RU2709788C1 - Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами - Google Patents
Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2709788C1 RU2709788C1 RU2019118184A RU2019118184A RU2709788C1 RU 2709788 C1 RU2709788 C1 RU 2709788C1 RU 2019118184 A RU2019118184 A RU 2019118184A RU 2019118184 A RU2019118184 A RU 2019118184A RU 2709788 C1 RU2709788 C1 RU 2709788C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- rotor
- magnet
- magnetization
- magnets
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/27—Rotor cores with permanent magnets
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K16/00—Machines with more than one rotor or stator
- H02K16/04—Machines with one rotor and two stators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K21/00—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
- H02K21/12—Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
- H02K21/24—Synchronous 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)
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – повышение энергоэффективности генератора. Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами содержит ротор, выполненный в виде диска из немагнитного материала с магнитными секциями, закрепленными на его периферии по окружности, и два статора, расположенных соосно и параллельно друг другу с двух сторон от ротора. Статоры состоят из ленточных магнитопроводов с катушками, расположенными в его пазах. Магнитная система ротора представляет собой чередующиеся магнитные сборки, каждая из которых состоит из четырех магнитов и двух Н-образных проставок, выполненных из магнитомягкого материала. Все элементы расположены симметрично относительно центра магнитной сборки в следующем порядке, считая слева направо: левая Н-образная вставка, в правом пазу которой размещен первый магнит, ось намагничивания которого тангенциальна и направлена вдоль направления движения ротора, второй и третий магниты, оси намагничивания которых радиальны, имеют встречное направление, четвертый магнит, установленный в левом пазу правой Н-образной проставки, при этом ось намагничивания четвертого магнита направлена навстречу оси намагниченности первого магнита. 4 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике, а именно к синхронным электрическим генераторам с постоянными магнитами, и посвящено изменению конструкции синхронных генераторов с целью повышения их энергоэффективности. Предлагаемые генераторы могут использоваться в ветрогенераторах, работающих в широких диапазонах изменения скоростей ветров.
Известен радиальный синхронный генератор (патент РФ №2558661), состоящий из ротора, имеющего вид кольца, выполненного из прочного немагнитного материала, на внутреннюю сторону которого закреплены ферромагнитные пластины, соединенные по торцам с треугольными магнитными полюсами и имеющие с противоположных сторон воздушные промежутки. Центры треугольных магнитных полюсов равноудалены друг от друга по внутренней окружности ротора. Поверх ферромагнитных пластин в радиальном направлении по окружности ротора параллельно установлены постоянные магниты с чередующейся полярностью, имеющие посреди треугольные магнитные полюса.
К недостаткам предложенной конструкции можно отнести: сложная конструкция катушек трапецеидального типа, полюса статора сделаны из немагнитного материала, что не позволяет эффективно использовать внутреннее пространство генератора, магнитное взаимодействие ротора и статора создает эффект «залипания», что увеличивает момент сопротивления вращению ротора.
Известна электрическая машина (патент РФ №137435), содержащая ротор с осью, диск ротора из диэлектрического материала с кольцеобразным рядом постоянных магнитов в форме призм, расположенных в радиальных плоскостях по окружности диска с зазором и одноименными полюсами навстречу друг другу, статор, размещенный внутри его на его ободе индуктор, несущий сердечники со статорными обмотками в виде двух одинаковых секций, отличающаяся тем, что в зазорах между встречно направленными полюсами постоянных магнитов размещены ферромагнитные вставки, концентрирующие магнитные потоки встречных полюсов, при этом сердечники выполнены П-образной формы и образуют с участками индуктора замкнутые магнитопроводы, а каждая из секций статорных обмоток размещена на боковых участках сердечников П-образной формы, секции каждой из статорных обмоток соединены между собой последовательно и согласно, а статорные обмотки, каждая из которых содержит по две одинаковые секции, могут быть путем последовательного и согласного соединения объединены в группы или все вместе для подключения нагрузки.
К недостаткам устройства следует отнести наличие тройного воздушного зазора в магнитопроводе - между ротором и статором, между магнитами и вставками, между секциями катушек с сердечниками, что ограничивает величину магнитного потока, и, соответственно, ограничивает электрическую мощность сигнала, генерируемого электрической машиной. Кроме этого, к недостаткам можно отнести то, что вектор намагниченности постоянных магнитов ориентирован вдоль направления движения магнитов, за счет чего приходится с помощью магнитной системы разворачивать магнитный поток поперек направления движения магнитов, а это уменьшает величину магнитного потока.
Известен электрический двигатель с магнитной сборкой Халбаха (патент US 7598646), содержащий две параллельно симметрично размещенные магнитные сборки Халбаха расположенные таким образом, что магнитное поле каждой сборки благодаря особому расположению элементов сборки смещено в зону, расположенную между магнитными сборками. В этой зоне находятся катушки, взаимодействующие с магнитным полем.
Недостатком предложенного технического решения является увеличение количества постоянных магнитов, необходимых для смещения магнитного поля, при этом поле смещается магнитной сборкой только в одну сторону.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор (патент РФ №2152118), содержащий ротор, выполненный в виде диска с системой возбуждения, состоящей из постоянных магнитов, закрепленных по его периферии, и статор с катушками, отличающийся тем, что статор выполнен из двух частей с кольцевыми магнитопроводами, расположенными соосно и параллельно друг другу, между которыми помещен диск ротора генератора, каждый магнитопровод на обращенных друг к другу сторонах имеет расположенные по окружности катушки обмотки статора, а постоянные магниты системы возбуждения установлены на диске с двух сторон симметрично одноименными полюсами навстречу друг другу и размещены по окружности через магнитопроводящие проставки, при этом магнитопроводы статора выполнены из ленточной электротехнической стали, а диск ротора выполнен из немагнитного материала, например алюминия, и имеет ребра жесткости, выполняющие функцию лопастей вентилятора.
Недостатками устройства является то, что вектор намагниченности постоянных магнитов параллелен направлению движения магнитов, для создания электродвижущей силы (ЭДС) в обмотках магнитный поток приходится разворачивать, что приводит к дополнительным потерям, разброс величины намагниченности магнитов приводит к появлению дополнительного рассеяния магнитных поток в системе и вызывает повышение вибрации ротора. К недостаткам можно также отнести недостаточную эффективность использования постоянных магнитов.
Задачей предложенного технического решения является повышение энергоэффективности генератора с помощью построения многополюсной комбинированной магнитной системы с постоянными магнитами, за счет особого взаимного расположения постоянных магнитов и проставок из магнитомягкого материала, выталкивающих магнитное поле в стороны, где расположены катушки. За счет этого увеличивается индукция магнитного поля и увеличивается величина ЭДС, генерируемой на катушках. Катушки расположены симметрично с двух сторон от магнитных сборок, в каждой группе катушек индуцируется ЭДС, величина которой увеличивается за счет ее суммирования при последовательном включении двух катушек, расположенных с двух сторон магнитной сборки.
Поставленная задача решается тем, что в синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами, содержащий ротор, выполненный в виде диска из немагнитного материала и магнитными секциями, закрепленными по его периферии по окружности и два статора, расположенных соосно и параллельно друг другу с двух сторон от ротора, при этом статоры состоят из ленточных магнитопроводов с катушками, расположенными в его пазах симметрично на сторонах, прилегающих к ротору, отличающийся тем, что с целью повышения энергоэффективности генератора магнитная система ротора представляет собой чередующиеся магнитные сборки, каждая из которых состоит четырех магнитов и двух Н-образных горизонтально размещенных проставок, выполненных из магнитомягкого материала, при этом все элементы расположены симметрично относительно центра магнитной сборки в следующем порядке считая слева направо: левая Н-образная вставка, в правом пазу которой размещен первый магнит, ось намагничивания которого тангенциальна и направлена вдоль направления движения ротора, второй и третий магниты, оси намагничивания которых радиальны и имеют встречное направление, четвертый магнит, установленный в левом пазу правой Н-образной проставки, при этом ось намагничивания четвертого магнита направлена навстречу оси намагниченности первого магнита.
На фиг. 1 изображен генератор в продольном разрезе, на фиг. 2 показана одна из нескольких магнитных сборок, расположенных на роторе, на фиг. 3 приведен внешний вид сверху ротора генератора, на фиг. 4 - распределение магнитных потоков в магнитной системе.
Генератор содержит корпус, состоящий из нижней 1 и верхней 2 части, внутри которого с помощью нижнего 3 и верхнего 4 подшипников размещен вал 5 ротора, на котором закреплен диск 6 из немагнитного материала. По окружности, по периметру диска ротора размещены магнитные сборки 7. С двух сторон от ротора параллельно друг другу и соосно расположены верхний и нижний статоры, между которых установлен ротор. Статоры состоят из магнитопроводов 8 и 9 с прорезями, в которых установлены катушки 10 и 11, электрическое соединение которых между собой образует обмотку статора, с которой снимается генерируемая ЭДС.
Чередующиеся магнитные сборки 7 расположены по окружности по периметру диска ротора. Каждая из магнитных сборок представляет собой конструкцию из четырех магнитов и двух Н-образных горизонтально размещенных проставок, выполненных из магнитомягкого материала, при этом все элементы расположены симметрично относительно центра магнитной сборки в следующем порядке считая слева направо: левая Н-образная вставка 12, в правом пазу которой размещен первый магнит 13, ось намагничивания которого тангенциальна и направлена вдоль направления движения ротора, второй 14 и третий 15 магниты, оси намагничивания которых радиальны, имеют встречное направление, четвертый магнит 16, ось намагничивания которого направлена навстречу оси намагниченности первого магнита, установленный в левом пазу правой Н-образной проставки 17.
Генератор работает следующим образом: ветрогенератор передает вращательное движение на ротор генератора, при этом магнитное поле, создаваемое магнитными сборками, пересекает витки катушек обмоток, тем самым индуцируя в них переменную ЭДС. Катушки электрически могут быть соединены несколькими способами, генерируя переменное напряжение, которое после преобразования подается в нагрузку.
Предложенное техническое решение повышает энергоэффективность генератора за счет построения многополюсной комбинированной магнитной системы с постоянными магнитами таким образом, что особое взаимное расположение постоянных магнитов и проставок из магнитомягкого материала выталкивает магнитное поле в стороны, где расположены катушки, что приводит к повышению величины магнитной индукции в воздушном зазоре. За счет этого увеличивается величина ЭДС, генерируемой на катушках. Катушки расположены симметрично с двух сторон от магнитных сборок, в каждой группе катушек индуцируется ЭДС, величина которой увеличивается за счет ее суммирования при последовательном включении двух катушек, расположенных с двух сторон магнитной сборки.
Claims (1)
- Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами, содержащий ротор, выполненный в виде диска из немагнитного материала и магнитными секциями, закрепленными по его периферии по окружности, и два статора, расположенных соосно и параллельно друг другу с двух сторон от ротора, статоры состоят из ленточных магнитопроводов с катушками, расположенными в его пазах симметрично на сторонах, прилегающих к ротору, отличающийся тем, что магнитная система ротора представляет собой чередующиеся магнитные сборки, каждая из которых состоит из четырех магнитов и двух Н-образных горизонтально размещенных проставок, выполненных из магнитомягкого материала, при этом все элементы расположены симметрично относительно центра магнитной сборки в следующем порядке, считая слева направо: левая Н-образная вставка, в правом пазу которой размещен первый магнит, ось намагничивания которого тангенциальна и направлена вдоль направления движения ротора, второй и третий магниты, оси намагничивания которых радиальны, имеют встречное направление, четвертый магнит, установленный в левом пазу правой Н-образной проставки, при этом ось намагничивания четвертого магнита направлена навстречу оси намагниченности первого магнита.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019118184A RU2709788C1 (ru) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019118184A RU2709788C1 (ru) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2709788C1 true RU2709788C1 (ru) | 2019-12-20 |
Family
ID=69006978
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019118184A RU2709788C1 (ru) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2709788C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2802788C1 (ru) * | 2022-06-30 | 2023-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Дорнадзор" | Двухфазная синхронная вентильно-индукторная электрическая машина |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU758409A1 (ru) * | 1978-06-20 | 1980-08-23 | Предприятие П/Я Г-4514 | Торцова электрическа машина комбинированного возбуждени |
RU2076434C1 (ru) * | 1992-07-14 | 1997-03-27 | Михеев Владимир Иванович | Торцевая бесконтактная электрическая машина |
RU2152118C1 (ru) * | 1999-10-25 | 2000-06-27 | Майоров Владимир Александрович | Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор |
US7598646B2 (en) * | 2007-02-26 | 2009-10-06 | The Boeing Company | Electric motor with Halbach arrays |
RU137435U1 (ru) * | 2013-07-26 | 2014-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Электрическая машина |
RU2558661C2 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Радиальный синхронный генератор |
US10141822B2 (en) * | 2015-05-04 | 2018-11-27 | Launchpoint Technologies, Inc. | Axial flux brushless permanent magnet electrical machine rotor |
-
2019
- 2019-06-10 RU RU2019118184A patent/RU2709788C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU758409A1 (ru) * | 1978-06-20 | 1980-08-23 | Предприятие П/Я Г-4514 | Торцова электрическа машина комбинированного возбуждени |
RU2076434C1 (ru) * | 1992-07-14 | 1997-03-27 | Михеев Владимир Иванович | Торцевая бесконтактная электрическая машина |
RU2152118C1 (ru) * | 1999-10-25 | 2000-06-27 | Майоров Владимир Александрович | Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор |
US7598646B2 (en) * | 2007-02-26 | 2009-10-06 | The Boeing Company | Electric motor with Halbach arrays |
RU137435U1 (ru) * | 2013-07-26 | 2014-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Электрическая машина |
RU2558661C2 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | Радиальный синхронный генератор |
US10141822B2 (en) * | 2015-05-04 | 2018-11-27 | Launchpoint Technologies, Inc. | Axial flux brushless permanent magnet electrical machine rotor |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2802788C1 (ru) * | 2022-06-30 | 2023-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Дорнадзор" | Двухфазная синхронная вентильно-индукторная электрическая машина |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10476362B2 (en) | Multi-tunnel electric motor/generator segment | |
AU2014379540B2 (en) | Flux machine | |
US20070024144A1 (en) | Disk alternator | |
US20150236575A1 (en) | Magnetic shield for hybrid motors | |
KR100965311B1 (ko) | 동기 축계 전기장치 | |
EP0319336A2 (en) | Brushless alternator and synchronous motor with optional stationary field winding | |
JP2005522972A5 (ru) | ||
RU2604058C1 (ru) | Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией | |
RU2544835C1 (ru) | Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией | |
US20060250042A1 (en) | Dynamoelectric machine with ring type rotor and stator windings | |
RU166555U1 (ru) | Дисковый генератор | |
RU2534046C1 (ru) | Электрогенератор | |
RU2588599C1 (ru) | Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией | |
JPH09117117A (ja) | 電気機器 | |
RU2709788C1 (ru) | Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами | |
RU71189U1 (ru) | Низкооборотная электрическая машина | |
WO2012121685A2 (ru) | Тихоходный многополюсный синхронный генератор | |
RU2775062C1 (ru) | Синхронный генератор | |
RU2516270C1 (ru) | Магнитоэлектрическая машина | |
RU2759797C1 (ru) | Мотор-генератор | |
RU2246168C1 (ru) | Торцевая электрическая машина | |
RU2813783C1 (ru) | Дископривод | |
RU203278U1 (ru) | Генератор дисковый аксиальный на постоянных магнитах | |
RU2771993C2 (ru) | Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха | |
RU2521048C1 (ru) | Магнитноэлектрический генератор |