RU2515998C1 - Магнитоэлектрический генератор - Google Patents

Магнитоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2515998C1
RU2515998C1 RU2012147282/07A RU2012147282A RU2515998C1 RU 2515998 C1 RU2515998 C1 RU 2515998C1 RU 2012147282/07 A RU2012147282/07 A RU 2012147282/07A RU 2012147282 A RU2012147282 A RU 2012147282A RU 2515998 C1 RU2515998 C1 RU 2515998C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
cores
protrusions
width
rotor
Prior art date
Application number
RU2012147282/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Есаков
Михаил Сергеевич Есаков
Анатолий Юрьевич Велико-Иваненко
Original Assignee
Сергей Михайлович Есаков
Михаил Сергеевич Есаков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Михайлович Есаков, Михаил Сергеевич Есаков filed Critical Сергей Михайлович Есаков
Priority to RU2012147282/07A priority Critical patent/RU2515998C1/ru
Priority to US14/439,782 priority patent/US20150295461A1/en
Priority to EP12888125.7A priority patent/EP2919369A4/en
Priority to PCT/RU2012/001056 priority patent/WO2014074009A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515998C1 publication Critical patent/RU2515998C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2793Rotors axially facing stators
    • H02K1/2795Rotors axially facing stators the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/24Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к низкооборотным электрическим генераторам, и может быть использовано, в частности, в ветроэнергетических установках. Технический результат заключается в повышении мощности генератора и уменьшении флуктуации выходного напряжения за счет обеспечения минимального и постоянного по величине зазора между элементами статора и ротора. В магнитоэлектрическом генераторе ротор содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью. Магниты расположены эквидистантно относительно друг друга. Статор содержит две параллельные пластины, между которыми на сердечниках из электротехнической стали, укрепленных на пластинах статора, размещены обмотки статора. Сердечники выполнены в виде двух колец, на обращенных друг к другу поверхностях которых выполнены выступы. Ширина B выступа составляет половину ширины C постоянного магнита. Выступы одного из сердечников смещены по окружности относительно выступов другого сердечника на половину ширины C постоянного магнита. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к низкооборотным электрическим генераторам, и может быть использовано, в частности, в ветроэнергетических установках.
Известен низкооборотный магнитоэлектрический генератор, содержащий кольцеобразный ряд обмоток статора на железных сердечниках из листов или прессованного порошка железа и соответствующий кольцеобразный ряд постоянных магнитов ротора, в частности синхронная машина с постоянной намагниченностью для синусоидального напряжения, обмотки выполнены сосредоточенными, а не распределены в пазах, сердечники с обмотками чередуются с железными сердечниками без обмоток, так что на каждом втором железном сердечнике имеется обмотка, число промежутков между сердечниками отличается от числа полюсов, при этом число промежутков между сердечниками s и число полюсов p следует выражениям |s-p|=2·m и s=12·n·m, где n и m - натуральные числа, причем машина рассчитана на трехфазное напряжение с последовательным соединением соседних катушек для получения ·m таких групп на фазу, которые могут быть соединены последовательно или параллельно, RU 2234788 С2.
Недостатком этого генератора является низкий коэффициент полезного действия (кпд), поскольку обмотки в кольцеобразном ряду находятся на значительном расстоянии друг от друга и в момент нахождения магнитов в промежутке между обмотками ЭДС в них не индуцируется.
Известен также магнитоэлектрический генератор, ротор которого снабжен постоянными магнитами, а статор содержит две параллельные пластины в виде соединенных друг с другом дисков, между которыми размещены обмотки; статор имеет магнитопроводы в виде плоских колец, RU 2168062.
Данное техническое решение имеет тот же недостаток, что и описанный выше аналог (RU 2234788 C2): низкий коэффициент полезного действия по той же причине. Кроме того, при прохождении постоянных магнитов ротора над сердечниками обмоток статора имеет место взаимное притяжение постоянных магнитов ротора и сердечников обмоток статора (так называемый эффект «залипания» ротора), что затрудняет пуск генератора и создает интенсивный шум при его работе.
Некоторое повышение кпд генератора, уменьшение пускового момента и уровня шума в процессе работы обеспечивается в магнитоэлектрическом генераторе, ротор которого снабжен постоянными магнитами, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми размещены кольцевые обмотки, ротор выполнен из двух закрепленных на валу параллельных дисков, на каждом из которых на обращенных друг к другу поверхностях размещены кольцеобразные ряды постоянных магнитов, расположенных в каждом ряду эквидистантно, полярность постоянных магнитов каждого ряда чередуется, при этом полюса постоянных магнитов одного ряда обращены к противоположным полюсам постоянных магнитов другого ряда, а кольцевые обмотки статора выполнены в форме равнобедренных трапеций, боковые стороны которых расположены радиально относительно оси вращения ротора, а участки кольцевых обмоток в основаниях трапеций выгнуты по дуге, кольцевые обмотки попарно вставлены друг в друга, при этом расстояние l между участками кольцевых обмоток в основаниях трапеций превышает ширину b кольцеобразного ряда постоянных магнитов, RU 94083 U1.
В этом устройстве магнитопровод включает диски ротора и постоянные магниты ротора. Однако постоянные магниты одного диска расположены на значительном расстоянии от постоянных магнитов другого диска, определяемом размерами обмоток статора. Воздушный промежуток между рядами постоянных магнитов представляет собой значительное магнитное сопротивление, существенно уменьшающее напряженность магнитного поля в контуре, что снижает индуцируемую в обмотках статора ЭДС и, соответственно, кпд генератора.
Известен магнитоэлектрический генератор, ротор которого содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, расположенных эквидистантно относительно друг друга, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми размещены обмотки, обмотки статора размещены на U-образных сердечниках из электротехнической стали, которые укреплены на пластинах статора, RU 109349 U1.
Данное техническое решение принято в качестве прототипа настоящего изобретения.
Недостатком прототипа является следующее. Для обеспечения максимальной мощности магнитоэлектрического генератора зазор между сердечниками обмоток статора и поверхностями постоянных магнитов ротора должен быть минимальным и равномерным. Однако поскольку сердечники обмоток статора не представляют собой единой конструкции, а являются отдельными по отношению друг к другу элементами, каждый из которых независимо от других прикрепляется к соответствующей пластине статора, обеспечение указанного выше минимального и равномерного зазора практически невозможно; торцы U-образных элементов должны лежать в одной плоскости, при этом данная плоскость должна быть параллельна соответствующей поверхности кольцеобразного ряда постоянных магнитов. Однако при наличии отдельных сердечников обмоток статора их монтаж и юстировка положения в условиях сильного взаимодействия с постоянными магнитами, а также с учетом вибраций вала и жестко связанного с ним статора не позволяют выполнить эти требования. В конечном счете в том числе и для предотвращения соприкосновения элементов статора и ротора зазор между сердечниками обмоток статора и постоянными магнитами ротора приходится увеличивать. Это ведет к потере мощности, а ввиду неравномерности зазора - к флуктуациям выходного напряжения генератора.
Задачей настоящего изобретения является повышение мощности генератора и уменьшение флуктуации выходного напряжения за счет обеспечения минимального и постоянного по величине зазора между элементами статора и ротора.
Согласно изобретению в магнитоэлектрическом генераторе, ротор которого содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, расположенных эквидистантно относительно друг друга, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми на сердечниках из электротехнической стали, укрепленных на пластинах статора, размещены обмотки статора, сердечники выполнены в виде двух колец, на обращенных друг к другу поверхностях которых выполнены выступы, ширина В выступа составляет половину ширины С постоянного магнита, при этом выступы одного из сердечников смещены по окружности относительно выступов другого сердечника на половину ширины С постоянного магнита.
Заявителем не выявлены какие-либо технические решения, идентичные заявленному, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «Новизна».
Поскольку сердечники обмоток статора представляют собой единые элементы, каждый из которых представляет собой кольцо, на обращенных друг к другу поверхностях которого выполнены выступы, поверхности этих выступов могут быть обработаны за одну установку сердечника и обрабатывающего инструмента. Это обеспечивает расположение поверхностей выступов строго в одной плоскости, что позволит обеспечить минимальный и равномерный зазор между сердечниками обмоток статора и поверхностями постоянных магнитов ротора генератора. Благодаря этому обеспечивается достижение технического результата, состоящего в повышении мощности и уменьшении флуктуации выходного напряжения генератора.
Заявителем не выявлены источники информации, в которых содержались бы сведения о влиянии отличительных признаков изобретения на достигаемый технический результат. Указанные новые свойства объекта обусловливают, по мнению заявителя, соответствие изобретения критерию «Изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображено:
на фиг.1 - вид спереди;
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1;
на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.1;
на фиг.4 - фрагмент сердечника обмоток статора в аксонометрии.
Магнитоэлектрический генератор включает ротор, содержащий закрепленный на валу 1 диск 2, выполненный из дюралюминия. На диске 2 размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов 3 прямоугольной формы с чередующейся полярностью (фиг.1). Магниты 3 расположены эквидистантно относительно друг друга. Статор генератора содержит две параллельные пластины 4, 5, выполненные из немагнитного материала, в частности алюминиевого сплава. Пластины 4, 5 сопряжены с валом 1 посредством подшипников 6, 7. На пластинах 4, 5 статора укреплены сердечники из электротехнической стали, выполненные в виде двух колец 8, 9, на обращенных друг к другу поверхностях которых выполнены, например, путем фрезерования, выступы 10, 11, соответственно. Ширина В каждого выступа составляет половину ширины С постоянного магнита 3. Выступы 10 на кольце 8 смещены относительно выступов 11 на кольце 9 на половину ширины постоянного магнита 3 (C/2). Промежутки между постоянными магнитами 3 заполнены эпоксидным компаундом 12. По периферии постоянные магниты 3 стянуты бандажной лентой 13. На сердечниках из электротехнической стали размещены обмотки 14 статора. В приведенном на чертежах примере обмотки 14 размещены на выступах 10, 11 сердечников, возможно также размещение обмоток 14 на сердечниках между выступами 10, 11, однако последнее несколько сложнее в технологическом отношении.
Устройство работает следующим образом.
При вращении вала 1 с диском 2 к поверхностям выступов 10, 11, чередуясь, подходят полюса постоянных магнитов 3 противоположной полярности, вследствие чего происходит изменение магнитного потока в сердечниках из электротехнической стали. В результате в обмотках 14, размещенных на выступах 10, 11 сердечников или между выступами, индуцируется ЭДС. Так как сердечники представляют собой единые элементы - кольца с выступами, и поверхности выступов обработаны за одну установку сердечника и обрабатывающего инструмента, поверхности выступов каждого сердечника находятся строго в одной плоскости. Вследствие этого обеспечивается минимальный и равномерный зазор между сердечниками обмоток статора и поверхностями постоянных магнитов 3. Поскольку ширина В выступа составляет половину ширины С постоянного магнита ротора и выступы одного из сердечников смещены по окружности относительно выступов другого сердечника на половину ширины постоянного магнита, исключается эффект «залипания ротора», который затрудняет пуск генератора и является причиной шума при его работе. Это объясняется тем, что магнитное поле сердечников, укрепленных на пластине 4 статора, уравновешивает магнитное поле сердечников, находящихся на пластине 5 статора. В результате при любом положении ротора суммарная составляющая действующих на него сил практически равна нулю.
Для изготовления устройства использованы обычные конструкционные материалы и заводское оборудование. Это обстоятельство, по мнению заявителя, позволяет сделать вывод о том, что данное изобретение соответствует критерию «Промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Магнитоэлектрический генератор, ротор которого содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, расположенных эквидистантно относительно друг друга, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми на сердечниках из электротехнической стали, укрепленных на пластинах статора, размещены обмотки статора, отличающийся тем, что сердечники выполнены в виде двух колец, на обращенных друг к другу поверхностях которых выполнены выступы, ширина В выступа составляет половину ширины С постоянного магнита, при этом выступы одного из сердечников смещены по окружности относительно выступов другого сердечника на половину ширины С постоянного магнита.
RU2012147282/07A 2012-11-06 2012-11-06 Магнитоэлектрический генератор RU2515998C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012147282/07A RU2515998C1 (ru) 2012-11-06 2012-11-06 Магнитоэлектрический генератор
US14/439,782 US20150295461A1 (en) 2012-11-06 2012-12-12 Electromagnetic Generator
EP12888125.7A EP2919369A4 (en) 2012-11-06 2012-12-12 ELECTROMAGNETIC GENERATOR
PCT/RU2012/001056 WO2014074009A1 (ru) 2012-11-06 2012-12-12 Магнитоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012147282/07A RU2515998C1 (ru) 2012-11-06 2012-11-06 Магнитоэлектрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2515998C1 true RU2515998C1 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50684968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012147282/07A RU2515998C1 (ru) 2012-11-06 2012-11-06 Магнитоэлектрический генератор

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20150295461A1 (ru)
EP (1) EP2919369A4 (ru)
RU (1) RU2515998C1 (ru)
WO (1) WO2014074009A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565775C1 (ru) * 2014-10-02 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами
RU2634427C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроэлектрогенератор
RU2716011C1 (ru) * 2019-09-06 2020-03-05 Ильдар Фанильевич Зайнуллин Магнитоэлектрический генератор

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106160287A (zh) * 2016-07-29 2016-11-23 精进电动科技(北京)有限公司 集成式启动发电一体化电机及一种混合动力动力系统
CN213766170U (zh) * 2018-07-06 2021-07-23 宁波市恺丰文具礼品有限公司 一种磁性切压垫及拥有该磁性切压垫的图案切压机

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336622C2 (ru) * 2004-09-17 2008-10-20 Эл Джи Электроникс Инк. Электродвигатель с интенсивным магнитным потоком
RU109349U1 (ru) * 2011-03-16 2011-10-10 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5218251A (en) * 1991-10-28 1993-06-08 Allwine Jr Elmer C Composite magnet stepper motor
US5396140A (en) * 1993-05-28 1995-03-07 Satcon Technology, Corp. Parallel air gap serial flux A.C. electrical machine
JPH10271784A (ja) * 1997-03-21 1998-10-09 Fuji Electric Co Ltd 軸方向空隙形永久磁石励磁同期機
NO311200B1 (no) 1999-05-25 2001-10-22 Smart Motor As Elektrisk maskin
RU2168062C1 (ru) 1999-12-07 2001-05-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Ветрогенератор
JP2005539474A (ja) * 2002-09-18 2005-12-22 エンイーゲイ ミコン コントロール システムス エー/エス ロータ極芯数よりも多いステータ極芯数を有する電動モータ/発電機
RU2246167C1 (ru) * 2003-07-24 2005-02-10 Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Торцевая электрическая машина
JP2008252976A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Daikin Ind Ltd アキシャルギャップ型回転機
RU94083U1 (ru) 2009-12-25 2010-05-10 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336622C2 (ru) * 2004-09-17 2008-10-20 Эл Джи Электроникс Инк. Электродвигатель с интенсивным магнитным потоком
RU109349U1 (ru) * 2011-03-16 2011-10-10 Сергей Михайлович Есаков Магнитоэлектрический генератор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565775C1 (ru) * 2014-10-02 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами
RU2634427C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроэлектрогенератор
RU2716011C1 (ru) * 2019-09-06 2020-03-05 Ильдар Фанильевич Зайнуллин Магнитоэлектрический генератор

Also Published As

Publication number Publication date
EP2919369A4 (en) 2016-07-27
US20150295461A1 (en) 2015-10-15
WO2014074009A1 (ru) 2014-05-15
EP2919369A1 (en) 2015-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2427067C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU109349U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
US20070024144A1 (en) Disk alternator
RU2515998C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
WO2013008838A1 (ja) 発電装置
RU2494520C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
KR20120056408A (ko) 발전기
RU2581338C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2474032C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
US20100289368A1 (en) Alternator with angularly staggered stator stages
RU2534046C1 (ru) Электрогенератор
RU127265U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2506688C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU115978U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU158144U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
WO2009036666A1 (fr) Générateur
RU127266U1 (ru) Магнитоэлектрический двигатель
WO2012121685A2 (ru) Тихоходный многополюсный синхронный генератор
RU109346U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU115977U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2521048C1 (ru) Магнитноэлектрический генератор
RU152538U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2544341C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU143802U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2560529C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171107