RU2674465C2 - Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью - Google Patents

Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью Download PDF

Info

Publication number
RU2674465C2
RU2674465C2 RU2017113493A RU2017113493A RU2674465C2 RU 2674465 C2 RU2674465 C2 RU 2674465C2 RU 2017113493 A RU2017113493 A RU 2017113493A RU 2017113493 A RU2017113493 A RU 2017113493A RU 2674465 C2 RU2674465 C2 RU 2674465C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
rotor
odd
source
combined
Prior art date
Application number
RU2017113493A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017113493A (ru
RU2017113493A3 (ru
Inventor
Мая Ивановна Стальная
Сергей Юрьевич Еремочкин
Илья Алексеевич Иванов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
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 "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Priority to RU2017113493A priority Critical patent/RU2674465C2/ru
Publication of RU2017113493A publication Critical patent/RU2017113493A/ru
Publication of RU2017113493A3 publication Critical patent/RU2017113493A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674465C2 publication Critical patent/RU2674465C2/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам и может быть использовано как источник постоянного тока. Технический результат состоит в выработке постоянного напряжения при повышении мощности и отсутствии дополнительного источника постоянного напряжения и системы управления, подающей напряжение на катушки. На роторе расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов. На статоре расположены катушки. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения. Количество катушек на статоре четное и в три раз больше, чем количество полюсов на роторе. Диаметрально расположенные катушки соединены параллельно. Начала четных катушек объединены с концами нечетных катушек и подключены к выпрямительному мосту, а начала нечетных катушек объединены с концами четных катушек и соединены между собой. 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электрическим машинам и может быть использовано как источник постоянного тока.
Известен трехфазный синхронный генератор, содержащий ротор, на валу которого расположены полюсы с прикрепленными на них катушками возбуждения, к которым подключен источник постоянного напряжения, и статор, в пазах которого уложены катушки индуктивности. Источник постоянного напряжения, необходимый для питания катушек возбуждения полюсов ротора, подключен к последним через кольца на роторе и подвижные щеточные контакты (Кузнецов М.И. Основы электротехники / М.И. Кузнецов. - М.: Высшая школа, 1964. - С. 333-334).
Однако описанный трехфазный синхронный генератор имеет следующие недостатки: дополнительный расход электрической энергии на источник постоянного напряжения, необходимый для питания катушек возбуждения полюсов ротора; низкая надежность в следствие наличия подвижных щеточных контактов для подачи питающего постоянного напряжения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является шаговый двигатель, содержащий ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены отдельные катушки. Каждая катушка связана с изолированным источником постоянного напряжения и с системой управления. Питание постоянным током подается на каждую катушку отдельно, причем поочередно с помощью системы управления, что обеспечивает шаговое движение ротора и его фиксацию при обесточенных обмотках возбуждения. Количество катушек зависит от шага двигателя (Емельянов А.В. Шаговые двигатели : учеб. пособие / А.В. Емельянов, А.Н. Шилин. - Волгоград: ВолгГТУ, 2005. - С. 6, рис. 2, 3).
Основными недостатками этого устройства являются отсутствие выработки мощности достаточной величины ввиду обеспечения движения ротора только при поступлении извне постоянного напряжения от изолированного источника на катушки в определенной последовательности, что связано с дополнительным расходом электроэнергии.
Представленное изобретение решает техническую проблему выработки повышенного значения мощности, при отсутствии использования дополнительного источника постоянного напряжения и системы управления, подающей напряжение на катушки, без значительного усложнения конструкции двигателя.
Решение этой технической проблемы достигается тем, что в источнике постоянного тока, выполненном на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью, содержащем ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки, согласно изобретению, ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения. Количество катушек на статоре четное и в три раз больше, чем количество полюсов на роторе. Диаметрально расположенные катушки соединены параллельно. Начала четных катушек объединены с концами нечетных катушек и подключены к выпрямительному мосту, а начала нечетных катушек объединены с концами четных катушек и соединены между собой.
Обеспечение возможности исключения дополнительного источника питания для катушек обусловлено тем, что на катушках в генераторном режиме от вращения постоянных магнитов, находящихся на роторе, наводится ЭДС, которая снимается с них прямо на вход выпрямительного моста при параллельном, соноправленном, соединении диаметрально расположенных катушек, что позволяет суммировать генерируемые токи.
Оптимальное количество катушек на статоре, четное и в три раза больше, чем количество полюсов на роторе, это позволяет увеличить значение вырабатываемой мощности.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена схема расположения постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре; на фиг. 2 - принципиальная схема источника постоянного тока, выполненного на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью, и трехфазный выпрямитель; на фиг. 3 - зависимость генерируемого тока на катушках от времени; на фиг. 4 - зависимость суммируемого генерируемого тока на катушках от времени при параллельном соединении катушек; на фиг. 5 - работа трехфазного выпрямительного моста; на фиг. 6 - зависимость выпрямленного тока на нагрузке от времени при параллельном соединении катушек.
Кроме того, на чертеже использованы следующие обозначения:
- L1 - L6 - катушки;
- N - северный полюс постоянного магнита;
- S - южный полюс постоянного магнита;
- • - начало катушки;
- Р - ротор;
- С - статор;
- R - нагрузка;
- i - переменный ток;
- I - выпрямленный ток;
- t - время;
- t1 - t7 - промежутки времени;
- D1 - D6 - диоды выпрямительного моста.
Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью, содержит ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения. Количество катушек на статоре четное и в три раз больше, чем количество полюсов на роторе. Диаметрально расположенные катушки соединены параллельно. Начала четных катушек объединены с концами нечетных катушек и подключены к выпрямительному мосту. Начала нечетных катушек объединены с концами четных катушек и соединены между собой.
Пример выполнения предлагаемого устройства, содержащего три пары катушек, соединенных параллельно, одну пару полюсов, и выпрямительного трехфазного моста.
Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью содержит ротор 1 (Р), на котором расположены постоянный магнит 2, выполняющий функцию полюсов, и статор 3 (С), на котором расположены катушки: 4 (L1), являющаяся четной, 5 (L2), являющаяся нечетной, 6 (L3), являющаяся четной, 7 (L4), являющаяся нечетной, 8 (L5), являющаяся четной, 9 (L6), являющаяся нечетной (фиг. 1). Ротор 1 выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии (на чертеже не показан) для наведения в катушках 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4), 8 (L5), 9 (L6) переменного напряжения.
Таким образом, количество катушек на статоре 6 четное и в три раза больше количества полюсов на роторе 1.
Диаметрально расположенные катушки 4 (L1) и 7 (L4) соединены параллельно. Так начало четной катушки 4 (L1) объединено с концом нечетной катушки 7 (L4), а начало нечетной катушки 7 (L4) объединено с концом четной катушки 4 (L1). Диаметрально расположенные катушки 5 (L2) и 8 (L5) соединены параллельно. Так начало четной катушки 8 (L5) объединено с концом нечетной катушки 5 (L2), а начало нечетной катушки 5 (L2) объединено с концом четной катушки 8 (L5). Диаметрально расположенные катушки 6 (L3) и 9 (L6) соединены параллельно. Так начало четной катушки 6 (L3) объединено с концом нечетной катушки 9 (L6), а начало нечетной катушки 9 (L6) объединено с концом четной катушки 6 (L3).
Объединенные начало четной катушки 4 (L1) и конец нечетной катушки 7 (L4), подключены к входу 10 выпрямительного моста, связанному с диодами 13 (D1) и 14 (D2). Объединенные начало четной катушки 8 (L5) и конец нечетной катушки 5 (L2) подключены к входу 11 выпрямительного моста, связанному с диодами 15 (D3) и 16 (D4). Объединенные начало четной катушки 6 (L3) и конец нечетной катушки 9 (L6) подключены к входу 12 выпрямительного моста, связанному с диодами 17 (D5) и 18 (D6).
Объединенные начало нечетной катушки 7 (L4) и конец четной катушки 4 (L1), объединенные начало нечетной катушки 5 (L2) и конец четной катушки 8 (L5), объединенные начало нечетной катушки 9 (L6) и конец четной катушки 6 (L3) соединены между собой.
Выход 19 выпрямительного моста подключен к входу нагрузки 20 (R), а выход 21 выпрямительного моста подключен к выходу нагрузки 20 (R) (фиг. 2).
Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью, работает следующим образом.
При вращении ротора 1. находящийся на нем постоянный магнит 2 с одной парой полюсов, на катушках 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4), 8 (L5), 9 (L6) создает переменное напряжение (фиг. 3). При соноправленном соединении попарно катушек 7 (L4) и 4 (L1), 8 (L5) и 5 (L2), 6 (L3) и 9 (L6) между собой происходит сложение выработанного тока. При подаче на входы 10, 11, 12 выпрямительного моста в момент времени t1 (фиг. 5) открыты диоды 13 (D1) и 18 (D6), в момент времени t2 диод 18 (D6) закрывается, а диоды 13 (D1) и 14 (D2) открыты, в момент времени t3 диод 13 (D1) закрывается, а диоды 14 (D2) и 15 (D3) открыты, в момент времени t4 диод 14 (D2) закрывается, а диоды 15 (D3) и 16 (D4) открыты, в момент времени t5 диод 15 (D3) закрывается, а диоды 16 (D4) и 17 (D5) открыты, в момент времени t6 диод 16 (D4) закрывается, а диоды 17 (D5) и 18 (D6) открыты, в момент времени t7, как и в момент времени t1, диод 17 (D5) закрывается, а диоды 18 (D6) и 13 (D1) открыты, в дальнейшем идет повторение работы выпрямительного моста. С выходов выпрямительного моста преобразованный ток (фиг. 6) проходит через нагрузку 20 (R), подключенную через выход 19 и выход 21 выпрямительного моста.
Таким образом,. предложенное устройство способно вырабатывать повышенную мощность без использования дополнительного источника постоянного напряжения и, соответственно, дополнительного расхода электрической энергии, и системы управления, подающей напряжение на катушки, при параллельном соединении диаметрально расположенных катушек, без значительного усложнения конструкции двигателя, что позволяет суммировать генерируемый ток, причем малый коэффициент пульсации достигается за счет использования выпрямительного моста.

Claims (1)

  1. Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью, содержащий ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки, отличающийся тем, что ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения, при этом количество катушек на статоре четное и в три раз больше, чем количество полюсов на роторе, диаметрально расположенные катушки соединены параллельно, причем начала четных катушек объединены с концами нечетных катушек и подключены к выпрямительному мосту, а начала нечетных катушек объединены с концами четных катушек и соединены между собой.
RU2017113493A 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью RU2674465C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113493A RU2674465C2 (ru) 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113493A RU2674465C2 (ru) 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017113493A RU2017113493A (ru) 2018-10-18
RU2017113493A3 RU2017113493A3 (ru) 2018-10-18
RU2674465C2 true RU2674465C2 (ru) 2018-12-11

Family

ID=63863628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113493A RU2674465C2 (ru) 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674465C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3809936A (en) * 1972-05-18 1974-05-07 E Klein Brushless generator
SU862320A1 (ru) * 1979-12-27 1981-09-07 Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильного электрооборудования и автоприборов Вентильный генератор
SU1234925A1 (ru) * 1984-03-29 1986-05-30 Рижское Высшее Военно-Политическое Краснознаменное Училище Им.Бирюзова С.С. Бесконтактный генератор
US5719458A (en) * 1993-06-17 1998-02-17 Nihon Riken Co., Ltd. Power generator with improved rotor
US20060273682A1 (en) * 2005-06-07 2006-12-07 Fuji Cera-Tech Co., Ltd. Permanent-magnet generator with magnetic flux controls
RU2303849C1 (ru) * 2005-11-01 2007-07-27 Василий Васильевич Шкондин Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3809936A (en) * 1972-05-18 1974-05-07 E Klein Brushless generator
SU862320A1 (ru) * 1979-12-27 1981-09-07 Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильного электрооборудования и автоприборов Вентильный генератор
SU1234925A1 (ru) * 1984-03-29 1986-05-30 Рижское Высшее Военно-Политическое Краснознаменное Училище Им.Бирюзова С.С. Бесконтактный генератор
US5719458A (en) * 1993-06-17 1998-02-17 Nihon Riken Co., Ltd. Power generator with improved rotor
US20060273682A1 (en) * 2005-06-07 2006-12-07 Fuji Cera-Tech Co., Ltd. Permanent-magnet generator with magnetic flux controls
RU2303849C1 (ru) * 2005-11-01 2007-07-27 Василий Васильевич Шкондин Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017113493A (ru) 2018-10-18
RU2017113493A3 (ru) 2018-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2016226098A (ja) 回転電機
RU2437201C1 (ru) Бесконтактная электрическая машина с аксиальным возбуждением
RU2658636C1 (ru) Индукторный генератор с совмещенными обмотками возбуждения и статора
CN110365133A (zh) 永磁交流发电机
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU2356154C1 (ru) Электрическая машина с двухпакетным индуктором (варианты)
RU2674465C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью
RU2674466C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением
RU2414039C1 (ru) Модульная синхронная электрическая машина
RU177488U1 (ru) Однофазный синхронно-шаговый генератор переменного напряжения
RU179619U1 (ru) Регулируемый источник постоянного напряжения
RU178636U1 (ru) Регулируемый источник постоянного тока
RU177489U1 (ru) Однофазный генератор переменного напряжения, выполненный на вентильном двигателе
RU2667660C1 (ru) Синус-косинусный двухфазный генератор
RU2414790C1 (ru) Синхронная электрическая машина с модулированной мдс якоря
KR20190109721A (ko) 자계로부터 벗어날 때만 발전하는 교류 발전기
RU2414791C1 (ru) Модульная электрическая машина
EA008613B1 (ru) Многофазная электрическая машина
RU203008U1 (ru) Улучшенный генератор переменного тока с обратной связью
RU2684167C2 (ru) Источник постоянного напряжения повышенной мощности с малым коэффициентом пульсации
RU2759219C1 (ru) Синхронная машина
RU195227U1 (ru) Бесконтактный генератор постоянного тока
RU203289U1 (ru) Генератор переменного тока с обратной связью
RU2414040C1 (ru) Бесконтактная синхронная магнитоэлектрическая машина с модулированной мдс якоря
RU200394U1 (ru) Вентильный электродвигатель

Legal Events

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

Effective date: 20190419