RU2533661C2 - Намагничивающая установка (варианты) - Google Patents

Намагничивающая установка (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2533661C2
RU2533661C2 RU2013101279/07A RU2013101279A RU2533661C2 RU 2533661 C2 RU2533661 C2 RU 2533661C2 RU 2013101279/07 A RU2013101279/07 A RU 2013101279/07A RU 2013101279 A RU2013101279 A RU 2013101279A RU 2533661 C2 RU2533661 C2 RU 2533661C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnet
wound
magnetizable element
magnetized
additional windings
Prior art date
Application number
RU2013101279/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013101279A (ru
Inventor
Ирек Ханифович Хайруллин
Флюр Рашитович Исмагилов
Руслан Динарович Каримов
Михаил Валерьевич Охотников
Денис Валерьевич Гусаков
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2013101279/07A priority Critical patent/RU2533661C2/ru
Publication of RU2013101279A publication Critical patent/RU2013101279A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533661C2 publication Critical patent/RU2533661C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electromagnets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к первичным источникам электроэнергии. Технический результат состоит в обеспечении полного промагничивания намагничиваемых элементов в радиальном направлении и повышении тем самым их магнитных характеристик. По первому варианту электромагнит выполнен в виде n-полюсного сердечника, между полюсами которого намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе. По второму варианту электромагнит выполнен в виде n-проводников в защитных капсулах, расположенных по внешнему и внутреннему радиусу намагничиваемого элемента, между проводниками электромагнита намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе.2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к установкам, предназначенным для производства постоянных магнитов.
Известно устройство для импульсного намагничивания путем формирования разового импульса намагничивания [авторское свидетельство №612291, H01F 13/00, 25.06.78, Бюл. №23], содержащее блок коммутации, включающий в себя электромагнит, зашунтированный анодом и резистором, тиристор, последовательно соединенный с электромагнитом, блок синхронизации и блок формирования запускающих импульсов, состоящий из последовательно включенных ключа и делителя напряжения на резисторах, причем ключ срабатывает от сигнала с блока синхронизации, а на управляющий электрод тиристора сигнал поступает с делителя напряжения на резисторах.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, вызванные тем, что намагничиваемый элемент промагничивается неоднородно.
Известно устройство для намагничивания [патент РФ №2328788 С1, H01F 13/00, 10.07.2008], которое включает в себя электромагнит, блок управления, параллельно соединенные реле времени и пускатель. Параллельно к блоку управления длительностью и скважностью подключена электрическая цепь из последовательно соединенных электромагнитов, амперметра, нагревательного элемента с параллельно подключенным вольтметром.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, вызванные тем, что намагничиваемый элемент промагничивается неоднородно.
Известно устройство [патент РФ №2222843 С2, H01F 13/00, 20.07.2003], содержащее два индуктора для двухполюсного и для многополюсного намагничивания и источник импульсного тока. Площадь поперечного сечения соседних полюсов многополюсного индуктора имеет соотношение 1:1,2. Рабочие зазоры индукторов соединены между собой прямым каналом с поперечным сечением, соответствующим размерам намагничиваемых магнитов. Намагничивающие обмотки индукторов соединены последовательно и подключены к общему источнику импульсного тока.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, вызванные тем, что намагничиваемый элемент промагничивается неоднородно.
Известен способ намагничивания ферромагнитных материалов с высокой коэрцитивной силой при создании постоянных магнитов [Преображенский А.А., Биширд Е.Г. Магнитные материалы и элементы, 3 изд., М., 1986] путем помещения ферромагнитных образцов различной конфигурации в насыщающее постоянное магнитное поле или путем помещения таких материалов в соленоид с импульсом однонаправленного тока, создаваемого электрическим разрядом от импульсного высоковольтного конденсатора с достаточной энергией в импульсе.
Недостатками данного способа являются ограниченные функциональные возможности, вызванные тем, что намагничиваемый элемент промагничивается неоднородно.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявленной намагничивающей установке является намагничивающая установка, реализующая способ намагничивания ферромагнитного тороида [патент РФ 2451351,С2, H01F 13/00, 20.01.2012], содержащая ферромагнитный тороид, электромагнит, выполненный в виде соленоида, ось которого совмещена с осью симметрии ферромагнитного тороида, дополнительные обмотки, накладываемые на тороид, источник импульсного тока.
Недостатками ближайшего аналога являются ограниченные функциональные возможности, вызванные тем, что намагничиваемый элемент промагничивается неоднородно, а также намагничивание осуществляется только в осевом направлении.
Задача изобретения - расширение функциональных возможностей, благодаря полному промагничиванию намагничиваемого элемента в радиальном направлении.
Техническим результатом является полное промагничивание намагничиваемых элементов в радиальном направлении и снижение энергетических затрат в процессе намагничивания.
Поставленная задача решается и указанный технический результат по первому варианту достигается тем, что в намагничивающей установке, содержащей электромагнит, источник импульсного тока и дополнительные обмотки, намотанные на намагничиваемом элементе, намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида, согласно изобретению электромагнит выполнен в виде n-полюсного сердечника, между полюсами которого намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе.
Поставленная задача решается и указанный технический результат по второму варианту достигается тем, что в намагничивающей установке, содержащей электромагнит, источник импульсного тока и дополнительные обмотки, намотанные на намагничиваемом элементе, намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида, согласно изобретению электромагнит выполнен в виде n-проводников в защитных капсулах, расположенных по внешнему и внутреннему радиусу намагничиваемого элемента, между проводниками электромагнита намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображена намагничивающая установка по первому варианту. На фиг.2 изображена намагничивающая установка по второму варианту. На фиг.3 изображены результаты компьютерного моделирования намагничивания постоянного магнита согласно изобретению. На фиг.4 изображены результаты компьютерного моделирования намагничивания постоянного магнита на прототипе.
Предложенное устройство по первому варианту (фиг.1) содержит электромагнит, выполненный в виде n-полюсного сердечника 1 с катушками 2, соединенными электрически с источником импульсного тока 3, намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида 4, установленный на сердечнике 5, на котором намотаны дополнительные катушки 6, соединенные электрически с источником импульсного тока 3.
Предложенное устройство по второму варианту (фиг.2) содержит электромагнит 1, представляющий собой n-проводников в защитных капсулах 2, соединенных электрически с источником импульсного тока 3, расположенных по внешнему и внутреннему радиусу намагничиваемого элемента, выполненного в виде тороида 4, установленного на сердечнике 5, на намагничиваемом элементе 4 намотаны дополнительные катушки 6, соединенные электрически с источником импульсного тока 3.
Предложенное устройство по первому варианту работает следующим образом: на сердечнике 5 устанавливается намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида 4, на котором между полюсами электромагнита 1 наматывается дополнительные катушки 6, которые последовательно соединяют с электромагнитом 1 и источником импульса тока 3, после чего через катушки электромагнита 2 и дополнительные катушки 6 проходит импульс тока от источника импульсного тока 3, величина которого соответствует магнитному насыщению намагничиваемого элемента, причем направления импульса тока чередуется по полюсам электромагнита 1, после чего с намагничиваемого элемента 4 снимают катушки 6 и вынимают его из сердечника 5.
Предложенное устройство по второму варианту работает следующим образом: на сердечнике 5 устанавливается намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида 4, между проводниками 2, наматывается дополнительные катушки 6, которые последовательно соединяют с электромагнитом 1 и источником импульса тока 3, после чего через проводники 2 и дополнительные катушки 6 проходит импульс тока от источника импульсного тока 3, величина которого соответствует магнитному насыщению намагничиваемого элемента 5, причем направления импульса тока чередуется по проводникам, намотанным на внешней и внутренней поверхности электромагнита 2, после чего намагничиваемый элемент 4 снимают с сердечника 5.
Таким образом, намагничиваемый элемент промагничивается полностью (фиг.3) в отличие от прототипа (фиг.4). На фиг.3, фиг.4 более светлым цветом отмечены участки, на которых магнитное поле минимально.
Итак, заявляемое изобретение позволяет осуществлять полное промагничивание намагничиваемого элемента в радиальном направлении.
В результате намагничивающая установка позволяет полное промагничивание намагничиваемых элементов в радиальном направлении и повышение тем самым их магнитных характеристик, а также минимизировать энергетические затраты в процессе намагничивания.

Claims (2)

1. Намагничивающая установка, содержащая электромагнит, источник импульсного тока и дополнительные обмотки, намотанные на намагничиваемом элементе, намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида, отличающаяся тем, что электромагнит выполнен в виде n-полюсного сердечника, между полюсами которого намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе.
2. Намагничивающая установка, содержащая электромагнит, источник импульсного тока, намагничиваемый элемент, выполненный в виде тороида, отличающаяся тем, что электромагнит выполнен в виде n-проводников в защитных капсулах, расположенных по внешнему и внутреннему радиусу намагничиваемого элемента, между проводниками электромагнита намотаны дополнительные обмотки на намагничиваемом элементе.
RU2013101279/07A 2013-01-10 2013-01-10 Намагничивающая установка (варианты) RU2533661C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101279/07A RU2533661C2 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Намагничивающая установка (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101279/07A RU2533661C2 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Намагничивающая установка (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013101279A RU2013101279A (ru) 2014-07-20
RU2533661C2 true RU2533661C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51215215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101279/07A RU2533661C2 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Намагничивающая установка (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533661C2 (ru)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU424241A1 (ru) * 1971-06-22 1974-04-15 Ю. А. Мельников , Л. И. Кудр вцев Устройство для реверсивного намагничивания магнитов из магнитотвердого материала
US3898599A (en) * 1974-05-09 1975-08-05 Raytheon Co Toroidal magnetic device
GB2233828A (en) * 1989-07-01 1991-01-16 Li James C M Improving magnetic properties of ferromagnetic material
US5523731A (en) * 1995-04-12 1996-06-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified method of making light-weight magnetic field sources having distortion-free access ports
RU2101842C1 (ru) * 1989-11-20 1998-01-10 Кропп Вернер Способ обработки субстрата в поле магнитного векторного потенциала и устройство для его осуществления
DE19838120A1 (de) * 1998-08-21 2000-02-24 Bayerische Motoren Werke Ag Teilbare Magnetumform-Vorrichtung, insbesondere Spule
DE19917872A1 (de) * 1999-04-20 2000-10-26 Arconia Gmbh Chur Vorrichtung zur Beeinflussung physikalischer oder chemischer Wirkgrößen durch ein rotationsfreies Vektorpotential
US6396378B1 (en) * 2001-09-17 2002-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Fine taper adjustment in a magic cylinder
DE10247228A1 (de) * 2002-10-10 2004-04-22 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Magnetisieren eines dauermagnetischen Ringmagneten mit gerader Polzahl
RU2391730C1 (ru) * 2008-12-23 2010-06-10 Олег Фёдорович Меньших Способ косокругового намагничивания ферромагнитного тороида
RU2451351C2 (ru) * 2010-07-13 2012-05-20 Олег Фёдорович Меньших Способ намагничивания ферромагнитного тороида

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU424241A1 (ru) * 1971-06-22 1974-04-15 Ю. А. Мельников , Л. И. Кудр вцев Устройство для реверсивного намагничивания магнитов из магнитотвердого материала
US3898599A (en) * 1974-05-09 1975-08-05 Raytheon Co Toroidal magnetic device
GB2233828A (en) * 1989-07-01 1991-01-16 Li James C M Improving magnetic properties of ferromagnetic material
RU2101842C1 (ru) * 1989-11-20 1998-01-10 Кропп Вернер Способ обработки субстрата в поле магнитного векторного потенциала и устройство для его осуществления
US5523731A (en) * 1995-04-12 1996-06-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified method of making light-weight magnetic field sources having distortion-free access ports
DE19838120A1 (de) * 1998-08-21 2000-02-24 Bayerische Motoren Werke Ag Teilbare Magnetumform-Vorrichtung, insbesondere Spule
DE19917872A1 (de) * 1999-04-20 2000-10-26 Arconia Gmbh Chur Vorrichtung zur Beeinflussung physikalischer oder chemischer Wirkgrößen durch ein rotationsfreies Vektorpotential
US6396378B1 (en) * 2001-09-17 2002-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Fine taper adjustment in a magic cylinder
DE10247228A1 (de) * 2002-10-10 2004-04-22 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Magnetisieren eines dauermagnetischen Ringmagneten mit gerader Polzahl
RU2391730C1 (ru) * 2008-12-23 2010-06-10 Олег Фёдорович Меньших Способ косокругового намагничивания ферромагнитного тороида
RU2451351C2 (ru) * 2010-07-13 2012-05-20 Олег Фёдорович Меньших Способ намагничивания ферромагнитного тороида

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013101279A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6094119A (en) Permanent magnet apparatus for magnetizing multipole magnets
GB1099053A (en) Methods for changing relative positions of movable conductors for use in electrical inductive devices
RU2009130106A (ru) Бетатрон с простым возбуждением
WO2007121427A3 (en) Electricity generating apparatus utilizing a single magnetic flux path
JPS6091600A (ja) 永久磁石とソレノイドによつて作られるイオン源の強磁性体の構造体
RU2014104595A (ru) Ограничитель тока короткого замыкания
RU2533661C2 (ru) Намагничивающая установка (варианты)
KR102129930B1 (ko) 착자 방법 및 시스템
RU2678432C1 (ru) Индуктор для многополюсного аксиального намагничивания кольцевых постоянных магнитов
RU2018134176A (ru) Электромагнитное индукционное устройство и способ его изготовления
CN105448458B (zh) 径向多线圈并联磁路多吸合面高速电磁铁
US10629367B2 (en) Permanent magnet induction generator (PMIG)
GB722694A (en) Improvements in or relating to circuit arrangements, each comprising a magnetron to be excited by pulses
RU2451351C2 (ru) Способ намагничивания ферромагнитного тороида
Zhiltsov et al. The calculation of the magnetic field in the working area of the linear motor with permanent magnets
RU2474000C1 (ru) Поляризованный геркон и поляризованное коммутационное устройство
CN101940069A (zh) 通过将电感用于产生具有局部旋度的电场来加速粒子的方法和系统
EA201101718A1 (ru) Линейный индукционный ускоритель
KR102594621B1 (ko) 착자 시스템 및 착자 방법
McDonald Magnetizing and measuring B & H in high energy product rare earth permanent magnets
RU2217828C2 (ru) Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем
RU2006142180A (ru) Способ и устройство генерации электроэнергии за счет энергии магнитного поля ферромагнетиков
SU765938A1 (ru) Способ импульсного намагничивани индуктора с полюсами из посто нных магнитов
RU2502146C1 (ru) Способ намагничивания ферромагнитных параллелепипедов
SU1159072A2 (ru) Индуктор дл импульсного намагничивани

Legal Events

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

Effective date: 20150111