RU2588986C2 - Синхронный магнитоэлектрический генератор - Google Patents

Синхронный магнитоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2588986C2
RU2588986C2 RU2014126861/07A RU2014126861A RU2588986C2 RU 2588986 C2 RU2588986 C2 RU 2588986C2 RU 2014126861/07 A RU2014126861/07 A RU 2014126861/07A RU 2014126861 A RU2014126861 A RU 2014126861A RU 2588986 C2 RU2588986 C2 RU 2588986C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetoelectric
stator
generator
elements
synchronous
Prior art date
Application number
RU2014126861/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014126861A (ru
Inventor
Роман Валерьевич Петров
Николай Андреевич Колесников
Мирза Имамович Бичурин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
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 образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
Priority to RU2014126861/07A priority Critical patent/RU2588986C2/ru
Publication of RU2014126861A publication Critical patent/RU2014126861A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2588986C2 publication Critical patent/RU2588986C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и касается электрических машин. Технический результат - уменьшение массы генератора, упрощение технологии его изготовления. Синхронный магнитоэлектрический генератор содержит статор и ротор. При этом конструкция статора содержит магнитоэлектрические элементы, расположенные на статоре, и магниты для подмагничивания магнитоэлектрических элементов, расположенных на статоре. Магнитоэлектрический элемент - это выполненный по керамической технологии слоистый материал, искусственный материал, либо монокристалл, обладающий магнитоэлектрическим эффектом. Магнитоэлектрический эффект заключается в индуцировании электрической поляризации при воздействии на материал внешнего магнитного поля или индуцировании намагниченности при воздействии на материал внешнего электрического поля. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и касается электрических машин, в частности синхронных генераторов, применяемых, например, в ветроэлектрогенераторных установках, гидрогенераторах, турбогенераторах, и аналогичного применения электрооборудования, предназначенного для преобразования механической энергии первичных двигателей в электрическую.
Известен аналог, содержащий статор и вращающийся внутри него ротор. Между статором и ротором имеется воздушный зазор (см. Иванов А.А. Справочник по электротехнике // Киев: Вища школа, 1984, 360 с. - на стр. 248).
Недостатками его являются большая масса статора, выполненного в том числе из обмоток провода; перегрев конструкции из-за вихревых токов, дороговизна используемых материалов и технологии изготовления; возможность перегрузки при повышенной нагрузке.
Задачей изобретения является уменьшение массы генератора, упрощение технологии изготовления и снижение стоимости.
Поставленная задача достигается тем, что синхронный магнитоэлектрический генератор, содержащий статор и ротор, содержит размещенные на статоре магнитоэлектрические элементы и магниты для подмагничивания магнитоэлектрических элементов.
Магнитоэлектрические элементы могут быть изготовлены с возможностью работать на резонансной частоте.
Конструкция статора может содержать магнитоэлектрические элементы, выполненные из материалов с внутренним магнитным полем и не требующие применения в конструкции магнитов для подмагничивания магнитоэлектрических элементов.
Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат: уменьшение массы генератора, упрощение технологии изготовления и снижение стоимости, а также отсутствие нагрева элементов статора по причине отсутствия вихревых токов.
Для пояснения предлагаемого изобретения предложены чертежи. На фиг. 1 изображен продольный и поперечный разрез синхронного трехфазного МЭ генератора, на фиг. 2 изображен продольный и поперечный разрез синхронного однофазного МЭ генератора, на фиг. 3 изображены схемы принципиальные генераторов: а - трехфазного, б - однофазного.
Устройство состоит из статора генератора в составе корпуса статора 1, в плоскости которого установлены МЭ элементы 2 и магниты для подмагничивания 3; ротора генератора, который состоит из оси 4, установленной в подшипники статора 5, на оси закреплены посредством конструкционных держателей 6 магниты 7, электрический потенциал снимается с электродов 8.
Устройство работает следующим образом. На ось 4 ротора передается вращающий момент от внешнего источника движения. Ось вращает закрепленные на ней с помощью держателей 6 магниты 7. Магниты предназначены для создания переменного магнитного поля, наводимого в МЭ элементах 2 статора при их вращении. Переменное магнитное поле индуцирует переменный электрический потенциал на обкладках МЭ элемента следующим образом. МЭ элемент - это элемент, выполненный по керамической технологии, слоистый материал, искусственный материал, либо монокристалл, обладающий МЭ эффектом. МЭ эффект заключается в индуцировании электрической поляризации при воздействии на материал внешнего магнитного поля или индуцировании намагниченности при воздействии на материал внешнего электрического поля. Для примера приведем описание работы слоистого МЭ материала, состоящего из пьезокерамики на основе цирконата-титаната свинца типа ЦТС-19 и магнитострикционного материала Метглас. Исследование этого материала приведено, например, в работе (см. Бичурин М.И., Петров Р.В., Соловьев И.Н., Соловьев А.Н. Исследование магнитоэлектрических сенсоров на основе пьезокерамики ЦТС и Метгласа // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - №1; URL: www.science-education.ru/101-5367). В конструкцию статора установлены постоянные подмагничивающие магниты 3 для создания необходимого смещения в МЭ элементе. Магнитострикционная фаза МЭ элемента, попав в зону действия переменного магнитного поля, изменяет геометрические размеры, что приводит к давлению на пьезоэлектрическую фазу МЭ элемента, а это в свою очередь индуцирует появление электрического потенциала на обкладках МЭ элемента. МЭ элементы могут быть соединены между собой, например, как показано на фиг. 3 (а - соединение для конструкции трехфазного синхронного МЭ генератора показанного на фиг. 1, б - соединение для конструкции однофазного синхронного МЭ генератора показанного на фиг. 2), либо использоваться раздельно. Если для изготовления МЭ элементов используется поляризованный пьезоэлектрик, то необходимо учитывать полярность подключения элементов. Окончательно электрический потенциал снимается с электродов 8 устройства. Кроме того, скорость ротора при постоянной частоте тока в МЭ элементах статора сохраняется постоянной и не зависит от нагрузки на валу, т.е. режим работы генератора синхронный. Для поддержания синхронного режима работы, оптимального генерирования энергии, расположение МЭ элементов на статоре симметричное, например, как показано на фиг. 1 и фиг. 2. Расположение магнитов для подмагничивания МЭ элементов выбирается таким образом, чтобы обеспечить линейный режим генерации напряжения на МЭ элементе. Существенное увеличение производительности синхронного МЭ генератора можно добиться применением резонансного режима работы МЭ элементов, например используя резонанс изгибных колебаний (см. М.И. Бичурин, В.М. Петров, К.В. Лаврентьева, Р.В. Петров Изгибные колебания двухслойной магнитострикционно-пьезоэлектрической структуры // Вестн. Новг. гос. унта. Сер.: Техн. науки. 2011. №65. С. 11-13).
По сравнению с традиционным синхронным генератором в предложенной конструкции отсутствуют катушки статора, которые имеют существенный вес, часто выполняются из дорогих медных сплавов, намотка таких катушек - это сложный технологический процесс, требующий больших трудозатрат и специального оснащения, в магнитопроводе статора возникают вихревые токи, которые являются причиной перегрева генератора и снижают его надежность. В отличие от этого, в предложенной конструкции отсутствуют катушки статора, источником э.д.с. здесь являются МЭ элементы. Конструкция корпуса статора 1 может быть выполнена из диэлектрических немагнитных материалов, что позволит исключить возникновение паразитных вихревых токов. Стоимость МЭ элементов, выполненных, например, по керамической технологии, оценивается существенно ниже в виду отсутствия дорогостоящих медных сплавов, а сама технология проста и не требует специализированных средств оснащения (см. C.-W. Nan, M.I. Bichurin, S. Dong, D. Viehland, and G. Srinivasan. Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions // J. Appl. Phys. 103, 031101 (2008)). Вес МЭ элементов по сравнению с катушками обмотки и стальными сердечниками меньше, т.к. плотность исходных компонентов ниже (медь - 8,92 г/см3, ЦТС - 7,4 г/см3). Возможность перегрузки при повышенной нагрузке в предложенной конструкции отсутствует, т.к. внутреннее сопротивление МЭ элементов велико и режим короткого замыкания не вызовет перегрева элементов.
Предлагаемое по п. 2 отличие обосновано тем, что эффективность работы МЭ элементов существенно выше на резонансной частоте, нежели вне резонанса, что подтверждено исследованиями, приведенными в статье (см. M.I. Bichurin, D.A. Filippov, and V.M. Petrov. Resonance magnetoelectric effects in layered magnetostrictive-piezoelectric composites // Phys. Rev. В 68, 132408, 2003). Значение преобразованной энергии в МЭ элементе в районе резонанса может превышать нерезонансное на два порядка, что обеспечивает преимущество такой конструкции. Конструкция генератора должна быть сконструирована таким образом, чтобы скорость вращения генератора была приведена в соответствие с линейными резонансными размерами МЭ элемента.
Предлагаемое по п. 3 отличие обосновано тем, что разработаные новые магнитострикционные материалы, в которых существует внутреннее магнитное поле за счет внутренних деформаций материала, остаточного намагничивания, либо градиента магнитных свойств (см. Бичурин М.И., Петров В.М., Семенов Г.А. Магнитоэлектрический материал для компонентов радиоэлектронных приборов // Патент РФ №2363074 от 11.03.2008), существенно превосходят по своей функциональности традиционные, такие как, например, никель, Метглас, пермендюр и др. Использование таких материалов позволяет исключить подмагничивание МЭ элементов, что было необходимо для преодоления квадратичного режима работы МЭ элементов и работы преобразователей в более эффективном линейном режиме.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет достичь минимальный вес генератора по сравнению с традиционными имеющими обмотки статора генераторами, упрощенную технологию изготовления и минимальную стоимость, уменьшить перегрев конструкции, возникающий из-за вихревых токов, отсутствие перегрузки при повышенной нагрузке.

Claims (3)

1. Синхронный магнитоэлектрический генератор, содержащий статор и ротор, отличающийся тем, что конструкция статора содержит магнитоэлектрические элементы, расположенные на статоре, и магниты для подмагничивания магнитоэлектрических элементов, расположенных на статоре.
2. Синхронный магнитоэлектрический генератор по п. 1, отличающийся тем, что магнитоэлектрические элементы изготовлены таким образом, чтобы работать на резонансной частоте.
3. Синхронный магнитоэлектрический генератор, содержащий статор и ротор, отличающийся тем, что конструкция статора содержит магнитоэлектрические элементы, выполненные из материалов, не требующих применения в конструкции магнитов для подмагничивания магнитоэлектрических элементов, расположенных на статоре.
RU2014126861/07A 2014-07-01 2014-07-01 Синхронный магнитоэлектрический генератор RU2588986C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126861/07A RU2588986C2 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Синхронный магнитоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126861/07A RU2588986C2 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Синхронный магнитоэлектрический генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014126861A RU2014126861A (ru) 2016-02-10
RU2588986C2 true RU2588986C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=55312918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126861/07A RU2588986C2 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Синхронный магнитоэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2588986C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5051640A (en) * 1989-04-27 1991-09-24 Siemens Aktiengesellschaft Heteropolar excited synchronous machine
RU94013173A (ru) * 1994-04-14 1995-12-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Магнитострикционный шаговый двигатель
CN101262189A (zh) * 2008-04-18 2008-09-10 南京航空航天大学 收集弯曲振动能量的压电式发电机
RU98645U1 (ru) * 2010-05-31 2010-10-20 Борис Валентинович Гуреев Автономный магнитоэлектрический генератор (варианты)
RU2425438C1 (ru) * 2009-12-21 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Устройство сбора и накопления энергии низкочастотного магнитного поля и механических колебаний

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2074456C1 (ru) * 1994-04-14 1997-02-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Магнитострикционный шаговый двигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5051640A (en) * 1989-04-27 1991-09-24 Siemens Aktiengesellschaft Heteropolar excited synchronous machine
RU94013173A (ru) * 1994-04-14 1995-12-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Магнитострикционный шаговый двигатель
CN101262189A (zh) * 2008-04-18 2008-09-10 南京航空航天大学 收集弯曲振动能量的压电式发电机
RU2425438C1 (ru) * 2009-12-21 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Устройство сбора и накопления энергии низкочастотного магнитного поля и механических колебаний
RU98645U1 (ru) * 2010-05-31 2010-10-20 Борис Валентинович Гуреев Автономный магнитоэлектрический генератор (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014126861A (ru) 2016-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9467031B2 (en) Method and apparatus for coil-less magnetoelectric magnetic flux switching for permanent magnets
RU168624U1 (ru) Вентильно-реактивный генератор
RU2588986C2 (ru) Синхронный магнитоэлектрический генератор
Kouhshahi et al. An axial flux-focusing magnetically geared motor
JP2013258899A (ja) 電気機械
Ojeda et al. Comparison of 3-phase and 5-phase high speed synchronous motor for EV/HEV applications
Dobzhanskyi et al. Comparison analysis of AC PM transverse-flux machines of different designs in terms of power density and cost
Quintal-Palomo et al. Design and test of an internal permanent magnet generator for small wind turbine applications
Virtič Variations of permanent magnets dimensions in axial flux permanent magnet synchronous machine
Dmitrievskii et al. Design and mathematical modeling of gearless smc flux reversal generator for wind turbine
US20190245409A1 (en) Electrical amplification systems through resonance
RU172453U1 (ru) Вентильно-реактивный генератор
US20230216390A1 (en) Energy recuperator with wide range of operating speed
US20230047891A1 (en) Electrical amplification systems through resonance
Arif et al. Electromagnetic modeling and control of switched reluctance motor using finite elements
RU2403668C2 (ru) Способ и устройство преобразования магнитных силовых взаимодействий в механическую энергию
RU134370U1 (ru) Сверхпроводниковая электрическая машина с композитным слоистым ротором
US3544867A (en) Acoustic transducer with hall effect feedback
US20110121581A1 (en) Nuvolt power system "NPS"
Jia et al. A novel transverse flux permanent magnet generator with staggered stator-hoop and surface-mounted rotor-disk
US1236716A (en) Oscillating phase-advancer.
GB2205450A (en) Rotary electro-dynamic machine
Minciunescu et al. A new high-Tech brushless motor/generator with axially aligned stator poles
RU2398341C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина с комбинированным возбуждением
Fetisov Nonlinear magnetoelectric interactions in composite multiferroic structures

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160702