RU2730246C1 - Электрическая машина постоянного тока - Google Patents
Электрическая машина постоянного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2730246C1 RU2730246C1 RU2019116467A RU2019116467A RU2730246C1 RU 2730246 C1 RU2730246 C1 RU 2730246C1 RU 2019116467 A RU2019116467 A RU 2019116467A RU 2019116467 A RU2019116467 A RU 2019116467A RU 2730246 C1 RU2730246 C1 RU 2730246C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulses
- core
- magnetic
- inductor
- armature
- 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
- H02K1/12—Stationary parts of the magnetic circuit
-
- 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
- H02K1/24—Rotor cores with salient poles ; Variable reluctance rotors
- H02K1/246—Variable reluctance rotors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K19/00—Synchronous motors or generators
- H02K19/16—Synchronous generators
- H02K19/18—Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators
- H02K19/20—Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators with variable-reluctance soft-iron rotors without winding
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K25/00—DC interrupter motors or generators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в улучшении массо-габаритных характеристик и упрощении конструкции. Электрическая машина постоянного тока (МПТ) содержит обмотку якоря кольцевого типа. Магнитопровод якоря выполнен из кольцевых пакетов шихтованной стали, замкнутых по наружному диаметру внешним магнитопроводом. Магнитопровод индуктора выполнен из профилированных кольцевых пакетов шихтованной стали, сдвинутых относительно друг друга на электрический угол одного импульса, равный частному от деления ширины одного импульса на число пакетов индуктора, и разделенных между собой кольцевыми немагнитными промежутками. Обмотка индуктора создает одноименно полюсное магнитное поле. Воздушный зазор выполнен с периодическим изменяющимся значением на длине каждого полюсного деления по закону изменения магнитной индукции, обеспечивающей индуцирование в обмотке якоря однополярных импульсов переменной эдс на каждом полюсном делении. Внешний магнитопровод индуктора выполнен стержневым с охватами, скрепляющими сердечник статора. Сердечник якоря разделен на зоны прямых и обратных импульсов эдс, соотносящихся с зонами попарных пакетов прямых и обратных импульсов магнитопровода ротора. 3 ил.
Description
Изобретение относится к машинам постоянного тока и может быть использовано как для генерирования электрической энергии постоянного тока, таки для электропривода механизмов.
Известны машины постоянного тока по патенту RU 2565384 С2, (51) МПК, HO2К 25/00 (2006.01) HO2К 19/20 (2006/01), HO2К 1/06 (2006.01), опубликовано 20.10.2015 Бюл. 29, принятый за аналог. Прототипом данного технического решения принята конструкция машины достоянного тока по патенту RU 2666970 С1, (51) МПК, HO2К 19/20 (2006.01), HO2К 1/12 (2006.01), опубликовано 18.09.2018, Бюл. №26 В прототипе машина постоянного тока содержит статор с сердечником якоря, с пакетами шихтованной стали с пазами по его расточке, разделенными кольцевыми немагнитными промежутками, с другими пазами на внешнем диаметре сердечника якоря с лобовыми частями обмотки якоря, соотносящиеся с пазами на расточке якоря с активными частями обмотки якоря, с другими прорезями по дну этих пазов, образующих насыщающие магнитные участки с дополнительными прорезями, с внешним магнитопроводом и обмоткой индуктора, ротор с магнитопроводом индуктора из кольцевых профилированных пакетов с одноименно полюсными делениями, с взаимным сдвигом соседних пакетов, разделенных между собою кольцевыми немагнитными промежутками на электрический угол сдвига, равный частному от деления ширины полюсного деления на число кольцевых промежутков между соседними пакетами, с воздушным зазором, изменяющимся на ширине полюсного деления в соответствии с законом изменения индукции магнитного потока, обеспечивающим индуцирование в обмотке якоря однополярных импульсов однопериодной ЭДС синусоидального типа с амплитудой затухающей практически до нулевого значения на ширине каждого полюсного деления по закону экспоненты.
Недостатки прототипа заключаются в следующем:
- Внешний магнитопровод индуктора выполняется в виде массивного полого цилиндра, установленного на зубцах внешнего диаметра сердечника якоря из шихтованной стали, что практически не позволяет их использования для движения магнитного потока индуктора в аксиальном направлении. Это приводит к резкому увеличению требуемого поперечного увеличения массы и габаритов машины постоянного тока (МПТ),
- Использование в конструкции магнитопровода ротора профилированных дисков с одним направлением однонаправленных импульсов ЭДС не допускает увеличить активную длину сердечника якоря свыше (35÷40)% диаметра расточки статора, ограничиваемую допустимым значением индукции в поперечном сечении магнитопровода ротора, что ограничивает значение максимально допустимой, номинальной мощности машины постоянного тока особенно для быстроходных машин.
- Конструктивное исполнение МПТ с двумя независимыми обмотками якорей под северным и южным полюсами резко усложняет конструкцию МПТ и связано с большими технологическими трудностями.
Цель изобретения - устранение указанных недостатков в машине постоянного тока. Указанная цель достигается тем, что другие пазы на внешнем диаметре сердечника якоря выполняются установочными, внешний магнитопровод индуктора выполняется в виде продольных стержней из листовой стали с торцевыми захватами, стягивающими сердечник статора и размещаются в установочные пазы на внешнем диаметре сердечника якоря, лобовые части обмотки якоря устанавливаются между соседними продольными стержнями индуктора, сердечник статора разделен промежутками на зоны прямых и обратных однонаправленных однополярных импульсов с установленными в них обмотками индуктора, на роторе установлены попарно чередующиеся пакеты из профилированных дисков прямых и обратных однополярных импульсов однонаправленной ЭДС, соотносящиеся с соответствующими зонами прямых и обратных импульсов сердечника якоря, при этом профилированные диски в зонах прямых импульсов устанавливаются в направление значения угла полюсной дуги от начального значении αнач=0 до конечного значения равного αкон=Pi,
профилированные диски в зонах обратных импульсов устанавливаются в направление значения угла полюсной дуги от начального значении αнач=Pi до конечного значения равного αкон=0.
Отличительные признаки изобретения:
- Внешний магнитопровод индуктора выполняется стержневым с охватами, скрепляющими сердечник статора, что позволяет значительно улучшить массо-габаритные характеристики МПТ и упростить ее конструктивное исполнение;
- Создание симметричного импульса однополярной однонаправленной ЭДС путем суммирования магнитно не связанных импульсов ЭДС на активной длине витка обмотки якоря прямого направления и импульсов ЭДС обратного направления,
- Сердечник якоря разделен на зоны прямых и обратных импульсов ЭДС, соотносящимися с зонами попарных пакетов прямых и обратных импульсов магнитопровода ротора, что позволяет выполнить МПТ с большим числом катушек возбуждения и многократно увеличить максимальное значение мощности МПТ.
Предложенное соответствует критерию существенные отличия, так как из известного перечня информации установленного нормативным документом (п. 127-23-1-74) технические решения с признаками подобными заявленным не обнаружены. На фиг. 1 схематически изображена в продольном разрезе машина постоянного тока, на фиг. 2 фрагмент ее поперечного сечения статора, на фиг. 3 изображены импульсы ЭДС в относительных единицах (Еотн=Еα/Емах) на ширине полюсного деления. Машина постоянного тока включает статор с сердечником 1, с пазами 7 по его расточке, с другими установочными пазами 8, с дополнительными прорезями 9, с лобовыми частями 10 обмотки якоря, с активными частями 11 обмотки якоря, с другими прорезями 12 по дну пазов 7 и обмотками индуктора 2, ротор с магнитопроводом индуктора из кольцевых профилированных дисков 14, с воздушным зазором 15, внешний магнитопровод в виде продольных стержней 16 из листовой стали с торцевыми захватами 17, устанавливаются в установочные пазы 8, лобовые части 10 обмотки якоря устанавливаются между соседними продольными стержнями 16, сердечник статора 1 разделен промежутками на зоны (18, 19), (20, 21), (22, 23), прямых и обратных импульсов ЭДС обмотки якоря 11, попарно чередующиеся пакеты профилированных дисков прямых (18, 21, 22) и обратных (19, 20, 23) импульсов однополярной однонаправленной ЭДС обмотки якоря 11 соответственно соотносятся с зонами прямых и обратных импульсов обмотки якоря.
Устройство работает следующим образом.
При вращении ротора МПТ от первичного двигателя (турбины) во все обмотки индуктора (2), разделяющих сердечник якоря (1) на зоны прямых и обратных импульсов ЭДС, подается ток возбуждения. Ток возбуждения каждой попарной зоны прямых и обратных импульсов сердечника якоря создает независимые магнитные потоки равного значения. Магнитный поток проходит от обмотки возбуждения (2) вдоль продольных стержней (16) внешнего магнитопровода индуктора, спинку сердечника якоря (1), зубцы якоря, через зоны пакета прямых импульсов северного полюса (зона 18), воздушный зазор (15), пакет профилированных дисков (14) прямых импульсов, вал ротора, профилированные диски (14), пакет обратных импульсов профилированных дисков южного полюса, воздушный зазор(15), зубцы сердечника (зона 19), спинку сердечника (1), продольные стержни (16), внешнего магнитопровода. Пакеты профилированных дисков ротора соотносятся с соответствующими зонами прямых и обратных импульсов сердечника якоря (1). При этом диски ротора в зонах прямых импульсов устанавливаются в направлении угла полюсной дуги от начального значения αнач=0. до конечного значения αкон=Pi, а профилированные диски ротора в зонах обратных импульсов устанавливаются в направлении угла полюсной дуги от начального значения αнач=Pi. до конечного значения αкон=0.
Магнитный поток северного полюса (18, 21, 22) в зоне прямых импульсов индуцирует в относительных единицах на ширине каждого диска пакета в обмотке якоря (10) импульсы ЭДС типа
Магнитный поток южного полюса (19, 20, 23) в зоне обратных импульсов индуцирует на ширине каждого диска пакета в обмотке якоря (10) импульсы ЭДС типа
Суммарный импульс ЭДС одного диска имеет вид
Формы прямых, обратных импульсов и суммарных в относительных единицах представлены на фиг. 3, где 24-форма прямых импульсов, 25-форма обратных импульсов, 26-форма суммарных импульсов, что подтверждает их симметричность. Исполнение МПТ с попарным размещением зон прямых и обратных импульсов позволяет применять минимальное значение угла сдвига соседних профилированных пакетов, что позволяет получить высокое качество электроэнергии постоянного тока. Преимущество предлагаемого изобретения по сравнению с прототипом заключается:
- Внешний магнитопровод индуктора выполняется стержневым с охватами, скрепляющими сердечник статора, что позволяет значительно улучшить массо-габаритные характеристики МПТ, максимально расширить возможности якорной магнитной системы и упростить ее конструктивное исполнение;
- Создание симметричного импульса однополярной однонаправленной ЭДС путем суммирования магнитно не связанных импульсов ЭДС на активной длине витка обмотки якоря прямого направления и импульсов ЭДС обратного направления;
- Сердечник якоря разделен на зоны прямых и обратных импульсов ЭДС, соотносящихся с зонами парных пакетов прямых и обратных импульсов магнитопровода ротора, что позволяет выполнить МПТ с большим числом катушек возбуждения и многократно увеличить максимальное значение мощности МПТ.
Claims (1)
- Машина постоянного тока, содержащая статор с сердечником якоря, выполненным из пакетов листовой шихтованной стали с разделенными кольцевыми немагнитными промежутками с пазами по его расточке и дополнительными прорезями в них, с другими пазами на внешнем диаметре сердечника якоря с дополнительными прорезями в них, образующими насыщающиеся магнитные участки, в пазах расточки якоря размещены активные участки электрических обмоток статора, ротор с магнитопроводом индуктора выполнен из кольцевых профилированных дисков с взаимным сдвигом соседних дисков, разделенных между собою кольцевыми немагнитными промежутками, их профилирование заключается в изменении рабочих воздушных зазоров по ширине полюсного деления в соответствии с законом изменения индукции магнитного потока, обеспечивающего индуцирование в обмотке якоря однополярных импульсов однонаправленной ЭДС синусоидального типа с амплитудой, затухающей практически до нулевого значения на ширине каждого полюсного деления по закону экспоненты, отличающаяся тем, что пазы на внешнем диаметре сердечника якоря выполнены установочными для внешнего магнитопровода, выполненного в виде продольных стержней магнитопровода из листовой стали с торцевыми захватами, стягивающими сердечник статора, лобовые части обмотки якоря располагаются между соседними продольными стержнями индуктора, сердечник статора разделен промежутками на зоны, обеспечивающие получение прямых и обратных однополярных однонаправленных импульсов с установленными в этих промежутках обмотками индуктора, на роторе установлены попарно чередующиеся пакеты из профилированных дисков прямых и обратных электромагнитных импульсов однополярной однонаправленной ЭДС. якоря, соотносящиеся с соответствующими зонами прямых и обратных импульсов сердечника якоря, при этом профилированные диски в зонах прямых импульсов устанавливаются в направлении значения угла полюсной дуги от начального значения αнач=0 до конечного значения αкон =Рi, профилированные диски в зонах обратных импульсов устанавливаются в направлении значения угла полюсной дуги от начального значения αнач=Рi до конечного значения угла полюсной дуги αкон=0, угол сдвига между соседними профилированными дисками равен частному от деления двойной полюсной дуги на полное число дисков ротора без одного.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019116467A RU2730246C1 (ru) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | Электрическая машина постоянного тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019116467A RU2730246C1 (ru) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | Электрическая машина постоянного тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2730246C1 true RU2730246C1 (ru) | 2020-08-19 |
Family
ID=72086444
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019116467A RU2730246C1 (ru) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | Электрическая машина постоянного тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2730246C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU95245A1 (ru) * | 1952-04-22 | 1952-11-30 | Ю.В. Мордвинов | Импульсный генератор индукторного типа |
DE2500028A1 (de) * | 1974-01-09 | 1975-07-17 | Janko Dipl Ing Odrcic | Gleichstrom-generator und -motor |
RU2407135C2 (ru) * | 2009-01-19 | 2010-12-20 | Владимир Михайлович Чернухин | Бесконтактная редукторная магнитоэлектрическая машина |
RU2565384C2 (ru) * | 2013-03-12 | 2015-10-20 | Виталий Арсеньевич Обухов | Электрическая машина постоянного тока |
RU2666979C1 (ru) * | 2017-08-17 | 2018-09-13 | Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" | Способ автоматизированного контроля работоспособности и диагностики неисправностей радиоэлектронной аппаратуры |
-
2019
- 2019-05-28 RU RU2019116467A patent/RU2730246C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU95245A1 (ru) * | 1952-04-22 | 1952-11-30 | Ю.В. Мордвинов | Импульсный генератор индукторного типа |
DE2500028A1 (de) * | 1974-01-09 | 1975-07-17 | Janko Dipl Ing Odrcic | Gleichstrom-generator und -motor |
RU2407135C2 (ru) * | 2009-01-19 | 2010-12-20 | Владимир Михайлович Чернухин | Бесконтактная редукторная магнитоэлектрическая машина |
RU2565384C2 (ru) * | 2013-03-12 | 2015-10-20 | Виталий Арсеньевич Обухов | Электрическая машина постоянного тока |
RU2666979C1 (ru) * | 2017-08-17 | 2018-09-13 | Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" | Способ автоматизированного контроля работоспособности и диагностики неисправностей радиоэлектронной аппаратуры |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10476362B2 (en) | Multi-tunnel electric motor/generator segment | |
US20220385125A1 (en) | Multi-tunnel electric motor/generator | |
JP5318758B2 (ja) | リングコイルモータ | |
AU2008209912B2 (en) | Ring motor | |
EP2472706A1 (en) | Electromagnetic generator | |
CN104578635B (zh) | 一种不对称双定子圆筒型永磁直线电机 | |
CN104242596A (zh) | 一种不对称双边型永磁直线同步电机 | |
CN116526796A (zh) | 混合励磁多相磁阻电机及发电系统 | |
RU2375807C1 (ru) | Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами | |
RU2730246C1 (ru) | Электрическая машина постоянного тока | |
RU2131637C1 (ru) | Электрическая машина | |
US10250087B2 (en) | Homopolar compound-type asynchronous motor | |
RU2545167C1 (ru) | Синхронный электродвигатель | |
EP4068573A1 (en) | A cogging electric machine and a method of operating the cogging electric machine | |
US6211596B1 (en) | Claw-pole machine | |
RU105540U1 (ru) | Модульная электрическая машина | |
Kataoka et al. | Design of surface permanent magnet-type vernier motor using Halbach array magnet | |
RU2715935C1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
JP2022007249A (ja) | 筒型リニアモータ | |
US20190229602A1 (en) | Stator of linear electrical submersible pump unit and method for its operation | |
RU2780383C1 (ru) | Вентильно-индукторная реактивная машина | |
RU2799495C1 (ru) | Способ намотки неявнополюсных распределённых обмоток статора электрической машины | |
RU109350U1 (ru) | Униполярная электрическая машина постоянного тока | |
RU2688204C2 (ru) | Электрическая машина | |
RU194277U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210529 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner |