RU2686686C1 - Моментный прецизионный двигатель - Google Patents

Моментный прецизионный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2686686C1
RU2686686C1 RU2018125122A RU2018125122A RU2686686C1 RU 2686686 C1 RU2686686 C1 RU 2686686C1 RU 2018125122 A RU2018125122 A RU 2018125122A RU 2018125122 A RU2018125122 A RU 2018125122A RU 2686686 C1 RU2686686 C1 RU 2686686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
windings
phase
rotor
shield
Prior art date
Application number
RU2018125122A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Андреевич Боев
Анатолий Иванович Кудлай
Сергей Юрьевич Поляков
Сергей Евгеньевич Широбакин
Original Assignee
Акционерное общество "Мостком"
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 Акционерное общество "Мостком" filed Critical Акционерное общество "Мостком"
Priority to RU2018125122A priority Critical patent/RU2686686C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2686686C1 publication Critical patent/RU2686686C1/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
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/02Machines with one stator and two or more rotors
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к моментным электрическим двигателям. Технический результат – улучшение энергетический характеристик. Моментный прецизионный двигатель содержит полый цилиндрический статор с m-фазными кольцевыми обмотками, наружную и внутреннюю относительно статора части полого цилиндрического ротора. Указанные части ротора содержат магниты чередующейся полярности, обращенные к статору. При этом m-фазные кольцевые обмотки состоят из отдельных прилегающих друг к другу сегментов, каждый из которых выполнен в виде однослойных кольцевых обмоток, все выводы от которых расположены с одного торца статора. Указанным торцом статор установлен на подшипниковом щите двигателя, а выводы обмоток от всех сегментов пропущены через соответствующие отверстия в щите, прочно закреплены с его другой стороны и электрически соединены в m-фазные обмотки, образующие симметричную электрическую цепь. При этом магниты, размещенные на частях ротора друг напротив друга, имеют одинаковый магнитный полюс со стороны статора. 5 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к моментным электрическим двигателям, и может быть использовано в системах прецизионного электропривода, например, в системах точного наведения оптических и радиотехнических систем, эксплуатирующихся как в условиях атмосферы, так и в вакууме, а также в других применениях при повышенных требованиях к уровню пульсаций момента, вибраций, шумов и точного углового позиционирования.
Из уровня техники известен моментный двигатель с кольцевым ярмом статора, на котором закреплены многослойные кольцевые обмотки и с внутренней стороны статора на цилиндрическом роторе установлены постоянные магниты, (см. Моментный электропривод / А.Ю. Афанасьев. - Казань: Изд-во. Казан. Гос. Тех ун-та, 1997. - с. 10.)
Недостатками данного моментного двигателя являются:
- низкая эффективность использования обмотки, т.к. с магнитным полем взаимодействует только ток, протекающий по части витков, которые расположены на внутренней стороне статора. Это приводит к снижению статической добротности двигателя (С=Нм/(кг*Вт0 5)) и КПД двигателя;
- использование многослойных обмоток приводит к высокому тепловому сопротивлению обмотки и, соответственно, снижает эффективность по преобразованию электрической энергии в тяговый момент.
Из уровня техники также известна электрическая машина, содержащая шихтованный статор, скрепленный шпильками и шайбами и выполненный в виде кольцевого сердечника с зубцами на внешней и внутренней поверхности, несущий распределенную кольцевую секционную обмотку якоря и размещенный на стойке, кроме того, статор выполнен между однополярными полюсами внешнего и внутреннего индукторов, установленных на внешнем и внутреннем ободах ротора, отличающаяся тем, что внутренний индуктор смещен относительно внешнего индуктора и нижняя сторона каждой секции обмотки якоря смещена относительно верхней стороны этой же секции на угол 0,01-90 эл. град. в одном направлении. (См. патент РФ 2131637, Электрическая машина, Н02К 16/02, Н02К 19/10, Н02К 23/00 от 10.06.1999).
Недостатком данной электрической машины является наличие недопустимо большого для прецизионных применений зубцового момента в силу ее конструкции. Кроме того наличие шпилек в креплении якоря приводит к неоднородности магнитного поля в нем, что также выражается в неравномерности хода.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по использованию, технической сущности и достигаемому результату является бесконтактная синхронная машина, имеющая гладкий якорь с беспазовой активной зоной и постоянные магниты на роторе (См. патент РФ №2374743 С1, БЕСКОНТАКТНАЯ СИНХРОННАЯ МАШИНА, ИМЕЮЩАЯ ГЛАДКИЙ ЯКОРЬ С БЕСПАЗОВОЙ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ И ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ НА РОТОРЕ от 28.03.2008, МПК 8 H02K 21/12 (2006.01), H02K 21/22 (2006.01), H02K 16/02 (2006.01), ЛОЗИЦКИЙ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ (RU), ЛУГОВЕЦ ВЛАДИМИР АДОЛЬФОВИЧ (RU), МАТЕКИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ (RU), СЕРДЕЧНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (RU).
Недостатками двигателя по прототипу является:
- невысокое значение магнитного поля взаимодействующего с обмотками статора двигателя, снижающего КПД;
- невысокое использование обмотки статора из-за применения обмотки барабанного или барабанно-кольцевого типа;
- высокое термическое сопротивление обмоток статора, снижающее эксплуатационные параметры двигателя по максимальной подводимой мощности.
Все это приводит к снижению статической добротности двигателя при использовании его в качестве прецизионного без редукторного привода.
Задачей настоящего изобретения является создание моментного прецизионного двигателя (МПД), обладающего минимальными потерями энергии, максимальной статической добротностью, практическим отсутствием пульсаций вращающего момента на валу и соответственно низким уровнем вибрации и шумов, сопровождающих ее работу.
Технический результат изобретения выражается в улучшении эксплуатационных показателей и, в частности, в достижении высокого КПД и надежности, в упрощении конструкции моментного двигателя в целом, а также в обеспечении уникально низкоуровневых виброшумовых характеристик разнообразных объектов и устройств (системы привода опорно-поворотных устройств оптических систем, как космических, так и наземных, морские и наземные транспортные средства и т.д.) в которых могут использоваться электроприводы на базе предлагаемого моментного прецизионного двигателя.
Технический результат достигается тем, что моментный прецизионный двигатель, содержащий полый цилиндрический статор с m-фазными кольцевыми обмотками,
наружную относительно статора часть полого цилиндрического ротора с постоянными магнитами чередующейся полярности расположенными со стороны внутренней цилиндрической поверхности этой части ротора и образующие магнитную систему с радиальным зазором с внешней стороны m-фазных обмоток статора,
внутреннюю относительно статора часть цилиндрического ротора с постоянными магнитами чередующейся полярности расположенными со стороны внешней цилиндрической поверхности этой части ротора с радиальным зазором с внутренней стороны m-фазных обмоток статора,
отличающийся тем, что
m-фазные кольцевые обмотки состоят из отдельных прилегающих друг к другу сегментов, каждый из которых выполнен в виде однослойных кольцевых обмоток все выводы от которых расположены с одного торца статора, статор этим торцом установлен на подшипниковом щите двигателя, а выводы обмоток от всех сегментов пропущены через соответствующие отверстия в щите, прочно закреплены с его другой стороны и электрически соединены в m-фазные обмотки образующие симметричную электрическую цепь, при этом постоянные магниты размещенные на обеих цилиндрических частях ротора расположены напротив друг друга и имеют одинаковый магнитный полюс со стороны статора.
Сущность изобретения поясняется чертежом на фиг. 1.
Согласно чертежу МПД состоит из полого цилиндрического статора 1 с m-фазными обмотками, наружную относительно статора часть полого цилиндрического ротора 2 с постоянными магнитами 3 чередующейся полярности, внутреннюю относительно статора часть полого цилиндрического ротора 4 с постоянными магнитами 5 чередующейся полярности вместе образующие ротор 9 закрепленный на валу 10. На статоре 1 виток к витку расположены в один слой кольцевые сегментированные обмотки 6 имеющие выводы 7 со стороны одного из торцов статора 1. Статор 1 установлен на тепло-отводящем подшипниковом щите 8 двигателя, а выводы 7 пропущены через соответствующие отверстия в щите 8 и соединены в m-фазные обмотки образующие симметричную электрическую цепь. При работе МПД обмотки подключаются к симметричной m-фазной системе электропитания. Постоянные магниты 3 и 5 расположенные на внешней 2 и внутренней 4 поверхности ротора располагаются напротив друг друга и обращены к статоры одноименными полюсами.
Предлагаемый МПД имеет следующие достоинства:
1. Симметричная m-фазная система обмоток образует симметричную электрическую цепь. Будучи подключенной к симметричной системе электропитания такая система обмоток обеспечивает нулевое суммарное магнитное поле в сердечнике статора и соответственно отсутствие реактивного сопротивления обмоток статора. Сегментирование обмоток обеспечивает уменьшение полей рассеяния, увеличивает магнитную связь между обмотками и обеспечивает увеличение степени симметрии системы.
2. Отсутствует влияние магнитных полей статора на магнитные поля магнитной системы ротора, т.е. исключена продольная и поперечная реакция якоря.
3. Конструкция статора не имеет зубцов и других неоднородностей, что приводит к отсутствию зубцовых моментов при точной соосности ротора и статора.
4. Обмотки статора практически полностью взаимодействуют с магнитным полем, что приводит к максимальной эффективности двигателя.
5. Конструкция статора обеспечивает низкое тепловое сопротивление обмоток как для работы в вакууме, так и для работы в атмосфере и, соответственно, высокие тяговые характеристики без перегрева.
Предлагаемый МПД работает следующим образом.
При поступлении на m-фазную обмотку статора 1 питающих напряжений переменного тока на роторе 9 и соответственно выходном валу МПД 10, используемой в качестве электропривода, возникает вращающий момент. При этом токи, протекающие в m-фазной обмотке статора 1, создают в сердечнике статора 1 магнитное поле равное нулю. Это вытекает из первого правила Кирхгофа. В соответствии с ним алгебраическая сумма токов в узле (нейтральный провод при соединении фазовых обмоток звездой) равна нулю. Поэтому при подключении обмоток к симметричной m-фазной сети и суммарное магнитное поле H(t) внутри сердечника статора равно нулю, что вытекает из выражения:
Figure 00000001
где
H0 - амплитуда напряженности магнитного поля;
ω - частота электрического напряжения;
t - время;
m - количество фаз;
I0 - амплитуда тока;
k - коэффициент пропорциональности между током и напряженностью магнитного поля.
Магнитное поле от магнитов 3 и 5 расположенных на цилиндрических роторах 2 и 4 входит почти перпендикулярно в статор 1, проходит через витки обмотки 6 и взаимодействует с током обмотки. В соответствии с законом Ампера на витки действует тангенциальная сила, которая создает момент вращения ротора. Поскольку магниты обращены к статору одинаковыми полюсами, то силы, которые действуют на витки расположенные на внутренней части статора и на витки расположенные на наружной части статора оказываются сонаправленными. Конструкция обеспечивает максимальную долю длины витка взаимодействующего с магнитным полем, даже при небольшом отношении длины статора к его диаметру. Непосредственный контакт однослойной обмотки и сердечника статора с корпусом электропривода обеспечивает эффективное охлаждение статора. Причем, отвод тепла на подшипниковый щит осуществляется в основном за счет теплопроводности, что обеспечивает охлаждение в условиях отсутствия конвекции, например в вакууме.
В общем случае статор изготавливается из ферримагнитного материала, витки сегментов m-фазной обмотки статора изготавливаются из изолированного медного провода и пропитываются специальным теплопроводящим клеящим компаундом, обеспечивающим прочное соединение витков со статором, а выводов с поверхностью отверстий в теплоотводящем подшипниковом щите двигателя. Такая конструкция обеспечивает наибольший крутящий момент и позволяет изготовить статор на базе распространенных технологических процессов. При работе на высоких оборотах мотора, статор, с целью снижения потерь на вихревые токи, может быть шихтован. Например, статор может быть изготовлен из электротехнического железа путем намотки ленты по аналогии с технологией изготовления тороидальных трансформаторов. Пропитка обмотки теплопроводящим компаундом обеспечивает улучшение теплоотвода и повышение механической прочности статора. Гладкая форма статора обеспечивает минимизацию зубцового момента. Он будет проявляться только вследствие несоосности ротора и статора, которая может образовываться в силу остаточных допусков на точность технологического процесса.
При сборке ПМД выводы сегментов катушек закрепляются с помощью паяного соединения на тонкослойной печатной плате, укрепленной на внешней стороне подшипникового щита, а разводка платы обеспечивает электрическое соединение отдельных сегментов в симметричную m-фазную обмотку статора и имеет клеммы для подключения к системе электропитания. Сегментация фазных обмоток обеспечивает наличие большого количества выводов, по два от каждого сегмента. Это дает возможность передать электромагнитные усилия, возникающие в процессе работы МПД, только посредством этих выводов. В силу большого количества сегментов, на каждый из них приходится только малая часть усилия от момента вращения. Расчеты показывают, что прочность двух выводов припаянных, например, к печатной плате установленной с другой стороны подшипникового щита многократно превышают разрушающие напряжения в них при работе МПД даже без учета дополнительного крепления статора за счет пропитки. Использование печатной платы позволяет технологично объединить сегменты обмоток в единую m-фазную симметричную обмотку нужной конфигурации (параллельное, последовательное или смешанное соединение сегментов) и обеспечить соединение с питающей сетью.
При повышенных требованиях к плавности хода статор изготавливается из диэлектрического керамического материала с высокой теплопроводностью, витки выполняются в виде металлизации керамики с припайкой выводов, а торец статора со стороны выводов плотно закрепляется на теплоотводящем подшипниковом щите двигателя. При таком исполнении статора полностью исключаются реактивные моменты, и обеспечивается повышенная плотность тока в обмотках, т.к. витки имеют прямоугольное сечение и, вследствие этого, увеличенную площадь теплоотвода. Несмотря на то, что индукция магнитного поля уменьшается, увеличение плотности тока позволяет во много скомпенсировать падение крутящего момента. Каждый сегмент обмотки в этом случае представляет собой один виток выполненный методом металлизации керамики. Выводы формируются путем припайки или приварки отдельных деталей. Коммутация сегментов обеспечивается с помощью печатной платы.
Для увеличения коэффициента использования обмотки, тело статора в сечении выполняется в форме трапеции, а выводы обмоток располагаются со стороны широкого основания, при этом магнитные системы ротора располагаются параллельно боковым сторонам трапеции. Такая конфигурация наиболее эффективна при изготовлении тела статора из неферромагнитного материала. При использовании магнитного материала возникает не скомпенсированная сила притяжения между ротором и статором, которая может достигать значительных величин (сотни кг), что может отрицательно сказаться на подшипниках двигателя.
Значительно увеличить статическую добротность двигателя можно за счет того, что тело статора имеет полость для прокачки охлаждающей жидкости, причем штуцеры подвода/отвода охлаждающей жидкости выведены на подшипниковый щит МПД. При расположении штуцеров диаметрально, симметрия магнитной системы не меняется, но при этом можно значительно увеличить плотность тока в однослойной обмотке, что пропорционально увеличивает крутящий момент.
Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию патентоспособности "новизна".
Заявляемые существенные признаки, предопределяющие получение указанного технического результата, явным образом не следуют из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения такому условию патентоспособности, как "изобретательский уровень".
Условие патентоспособности "промышленная применимость" изобретения подтверждена изготовлением макетов в соответствии с приведенным описанием и чертежом на базе известных комплектующих изделий и технологического оборудования. Изготовленный макет характеризовался следующими размерами.
Figure 00000002
Внешний вид изготовленного макета с параметрами, приведенными в таблице 1, показан на фиг. 2. Полученные выходные параметры двигателя приведены в таблице 2 в сравнении с отечественными и зарубежными моделями.
Figure 00000003
Данные для сравнения взяты из работы - «Микеров А.Г., Рубцова Е.А. Выбор моментных двигателей систем автоматического управления по их энергетическим и динамическим показателям. - ИЗВЕСТИЯ СПбГЭТУ «ЛЭ-ТИ», №6, 2010 г., с. 58-70.». Основным полученным результатом является значительное увеличение статической добротности или отношение максимального момента к массе электропривода и корню квадратному из потребляемой мощности. Первая колонка содержит параметры двигателей серии ДБМ, которые представляют технический уровень 80-х гг. XX в. Современные зарубежные двигатели показывают, что они превосходят двигатели ДБМ по значению статической добротности в 1.7...2.5 раза. Измеренные показатели макета показывают, что по статической добротности предложенное решение позволяет увеличить это значение еще не менее, чем в 1,7 раза.
Таким образом, предлагаемый МПД может быть использована в различных областях (военная и космическая техника, промышленность и т.д.) - везде, где требуется использование электроприводов при повышенных требованиях к уровню пульсаций момента, вибраций, шумов и экономии электроэнергии.
На основании вышеизложенного и по результатам проведенного патентно-информационного поиска считаем, что предлагаемое техническое решение отвечает критериям "Новизна", "Изобретательский уровень", "Промышленная применимость" и может быть защищена патентом Российской Федерации на изобретение.

Claims (11)

1. Моментный прецизионный двигатель, содержащий
полый цилиндрический статор с m-фазными кольцевыми обмотками,
наружную относительно статора часть полого цилиндрического ротора с постоянными магнитами чередующейся полярности, расположенными со стороны внутренней цилиндрической поверхности этой части ротора и образующими магнитную систему с радиальным зазором с внешней стороны m-фазных обмоток статора,
внутреннюю относительно статора часть цилиндрического ротора с постоянными магнитами чередующейся полярности, расположенными со стороны внешней цилиндрической поверхности этой части ротора с радиальным зазором с внутренней стороны m-фазных обмоток статора,
отличающийся тем, что
m-фазные кольцевые обмотки состоят из отдельных прилегающих друг к другу сегментов, каждый из которых выполнен в виде однослойных кольцевых обмоток, все выводы от которых расположены с одного торца статора, статор этим торцом установлен на подшипниковом щите двигателя, а выводы обмоток от всех сегментов пропущены через соответствующие отверстия в щите, прочно закреплены с его другой стороны и электрически соединены в m-фазные обмотки, образующие симметричную электрическую цепь, при этом постоянные магниты, размещенные на обеих цилиндрических частях ротора, расположены напротив друг друга и имеют одинаковый магнитный полюс со стороны статора.
2. Моментный прецизионный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что статор изготовлен из ферромагнитного материала, витки сегментов m-фазной обмотки статора изготовлены из изолированного медного провода и залиты специальным теплопроводящим клеящим компаундом, обеспечивающим прочное соединение витков со статором, а выводов с поверхностью отверстий в теплоотводящем подшипниковом щите двигателя.
3. Моментный прецизионный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что выводы сегментов катушек закреплены с помощью паяного соединения на тонкослойной печатной плате, укрепленной на внешней стороне подшипникового щита, а разводка платы обеспечивает электрическое соединение отдельных сегментов в симметричную m-фазную обмотку статора и имеет клеммы для подключения к системе электропитания.
4. Моментный прецизионный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что статор изготовлен из диэлектрического керамического материала с высокой теплопроводностью, витки выполнены в виде металлизации керамики с припайкой выводов, а торец статора со стороны выводов плотно закреплен на теплоотводящем подшипниковом щите двигателя.
5. Моментный прецизионный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что тело статора в сечении имеет форму трапеции, выводы обмоток расположены со стороны широкого основания, при этом магнитные системы ротора располагаются параллельно боковым сторонам трапеции.
6. Моментный прецизионный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что тело статора имеет полость для прокачки охлаждающей жидкости, причем штуцеры подвода/отвода охлаждающей жидкости выведены на подшипниковый щит двигателя.
RU2018125122A 2018-07-09 2018-07-09 Моментный прецизионный двигатель RU2686686C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125122A RU2686686C1 (ru) 2018-07-09 2018-07-09 Моментный прецизионный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125122A RU2686686C1 (ru) 2018-07-09 2018-07-09 Моментный прецизионный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686686C1 true RU2686686C1 (ru) 2019-04-30

Family

ID=66430639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018125122A RU2686686C1 (ru) 2018-07-09 2018-07-09 Моментный прецизионный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2686686C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767978C1 (ru) * 2021-02-24 2022-03-22 Владимир Владимирович Зайцев Способ выработки электроэнергии (варианты)
RU2816929C1 (ru) * 2022-12-15 2024-04-08 Владимир Кириллович Санин Вентильно-индукторная машина

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1037381A2 (ru) * 1981-11-02 1983-08-23 Московский автомеханический институт Электрический генератор
RU2131637C1 (ru) * 1998-02-04 1999-06-10 Караваев Виктор Терентьевич Электрическая машина
EP1324472A2 (en) * 2001-12-25 2003-07-02 Jiangxi Grand Tech Motor Co., Ltd. Inner and outer rotor slotless electric motor with ring-type winding
US6998757B2 (en) * 2000-09-14 2006-02-14 Denso Corporation Multi-rotor synchronous machine permitting relative movement between rotors
RU2374743C1 (ru) * 2008-03-28 2009-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "МоторЭлектро" Бесконтактная синхронная машина, имеющая гладкий якорь с беспазовой активной зоной и постоянные магниты на роторе
RU2642442C1 (ru) * 2016-12-30 2018-01-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1037381A2 (ru) * 1981-11-02 1983-08-23 Московский автомеханический институт Электрический генератор
RU2131637C1 (ru) * 1998-02-04 1999-06-10 Караваев Виктор Терентьевич Электрическая машина
US6998757B2 (en) * 2000-09-14 2006-02-14 Denso Corporation Multi-rotor synchronous machine permitting relative movement between rotors
EP1324472A2 (en) * 2001-12-25 2003-07-02 Jiangxi Grand Tech Motor Co., Ltd. Inner and outer rotor slotless electric motor with ring-type winding
RU2374743C1 (ru) * 2008-03-28 2009-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "МоторЭлектро" Бесконтактная синхронная машина, имеющая гладкий якорь с беспазовой активной зоной и постоянные магниты на роторе
RU2642442C1 (ru) * 2016-12-30 2018-01-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767978C1 (ru) * 2021-02-24 2022-03-22 Владимир Владимирович Зайцев Способ выработки электроэнергии (варианты)
RU2816929C1 (ru) * 2022-12-15 2024-04-08 Владимир Кириллович Санин Вентильно-индукторная машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102476984B1 (ko) 코팅 도체가 적층된 고정자 조립체
US11502570B2 (en) Multi-tunnel electric machine
JP5221966B2 (ja) 回転電機用コイルアッセンブリ、回転電機用ステータ、及び回転電機
US20210234415A1 (en) Rotating electric machine
TWI448047B (zh) 多級可變磁阻電動機/發電機、其設計方法及控制邏輯與電路控制系統
KR20030085502A (ko) 유도전동기
CN105981262B (zh) 多极电机
US20140306565A1 (en) Coaxial Motor
CN111181262B (zh) 一种使用绕组内置磁通调制环的定子结构
CN105207436A (zh) 一种环形轭部电枢绕组高功率密度混合励磁永磁电动机
EP3501086A1 (en) An electric machine and a stator with conductive bars and an end face assembly
Liang et al. A high torque density outer rotor claw pole stator permanent magnet synchronous motor
RU2686686C1 (ru) Моментный прецизионный двигатель
WO2018051938A1 (ja) 回転電機
JP5353522B2 (ja) 電力変換装置
CN107836070B (zh) 用于旋转电机的电磁电枢及其制造方法
Wanjiku et al. Minimization of cogging torque in a small axial-flux PMSG with a parallel-teeth stator
EP4089884A1 (en) Electric motor with simplified winding and u-shaped rotor
JP2015512241A (ja) 電気機械
JP7150171B2 (ja) 回転電機の固定子、端子台及び回転電機
Grachev et al. Variable cross-section windings for efficiency improvement of electric machines
RU2246167C1 (ru) Торцевая электрическая машина
Slutskiy et al. Comparison of Axial and Radial Flux Permanent Magnet Machines
EP3084929B1 (en) Stator for an electric machine
WO2021079175A1 (ru) Электрическая машина