RU2540973C2 - Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка - Google Patents

Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2540973C2
RU2540973C2 RU2012113137/07A RU2012113137A RU2540973C2 RU 2540973 C2 RU2540973 C2 RU 2540973C2 RU 2012113137/07 A RU2012113137/07 A RU 2012113137/07A RU 2012113137 A RU2012113137 A RU 2012113137A RU 2540973 C2 RU2540973 C2 RU 2540973C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
magnetic
installation according
hydropower installation
Prior art date
Application number
RU2012113137/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012113137A (ru
Inventor
Петер ХАЙН
Original Assignee
Фенповер ГмбХ
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 Фенповер ГмбХ filed Critical Фенповер ГмбХ
Publication of RU2012113137A publication Critical patent/RU2012113137A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540973C2 publication Critical patent/RU2540973C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/38Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating flux distributors, and armatures and magnets both stationary
    • H02K21/44Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating flux distributors, and armatures and magnets both stationary with armature windings wound upon the magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетической или гидроэнергетической установке для генерирования электрической энергии. Технический результат заключается в создании установки, генерирующей большую электрическую мощность и имеющей простую конструкцию. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка содержит по меньшей мере один пропеллер и по меньшей мере один генератор, который включает в себя по меньшей мере один ротор, по меньшей мере один статор и по меньшей один магнитный контур для создания магнитного потока. По меньшей мере один магнитный контур содержит по меньшей мере один магнит статора и по меньшей мере одну катушку статора, через которую протекает по меньшей мере часть магнитного потока указанного магнита. Магнитное сопротивление ротора на его поверхности, обращенной к статору, зависит от угла поворота ротора, так что величина магнитного потока по меньшей мере в одной катушке статора зависит от угла поворота ротора и при его вращении изменяется. 13 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетической или гидроэнергетической установке согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения.
Получение электроэнергии при помощи ветра осуществляется с давних пор посредством ветровых колес, размеры которых становятся все больше. Мощность энергетической установки зависит в том числе и от диаметра ветрового колеса. Для достижения более высокой мощности требуется увеличить диаметр ветрового колеса и длину лопастей пропеллера. Так как окружная скорость вершин пропеллера технически ограничена, то частота вращения не может быть большой.
Чтобы для преобразования механической мощности в электрическую энергию можно было использовать экономичные генераторы с малыми размерами и малой массой, между пропеллером и электрическим генератором обычно устанавливают передачу.
В основе изобретения лежит задача создать ветроэнергетическую или гидроэнергетическую установку, которая может генерировать большую электрическую мощность и при этом имеет простую и легкую конструкцию.
Эта задача решена путем создания ветроэнергетической или гидроэнергетической установки согласно п.1 формулы изобретения. Выгодные варианты выполнения ветроэнергетической или гидроэнергетической установки согласно изобретению описаны в зависимых пунктах формулы.
В соответствии с изобретением предложена ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка для генерирования электрической энергии, содержащая по меньшей мере один пропеллер и по меньшей мере один генератор, который включает в себя по меньшей мере один ротор, по меньшей мере один статор и по меньшей мере один магнитный контур, создающий магнитный поток. Указанный магнитный контур содержит по меньшей мере один магнит статора и по меньшей мере одну катушку статора, через которую протекает по меньшей мере часть магнитного потока, создаваемого магнитом. Магнитный контур замыкается через ротор. Магнитное сопротивление ротора на поверхности, обращенной к статору, зависит от угла поворота ротора, так что величина магнитного потока в по меньшей мере одной катушке статора зависит от угла поворота ротора и изменяется при вращении ротора.
Существенное преимущество ветроэнергетической или гидроэнергетической установки согласно изобретению состоит в том, что все конструктивные элементы, которые при работе нагреваются и, при необходимости, должны охлаждаться во избежание превышения предельных температур, расположены в статоре генератора. Охлаждение статора снаружи можно осуществить технически сравнительно просто и экономично. Магнитопроводящие элементы ротора, которые могут нагреваться вследствие перемагничивания или вихревых токов, а также от статора в результате теплопередачи и/или излучения, могут быть выполнены некритичными к температуре и не нуждаться в дополнительном охлаждении. Другими словами, существенное преимущество ветроэнергетической или гидроэнергетической установки согласно изобретению состоит в том, что охлаждать нужно лишь участки статора, а ротор можно не охлаждать, даже при генерировании очень больших электрических мощностей.
Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка преимущественно имеет номинальную мощность по меньшей мере 1 кВт. Такая номинальная мощность по всем правилам требуется, чтобы обеспечить возможность хозяйственного применения в сетях электропередачи.
Согласно одному предпочтительному варианту выполнения ветроэнергетической или гидроэнергетической установки пропеллер соединен с ротором генератора без возможности поворота относительно ротора. Поэтому между ротором и пропеллером не требуется передачи, что снижает массу и стоимость установки.
Магниты статора предпочтительно представляют собой постоянные магниты. Вместо постоянных магнитов или в сочетании с ними для создания магнитного потока могут применяться электромагниты.
Статор на своей обращенной к ротору поверхности, например на внутренней поверхности, предпочтительно содержит множество магнитных контуров, каждый из которых включает по меньшей мере один магнит статора и по меньшей мере одну катушку статора и замыкается через ротор. Катушки статора могут быть электрически соединены друг с другом, чтобы в зависимости от выполнения электрической сети энергоснабжения, к которой присоединена ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка, можно было получать соответствующие токи и напряжения.
Магнитные контуры на статоре предпочтительно расположены осесимметрично. Осесиметричным также является распределение магнитного сопротивления на роторе.
Чтобы обеспечить возможность генерирования многофазного, например трехфазного тока, целесообразно, чтобы угол осевой симметрии расположения магнитных контуров на статоре и угол осевой симметрии распределения магнитного сопротивления на роторе были различны. Различие углов осевой симметрии приводит к различию полюсных шагов статора и ротора, так что можно генерировать электрический ток для многофазной системы.
Разумеется, для генерирования лишь однофазного тока и напряжения угол осевой симметрии статора и угол осевой симметрии ротора будут одинаковы.
Ротор на своей обращенной к статору поверхности предпочтительно имеет зубцы, выступающие в радиальном направлении наружу. При наличии зубцов очень просто обеспечить зависимость магнитного сопротивления на поверхности ротора от угла его поворота. Зубцы на поверхности ротора предпочтительно выполнены из материала с низким магнитным сопротивлением, то есть из материала, который при приложении магнитного поля создает большой магнитный поток. Пригодным для зубцов материалом является, например, ферромагнитный материал, так как он обладает очень высокой магнитной проницаемостью.
Промежуточное пространство между соседними зубцами ротора может быть полностью или частично заполнено материалом, магнитное сопротивления которого больше, чем у материала зубцов, например пластмассой или смолой.
Однако особенно целесообразно, чтобы промежуточное пространство между соседними зубцами оставалось свободным, так как при вращении ротора открытые зубцы создают завихрение воздуха в воздушном зазоре между статором и ротором, благодаря чему происходит охлаждение ротора и статора.
Особенно предпочтительно, чтобы расположенный на статоре участок по меньшей мере одного магнитного контура содержал магнитопроводящий элемент, который проходит по меньшей мере через одну катушку статора, и чтобы площадь поперечного сечения магнитопроводящего элемента в области катушки была меньше, чем площадь поперечного сечения магнита статора. При таком выполнении поперечных сечений магнитный поток концентрируется в области катушки статора.
Магнитопроводящий элемент статора в области катушки может быть меньше, чем в области концов его ножек, которые образуют интерфейс с ротором. В этом случае магнитный поток тоже концентрируется в области катушки, но при этом может влиять на поле в воздушном зазоре между ротором и статором.
Чтобы силовые линии магнитного поля проходили через статор по возможности оптимальным образом, расположенный на статоре участок каждого магнитного контура может быть снабжен по меньшей мере одним магнитным барьером, имеющим большее удельное магнитное сопротивление, чем остальной материал этого участка магнитного контура. Магнитные барьеры изменяют прохождение силовых линий, то есть силовые линии не проходят через них или проходят плохо и поэтому должны проходить (по меньшей мере преимущественно) вокруг них.
Предпочтительно, чтобы магнит или магниты статора были заделаны в магнитопроводящий материал статора. Выражение «магниты заделаны» означает, что магниты полностью (по всей поверхности) окружены магнитопроводящим материалом статора и таким образом отделены от внутренней стороны статора, обращенной к ротору, и от наружной стороны статора, обращенной от ротора. Однако такая заделка может стать причиной магнитного короткого замыкания определенной части магнитного потока магнитов статора через его магнитопроводящий материал, что приводит к уменьшению коэффициента полезного действия. С другой стороны, преимущество «заделки» состоит в том, что не нужно использовать отдельные элементы крепления и можно, например, «заливать» расположенные на статоре магниты, благодаря чему достигается более эффективная защита от воздействия окружающей среды. Магнитный материал является относительно хрупким и всегда имеет мелкие трещины, образующиеся в процессе изготовления, так что он всегда подвержен коррозии. Поэтому при применении генератора, например, в морских условиях через трещины в магнитах может проникать соленая вода и вызывать коррозию и/или разрывы или растрескивание материала. Благодаря заделке магнитов в магнитопроводящий материал статора достигается эффективная защита от окружающей среды.
Для преобразования выходного напряжения и частоты генератора, которые зависят от частоты вращения пропеллера, предпочтительно использовать преобразователи переменного тока.
Может быть также предусмотрен наклон структуры ротора в одном направлении или, например, до половины в обоих направлениях (шевронный наклон), чтобы, помимо прочего, уменьшить тормозящие моменты и создаваемый шум.
Ниже более подробно описаны варианты осуществления изобретения со ссылками на чертежи, где
фиг.1 изображает вариант выполнения устройства с ветроэнергетической установкой согласно изобретению, которая подключена к сети электропередачи,
фиг.2-12 - различные варианты выполнения генератора ветроэнергетической установки согласно фиг.1,
фиг.13 - вариант выполнения наклонных зубцов ротора для ветроэнергетической установки согласно фиг.1 и
фиг.14 - следующий вариант выполнения наклонных зубцов ротора для ветроэнергетической установки согласно фиг.1.
На чертежах идентичные или эквивалентные элементы обозначены одинаковыми цифровыми позициями.
На фиг.1 показано устройство с ветроэнергетической установкой 10, подключенной к сети 20 электропередачи. Ветроэнергетическая установка 10 преобразует энергию ветра в электрическую энергию и подает ее в сеть 20 электропередачи.
Ветроэнергетическая установка 10 содержит пропеллер 30, имеющий несколько лопастей 40. В варианте выполнения согласно фиг.1 пропеллер 30 имеет три лопасти, но их число может быть меньше или больше.
Пропеллер 30 вращается на оси 50, которая соединена с генератором 60 ветроэнергетической установки 10. При вращении пропеллера 30 поддействием ветра генератор 60 генерирует электрический ток I, который подается в сеть 20 электропередачи.
На фиг.2 частично показан возможный вариант выполнения генератора 60, а именно часть 100 его статора и часть 110 его ротора, которые полностью не показаны.
На фиг.2 показан магнитный контур 120, который включает в себя магнит 130 статора и две катушки 140 и 141 статора. Через катушки 140 и 141 проходит по меньшей мере часть магнитного потока, создаваемого магнитом 130.
Кроме того, магнитный контур 120 включает в себя часть 100 статора и часть 110 ротора. Часть 110 ротора имеет магнитное сопротивление Rm, которое зависит от угла поворота ротора относительно статора. На фиг.2 видно, что ротор имеет зубцы 150, обладающие малым магнитным сопротивлением. Зубцы 150 отделены друг от друга пазами 160, имеющими большее магнитное сопротивление, чем зубцы 150. При повороте ротора относительно статора общее магнитное сопротивление магнитного контура 120 будет периодически изменяться в соответствии с углом поворота ротора.
Например, если напряженность создаваемого магнитом 130 магнитного поля постоянна, то магнитный поток, проходящий через магнитный контур 120, будет зависеть от положения ротора. Если ротор ориентирован так, как показано на фиг.2, то магнитный поток в магнитном контуре 120 будет максимальным. При повороте ротора магнитный поток уменьшается. В результате изменения магнитного потока в обеих катушках 140 и 141 индуцируется напряжение, которое может поступать в виде электрической энергии в сеть 20 электропередачи согласно фиг.1.
Как видно из фиг.2, магнитопроводящий элемент 125 статора в данном варианте имеет U-образное сечение с двумя концами 200 и 210 ножек, взаимодействующими с зубцами 150 или с пазами 160 ротора. Разумеется, магнитопроводящий элемент 125 статора может иметь другую форму, как будет описано при рассмотрении других вариантов осуществления изобретения.
Чтобы поверхность ротора была гладкой, пазы 160 могут быть заполнены материалом, который имеет другое магнитное сопротивление, чем зубцы 150, например пластмассой или смолой.
Однако особенно целесообразно, чтобы пазы 160 были заполнены лишь воздухом. В этом случае при вращении ротора воздух в зазоре между ротором и статором завихряется и поток воздуха охлаждает и ротор, и статор.
Магнит 130 статора может быть постоянным магнитом или электромагнитом.
На фиг.3 показан другой вариант выполнения генератора 60 согласно фиг.1, в котором магнит 130 заделан в материал 127 магнитопроводящего элемента 125 статора. Понятие «заделан» означает, что магнит 130 полностью, то есть по всей своей поверхности, окружен магнитопроводящим материалом 127 элемента 125 статора и таким образом, отделен от обращенной к ротору внутренней стороны 128 магнитопроводящего элемента 125 статора и от обращенной от ротора наружной стороны 129 этого элемента 125. В остальном вариант выполнения согласно фиг.3 соответствует варианту выполнения согласно фиг.2.
В варианте согласно фиг.4 имеются два магнита 130 и 131, расположенные на концах 200 и 210 ножек U-образного магнитопроводящего элемента 125 статора. В остальном вариант выполнения согласно фиг.4 соответствует варианту выполнения согласно фиг.2 и 3.
На фиг.5 показан вариант выполнения генератора 60, в котором магнитопроводящий элемент 125 статора в области катушек 140 и 141 имеет меньшую площадь поперечного сечения, чем на концах 200 и 210 ножек. Форма зубцов 150 ротора предпочтительно согласована с формой и сечением концов 200 и 210 ножек, например, поперечные сечения концов ножек и поперечные сечения зубцов 150 идентичны.
На фиг.6 показан вариант выполнения генератора 60, в котором магнитный поток тоже сконцентрирован в области катушек 140 и 141 статора. Видно, что магнитопроводящий элемент 125 статора в области катушек 140 и 141 имеет меньшее поперечное сечение, чем в области 126 дуги этого элемента 125.
На фиг.7 показан вариант, представляющий собой комбинацию вариантов согласно фиг.4 и 5. Так, два магнита 130 и 131 расположены на концах 200 и 210 ножек магнитопроводящего элемента 125 статора, а поперечное сечение концов 200 и 210 ножек или поперечное сечение магнитов 130 и131 статора больше поперечного сечения элемента 125 статора в области каждой катушки 140 и 141.
В варианте выполнения генератора 60, показанном на фиг.8, магнитопроводящий элемент 125 статора выполнен гребенчатым. Этот элемент 125 предпочтительно представляет собой кольцевую замкнутую гребенку, имеющую выступающие в радиальном направлении внутрь зубцы, из которых на фиг.8 показаны три зубца 300, 301 и 302.
Полюсный шаг статора и полюсный шаг ротора в варианте согласно фиг.8 одинаковы, так что напряжения, индуцируемые в катушках 140, 141, 142 статора либо имеют одну и ту же фазу, либо их фазы сдвинуты на 180°. Таким образом, путем соответствующей коммутации катушек статора можно генерировать ток и напряжение для однофазной системы электропередачи.
В варианте выполнения генератора согласно фиг.9 магнитопроводящий элемент 125 статора так же, как и на фиг.8, образован кольцевым гребенчатым элементом, но полюсные шаги статора и ротора не одинаковы, и потому напряжения, индуцируемые в катушках 140, 141 и 142 статора, сдвинуты по фазе на величину, которая зависит от сдвига между полюсами статора и ротора. Благодаря фазовому сдвигу генератор может генерировать многофазные, например трехфазные токи и напряжения для многофазной, в частности трехфазной системы электропередачи.
На фиг.10 показан вариант выполнения генератора, в котором магниты 130, 131 и 132 статора ориентированы в продольном направлении ножек 300, 301 и 302 магнитопроводящего элемента 125 статора. В этом случае при вращении ротора относительно статора силовые линии в ножках изменяют направление и, таким образом, изменяется фаза электрических напряжений, индуцируемых в катушках 140, 141 и 142 статора.
На фиг.11 показан вариант выполнения генератора 60, в котором в ножках 300, 301 и 302 магнитопроводящего элемента 125 статора интегрированы магнитные барьеры 400, имеющие очень большое магнитное сопротивление. Функция магнитных барьеров 400 в том, чтобы соответствующим образом направлять магнитные силовые линии внутри магнитопроводящего элемента 125 статора с целью достижения максимальной эффективности.
На фиг.12, в отличие от вариантов выполнения генератора согласно фиг.2-11, показанный на фиг.1 генератор 60 выполнен таким образом, что ротор может вращаться вокруг статора снаружи него, причем на фиг.12 показаны только часть 100 статора и часть 110 ротора. Все варианты согласно фиг.3-11 могут быть выполнены с наружным ротором.
На фиг.13 показано, что зубцы 150 не обязательно должны проходить параллельно оси 50 вращения согласно фиг.1, но могут быть расположены наклонно, т.е. под углом к оси 50 вращения ротора.
Соответственно, ножки магнитопроводящего элемента или элементов 125 статора тоже ориентированы наклонно, или под углом, к оси 50 вращения генератора.
На фиг.14 показаны зубцы, имеющие шевронный наклон. То есть один участок каждого зубца ориентирован в направлении от оси вращения, а примыкающий к нему следующий участок этого зубца снова ориентирован в направлении к оси вращения, так что если смотреть по оси вращения, получаются зубцы шевронной структуры, Обозначения
10 ветроэнергетическая установка
20 сеть электропередачи
30 пропеллер
40 лопасть
50 ось
60 генератор
100 часть статора
110 часть ротора
120 магнитный контур
125 элемент статора
126 область дуги или область основания
127 магнитопроводящий материал статора
128 внутренняя сторона статора
129 наружная сторона статора
130 магнит
131 магнит
132 магнит
140 катушка статора
141 катушка статора
142 катушка статора
150 зубцы
160 пазы
200 концы ножек
210 концы ножек
300 ножка
301 ножка
302 ножка
400 магнитный барьер
I ток Rm сопротивление

Claims (14)

1. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка (10) для генерирования электрической энергии, содержащая по меньшей мере один пропеллер (30) и по меньшей мере один генератор (60), включающий по меньшей мере один ротор, по меньшей мере один статор и по меньшей мере один магнитный контур (120) для создания магнитного потока, отличающаяся тем, что
- по меньшей мере один магнитный контур содержит по меньшей мере один магнит (130, 131, 132) статора и по меньшей мере одну катушку (140, 141, 142) статора, через которую протекает по меньшей мере часть магнитного потока указанного магнита, причем магнитный контур замыкается через ротор,
- а магнитное сопротивление (Rm) ротора на его поверхности, обращенной к статору, зависит от угла поворота ротора, так что величина магнитного потока в по меньшей мере одной катушке статора зависит от угла поворота ротора и изменяется при вращении ротора,
- причем статор имеет обращенную к ротору внутреннюю сторону и обращенную от ротора наружную сторону, а магнит или магниты статора заделаны в магнитопроводящий материал статора таким образом, что они отделены этим материалом от внутренней и наружной сторон статора.
2. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что пропеллер соединен с ротором генератора без возможности поворота относительно ротора.
3. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что по меньшей мере один магнит статора является постоянным магнитом.
4. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что по меньшей мере один магнит статора является электромагнитом.
5. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что статор на своей поверхности, обращенной к ротору, содержит множество магнитных контуров, каждый из которых содержит по меньшей мере один магнит статора и по меньшей мере одну катушку статора и который замыкается через ротор.
6. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что магнитные контуры на статоре расположены осесимметрично.
7. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что ротор на своей поверхности, обращенной к статору, выполнен осесимметричным в отношении распределения его магнитного сопротивления.
8. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.6 или 7, отличающаяся тем, что угол осевой симметрии магнитных контуров на статоре и угол осевой симметрии распределения магнитного сопротивления ротора различны.
9. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что ротор на своей поверхности, обращенной к статору, имеет зубцы (150), выступающие в радиальном направлении наружу.
10. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.9, отличающаяся тем, что ротор может также вращаться вокруг статора снаружи.
11. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.9 или 10, отличающаяся тем, что промежуточное пространство между двумя соседними зубцами полностью или частично заполнено материалом, который имеет большее магнитное сопротивление, чем материал зубцов.
12. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расположенный на статоре участок по меньшей мере одного магнитного контура содержит магнитопроводящий элемент (125), который проходит через по меньшей мере одну катушку статора, причем площадь поперечного сечения магнитопроводящего элемента меньше, чем площадь поперечного сечения магнита статора.
13. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расположенный на статоре участок по меньшей мере одного магнитного контура содержит магнитопроводящий элемент (125), который проходит по меньшей мере через одну катушку статора, причем площадь поперечного сечения магнитопроводящего элемента в области катушки меньше, чем площадь поперечного сечения концов (200, 210) ножек элемента (125), которые образуют интерфейс с ротором.
14. Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расположенный на статоре участок каждого магнитного контура снабжен по меньшей мере одним магнитным барьером (400).
RU2012113137/07A 2009-09-17 2010-08-30 Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка RU2540973C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09075430.0 2009-09-17
EP09075430A EP2299566A1 (de) 2009-09-17 2009-09-17 Wind- oder Wasserenergieanlage
PCT/EP2010/005607 WO2011032674A2 (de) 2009-09-17 2010-08-30 Wind- oder wasserenergieanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012113137A RU2012113137A (ru) 2013-10-27
RU2540973C2 true RU2540973C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=41683465

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113137/07A RU2540973C2 (ru) 2009-09-17 2010-08-30 Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка
RU2012113136/07A RU2540415C2 (ru) 2009-09-17 2010-08-30 Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113136/07A RU2540415C2 (ru) 2009-09-17 2010-08-30 Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка

Country Status (16)

Country Link
US (2) US8860239B2 (ru)
EP (5) EP2299566A1 (ru)
JP (2) JP5788390B2 (ru)
KR (2) KR20120081598A (ru)
CN (2) CN102498646A (ru)
AU (2) AU2010294856B2 (ru)
BR (2) BR112012005699A2 (ru)
CA (2) CA2773243C (ru)
DE (2) DE112010003676A5 (ru)
DK (2) DK2478625T3 (ru)
ES (2) ES2559028T3 (ru)
IN (2) IN2012DN02482A (ru)
MX (2) MX2012003216A (ru)
PL (2) PL2478625T3 (ru)
RU (2) RU2540973C2 (ru)
WO (2) WO2011032674A2 (ru)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8803354B2 (en) * 2006-12-20 2014-08-12 Unimodal Systems Llc Modular electric generator for variable speed turbines
US20120112461A1 (en) * 2011-12-21 2012-05-10 Earth Sure Renewable Energy Corporation Dual use fan assembly for hvac systems and automotive systems to generate clean alternative elecric energy
US10263480B2 (en) 2012-03-20 2019-04-16 Linear Labs, LLC Brushless electric motor/generator
US9729016B1 (en) 2012-03-20 2017-08-08 Linear Labs, Inc. Multi-tunnel electric motor/generator
US10284029B2 (en) 2012-03-20 2019-05-07 Linear Labs, LLC Brushed electric motor/generator
EP2828962B1 (en) * 2012-03-20 2021-05-12 Linear Labs, Inc. An improved dc electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities
US9683539B2 (en) * 2012-05-04 2017-06-20 David Calabro Multisource renewable energy generation
US9461508B2 (en) 2012-05-30 2016-10-04 Prototus, Ltd. Electromagnetic generator transformer
AU2013267515B2 (en) * 2012-05-30 2016-11-17 Prototus, Ltd. An electromagnetic generator transformer
EP2693613B1 (en) * 2012-08-03 2018-03-07 Oscar Rolando Avila Cusicanqui Hybrid electric reluctance machine
US9803623B2 (en) * 2014-07-18 2017-10-31 Eip Technologies, Inc. Direct wind energy generation
WO2016049596A1 (en) 2014-09-25 2016-03-31 Eip Technologies, Inc. Renewable energy generation based on water waves
GB2535161A (en) * 2015-02-09 2016-08-17 Skf Ab Power generator assembly for rotating applications
GB2535160A (en) * 2015-02-09 2016-08-17 Skf Ab Power generator assembly for rotating applications
US10447103B2 (en) 2015-06-28 2019-10-15 Linear Labs, LLC Multi-tunnel electric motor/generator
US10476362B2 (en) 2015-06-28 2019-11-12 Linear Labs, LLC Multi-tunnel electric motor/generator segment
WO2017030464A1 (ru) * 2015-08-19 2017-02-23 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Технический Центр "Привод-Н" Гибридный линейный реактивный индукторный двигатель
EP3365971B1 (en) 2015-10-20 2021-07-21 Linear Labs, Inc. A circumferential flux electric machine with field weakening mechanisms and methods of use
GB2545413B (en) 2015-12-11 2019-04-03 Dyson Technology Ltd A stator assembly
GB2545268B (en) 2015-12-11 2019-04-03 Dyson Technology Ltd An electric motor
EP3507894A4 (en) 2016-09-05 2020-04-15 Linear Labs, LLC IMPROVED MULTI-TUNNEL ELECTRIC MOTOR / GENERATOR
US11011958B2 (en) * 2016-10-27 2021-05-18 Harco Semco, Llc Extreme environment variable reluctance energy harvester and method for implementing same
DE102017104329A1 (de) 2017-03-02 2018-09-06 Wobben Properties Gmbh Generator, Messeinrichtung, Verwendung einer Messeinrichtung, Verfahren zum Betreiben eines Generators, Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
CN116317244A (zh) * 2017-03-03 2023-06-23 通用电气再生能源技术公司 凸极电机
DE102017119530A1 (de) 2017-08-25 2019-02-28 Wobben Properties Gmbh Generatorläufer und Generatorstator sowie Generator und Windenergieanlage damit und Verfahren zum Transportieren eines Generators
JP6915478B2 (ja) * 2017-09-27 2021-08-04 株式会社ジェイテクト 転がり軸受装置
EP3477820B1 (de) 2017-10-26 2021-02-24 Jan-Dirk Reimers Elektrische ringmaschine für den umrichterbetrieb
EP3503358A1 (de) 2017-12-21 2019-06-26 Jan-Dirk Reimers Baukasten für eine elektrische ringmaschine
CN113287250A (zh) 2019-01-10 2021-08-20 维斯塔斯风力系统有限公司 关于风力涡轮机发电机中定子安装的改进
CN109818471B (zh) * 2019-02-01 2020-12-18 江苏大学 一种双气隙磁场调制永磁电机
CN110224555B (zh) * 2019-04-15 2020-11-13 李鹤群 一种低磁阻的磁电装置
US11277062B2 (en) 2019-08-19 2022-03-15 Linear Labs, Inc. System and method for an electric motor/generator with a multi-layer stator/rotor assembly
CN111509942A (zh) * 2020-03-31 2020-08-07 河北大学 一种新型永磁发电机及其发电方法
CN113054764B (zh) * 2021-04-14 2022-03-01 郑州轻工业大学 一种液冷冲击拱形磁通调节装置
KR102602617B1 (ko) * 2021-11-16 2023-11-15 조용현 로렌츠힘의 감소를 통한 고효율 발전기

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0199496A2 (en) * 1985-04-26 1986-10-29 Magnetics Research International Corporation Permanent magnet variable reluctance generator
WO2008119055A1 (en) * 2007-03-27 2008-10-02 Qm Power, Inc. Permanent magnet electro-mechanical device providing motor/generator functions
RU2362043C1 (ru) * 2008-03-28 2009-07-20 Виктор Михайлович Лятхер Энергетический агрегат

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61277355A (ja) * 1985-05-30 1986-12-08 Shinko Electric Co Ltd 2出力タイプの永久磁石式誘導子型発電機
GB9311634D0 (en) * 1993-06-03 1993-07-21 Spooner Edward Electromagnetic machine
US5866964A (en) * 1996-01-29 1999-02-02 Emerson Electric Company Reluctance machine with auxiliary field excitations
JP4113339B2 (ja) * 2001-06-18 2008-07-09 日本サーボ株式会社 3相環状コイル式永久磁石型回転電機
TW577658U (en) * 2001-09-10 2004-02-21 Adlee Powertronic Co Ltd Rotor structure for a motor having built-in type permanebt magnet
US6836028B2 (en) * 2001-10-29 2004-12-28 Frontier Engineer Products Segmented arc generator
US6724114B2 (en) * 2001-12-28 2004-04-20 Emerson Electric Co. Doubly salient machine with angled permanent magnets in stator teeth
US20040021437A1 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Maslov Boris A. Adaptive electric motors and generators providing improved performance and efficiency
DE10256523A1 (de) * 2002-12-04 2004-06-24 Robert Bosch Gmbh Elektrische Maschine, insbesondere bürstenloser Synchronmotor
US7332837B2 (en) * 2003-08-11 2008-02-19 General Motors Corporation Cooling and handling of reaction torque for an axial flux motor
JP2007312444A (ja) * 2004-08-19 2007-11-29 Tohoku Univ 可変磁気抵抗型発電装置
JP2006101613A (ja) * 2004-09-29 2006-04-13 Honda Motor Co Ltd フライホイール磁石発電装置
DE102005029895A1 (de) * 2005-06-27 2007-01-04 Siemens Ag Direktantrieb für Großantriebe
EP1746707A1 (de) * 2005-07-20 2007-01-24 Siemens Aktiengesellschaft Permanentmagneterregte bürstenlose Synchronmaschine mit eingebetteten Magneten und mit trapezförmig verlaufender elektromagnetischer Kraft
GB2428903B (en) * 2005-08-03 2009-10-07 Imra Europ S A S Uk Res Ct Salient pole electrical machine
JP4850528B2 (ja) * 2006-02-08 2012-01-11 トヨタ自動車株式会社 ロータの製造方法
DE102006013590A1 (de) * 2006-03-22 2007-09-27 Siemens Ag Elektrische Maschine insbesondere ein Generator
CN1848608A (zh) * 2006-04-07 2006-10-18 东南大学 定子永磁型变磁阻电机
JP2007336784A (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Univ Kansai 発電機及び風力発電機並びに風力発電方法
US7528497B2 (en) * 2006-07-11 2009-05-05 Hamilton Sundstrand Corporation Wind-turbine with load-carrying skin
CN101079557A (zh) * 2007-05-22 2007-11-28 东南大学 绕组互补型磁通切换双凸极永磁电机

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0199496A2 (en) * 1985-04-26 1986-10-29 Magnetics Research International Corporation Permanent magnet variable reluctance generator
WO2008119055A1 (en) * 2007-03-27 2008-10-02 Qm Power, Inc. Permanent magnet electro-mechanical device providing motor/generator functions
RU2362043C1 (ru) * 2008-03-28 2009-07-20 Виктор Михайлович Лятхер Энергетический агрегат

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013505691A (ja) 2013-02-14
BR112012005691A2 (pt) 2017-05-30
PL2478625T3 (pl) 2016-04-29
AU2010294855A1 (en) 2012-03-15
EP2478619B1 (de) 2015-01-28
CA2773243A1 (en) 2011-03-24
EP2299563A3 (de) 2011-12-07
CA2773243C (en) 2018-10-23
BR112012005699A2 (pt) 2017-05-30
ES2559028T3 (es) 2016-02-10
WO2011032675A3 (de) 2011-12-29
US20120175884A1 (en) 2012-07-12
WO2011032674A3 (de) 2011-12-29
WO2011032675A2 (de) 2011-03-24
WO2011032674A2 (de) 2011-03-24
JP2013505690A (ja) 2013-02-14
US20120181793A1 (en) 2012-07-19
RU2540415C2 (ru) 2015-02-10
RU2012113136A (ru) 2013-10-27
MX2012003216A (es) 2012-08-03
KR101618399B1 (ko) 2016-05-04
EP2478619A2 (de) 2012-07-25
MX2012003215A (es) 2012-08-01
PL2478619T3 (pl) 2015-07-31
AU2010294855B2 (en) 2015-08-20
CN102498646A (zh) 2012-06-13
CN102498647A (zh) 2012-06-13
KR20120084733A (ko) 2012-07-30
DK2478625T3 (en) 2016-02-01
US8860239B2 (en) 2014-10-14
CA2773238A1 (en) 2011-03-24
EP2978112A1 (de) 2016-01-27
EP2478625B1 (de) 2015-10-21
KR20120081598A (ko) 2012-07-19
RU2012113137A (ru) 2013-10-27
DE112010003669A5 (de) 2012-12-13
DK2478619T3 (en) 2015-05-04
IN2012DN02482A (ru) 2015-08-21
AU2010294856A1 (en) 2012-05-10
ES2535220T3 (es) 2015-05-07
EP2299566A1 (de) 2011-03-23
DE112010003676A5 (de) 2013-01-10
EP2978112B1 (de) 2019-07-31
JP5788390B2 (ja) 2015-09-30
CA2773238C (en) 2016-08-30
EP2478625A2 (de) 2012-07-25
IN2012DN02890A (ru) 2015-07-24
AU2010294856B2 (en) 2015-10-29
EP2299563A2 (de) 2011-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2540973C2 (ru) Ветроэнергетическая или гидроэнергетическая установка
Li et al. Influence of flux gaps on electromagnetic performance of novel modular PM machines
ES2831250T3 (es) Estator y módulos de dientes de estator para máquinas eléctricas
JP6833167B2 (ja) 軸方向磁束回転ジェネレータ、電子回路、発電方法、電気、風力タービン、軸方向磁束回転ジェネレータの設計方法
Bumby et al. A permanent magnet generator for small scale wind and water turbines
CN105356701B (zh) 径向分布三相盘式横向磁通永磁发电机
Zhong et al. Design and analysis of a three-phase rotary transformer for doubly fed induction generators
El Shahat et al. Sizing a high speed PM generator for green energy applications
Sani et al. The Influence of Rotor Shape and Air Gap Position on the Characteristics of the Three-phase Axial Flux Permanent Magnet Generator
Kouhshahi et al. An axial flux-focusing magnetically geared motor
Wu et al. Design of a large commercial pmsg-based wind generator
Xu et al. Design of dual-rotor radial flux permanent-magnet generator for wind power applications
Koptjaev et al. A brushless monopolar generator with longitudinal excitation from nonsalient poles
Zhou et al. Comparison of electromagnetic performance of superconducting permanent magnet wind power generator with different topologies
RU2736200C1 (ru) Аксиальный трехвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
Drouen et al. Investigations on the performances of the electrical generator of a rim-driven marine current turbine”
Lorenz et al. Claw pole generator with adapted efficiency curve for small scale wind turbines
EP3084942B1 (en) Wind power generator
RU2211948C2 (ru) Контрроторный ветроэлектрогенератор
RU2211949C2 (ru) Ветроэлектрогенератор
Zabora Combined electromachine generators for energy-efficient mini-power plants
Chen et al. Cost reduction of vernier permanent-magnet machine with ferrite magnets
GIERAS PM Generator for Novel Architecture of Wind Turbines
Fei et al. High Power Density Permanent-Magnet Generators for Portable Power Supplies
WO2013175252A1 (en) Kinetic electricity generator device

Legal Events

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

Effective date: 20190831