RU2643196C1 - Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока - Google Patents

Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2643196C1
RU2643196C1 RU2016138881A RU2016138881A RU2643196C1 RU 2643196 C1 RU2643196 C1 RU 2643196C1 RU 2016138881 A RU2016138881 A RU 2016138881A RU 2016138881 A RU2016138881 A RU 2016138881A RU 2643196 C1 RU2643196 C1 RU 2643196C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exciter
winding
axial magnetic
multiphase
armature
Prior art date
Application number
RU2016138881A
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Михайлович Кашин
Александр Яковлевич Кашин
Алексей Сергеевич Князев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
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 "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Priority to RU2016138881A priority Critical patent/RU2643196C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643196C1 publication Critical patent/RU2643196C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K47/00Dynamo-electric converters
    • 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
    • H02K21/24Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерирования электрической энергии. Технический результат состоит в уменьшении осевых размеров ротора, повышении жесткости его конструкции и упрощении технологии сборки. Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока содержит корпус, подвозбудитель, возбудитель, и основной генератор, установленные на одном валу. Подвозбудитель состоит из аксиального постоянного многополюсного магнита индуктора подвозбудителя и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя. Возбудитель состоит из аксиального магнитопровода, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения, подключенная к многофазной обмотке якоря подвозбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря. Основной генератор состоит из аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения, подключенной к многофазной обмотке якоря возбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря. Аксиальный постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя жестко закреплен на боковой поверхности аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора соосно с аксиальным магнитопроводом с многофазной обмоткой якоря возбудителя, который частично размещен внутри аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора и жестко закреплен посредством диска, имеющего двутавровое сечение, своей внутренней поверхностью на валу генератора, а своей внешней поверхностью скреплен с внутренней поверхностью аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора. Аксиальный магнитопровод, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя, выполнен с внешним диаметром, меньшим, чем внутренний диаметр аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя, и жестко закреплен на внутренней боковой поверхности корпуса напротив аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя соосно с аксиальным магнитопроводом с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя и внутри него. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам переменного тока, и предназначено для преобразования механической энергии вращения в электрическую энергию переменного тока, и может быть использовано, например, для генерирования электрической энергии.
Известен бесконтактный генератор переменного тока типа ГТ с вращающимися выпрямителями (Авиационное оборудование самолетов. Часть 1: учебное пособие для курсантов, обучающихся по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» / Я.М. Кашин, Г.А. Кириллов, А.В. Ракло; КВВАУЛ им. А.К. Серова, под общей редакцией Я.М. Кашина. - Краснодар: изд-во КВВАУЛ, 2006 г. - с. 33-35), который представляет собой каскадную схему, состоящую из трех электрических машин, размещенных на одном валу: основного генератора с вращающимся явнополюсным индуктором классического типа, синхронного возбудителя с вращающимся якорем и с полюсами на статоре, трехфазного магнитоэлектрического подвозбудителя. Питание обмотки возбуждения основного генератора происходит от трехфазного возбудителя через вращающийся выпрямитель.
Однако технология изготовления такого генератора сложна из-за необходимости штамповки листов магнитопроводов статора и ротора, необходимости выполнения обмоточных работ внутри цилиндрического статора. Кроме того, стоимость такого генератора велика из-за большого расхода электротехнической стали, связанного с высоким процентом ее отходов при штамповке.
Из известных технических решений наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и принятый авторами за прототип является аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор (патент РФ №2450411, опубл. 10.05.2012 г.), содержащая корпус, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу, при этом подвозбудитель состоит из постоянного многополюсного магнита индуктора подвозбудителя и магнитопровода с обмоткой якоря подвозбудителя, возбудитель состоит из магнитопровода с обмоткой возбуждения возбудителя и магнитопровода с обмоткой якоря возбудителя, основной генератор состоит из магнитопровода с обмоткой возбуждения основного генератора и магнитопровода с обмоткой якоря основного генератора. Постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя и магнитопроводы, в пазы которых уложены обмотки подвозбудителя, возбудителя и основного генератора, выполнены аксиальными, при этом боковые аксиальные магнитопроводы жестко установлены в корпусе, а постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя и внутренний аксиальный магнитопровод жестко установлены на валу с возможностью вращения относительно боковых аксиальных магнитопроводов, при этом постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя установлен с торца одного бокового аксиального магнитопровода, а внутренний аксиальный магнитопровод установлен между боковыми аксиальными магнитопроводами, внутренний аксиальный магнитопровод и боковой аксиальный магнитопровод, с торца которого установлен постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя, выполнены с двумя активными торцовыми поверхностями с пазами, а другой боковой аксиальный магнитопровод выполнен с одной активной торцовой поверхностью с пазами, при этом в пазы бокового аксиального магнитопровода с двумя активными торцовыми поверхностями со стороны постоянного многополюсного магнита подвозбудителя уложена многофазная обмотка якоря подвозбудителя, а с противоположной стороны уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя, которая подключена к обмотке якоря подвозбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и дополнительная обмотка возбуждения возбудителя, подключенная к источнику постоянного тока, в пазы внутреннего аксиального магнитопровода со стороны обмотки возбуждения возбудителя и дополнительной обмотки возбуждения возбудителя уложена многофазная обмотка якоря возбудителя, а с противоположной стороны уложена однофазная обмотка возбуждения основного генератора, которая подключена к обмотке якоря возбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, при этом в пазы бокового аксиального магнитопровода с одной активной торцовой поверхностью уложена многофазная обмотка якоря основного генератора.
Однако недостатком известной электрической машины являются низкие массогабаритные показатели (большие размеры при малой массе), обусловленные большими осевыми размерами электрической машины и нерациональным использованием свободного пространства внутри аксиального магнитопровода с обмоткой возбуждения основного генератора.
Причем большие осевые размеры обусловлены тем, что аксиальный постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя и аксиальные магнитопроводы, в которые уложены обмотки подвозбудителя и возбудителя, имеют такие же размеры, как и аксиальные магнитопроводы основного генератора, при этом мощность подвозбудителя и возбудителя значительно ниже мощности основного генератора.
Кроме того, недостатком известной электрической машины является сложность конструкции, обусловленная тем, что ее ротор, представляющий собой постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя и внутренний магнитопровод, в пазы которого уложены многофазная обмотка якоря возбудителя и однофазная обмотка возбуждения основного генератора, жестко закрепленные на одном валу, содержит две части - постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя и внутренний аксиальный магнитопровод, между которыми находится один из боковых аксиальных магнитопроводов, закрепленный в корпусе (статоре). Это усложняет технологию изготовления и сборку электрической машины, обслуживание и ремонт, а также снижает надежность и жесткость конструкции электрической машины в целом.
Задачей предлагаемого изобретения является улучшение массогабаритных показателей генератора с одновременным повышением надежности его конструкции и упрощением способа его изготовления.
Технический результат заявленного изобретения - уменьшение осевых размеров ротора, повышение жесткости его конструкции и упрощение технологии сборки генератора.
Технический результат достигается тем, что в аксиальном бесконтактном генераторе переменного тока, содержащем корпус, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу, закрепленном в корпусе генератора в подшипниковых щитах, при этом подвозбудитель состоит из аксиального постоянного многополюсного магнита индуктора подвозбудителя и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя, возбудитель состоит из аксиального магнитопровода, в пазы которого уложены однофазная обмотка возбуждения возбудителя, подключенная к многофазной обмотке якоря подвозбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя, основной генератор состоит из аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора, подключенной к многофазной обмотке якоря возбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря основного генератора, при этом аксиальный постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя жестко закрепляется на боковой поверхности аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора соосно с аксиальным магнитопроводом с многофазной обмоткой якоря возбудителя, который выполняется с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора, частично размещается внутри аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора и жестко закрепляется посредством диска, имеющего двутавровое сечение, своей внутренней поверхностью на валу генератора, а своей внешней поверхностью скрепляется с внутренней поверхностью аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора, при этом аксиальный магнитопровод, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя, выполняется с внешним диаметром, меньшим, чем внутренний диаметр аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя, и жестко закрепляется на внутренней боковой поверхности корпуса напротив аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя соосно с аксиальным магнитопроводом с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя и внутри него.
Предлагаемое изобретение, выполняя, как и прототип, функцию преобразования механической энергии вращения в электрическую энергию переменного тока, позволяет обеспечить улучшение массогабаритных показателей генератора, а также повысить надежность его конструкции и упростить способ ее изготовления.
Улучшение массогабаритных показателей достигается путем уменьшения осевых размеров ротора, а именно уменьшения внешнего и внутреннего диаметров аксиальных магнитопроводов возбудителя в соответствии с величиной мощности преобразуемой им энергии и использования свободного пространства внутри аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора путем размещения в этом пространстве части аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя. Улучшение массогабаритных показателей достигается также путем уменьшения размеров аксиального постоянного многополюсного магнита индуктора подвозбудителя и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя в соответствии с величиной мощности преобразуемой подвозбудителем энергии. Уменьшение осевых размеров ротора и размеров аксиального постоянного многополюсного магнита индуктора подвозбудителя и магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя приводит к уменьшению габаритных размеров, а соответственно расхода электротехнических материалов на изготовление и, следовательно, массы всей электрической машины в целом. К уменьшению осевых размеров и массы всей электрической машины в целом приводит также выполнение аксиального магнитопровода, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя с внешним диаметром, меньшим, чем внутренний диаметр аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя и жесткое закрепление его на внутренней боковой поверхности корпуса напротив аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя внутри аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя.
Повышение надежности конструкции достигается за счет повышения ее жесткости путем механического соединения трех частей ротора (аксиального многополюсного постоянного магнита, аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя) между собой. Повышение жесткости достигается также за счет жесткого закрепления на внутренней боковой поверхности корпуса аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя и аксиального магнитопровода, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя.
Упрощение способа изготовления электрической машины достигается за счет упрощения технологии ее сборки. Механическое соединение трех частей ротора (аксиального многополюсного постоянного магнита, аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя) между собой обеспечивает возможность жесткого закрепления всех элементов ротора на валу вне корпуса (статора). Собранный таким образом вне корпуса (статора) ротор целиком устанавливается в корпус (статор) и закрепляется в нем, при этом исключается необходимость сборки ротора (закрепления на валу электрической машины аксиального многополюсного постоянного магнита, аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя) внутри корпуса (статора).
На фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого аксиального бесконтактного генератора переменного тока в разрезе; на фиг. 2 - электрическая схема предлагаемого аксиального бесконтактного генератора переменного тока.
Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока содержит корпус 1, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу 2, закрепленном в корпусе 1 генератора в подшипниковых щитах 3 и 4, при этом подвозбудитель состоит из аксиального постоянного многополюсного магнита 5 индуктора подвозбудителя и аксиального магнитопровода 6 с многофазной (на фиг. 2 - девятифазной) обмоткой 7 якоря подвозбудителя, возбудитель состоит из аксиального магнитопровода 8, в пазы которого уложены однофазная обмотка 9 возбуждения возбудителя, подключенная к многофазной (на фиг. 2 - девятифазной) обмотке 7 якоря подвозбудителя через многофазный (на фиг. 2 - девятифазный) двухполупериодный выпрямитель 10, и аксиального магнитопровода 11 с многофазной (на фиг. 2 - девятифазной) обмоткой 12 якоря возбудителя, основной генератор состоит из аксиального магнитопровода 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора, подключенной к многофазной (на фиг. 2 - девятифазной) обмотке 12 якоря возбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель 15, и аксиального магнитопровода 16 с многофазной (на фиг. 2 - девятифазной) обмоткой 17 якоря основного генератора. Аксиальный постоянный многополюсный магнит 5 индуктора подвозбудителя жестко закреплен на боковой поверхности аксиального магнитопровода 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора соосно с аксиальным магнитопроводом 11 с многофазной обмоткой 12 якоря возбудителя, который выполнен с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру аксиального магнитопровода 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора, частично размещен внутри аксиального магнитопровода 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора и жестко закреплен посредством диска 18, имеющего двутавровое сечение, своей внутренней поверхностью на валу 2 генератора, а своей внешней поверхностью скреплен с внутренней поверхностью аксиального магнитопровода 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора, при этом аксиальный магнитопровод 8, в пазы которого уложена однофазная обмотка 9 возбуждения возбудителя, выполнен с внешним диаметром, меньшим, чем внутренний диаметр аксиального магнитопровода 6 с многофазной обмоткой 7 якоря подвозбудителя, и жестко закреплен на внутренней боковой поверхности корпуса 1 напротив аксиального магнитопровода 11 с многофазной обмоткой 12 якоря возбудителя соосно с аксиальным магнитопроводом 6 с многофазной обмоткой 7 якоря подвозбудителя и внутри него.
Многофазная обмотка 17 якоря основного генератора является выходной обмоткой аксиального бесконтактного генератора переменного тока, к которой подключаются потребители.
В предлагаемом аксиальном бесконтактном генераторе переменного тока внешний диаметр аксиального магнитопровода 11 якоря возбудителя выполнен равным внутреннему диаметру аксиального магнитопровода 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора, что позволяет частично разместить аксиальный магнитопровод 11 с многофазной обмоткой 12 якоря возбудителя внутри аксиального магнитопровода 13 индуктора основного генератора.
Кроме того, внешний диаметр аксиального магнитопровода 8, в пазы которого уложена однофазная обмотка 9 возбуждения возбудителя, выполнен меньшим, чем внутренний диаметр аксиального магнитопровода 6 с многофазной обмоткой 7 якоря подвозбудителя, что позволяет разместить его внутри аксиального магнитопровода 6 с многофазной обмоткой 7 якоря подвозбудителя. Это приводит к уменьшению массы и размеров возбудителя, и соответственно массы и размеров всего генератора в целом. Новая компоновка вышеуказанных магнитопроводов уменьшает длину предлагаемого генератора вдоль оси вращения, а также приводит к экономии материалов, расходуемых на изготовление генератора по сравнению с известной аксиальной электрической машиной-генератором постоянного тока.
Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока работает следующим образом. Механическая энергия вращения поступает в генератор от внешнего источника через вал 2, закрепленный в корпусе 1 генератора в подшипниковых щитах 3 и 4. При вращении вала 2 с жестко закрепленным на нем посредством диска 18, имеющего двутавровое сечение, аксиальным магнитопроводом 11 с многофазной обмоткой 12 якоря возбудителя, аксиальным магнитопроводом 13 с однофазной обмоткой 14 возбуждения основного генератора и аксиальным постоянным многополюсным магнитом 5 индуктора подвозбудителя магнитный поток аксиального постоянного многополюсного магнита 5 индуктора подвозбудителя взаимодействует с многофазной обмоткой 7 якоря подвозбудителя, уложенной в пазы аксиального магнитопровода 6, жестко установленного на внутренней боковой поверхности корпуса 1 генератора, и наводит в ней многофазную систему ЭДС, которая выпрямляется многофазным двухполупериодным выпрямителем 10 и подается на однофазную обмотку 9 возбуждения возбудителя, уложенную в пазы аксиального магнитопровода 8, при протекании тока в которой создается магнитный поток.
При вращении ротора созданный однофазной обмоткой 9 возбуждения возбудителя магнитный поток взаимодействует с многофазной обмоткой 12 якоря возбудителя, уложенной в пазы аксиального магнитопровода 11, и наводит в ней многофазную систему ЭДС, которая выпрямляется многофазным двухполупериодным выпрямителем 15 и подается на однофазную обмотку 14 возбуждения основного генератора, уложенную в пазы аксиального магнитопровода 13. Магнитный поток однофазной обмотки 14 возбуждения основного генератора взаимодействует с многофазной обмоткой 17 якоря основного генератора, уложенной в пазы аксиального магнитопровода 16, и наводит в ней многофазную систему ЭДС, которая подается в сеть.

Claims (1)

  1. Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока, содержащий корпус, подвозбудитель, возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу, закрепленном в корпусе генератора в подшипниковых щитах, при этом подвозбудитель состоит из аксиального постоянного многополюсного магнита индуктора подвозбудителя и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя, возбудитель состоит из аксиального магнитопровода, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя, подключенная к многофазной обмотке якоря подвозбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя, основной генератор состоит из аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора, подключенной к многофазной обмотке якоря возбудителя через многофазный двухполупериодный выпрямитель, и аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря основного генератора, отличающийся тем, что аксиальный постоянный многополюсный магнит индуктора подвозбудителя жестко закреплен на боковой поверхности аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора соосно с аксиальным магнитопроводом с многофазной обмоткой якоря возбудителя, который выполнен с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора, частично размещен внутри аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора и жестко закреплен посредством диска, имеющего двутавровое сечение, своей внутренней поверхностью на валу генератора, а своей внешней поверхностью скреплен с внутренней поверхностью аксиального магнитопровода с однофазной обмоткой возбуждения основного генератора, при этом аксиальный магнитопровод, в пазы которого уложена однофазная обмотка возбуждения возбудителя, выполнен с внешним диаметром, меньшим, чем внутренний диаметр аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя, и жестко закреплен на внутренней боковой поверхности корпуса напротив аксиального магнитопровода с многофазной обмоткой якоря возбудителя соосно с аксиальным магнитопроводом с многофазной обмоткой якоря подвозбудителя и внутри него.
RU2016138881A 2016-10-03 2016-10-03 Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока RU2643196C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138881A RU2643196C1 (ru) 2016-10-03 2016-10-03 Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138881A RU2643196C1 (ru) 2016-10-03 2016-10-03 Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643196C1 true RU2643196C1 (ru) 2018-02-01

Family

ID=61173582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138881A RU2643196C1 (ru) 2016-10-03 2016-10-03 Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643196C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195227U1 (ru) * 2019-09-16 2020-01-17 Евгений Николаевич Коптяев Бесконтактный генератор постоянного тока

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2810645A1 (de) * 1978-03-11 1979-09-20 Siegfried Dipl Ing Schmidt Elektrischer motor bzw. generator und deren verwendung
RU2091967C1 (ru) * 1994-02-08 1997-09-27 Кубанский государственный технологический университет Двухвходовая электрическая машина
RU2349014C1 (ru) * 2007-07-02 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Двухмерная аксиальная электрическая машина-генератор
RU2450411C1 (ru) * 2011-01-12 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2810645A1 (de) * 1978-03-11 1979-09-20 Siegfried Dipl Ing Schmidt Elektrischer motor bzw. generator und deren verwendung
RU2091967C1 (ru) * 1994-02-08 1997-09-27 Кубанский государственный технологический университет Двухвходовая электрическая машина
RU2349014C1 (ru) * 2007-07-02 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Двухмерная аксиальная электрическая машина-генератор
RU2450411C1 (ru) * 2011-01-12 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУ ВПО "КубГТУ") Аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195227U1 (ru) * 2019-09-16 2020-01-17 Евгений Николаевич Коптяев Бесконтактный генератор постоянного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2450411C1 (ru) Аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
Fei et al. Design and analysis of high-speed coreless axial flux permanent magnet generator with circular magnets and coils
RU2561504C1 (ru) Аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
RU2402858C1 (ru) Аксиальный бесконтактный генератор постоянного тока
US9780608B2 (en) High efficiency permanent magnet machine
RU2623214C1 (ru) Аксиальная многофазная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
Ferreira et al. Prototype of an axial flux permanent magnet generator for wind energy systems applications
CN102005879B (zh) 电励磁部分双定子的无刷混合励磁同步发电机
CN104682648A (zh) 双谐波励磁的混合励磁永磁电机
RU2643196C1 (ru) Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока
CN101282050B (zh) 一种蒸发冷却电机无槽定子
CN201860232U (zh) 无电励磁转子的并列结构混合励磁同步发电机
RU2585222C1 (ru) Радиально-аксиальная двухвходовая бесконтактная электрическая машина-генератор
Behjat et al. Experimental and 3D finite element analysis of a slotless air-cored axial flux PMSG for wind turbine application
RU2529210C1 (ru) Аксиальный бесконтактный двигатель-генератор
RU2626814C1 (ru) Аксиально-радиальный бесконтактный генератор переменного тока
Ismagilov et al. Topology selection of the high-speed high-voltage PMSM for aerospace application
RU2152118C1 (ru) Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор
Pop et al. Electromagnetic design and finite-element analysis of an axial-flux permanent-magnet machine
RU2647708C1 (ru) Синхронизированная аксиальная двухвходовая генераторная установка
CN102013779B (zh) 五次谐波励磁的混合励磁永磁电机
CN201985720U (zh) 电励磁部分双定子的无刷混合励磁同步发电机
RU2633374C1 (ru) Бесконтактный многофазный генератор переменного тока
RU2655379C1 (ru) Синхронизированный аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор
CN102497047A (zh) 新型永磁副励磁机转子结构