RU2604051C1 - Магнитоэлектрическая машина - Google Patents

Магнитоэлектрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2604051C1
RU2604051C1 RU2015140379/07A RU2015140379A RU2604051C1 RU 2604051 C1 RU2604051 C1 RU 2604051C1 RU 2015140379/07 A RU2015140379/07 A RU 2015140379/07A RU 2015140379 A RU2015140379 A RU 2015140379A RU 2604051 C1 RU2604051 C1 RU 2604051C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
permanent magnets
phase
magnetic
Prior art date
Application number
RU2015140379/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Татевосян
Александр Сергеевич Татевосян
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный 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 "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2015140379/07A priority Critical patent/RU2604051C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604051C1 publication Critical patent/RU2604051C1/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
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/14Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности электрогенераторам переменного тока. Технический результат - повышение рабочего магнитного потока магнитоэлектрической машины. Магнитоэлектрическая машина содержит ротор с постоянными магнитами и статор, представляющий собой магнитопровод с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка. Ротор от статора отделен воздушным зазором δ и представляет собой полый цилиндр, выполненный из ферромагнитного материала, на внешней боковой поверхности которого расположены постоянные магниты. Число магнитных полюсов ротора должно равняться числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора и удовлетворять выражению: 2р=n, где р - число пар полюсов машины; n - четное число. Трехфазная обмотка статора подключена к трехфазному выпрямительному блоку и соединена по схеме «звезда» или «треугольник». Постоянные магниты выполнены в форме стержней призматической формы и зафиксированы от перемещений на роторе крышками. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности электрогенераторам переменного тока, и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания.
Классические асинхронные машины получили широкое распространение в сфере производства, применение их с целью получения электрической энергии затруднено из-за отсутствия в конструкции элементов, создающих магнитное поле.
Асинхронная машина имеет неподвижный статор, представляющий собой магнитопровод с пазами, в которых уложена трехфазная обмотка. Подвижный ротор располагается внутри статора и представляет собой также замкнутую трехфазную обмотку или металлическую замкнутую конструкцию, представляющую собой металлические стержни, соединенные с двух сторон проводником электрического тока по типу «беличья клетка». Описание конструкции асинхронной машины рассмотрено, например, в учебнике для вузов Копылов И.П. «Электрические машины», М.: Энергоатомиздат, 1986, - 360 с., стр. 154-159.
Указанная конструкция асинхронной машины, как правило, применяется только для целей преобразования электрической энергии в механическую энергию, так как в конструкции нет элементов для создания магнитного поля при отсутствии источника питания.
Наиболее близким устройством того же назначения по совокупности признаков является конструкция магнитоэлектрической машины [патент №151437от 10.04.2015 г.], которая содержит ротор с постоянными магнитами и неподвижный статор, представляющий собой магнитопровод с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка, ротор с постоянными магнитами отделен от статора воздушным зазором δ и представляет собой цилиндр, выполненный из парамагнетика или диамагнетика, причем число полюсов ротора равно числу полюсов трехфазной обмотки статора и удовлетворяет выражению: 2р=n, где р - число пар полюсов машины, n - четное число; трехфазная обмотка статора подключена к трехфазному выпрямительному блоку и соединена по схеме «звезда» или «треугольник».
Указанная конструкция обладает следующими недостатками.
Ротор, на котором расположены постоянные магниты, представляет собой цилиндр из немагнитного материала (диамагнетика или парамагнетика), что приводит к уменьшению результирующего магнитного потока в зазоре из-за разомкнутой магнитной цепи, так как магнитный поток полюсов постоянных магнитов, обращенных к центру цилиндра, не замкнут из-за низкой магнитной проницаемости материала цилиндра (т.к. µ≈1). Кроме этого, указанная в прототипе конструкция ротора предполагает размещение на немагнитном роторе в отдельных отверстиях цилиндрических постоянных магнитов, что технически определяет промежутки между отверстиями и, как следствие, низкий коэффициент заполнения ротора источниками магнитного поля и низкую индуктированную ЭДС в обмотке. Для электрогенераторов одной из ключевых зависимостей, определяющих режим их работы, является зависимость выходного напряжения от тока потребителя, протекающего в обмотке статора.
Задачей заявляемой магнитоэлектрической машины является усовершенствование конструкции магнитной системы, позволяющей повысить рабочий магнитный поток магнитоэлектрической машины, а следовательно, повысить индуктированную ЭДС в обмотке статора.
Данный технический результат достигается тем, что в роторе магнитоэлектрической машины с постоянными магнитами и статором, представляющем собой магнитопровод с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка, ротор от статора отделен технологическим воздушным зазором δ и представляет собой цилиндр с закрепленными на нем постоянными магнитами, причем число магнитных полюсов ротора должно равняться числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора и удовлетворять выражению:
2р=n,
где р - число пар полюсов машины;
n - четное число,
трехфазная обмотка статора подключена к трехфазному выпрямительному блоку и соединена по схеме «звезда» и «треугольник», согласно заявляемому техническому решению ротор представляет собой полый цилиндр, выполненный из ферромагнитного материала, на внешней боковой поверхности которого расположены постоянные магниты в форме стержней призматической формы. Магниты зафиксированы от перемещений на роторе крышками.
На фиг. 1 представлена конструкция предлагаемого ротора магнитоэлектрической машины.
На фиг. 2 представлено в цвете распределение электромагнитного поля полюсов магнитоэлектрической машины.
На фиг. 3 представлено в цвете электромагнитное поле магнитоэлектрической машины, создаваемое током, протекающим в обмотке статора магнитоэлектрической машины (потоком реакции), который приводит к уменьшению рабочего электромагнитного поля (поля полюсов) магнитоэлектрической машины, создаваемого постоянными магнитами.
Магнитоэлектрическая машина содержит корпус 1, статор 2, представляющий собой магнитопровод 3 с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка 4, ротор 5 представляет собой полый цилиндр 6, выполненный из ферромагнитного материала (ферромагнитный цилиндр), на внешней боковой поверхности которого расположены постоянные магниты 7 в форме стержней призматической формы. Магниты 7 зафиксированы от перемещений на роторе 5 крышками. Ротор 5 от статора 2 отделен технологическим воздушным зазором δ, число магнитных полюсов ротора 5 должно равняться числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора 2 и удовлетворять выражению:
2р=n, где
р - число пар полюсов машины;
n - четное число.
Рассмотрим конкретный пример выполнения магнитоэлектрической машины, в которой расположение постоянных магнитов 7 на роторе 5 представлено тремя парами полюсов (2р=6), где конфигурация магнитного поля представляет собой замкнутые линии магнитного поля с шестью выраженными областями. Трехфазная обмотка может быть выполнена как однослойной, так и двухслойной. Описание размещения трехфазной обмотки в статоре рассмотрено, например, в учебнике для вузов [Копылов И.П. «Электрические машины», М.: Энергоатомиздат, 1986, - 360 с., стр. 159-162, или Григорьев В.Ф. «Обмотки якоря (статора) электрических машин»: метод. указания / В.Ф. Григорьев, А.В. Бунзя, Е.М. Азарова. - Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012, - 34 с., стр. 23-33].
Корпус 1 магнитоэлектрической машины обычно отливают из алюминиевого сплава или чугуна. Сердечник статора 2 изготовлен шихтованным, набранным из отдельных статорных пластин. Между пластинами расположена изоляция, которая может быть выполнена, например, окалиной. Набор статорных пластин с изоляцией образуют пакет, который скрепляют сваркой или при помощи скоб.
Магнитоэлектрическая машина работает следующим образом.
Приводят во вращательное движение магнитоэлектрическую машину от внешнего двигательного устройства. На роторе 5 магнитоэлектрической машины расположены постоянные магниты 7, которые при вращении ротора 5 изменяют магнитный поток, пронизывающий витки трехфазной обмотки 4 статора 2 магнитоэлектрической машины. В замкнутом контуре трехфазной обмотки 4 статора 2 при изменении магнитного потока, проходящего через него, возникает электрический ток. Описание законов электромеханики приведено в учебно-методической литературе, например в учебнике для вузов Копылов И.П. «Электрические машины», М.: Логос, 2000, - 607 с., стр. 52-63.
Расчет магнитного поля магнитоэлектрической машины осуществляли программным комплексом «Elcut», позволяющим определить распределение магнитной индукции в области моделирования магнитной системы магнитоэлектрической машины, которое наглядно представлено на фиг. 2, на котором изображено уменьшение магнитной индукции электромагнитного поля от красного спектра к синему от 1,20 до 0,015 Тл. Заметно, что электромагнитное поле неоднородное, осесимметричное, что в конечном итоге и обеспечивает отсутствие результирующего радиального тягового усилия на ротор 5, что приводит к уменьшению усилия, необходимого для вращения ротора 5 внешним двигательным устройством (на фиг. 2 не показано). Наиболее насыщенная область магнитной индукции - это область ферромагнитного цилиндра 6 от 0,72 до 1,20 Тл.
Для каждой отдельной пары полюсов образуется магнитная цепь с технологическим воздушным зазором δ между магнитами и обмоткой. Отсутствие технологического воздушного зазора со стороны ротора 5 приводит к увеличению рабочего магнитного потока (потока, замыкаемого через трехфазную обмотку 4 статора 2) и в соответствии с законом электромагнитной индукции приводит к увеличению электродвижущей силы, наводимой в трехфазной обмотке 4 статора 2. В соответствии с результатами расчета в ферромагнитном цилиндре 6 ротора 5 максимальное значение магнитной индукции составляет 1,2 Тл. Магнитная индукция рабочего магнитного потока в области трехфазной обмотки 4 статора 2 составляет 0,8-1,0 Тл. Максимальное значение магнитной индукции в области трехфазной обмотки 4 статора 2 составляет не более 0,05 Тл. Уменьшение электромагнитного поля, создаваемого током, протекающим в обмотке статора (потоком реакции), приводит к уменьшению влияния на рабочий магнитный поток электромагнитной машины, создаваемый постоянными магнитами 7 (фиг. 3).
Указанная конструкция ротора позволяет повысить рабочий магнитный поток магнитоэлектрической машины, а следовательно, повысить индуктированную ЭДС в трехфазной обмотке статора.

Claims (1)

  1. Магнитоэлектрическая машина, содержащая ротор с постоянными магнитами и статор, представляющий собой магнитопровод с пазами, в которых размещена трехфазная обмотка, ротор от статора отделен воздушным зазором δ и представляет собой цилиндр с закрепленными на нем постоянными магнитами, причем число магнитных полюсов ротора должно равняться числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора и удовлетворять выражению:
    2р=n,
    где p - число пар полюсов машины;
    n - четное число,
    трехфазная обмотка статора подключена к трехфазному выпрямительному блоку и соединена по схеме «звезда» или «треугольник», отличающаяся тем, что ротор представляет собой полый цилиндр, выполненный из ферромагнитного материала, на внешней боковой поверхности которого расположены постоянные магниты в форме стержней призматической формы, причем постоянные магниты зафиксированы от перемещений на роторе крышками.
RU2015140379/07A 2015-09-22 2015-09-22 Магнитоэлектрическая машина RU2604051C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140379/07A RU2604051C1 (ru) 2015-09-22 2015-09-22 Магнитоэлектрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140379/07A RU2604051C1 (ru) 2015-09-22 2015-09-22 Магнитоэлектрическая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2604051C1 true RU2604051C1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57776926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015140379/07A RU2604051C1 (ru) 2015-09-22 2015-09-22 Магнитоэлектрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604051C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU265250A1 (ru) * Ю. Н. Кронеберг Бесконтактный торцовый регулируемый генератор с постоянными магнитами
US4354126A (en) * 1980-09-12 1982-10-12 Westinghouse Electric Corp. Dynamoelectric machine with a permanent magnet rotor having laminated poles
RU2244370C1 (ru) * 2003-07-17 2005-01-10 Гинзбург Матвей Яковлевич Магнитная система ротора
RU2331150C2 (ru) * 2006-09-06 2008-08-10 Евгений Дмитриевич Карманов Синхронная вращающаяся электрическая машина
RU86810U1 (ru) * 2009-01-11 2009-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт малых электрических машин" Вентильный двигатель на основе регулируемого трехфазного асинхронного
RU142102U1 (ru) * 2014-01-31 2014-06-20 Ё Инжиниринг Лимитед Ротор электрической машины (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU265250A1 (ru) * Ю. Н. Кронеберг Бесконтактный торцовый регулируемый генератор с постоянными магнитами
US4354126A (en) * 1980-09-12 1982-10-12 Westinghouse Electric Corp. Dynamoelectric machine with a permanent magnet rotor having laminated poles
RU2244370C1 (ru) * 2003-07-17 2005-01-10 Гинзбург Матвей Яковлевич Магнитная система ротора
RU2331150C2 (ru) * 2006-09-06 2008-08-10 Евгений Дмитриевич Карманов Синхронная вращающаяся электрическая машина
RU86810U1 (ru) * 2009-01-11 2009-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт малых электрических машин" Вентильный двигатель на основе регулируемого трехфазного асинхронного
RU142102U1 (ru) * 2014-01-31 2014-06-20 Ё Инжиниринг Лимитед Ротор электрической машины (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100785276B1 (ko) 외전형 영구자석 여자 횡자속 전동기
JP4873671B1 (ja) 発電装置
US8829742B2 (en) High efficiency permanent magnet machine
RU151437U1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2441308C1 (ru) Электромеханический преобразователь
US20150084472A1 (en) Electrical Power Motor-Generator Excited by Magnetic Transference
RU98646U1 (ru) Низкооборотный генератор тока
CN103780039A (zh) 一种转子回路双端励磁型混合励磁电机
RU2604051C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2565775C1 (ru) Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами
CN202395551U (zh) 一种电励磁无刷起动、发电机
RU2585279C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
WO2012121685A2 (ru) Тихоходный многополюсный синхронный генератор
RU115130U1 (ru) Электрическая машина
RU2507667C2 (ru) Магнитный генератор
US10164510B1 (en) Low resistance generator
RU2660945C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2771993C2 (ru) Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
RU71189U1 (ru) Низкооборотная электрическая машина
RU2775062C1 (ru) Синхронный генератор
RU53828U1 (ru) Многополюсная магнитоэлектрическая машина
RU145561U1 (ru) Конструкция синхронного реактивного электродвигателя
RU131919U1 (ru) Низкооборотный генератор электрического тока
RU124519U1 (ru) Система возбуждения торцевой магнитоэлектрической машины
RU2697812C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор

Legal Events

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

Effective date: 20200923