RU2688203C1 - Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей - Google Patents
Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2688203C1 RU2688203C1 RU2018115169A RU2018115169A RU2688203C1 RU 2688203 C1 RU2688203 C1 RU 2688203C1 RU 2018115169 A RU2018115169 A RU 2018115169A RU 2018115169 A RU2018115169 A RU 2018115169A RU 2688203 C1 RU2688203 C1 RU 2688203C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anchors
- electromagnets
- shaft
- stator
- opposite
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 title claims description 11
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 4
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 claims 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 4
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 4
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K16/00—Machines with more than one rotor or stator
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
- H02K99/20—Motors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным двигателям, и может использоваться в качестве привода любых технических средств. Технический результат заключается в уменьшении потребляемой электроэнергии. Электромагниты и якоря собраны из электротехнической листовой стали и имеют по одной катушке на каждом конце. Катушки всех якорей своего ротора соединены последовательно в замкнутый контур. Электромагнитный двигатель состоит из двух групп по 12 электромагнитов в каждой, закрепленных на статоре равномерно при помощи немагнитных конструкций. Вал с двумя втулками и с закрепленными на нем равномерно конструкциями из немагнитной стали по восемь якорей своими концами опирается на подшипники качения, установленные в подшипниковых узлах, закрепленных на торцовых крышках. Вентиляторы установлены с противоположных концов вала. Схема питания состоит из транзисторов, резисторов и датчиков Холла. 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным двигателям, и может использоваться в качестве привода любых технических средств.
Уровень техники
Известен электромагнитный двигатель RU 2198462 С2, опубликованный 10.02.2009. Известный электромагнитный двигатель имеет в своей конструкции электромагниты, закрепленные на роторе и индукторе, питание на которые поступает с электрощеток коллектора. Такое техническое решение не позволит работать коллектору со щетками продолжительное время из-за быстрого износа. Также недостатком данного электромагнитного двигателя является его небольшая мощность на валу из-за особенностей его конструкции, так как установленные электромагниты являются своего рода соленоидами, а они не могут развивать большие тяговые усилия.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является создание электромагнитного двигателя, не требующего подачи питания на якоря, и способного работать в качестве привода любых технических средств. Такой результат достигается конструкцией электромагнитного двигателя, состоящий из двух роторов с двумя одинаковыми втулками, которые установлены на одном валу с продольным и угловым смещением относительно друг от друга. На втулках конструкциями из немагнитной стали закреплены якоря, собранные из электротехнической листовой стали П-образной формы, и разнесенные на указанных втулках одинаковое расстояние. На всех концах указанных
якорей установлено по одной катушке с обмоткой, соединенных со всеми катушками якорей своего ротора в виде замкнутого контура. Статора, с закрепленными на нем на одинаковом расстоянии при помощи конструкций из немагнитной стали электромагнитов, собранных из электротехнической листовой стали П-образной формы, и расположенных напротив якорей роторов, причем, электромагниты статора на каждом конце имеют по одной катушке с обмоткой, соединенных между собой. На статоре напротив каждого ротора установлено по 12 электромагнитов, которые включаются группами из четырех электромагнитов, расположенных друг к другу под углом 90 градусов. В момент совмещения сердечников электромагнитов статора и сердечников якорей одного из роторов, на другом роторе, с угловым смещением, перекрытие сердечниками якорей сердечников статора будет около 50 процентов. Такая компоновка якорей ротора, а также их кинетическая энергия позволит преодолеть тяговые усилия отключенных электромагнитов статора, и наведет индукционный ток в обмотках другой группы электромагнитов статора. При этом, в одной группе электромагнитов возникнет индукционный ток, меняющий полярность электромагнитов на противоположную, что усилит отталкивание якорей, а в другой группе электромагнитов индукционный ток вызовет полярность, притягивающие якоря. Таким образом, намагниченные сердечники якорей одновременно произведут эффект отталкивания и притяжения. В момент притяжения электромагнитами статора якорей, магнитный поток их сердечников будет замкнутым, что делает тяговое усилие электромагнитов максимальным, причем, обмотки якорей во время работы не перемагничиваются, так как в их схему встроен диод. Такая компоновка придаст электромагнитному двигателю равномерное вращение, а также увеличит мощность на валу. Очередность включения и отключения электромагнитов производится от сигналов с датчиков Холла, которые расположены с противоположной стороны выходного конца вала. Импульс на датчики Холла поступает от постоянных плоских магнитов, закрепленных на диске из немагнитной стали, который насажен на вал и вращается вместе с ним. С датчиков Холла импульс поступает на транзисторы, которые подают питание постоянного тока в нужный момент на электромагниты. Данное изобретение не нарушает закона сохранения энергии, так как его работу нужно рассматривать как группу электромагнитов, совершающих эту самую работу. В данном случае, электромагниты, при их включении, притягивают якоря, закрепленные на роторах, и вращают вал, который совершает механическую работу. Таким образом, происходит переход одного вида энергии в другой, не нарушая закона сохранения энергии. Как известно, механическая работа определяется формулой:
A=F⋅s;
где F - приложенная сила;
s - пройденный путь;
Если взять (F) за тяговое усилие электромагнита, a (s) за пройденный путь от начала движения якоря до совмещения его с сердечниками электромагнита, то при быстром вращении работа (А) будет совершаться за более короткое время. Отсюда мощность (N), определяемую как физическая величина, равная отношению работы (А) к промежутку времени (t), в течение которого совершена эта работа: N=А/t. Из определения следует, что чем меньше промежуток времени, за который совершается работа, тем больше мощность. В данном случае, при быстром вращении ротора с якорями получаем большую мощность на валу. При этом энергопотребление электромагнитного двигателя будет минимальное, так как электромагниты потребляют значительно меньше электроэнергии, по сравнению с обычными электродвигателями постоянного тока, создавая при этом большие тяговые усилия. Например, электромагнит для перемещения металла, выпускаемый заводом ООО ДиМал марки ДКМА 055, работающего от аккумулятора напряжением 12 вольт энергоемкостью 180 ампер/часов, потребляющего 22,5 ампера, то есть 270 ватт, создает тяговое усилие порядка 5 тонн, что равно мощности электродвигателя постоянного тока 1200 кВт. Ссылка: www.dimalmag.ru (Грузоподъемные электромагниты - Грузоподъемные электромагниты с питанием от аккумуляторных батарей).
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен электромагнитный двигатель в продольном сечении, на фиг. 2 - электромагнитный двигатель в поперечном сечении.
Осуществление изобретения
Электромагнитный двигатель состоит из 24 электромагнитов, изготовленных из листовой электротехнической стали, сердечники которых закреплены на статоре конструкциями (1) из немагнитной стали на одинаковом расстоянии. Причем, над каждым ротором закреплено по 12 электромагнитов (2), на концах которых находится по 1 катушке (3). Вал (4), изготовленный из конструкционной углеродистой качественной стали, с насаженными на него втулками (5) из конструкционной углеродистой качественной стали, со шпонками (6), опирается на подшипники качения (7), установленные в подшипниковых узлах (8). Подшипниковые узлы закреплены на торцовых крышках (9), из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества и притянуты к статору болтами. Шестнадцать якорей (10), по восемь на каждой втулке, сделаны из электротехнической листовой стали, и стянуты конструкциями (11) из немагнитной стали, образуя ротор. На концах сердечников якорей закреплены катушки (12) с обмотками. Статор (13) имеет фланцевые ребра жесткости (14), и выполнен из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества, с лапами (15). Вентиляторы (16), закреплены на валу с противоположных концов. Диск (17) изготовлен из немагнитной стали с закрепленными на нем плоскими магнитами (18), напротив которых установлены датчики (19) Холла.
Электромагнитный двигатель работает следующим образом.
На катушки электромагнитов подается постоянный ток, намагничивающий сердечники электромагнитов, и те притягивают якоря, закрепленные на втулке, насаженной на вал, производя его вращение. В момент притяжения якорей, на обмотках катушек, закрепленных на концах его сердечников, возникает индукционный ток, намагничивающий якоря, причем все обмотки якорей своего ротора образуют замкнутый контур. На статоре расположено по двенадцать электромагнитов над каждым ротором, которые попеременно включаются группами из 4 электромагнитов, установленных под углом 90 градусов по отношению друг к другу. Это позволяет поддерживать скорость вращения на нужном уровне, и к тому же оба ротора с якорями имеют угловое смещение относительно друг друга, что способствует более равномерному вращению вала, увеличивая мощность на нем. Питание электромагнитов статора производится от сети, через выпрямитель тока, а схема управления транзисторами, резисторами и датчиками Холла, получает питание от аккумулятора.
Claims (1)
- Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей, состоящий из двух роторов, с двумя одинаковыми втулками, установленных на одном валу с продольным и угловым смещением относительно друг друга, с закрепленными на них при помощи конструкций из немагнитной стали якорями, собранных из электротехнической листовой стали П-образной формы, разнесенных на указанных втулках на одинаковое расстояние, на всех концах указанных якорей установлено по одной катушке с обмоткой, соединенных со всеми катушками якорей своего ротора в виде замкнутого контура, и статора, содержащего электромагниты, закрепленные на нем конструкциями из немагнитной стали на одинаковом расстоянии, собранные из электротехнической листовой стали П-образной формы и расположенные напротив якорей роторов, причем электромагниты статора на каждом конце имеют по одной катушке с обмоткой, вала, опирающегося своими концами на подшипники качения, расположенные в подшипниковых узлах торцевых крышек статора, имеющего фланцевые ребра жесткости с лапами, и вентиляторов, расположенных с противоположных концов вала, элементов управления электромагнитами, состоящих из транзисторов, резисторов и датчиков Холла, установленных на крышке подшипникового узла с противоположного конца выходного вала напротив немагнитного диска, закрепленного на валу, с плоскими магнитами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018115169A RU2688203C1 (ru) | 2018-04-23 | 2018-04-23 | Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018115169A RU2688203C1 (ru) | 2018-04-23 | 2018-04-23 | Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2688203C1 true RU2688203C1 (ru) | 2019-05-21 |
Family
ID=66636822
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018115169A RU2688203C1 (ru) | 2018-04-23 | 2018-04-23 | Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2688203C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2733627C1 (ru) * | 2020-02-10 | 2020-10-05 | Валерий Федорович Коваленко | Электродвигатель постоянного тока низкого напряжения |
RU2749048C1 (ru) * | 2020-08-24 | 2021-06-03 | Валерий Федорович Коваленко | Генератор постоянного тока |
RU2749049C1 (ru) * | 2020-07-23 | 2021-06-03 | Валерий Федорович Коваленко | Электродвигатель постоянного тока с частичной противо-эдс |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5903118A (en) * | 1997-01-16 | 1999-05-11 | Miekka; Fred N. | Disc rotor air cooled D.C. motor |
RU2198462C2 (ru) * | 2000-08-17 | 2003-02-10 | Куркин Павел Васильевич | Электромагнитный двигатель |
RU2213408C2 (ru) * | 2000-06-26 | 2003-09-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие "ТЕХНОКРАТ" | Торцевой наборный электромотор |
RU2470442C2 (ru) * | 2010-09-27 | 2012-12-20 | Вячеслав Викторович Кияшко | Электромагнитный двигатель |
RU2572040C1 (ru) * | 2014-07-21 | 2015-12-27 | Валерий Федорович Коваленко | Электромагнитный двигатель |
-
2018
- 2018-04-23 RU RU2018115169A patent/RU2688203C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5903118A (en) * | 1997-01-16 | 1999-05-11 | Miekka; Fred N. | Disc rotor air cooled D.C. motor |
RU2213408C2 (ru) * | 2000-06-26 | 2003-09-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие "ТЕХНОКРАТ" | Торцевой наборный электромотор |
RU2198462C2 (ru) * | 2000-08-17 | 2003-02-10 | Куркин Павел Васильевич | Электромагнитный двигатель |
RU2470442C2 (ru) * | 2010-09-27 | 2012-12-20 | Вячеслав Викторович Кияшко | Электромагнитный двигатель |
RU2572040C1 (ru) * | 2014-07-21 | 2015-12-27 | Валерий Федорович Коваленко | Электромагнитный двигатель |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2733627C1 (ru) * | 2020-02-10 | 2020-10-05 | Валерий Федорович Коваленко | Электродвигатель постоянного тока низкого напряжения |
RU2749049C1 (ru) * | 2020-07-23 | 2021-06-03 | Валерий Федорович Коваленко | Электродвигатель постоянного тока с частичной противо-эдс |
RU2749048C1 (ru) * | 2020-08-24 | 2021-06-03 | Валерий Федорович Коваленко | Генератор постоянного тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20220190661A1 (en) | Dc electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities | |
US10340768B2 (en) | Flywheel energy storage device with induction torque transfer | |
RU2688203C1 (ru) | Электромагнитный двигатель с самовозбуждающимися обмотками якорей | |
KR100816421B1 (ko) | 자력회전장치 | |
US20130049509A1 (en) | High efficiency motor utilizing repulsive force of permanent magnet | |
JP2012130223A (ja) | 同期モータ | |
CN102710044A (zh) | 自适应无源弱磁永磁同步电机转子 | |
US20120206002A1 (en) | High efficiency electric motor and power cogeneration unit | |
EP2528207A1 (en) | Brushless electric machine | |
KR100975326B1 (ko) | 분할 코일부를 갖는 회전원반과 분할 자석체를 갖는고정판에 의한 발전장치 | |
CN203933186U (zh) | 励磁发电及驱动装置 | |
RU61484U1 (ru) | Униполярный многовитковый генератор постоянного тока с магнитным и электромагнитным самовозбуждением | |
GB2434255A (en) | Electro-magnetic drive motor | |
CN201041981Y (zh) | 永磁能机 | |
RU2749049C1 (ru) | Электродвигатель постоянного тока с частичной противо-эдс | |
KR20100019270A (ko) | 자석을 이용한 회전장치와 이를 이용한 발전장치 | |
RU2609524C1 (ru) | Многофазный мотор-генератор с магнитным ротором | |
RU131919U1 (ru) | Низкооборотный генератор электрического тока | |
RU124519U1 (ru) | Система возбуждения торцевой магнитоэлектрической машины | |
RU2733627C1 (ru) | Электродвигатель постоянного тока низкого напряжения | |
Naveen Kumar et al. | Working and Analysis of an Electromagnet‐Based DC V‐Gate Magnet Motor for Electrical Applications | |
RU2336621C1 (ru) | Способ управления магнитным потоком и индукторная электрическая машина для его осуществления | |
Longnv et al. | Optimal Design of a Flux-Modulated Linear Motor With Halbach Permanent Magnet Arrays for Rope-Less Elevator Applications | |
RU161994U1 (ru) | Градиентный электродвигатель | |
RU102860U1 (ru) | Двигатель с вращательным движением на управляемых магнитах |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200424 |