RU2615631C2 - Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах - Google Patents

Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах Download PDF

Info

Publication number
RU2615631C2
RU2615631C2 RU2015112454A RU2015112454A RU2615631C2 RU 2615631 C2 RU2615631 C2 RU 2615631C2 RU 2015112454 A RU2015112454 A RU 2015112454A RU 2015112454 A RU2015112454 A RU 2015112454A RU 2615631 C2 RU2615631 C2 RU 2615631C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnetic flux
excitation
plates
generator
Prior art date
Application number
RU2015112454A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015112454A (ru
Inventor
Игорь Георгиевич Лебедев
Original Assignee
Игорь Георгиевич Лебедев
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 Игорь Георгиевич Лебедев filed Critical Игорь Георгиевич Лебедев
Priority to RU2015112454A priority Critical patent/RU2615631C2/ru
Priority to PCT/RU2015/000719 priority patent/WO2016163914A1/ru
Publication of RU2015112454A publication Critical patent/RU2015112454A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615631C2 publication Critical patent/RU2615631C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • 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)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в синхронных генераторах. Технический результат состоит в снижении сопротивления ротора вращению от первичного двигателя в результате пространственного разделения основного и вторичного магнитных потоков и снижения, таким образом, степени их взаимодействия. Способ пространственного разделения магнитных потоков в электрических машинах характеризуется тем, что часть основной магнитной цепи машины (ротор или статор) создают с небольшим магнитным сопротивлением для основного магнитного потока возбуждения и разбивают ее на несколько одинаковых магнитных участков, которые чередуют с дополнительными магнитными участками с большим магнитным сопротивлением для основного магнитного потока возбуждения. Затем приводят в движение ротор относительно статора и создают в генераторных обмотках, замкнутых на нагрузку, ЭДС индукции и ток индукции. Ток индукции создает вторичный магнитный поток. Силовые линии вторичного магнитного потока проходят через и концентрируются в дополнительных магнитных цепях с наибольшей магнитной проницаемостью. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению и может быть использовано в технологии производства синхронных генераторов электрической энергии.
В современных синхронных генераторах, применяемых для производства электрической энергии, источники магнитных потоков: основного продольного магнитного потока возбуждения и вторичного поперечного магнитного потока генераторных обмоток, действуют в одной и той же магнитной цепи, т.е. в условиях, благоприятных для суперпозиции указанных потоков. Результирующий магнитный поток всегда распределяется так, что между ротором и статором или подвижными и неподвижными частями машины, согласно принципу Ленца, возникает момент магнитных сил, противоположный моменту приложенной силы от первичного двигателя, что выражается в виде сопротивления вращению или перемещению от первичного двигателя.
В ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МАШИНЕ [патент РФ №2426217] частично устраняют влияние вторичного магнитного потока за счет того, что на роторе устанавливают подвижные обкладки конденсаторов, а неподвижные обкладки размещают на статоре, вращают ротор, при этом механическое перемещение обкладок конденсаторов относительно друг друга создает ток перезаряда конденсаторов и магнитное поле этого тока частично компенсирует вторичное магнитное поле. Главным недостатком этого решения является необходимость создания высокоемких и одновременно высоковольтных конденсаторов для получения сколько-нибудь существенных токов перезаряда. Кроме того, обкладки конденсаторов должны быть подвижны относительно друг друга, что затрудняет обеспечение однородности диэлектрического промежутка между обкладками и, следовательно, снижает емкость и устойчивость к пробою. Таким образом, реализация решения по данному патенту представляет собой чрезвычайно сложную и дорогостоящую техническую задачу.
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ [US 20080246365 А1 и GB 2442622 А] генераторные обмотки устанавливают на статоре без ферромагнитных сердечников, т.е. магнитная цепь машины состоит частично из магнитожестких материалов (постоянных магнитов) и частично - из воздушных промежутков. Таким образом, взаимодействие первичного (продольного) и вторичного (поперечного) магнитных потоков происходит в воздухе, что обеспечивает небольшое снижение сопротивления вращению от первичного двигателя за счет исключения ферримагнитных материалов в контурах статорных обмоток. Машина, созданная в соответствии с настоящим патентуемым способом, в режиме двигателя также малоэффективна, ее предназначение - генератор. Недостатком данного решения является снижение эффективности машины в режиме генератора, поскольку наличие воздушных промежутков увеличивает магнитные потоки рассеяния и ослабляет основной рабочий магнитный поток.
В МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ГЕНЕРАТОРЕ [патент РФ №2474032] для уменьшения магнитного сопротивления магнитной цепи машины выравнивают число постоянных магнитов, входящих и выходящих из магнитной цепи, при этом равенстве сумма магнитных сил «втягивающих» и «задерживающих» ротор равна нулю, что устраняет эффект «залипания» ротора на холостом ходу и малых нагрузках, это очень полезное свойство, например, для ветрогенераторов. Однако при работе на полную нагрузку вторичный магнитный поток не устраняется и эффект снижения сопротивления вращению от первичного двигателя не достигается.
В ГЕНЕРАТОРЕ [CN 1625024] используют трехфазную структуру электрической части, для этого разделяют магнитные потоки трех фаз, что позволяет избежать насыщения магнитных материалов, понизить индукцию вихревых токов, но не позволяет устранить действие вторичных магнитных потоков для каждой из фаз и снизить сопротивление вращению от первичного двигателя.
Изобретение относится исключительно к генераторам.
Ближайшим аналогом изобретения является способ, реализованный в МАГНИТНОЙ ЦЕПИ ДИНАМО-МАШИНЫ [US 359748], который характеризуется тем, что часть магнитной цепи машины (ротор) выполнена неоднородной, в результате чего силовые линии основного магнитного потока возбуждения концентрируются в участках с наибольшим диаметром пластин. Таким образом, достигается существенная разница в магнитной проницаемости между пластинами наибольшего диаметра и наименьшего. Образующиеся силовые линии вторичного магнитного потока, в свою очередь, концентрируются в пластинах ротора меньшего диаметра и наибольшей магнитной проницаемости. Таким образом, достигается некоторая степень разделения в осевом направлении основного и вторичного магнитных потоков и, следовательно, снижается степень их взаимодействия. Конечным результатом способа, предложенного в решении аналога, является снижение сопротивления ротора вращению от первичного двигателя.
Однако автор упомянутого патента US 359748 не указывает снижение сопротивления вращению в качестве технического результата, но указывает в качестве такового только: снижение неактивной длины провода обмоток ротора, снижение индукции вихревых токов, снижение массы и себестоимости машины.
Задача изобретения состоит в пространственном разделении основного и вторичного магнитных потоков в электрическом генераторе и снижении, таким образом, степени их взаимодействия.
Техническими результатами изобретения является снижение сопротивления ротора вращению от первичного двигателя в результате пространственного разделения основного и вторичного магнитных потоков и снижения, таким образом, степени их взаимодействия.
Технический результат достигается за счет того, что заявлен способ разделения основного и вторичного магнитных потоков в электрической машине, характеризующийся тем, что используют многополюсный генератор, который включает два набора ферримагнитных пластин, чередующихся в осевом направлении пакетами по несколько штук или поштучно друг за другом, на пластинах смонтированы генераторные обмотки, значение магнитного потока возбуждения, форма и сечение пластин выбраны таким образом, чтобы материал этих пластин при работе генератора всегда находился в состоянии полного магнитного насыщения; пластины отделены от источника магнитного потока возбуждения значительным немагнитным зазором для достижения максимального магнитного сопротивления для магнитного потока возбуждения; ротор или статор создают с магнитным сопротивлением для основного магнитного потока возбуждения и разбивают ее на несколько одинаковых магнитных участков, которые чередуют с дополнительными магнитными участками с большим магнитным сопротивлением для основного магнитного потока возбуждения; ротор содержит постоянные магниты с полюсными наконечниками, при этом постоянные магниты ставят на ярмо, а ярмо посредством спиц ставят на вал, причем пластины предназначены для замыкания основного магнитного потока возбуждения, не имеют немагнитных промежутков в теле самой пластины и расположены с минимальным немагнитным зазором по отношению к источнику магнитного потока возбуждения для достижения минимального магнитного сопротивления магнитной цепи потока возбуждения; приводят в движение ротор относительно статора и создают в генераторных обмотках, замкнутых на нагрузку, ЭДС индукции и ток индукции.
Предпочтительно, материал дополнительных магнитных цепей приближают к насыщению при токе генераторных обмоток, соответствующем максимальной плотности тока, допустимой для данной площади сечения провода этих обмоток.
Предпочтительно, между основными и дополнительными магнитными цепями размещены промежуточные магнитные цепи для облегчения «стекания» силовых линий вторичного магнитного потока к дополнительным магнитным цепям.
Предпочтительно, движение ротора относительно статора вращательное.
Предпочтительно, движение индуктора относительно статора поступательное.
Новизной изобретения является частичное или полное устранение условий для суперпозиции основного и вторичного магнитных потоков в магнитной цепи электрической машины за счет их пространственного разделения, что приводит к снижению сопротивления вращению или перемещению от первичного двигателя.
Сущность способа поясняется работой многополюсного генератора, который, в частности, можно использовать в ветроэнергетических установках.
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1 изображено радиальное сечение многополюсного генератора.
На фиг. 2 изображено взаимное расположение магнитных цепей многополюсного генератора.
На фиг. 3 изображено радиальное сечение многополюсного генератора в укрупненном масштабе.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Многополюсный генератор включает два набора ферримагнитных пластин 1 и 2, чередующихся в осевом направлении пакетами по несколько штук или поштучно друг за другом. На пластинах 1 и 2 смонтированы генераторные обмотки 3. Ротор содержит постоянные магниты 4 с полюсными наконечниками 5, при этом постоянные магниты 4 установлены на ярмо 6. Ярмо 6 посредством спиц 7 установлено на вал 8, который соединен с валом первичного двигателя непосредственно или через редуктор.
На фиг. 1 пунктиром схематично обозначено распределение основного потока возбуждения генератора, проходящего через магниты 4, пластины 1 и ярмо 6, а также вторичного магнитного потока генераторных обмоток 3, силовые линии которого концентрируются в пластинах 2 и замыкаются через воздух.
Пластины 1 предназначены для замыкания основного магнитного потока возбуждения и не имеют немагнитных промежутков в теле самой пластины и расположены с минимальным немагнитным зазором по отношению к источнику магнитного потока возбуждения для достижения минимального магнитного сопротивления магнитной цепи потока возбуждения. Значение магнитного потока возбуждения, форма и сечение пластин 1 выбраны таким образом, чтобы материал этих пластин при работе генератора всегда находился в состоянии полного магнитного насыщения.
Пластины 2 предназначены для замыкания вторичного магнитного потока, создаваемого генераторными обмотками 3, могут иметь немагнитные промежутки в теле самой пластины и специальную форму, не являющиеся объектом защиты настоящего изобретения. Пластины 2 отделены от источника магнитного потока возбуждения значительным немагнитным зазором для достижения максимального магнитного сопротивления для магнитного потока возбуждения. Форма, размеры и материал пластин второго вида, а также величина немагнитных промежутков, если они есть, выбраны таким образом, чтобы материал этих пластин приближался к насыщению при токе генераторных обмоток, соответствующем максимальной плотности тока, допустимой для данной площади сечения провода этих обмоток.
Ярмо 6 выполнено из монолитного магнитомягкого материала.
Многополюсный генератор работает следующим образом.
Первоначально магнитный поток возбуждения замыкают через пластины 1, при этом в немагнитном зазоре машины в осевом направлении возникает периодическая концентрация силовых линий магнитного потока возбуждения, соответствующая шагу чередования пластин 1. На фиг. 2. приведен фрагмент сечения генератора, на котором пунктиром обозначено распределение основного магнитного потока возбуждения.
При приведении подвижной части генератора в движение магнитный поток возбуждения в пластинах 1 начинает менять геометрическое положение, но не изменяет своего значения. При этом силовые линии магнитного потока возбуждения начинают пересекать витки генераторных обмоток 3, в которых возникает ЭДС индукции.
При замыкании генераторных обмоток 3 на электрическую нагрузку 9 в цепи обмоток возникает ток индукции. Этот ток является источником вторичного магнитного потока.
Распределение силовых линий вторичного магнитного потока происходит следующим образом.
Известно свойство силовых линий магнитного поля стремиться проходить через участки магнитной цепи с наибольшей магнитной проницаемостью. Материал пластин 1 находится в насыщении от магнитного потока возбуждения, и его магнитная проницаемость стремится к единице, т.е. близко к магнитной проницаемости окружающего воздуха. Материал пластин 2, напротив, имеет высокую начальную магнитную проницаемость не хуже, чем несколько тысяч. Силовые линии магнитного поля тока генераторных обмоток 3 стремятся пройти через участки с наибольшей проницаемостью и, таким образом, концентрируются в пластинах 2. В результате возникает пространственное распределение концентрации линий двух магнитных потоков, соответствующее чередованию пластин двух видов.
На фиг. 2 пунктирными линиями схематично обозначено распределение основного магнитного потока возбуждения, крестиками обозначена концентрация силовых линий вторичного магнитного потока, пути замыкания вторичного магнитного потока через воздух на фиг. 2 не показаны. Фиг. 3 является увеличенным фрагментом рис. 1, на котором лучше видно распределение магнитных потоков.
В магнитную цепь генератора могут быть включены пластины промежуточного вида и размера для облегчения «стекания» силовых линий вторичного магнитного потока к пластинам 2.
Положительные технические эффекты состоят в:
- повышении КПД, которое происходит за счет уменьшения сопротивления первичному двигателю, обусловленного разделением первичного и вторичного магнитных потоков, при этом между ними частично или полностью отсутствует взаимодействие, которое и определяет сопротивление вращению от первичного двигателя.
- снижении вибрации и повышении надежности использования за счет устранения момента магнитных сил между ротором и статором;
- уменьшении шума за счет снижения вибрации.

Claims (4)

1. Способ разделения основного и вторичного магнитных потоков в электрической машине, характеризующийся тем, что используют многополюсный генератор, статор которого включает два набора ферримагнитных пластин, чередующихся в осевом направлении пакетами по несколько штук или поштучно, на которых смонтированы генераторные обмотки, ротор содержит постоянные магниты с полюсными наконечниками для создания основного магнитного потока возбуждения, постоянные магниты ставят на ярмо, а ярмо посредством спиц - на вал, пластины первого набора предназначены для замыкания основного магнитного потока возбуждения и расположены с минимальным немагнитным зазором по отношению к источнику магнитного потока возбуждения для достижения минимального магнитного сопротивления магнитной цепи магнитного потока возбуждения, при этом значение магнитного потока возбуждения, форма и сечение пластин первого набора выбраны таким образом, чтобы материал этих пластин при работе генератора всегда находился в состоянии полного магнитного насыщения, пластины второго набора предназначены для замыкания вторичного магнитного потока, создаваемого генераторными обмотками, и отделены от магнитного потока возбуждения значительным немагнитным зазором для достижения максимального магнитного сопротивления для основного магнитного потока возбуждения, приводят в движение ротор относительно статора для наведения в генераторных обмотках, замкнутых на нагрузку, ЭДС индукции и тока индукции.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что материал дополнительных магнитных цепей приближают к насыщению при токе генераторных обмоток, соответствующем максимальной плотности тока, допустимой для данной площади сечения провода этих обмоток.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что движение ротора относительно статора вращательное.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что движение индуктора относительно статора поступательное.
RU2015112454A 2015-04-06 2015-04-06 Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах RU2615631C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112454A RU2615631C2 (ru) 2015-04-06 2015-04-06 Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах
PCT/RU2015/000719 WO2016163914A1 (ru) 2015-04-06 2015-10-29 Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112454A RU2615631C2 (ru) 2015-04-06 2015-04-06 Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015112454A RU2015112454A (ru) 2016-10-20
RU2615631C2 true RU2615631C2 (ru) 2017-04-06

Family

ID=57072065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015112454A RU2615631C2 (ru) 2015-04-06 2015-04-06 Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2615631C2 (ru)
WO (1) WO2016163914A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249099A (en) * 1977-10-10 1981-02-03 Siegfried Haussmann Dynamoelectric machine with reduced armature reaction
RU2313879C1 (ru) * 2006-08-29 2007-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Сердечник статора коллекторной электрической машины
WO2010125262A1 (fr) * 2009-04-29 2010-11-04 Valeo Equipements Electriques Moteur Machine electrique tournante avec compensation de la reaction magnetique d'induit
RU2460199C2 (ru) * 2010-11-19 2012-08-27 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Аграрный Университет Имени Н.И. Вавилова" Электрический генератор для подвижных объектов
RU137162U1 (ru) * 2013-08-02 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Электрический генератор на постоянных магнитах
RU2013111240A (ru) * 2013-03-12 2014-09-27 Виталий Арсеньевич Обухов Электрическая машина постоянного тока

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4716329A (en) * 1979-02-02 1987-12-29 Jang Kyun Oh Armature construction for eliminating armature reaction in electric rotating machines
RU2375807C1 (ru) * 2008-11-10 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами
US20150084467A1 (en) * 2013-09-26 2015-03-26 Tewari Paramahamsa Reduced Reaction Rotary Alternating Current Generator

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249099A (en) * 1977-10-10 1981-02-03 Siegfried Haussmann Dynamoelectric machine with reduced armature reaction
RU2313879C1 (ru) * 2006-08-29 2007-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Сердечник статора коллекторной электрической машины
WO2010125262A1 (fr) * 2009-04-29 2010-11-04 Valeo Equipements Electriques Moteur Machine electrique tournante avec compensation de la reaction magnetique d'induit
RU2460199C2 (ru) * 2010-11-19 2012-08-27 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Аграрный Университет Имени Н.И. Вавилова" Электрический генератор для подвижных объектов
RU2013111240A (ru) * 2013-03-12 2014-09-27 Виталий Арсеньевич Обухов Электрическая машина постоянного тока
RU137162U1 (ru) * 2013-08-02 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Электрический генератор на постоянных магнитах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015112454A (ru) 2016-10-20
WO2016163914A1 (ru) 2016-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jia et al. Flux modulation principles of DC-biased sinusoidal current vernier reluctance machines
US9543876B2 (en) Three phase flux switching generator in a three stage wound field synchronous machine
US20150236575A1 (en) Magnetic shield for hybrid motors
Sulaiman et al. Performance comparison of 24S-10P and 24S-14P field excitation flux switching machine with single DC-coil polarity
Khan et al. Coil test analysis of Wound-field three-phase flux switching machine with non-overlapping winding and salient rotor
RU2375807C1 (ru) Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами
CN106981937B (zh) 一种转子错位结构电机
RU2534046C1 (ru) Электрогенератор
Ahmad et al. Design investigation of three phase HEFSM with outer-rotor configuration
Mudhigollam et al. A new rotor excitation topology for hybrid excitation machine
US9831753B2 (en) Switched reluctance permanent magnet motor
Selema et al. Design and analysis of a brushless three phase flux switching generator for aircraft auxiliary power unit
Copt et al. Minimizing the circulating currents of a slotless BLDC motor through winding reconfiguration
Kouhshahi et al. An axial flux-focusing magnetically geared motor
RU2615631C2 (ru) Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах
RU2571955C1 (ru) Вентильно-индукторная электрическая машина
RU105540U1 (ru) Модульная электрическая машина
Yildiriz et al. Design studies of axial flux hybrid excitation synchronous machine with magnetic bridge
RU2412519C1 (ru) Реактивная машина
RU2709024C1 (ru) Электромеханический преобразователь энергии с зубцовой концентрической обмоткой
RU2507667C2 (ru) Магнитный генератор
GB2541781A (en) Short circuit fault tolerant permanent magnet machine
Pelizari et al. FEM analysis of a non-conventional axial flux hybrid excitation motor under flux weakening operation for electric vehicle purpose
WO2014118603A2 (en) Method and motor-generator for generating electrical energy
RU2513986C1 (ru) Однофазный генератор с кольцевой якорной обмоткой

Legal Events

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

Effective date: 20190407