RU2542341C2 - Двухвальная униполярная электрическая машина - Google Patents

Двухвальная униполярная электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2542341C2
RU2542341C2 RU2013119875/07A RU2013119875A RU2542341C2 RU 2542341 C2 RU2542341 C2 RU 2542341C2 RU 2013119875/07 A RU2013119875/07 A RU 2013119875/07A RU 2013119875 A RU2013119875 A RU 2013119875A RU 2542341 C2 RU2542341 C2 RU 2542341C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disks
machine
direct
current
electric
Prior art date
Application number
RU2013119875/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013119875A (ru
Inventor
Федор Андреевич Гельвер
Андрей Андреевич Гельвер
Валентин Алексеевич Хомяк
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
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 унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
Priority to RU2013119875/07A priority Critical patent/RU2542341C2/ru
Publication of RU2013119875A publication Critical patent/RU2013119875A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542341C2 publication Critical patent/RU2542341C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электрическим машинам постоянного тока и может быть использовано в качестве электрического генератора либо электрического двигателя постоянного тока. Техническим результатом является обеспечение работы машины в электрических цепях постоянного тока как низкого, так и повышенного (удвоенного) напряжения, повышение эффективности работы и упрощение конструкции электрической машины постоянного тока. Машина содержит два проводящих диска, которые имеют общую точку соприкосновения и вращаются в разные стороны, систему возбуждения с постоянным магнитным полем, параллельным осям вращения дисков, и два токосъемника, установленных на валах дисков, благодаря чему достигается электромеханическое взаимодействие двух дисков, которые связаны как электрически, так и механически. Электрическая машина постоянного тока может быть выполнена с проводящими дисками разного диаметра. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предложение относится к электрическим машинам постоянного тока и может быть использовано в качестве электрического генератора либо электрического двигателя постоянного тока.
Известна конструкция униполярной электрической машины постоянного тока [Колесо Барлоу, книга «Исследование магнитных притяжений», 1824 г., Питер Барлоу], содержащая два горизонтально расположенных П-образных постоянных магнита, под которыми на одной оси размещены два медных зубчатых колеса. Недостатком известной конструкции является сложная конструкция электрической машины. Также известна усовершенствованная конструкция униполярной электрической машины постоянного тока [Диск Фарадея, List of homopolar generator patents, 1831 г., Майкл Фарадей], содержащая проводящий диск, постоянное магнитное поле, параллельное оси вращения диска и два токосъемника, один из которых расположен на оси диска, а второй у края диска. Недостатком известной конструкции является низкое генерируемое либо питающее напряжение диска (якоря) электрической машины, наличие сложного токосъемного устройства и, как следствие, ограничение ее установленной мощности.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство электрической машины [патент US 406968, Dynamo electric machine 16.07.1889, Никола Тесла], конструктивно содержащее две униполярные машины, объединенные в одно целое устройство. Диски машины вращаются в одну сторону, будучи связанные гибким электропроводным поясом, направление магнитных полей, между которыми вращаются диски машин, противоположное. При этом питающее или генерируемое напряжение подводятся к валам дисков электрической машины. Технический результат такой конструкции обеспечивает работу машины в системах постоянного тока с удвоенным генерируемым или питающим напряжением, а также упрощение токосъемных контактов. Недостатком известного устройства является сложная конструкция индуктора, которая должна обеспечивать противоположное направление магнитных полей, между которыми вращаются диски, а также наличие гибкого электропроводного пояса.
Предлагаемая конструкция электрической машины постоянного тока позволяет упростить систему возбуждения и исключить из конструкции гибкий электропроводный пояс, а также удвоить рабочее напряжение по сравнению с классической дисковой униполярной машиной.
Описанные преимущества достигаются тем, что машина содержит два проводящих диска, которые имеют общую точку соприкосновения и вращающиеся в разные стороны, систему возбуждения с постоянным магнитным полем, параллельным осям вращения дисков, и два токосъемника, расположенных на валах дисков.
Электрическая машина постоянного тока, конструкция которой представлена на фиг.1, состоит из неподвижного индуктора 1, состоящего из магнитопровода 2 и обмотки возбуждения 3, двух одинаковых проводящих дисков (якорей) 4, 5 и двух токосъемников (щеточного узла с щетками) 6, 7, расположенных на валах дисков 4, 5. Причем диски 4 и 5 имеют общую точку соприкосновения и вращаются в разные стороны, а индуктор 1 выполнен в виде П-образного магнитопровода 2 с рабочими частями, параллельными плоскостям вращения дисков 4, 5.
Электрическая машина постоянного тока может содержать проводящие диски (якоря) 4, 5, имеющие разный диаметр.
Следует отметить, что конструктивно величина зазора между пластинами магнитопровода 2, между которыми вращаются диски, должна быть как можно меньше, а диски 4 и 5 должны быть электрически изолированы от магнитопровода 2 изолирующими втулками (подшипниками) 8, 9, 10, 11.
Поперечное сечение машины (поперек осей вращения), поясняющее принципы ее работы в двигательном и генераторном режимах, а также взаимодействие поля индуктора 1 с током, протекающим по дискам якорей 4, 5, представлено на фиг.2 и фиг.3.
Рассмотрим работу предлагаемой машины постоянного тока в режиме двигателя фиг.2. Пусть направление тока в обмотке возбуждения 3 такое, что линии однородного магнитного поля, создаваемые индуктором 1, направлены сверху вниз (согласно правилу правой руки), а к валам дисков 4, 5 подведено напряжение и по дискам протекает ток, как изображено на фиг 2а. Тогда согласно закону Ампера на диски 4, 5 будет действовать сила Лоренца, определяемая по правилу левой руки. В результате действия сил на диски 4, 5 они будут вращаться в разные стороны. Причем скорости вращения двух одинаковых дисков будут одинаковыми за счет того, что диски соединены не только электрически, но и механически. Данное утверждение справедливо для дисков с одинаковыми радиусами. Для дисков с разными радиусами скорости вращения дисков распределятся согласно равенству ν=ω·R при условии, что в точке соприкосновения дисков линейная скорость ν одинакова. Реверс электрической машины возможен, но только сразу для обоих дисков, которые всегда вращаются в разные стороны. Для изменения направления вращения дисков машины необходимо изменить направление потока электромагнитного поля индуктора 1, изменив направление тока в обмотке возбуждения 3 либо изменив направление тока в дисках машины 4, 5 (фиг.2в, фиг.2г).
Предлагаемая электрическая машина согласно принципу обратимости может работать и в генераторном режиме согласно фиг.3, если будет обеспечено однородное магнитное поле индуктора 1 и хотя бы одному из дисков 4 либо 5, либо обоим дискам 4, 5 будет передано вращение внешними силами (внешним источником механической энергии). При этом второй диск 5 либо 4 будет вращаться за счет общей точки соприкосновения в противоположную сторону. При этом ЭДС, вырабатываемая дисками, будет складываться и удваиваться по сравнению с ЭДС, вырабатываемой классической дисковой униполярной машиной.
Если предлагаемая униполярная электрическая машина постоянного тока будет иметь диски 4, 5 разного диаметра, то ЭДС, вырабатываемая каждым из дисков 4, 5, будет пропорциональна радиусу диска фиг.4. При этом должно быть обеспечено условие, что диски должны приводиться внешними силами во вращение в противоположные стороны с соотношениями частот вращения согласно равенству ω 1 ω 2 = R 2 R 1
Figure 00000001
либо диски должны приводиться во вращение от одного источника механической энергии через один вал дисков 4 или 5. Такая электрическая машина позволяет обеспечить выработку двух разных значений ЭДС при работе электрической машины в режиме генератора либо обеспечить разную частоту вращения выходных валов дисков при работе электрической машины в режиме двигателя.
Таким образом, предлагаемая электрическая машина с электромеханической связью двух дисков позволяет существенно упростить конструкцию, обеспечить простую коммутацию, повысить эффективность и надежность работы, осуществлять суммирование рабочих напряжений дисков и, как следствие, возможность работы такой электрической машины постоянного тока в системах постоянного тока повышенного (удвоенного) напряжения.

Claims (2)

1. Электрическая машина постоянного тока, содержащая неподвижный индуктор, состоящий из магнитопровода и обмотки возбуждения, два одинаковых проводящих диска (якоря) и два токосъемника, расположенных на валах дисков, отличающаяся тем, что диски имеют общую точку соприкосновения и вращаются в разные стороны, а индуктор выполнен в виде П-образного магнитопровода с рабочими частями, параллельными плоскостям вращения дисков.
2. Электрическая машина постоянного тока по п.1, отличающаяся тем, что проводящие диски (якоря) имеют разный диаметр.
RU2013119875/07A 2013-04-29 2013-04-29 Двухвальная униполярная электрическая машина RU2542341C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119875/07A RU2542341C2 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Двухвальная униполярная электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119875/07A RU2542341C2 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Двухвальная униполярная электрическая машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013119875A RU2013119875A (ru) 2014-11-10
RU2542341C2 true RU2542341C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53289178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119875/07A RU2542341C2 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Двухвальная униполярная электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542341C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634350C2 (ru) * 2016-03-09 2017-10-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Многовальная униполярная электрическая машина

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US406968A (en) * 1889-07-16 And alfred s
US4982123A (en) * 1989-11-17 1991-01-01 Sunstrand Corporation Integrated exciter generator and rotating transformer
RU2079952C1 (ru) * 1992-03-12 1997-05-20 Виталий Арсеньевич Обухов Электрическая машина
RU2096898C1 (ru) * 1996-02-16 1997-11-20 Алексей Николаевич Белашов Универсальная электрическая машина белашова
RU21986U1 (ru) * 2001-08-06 2002-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ТЕХНОМАШ" Индукторная электрическая машина
GB2443032A (en) * 2006-11-14 2008-04-23 Goodrich Control Sys Ltd Rotating machine operable as a generator and as a starter
RU2417506C2 (ru) * 2009-01-27 2011-04-27 Виктор Васильевич Булгар Низкоскоростная электрическая машина с кольцевым статором
RU2470446C1 (ru) * 2011-05-27 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US406968A (en) * 1889-07-16 And alfred s
US4982123A (en) * 1989-11-17 1991-01-01 Sunstrand Corporation Integrated exciter generator and rotating transformer
RU2079952C1 (ru) * 1992-03-12 1997-05-20 Виталий Арсеньевич Обухов Электрическая машина
RU2096898C1 (ru) * 1996-02-16 1997-11-20 Алексей Николаевич Белашов Универсальная электрическая машина белашова
RU21986U1 (ru) * 2001-08-06 2002-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ТЕХНОМАШ" Индукторная электрическая машина
GB2443032A (en) * 2006-11-14 2008-04-23 Goodrich Control Sys Ltd Rotating machine operable as a generator and as a starter
RU2417506C2 (ru) * 2009-01-27 2011-04-27 Виктор Васильевич Булгар Низкоскоростная электрическая машина с кольцевым статором
RU2470446C1 (ru) * 2011-05-27 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634350C2 (ru) * 2016-03-09 2017-10-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Многовальная униполярная электрическая машина

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013119875A (ru) 2014-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10110109B2 (en) Self-powered alternative energy machine to generate electricity
KR101173107B1 (ko) 발전기
RU2542341C2 (ru) Двухвальная униполярная электрическая машина
US11424653B2 (en) DC motor-dynamo for bidirectional energy conversion between mechanical and electrical energy
RU2586895C1 (ru) Способ электропитания
RU2588599C1 (ru) Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией
WO2017220826A1 (es) Dispositivo magnético apto para usarse como generador de energía o como motor de impulsión.
GB2490816A (en) Electricity Generating Unit
EP3216114A1 (en) Self-powered alternative energy machine to generate electricity
RU2478251C2 (ru) Многодисковая униполярная машина постоянного тока с двумя валами
RU2498485C1 (ru) Многодисковая униполярная машина постоянного тока
RU2397596C1 (ru) Униполярная машина постоянного тока с гусеничным токосъемом
RU2634350C2 (ru) Многовальная униполярная электрическая машина
JP4125747B2 (ja) 整流子
JP3819814B2 (ja) 磁力による高効率回転装置。
KR101062154B1 (ko) 발전기
US20140203766A1 (en) Smt system
TWI814240B (zh) 節能無刷微動能發電機
JP2007513595A (ja) 切替型dc電機
RU2772864C1 (ru) Магнитный электродвигатель-генератор
Lourdes et al. Design and Analysis of Rotating Stator in Electrical Machine System
RU2492570C1 (ru) Многофункциональная магнитогидродинамическая (мгд) машина
RU2634478C2 (ru) Униполярная электрическая машина
Dias et al. Modelling, simulation and comparative study between switched reluctance generator 8× 6 and switched reluctance generator 12× 8
RU2471280C1 (ru) Униполярная машина постоянного тока с высоким напряжением