RU2771993C2 - Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха - Google Patents

Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха Download PDF

Info

Publication number
RU2771993C2
RU2771993C2 RU2020133981A RU2020133981A RU2771993C2 RU 2771993 C2 RU2771993 C2 RU 2771993C2 RU 2020133981 A RU2020133981 A RU 2020133981A RU 2020133981 A RU2020133981 A RU 2020133981A RU 2771993 C2 RU2771993 C2 RU 2771993C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnets
halbach
rotor
tangent
respect
Prior art date
Application number
RU2020133981A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020133981A3 (ru
RU2020133981A (ru
Inventor
Олег Григорьевич Дашко
Андрей Борисович Захаренко
Сергей Борисович Зенин
Владимир Никонович Литвинов
Original Assignee
Олег Григорьевич Дашко
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Григорьевич Дашко filed Critical Олег Григорьевич Дашко
Priority to RU2020133981A priority Critical patent/RU2771993C2/ru
Publication of RU2020133981A publication Critical patent/RU2020133981A/ru
Publication of RU2020133981A3 publication Critical patent/RU2020133981A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2771993C2 publication Critical patent/RU2771993C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электрической машине с ротором, созданным по схеме Хальбаха. Электрическая машина содержит узел обмотки статора и ротор. Узел обмотки статора состоит из множества катушек. Ротор включает в себя множество внешних магнитов, выполненных в виде внешнего кольца Хальбаха. Корпус внешних магнитов соединен с множеством внешних магнитов и окружает их. Множество внутренних магнитов выполнены в виде внутреннего кольца Хальбаха. Обмотка расположена между множеством внутренних и внешних магнитов. Корпус внутренних магнитов соединен с множеством внутренних магнитов. Выходной вал соединен с внутренним корпусом магнитов. Направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха согласованы так, чтобы магнитные потоки складывались. С внешней стороны внешнего кольца Хальбаха и с внутренней стороны внутреннего кольца Хальбаха расположены ярма из ферромагнитного материала. Магниты закреплены на ярмах. Внешнее и внутреннее кольца Хальбаха собраны из магнитов с цикличным повторением последовательности направления векторов намагниченности постоянных магнитов. Обмотка статора расположена на ферромагнитных зубцах, между которыми размещены датчики положения ротора. Достигается повышение КПД электрической машины. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к синхронным электрическим машинам с мультинаправленным вектором намагниченности постоянных магнитов, и может быть использовано для двигателей и генераторов с ротором, созданным по схеме Хальбаха.
Известен Электромеханический преобразователь (патент на изобретение РФ №2302692, МГЖ Н02K 19/10), содержащий, по меньшей мере, одну статорно-роторную пару, в которой статор состоит из сердечников из материала с высокой магнитной проницаемостью, торцами прикрепленных к опорному статорному кольцу и ориентированных параллельно основному магнитному потоку, и между которыми расположены проводники многофазной обмотки, ротор выполнен в виде двух коаксиально расположенных наружного и внутреннего индукторов - магнитопроводов из материала с высокой магнитной проницаемостью в форме полых цилиндров, закрепленных с возможностью вращения относительно статора, несущих расположенные по окружностям полюса с чередующейся полярностью, обращенные через рабочие зазоры к статору и охватывающие его, при этом полярность полюсов, расположенных на внутреннем и наружном индукторах друг напротив друга, согласная, отличающийся тем, что число полюсов 2⋅р, число пар полюсов р, число сердечников статора z и число катушечных групп в фазе d связаны соотношениями:
Figure 00000001
где: k=1, 1,5, 2, 2.5, 3, 3.5… - целое положительное число, или число, отличающееся от него на 0.5, при этом, если k - целое число, обмотки катушечных групп в каждой фазе соединены согласно, а при k - отличном от целого числа на 0.5 и d равно четному числу (2, 4, 6…) обмотки катушечных групп в каждой фазе соединены встречно и
Figure 00000002
и при этом
z/(2⋅p) ≠ 1.
Характеристики патента-аналога нуждаются в улучшении за счет использования схемы Хальбаха расположения векторов намагниченности постоянных магнитов его индукторов. Необходимо также обеспечить правильный момент включения фаз якоря за счет использования датчиков положения ротора.
Известна принятая в качестве прототипа Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха (патент на изобретение РФ №2720233, МПК Н02K 21/12), содержащая узел обмотки, состоящий из множества катушек, причем множество катушек расположены в форме кольца, и ротор, включающий в себя множество внешних магнитов, выполненных в виде внешнего кольца Хальбаха, окружающий обмотку в сборе; корпус внешних магнитов, соединенный с множеством внешних магнитов, причем корпус внешних магнитов окружает множество внешних магнитов; множество внутренних магнитов, выполненных в виде внутреннего кольца Хальбаха, причем, обмотка расположена между множеством внутренних магнитов и множеством внешних магнитов; корпус внутренних магнитов, соединенный с множеством внутренних магнитов; выходной вал, соединенный с внутренним корпусом магнитов, отличающаяся тем, что внешнее кольцо Хальбаха ротора собрано из магнитов с цикличным повторением следующей последовательности направления вектора намагниченности постоянных магнитов (на их торцевой поверхности): тангенциально, против часовой стрелки; радиально от центра; тангенциально, по часовой стрелке; радиально к центру; во внутреннем кольце Хальбаха циклично повторяются следующие направления вектора намагниченности: тангенциально, по часовой стрелке; радиально от центра; тангенциально, против часовой стрелки; радиально к центру, а направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха согласованы так, чтобы магнитный поток, созданный постоянными магнитами внутреннего и внешнего колец, складывался; с внешней стороны внешнего кольца Хальбаха расположено ярмо из ферромагнитного материала, с внутренней стороны внутреннего кольца Хальбаха расположено ярмо из ферромагнитного материала, магниты закреплены на ярмах, в обмотке отсутствуют ферромагнитные элементы.
Недостатком прототипа является то, что в нем невозможно достичь высокой плотности тока якоря из-за того, что катушки обмотки якоря расположены в форме кольца. В результате, электромагнитный и вращающий моменты такой машины в режиме двигателя - невелики, удельная мощность в режиме генератора также невелика. Кроме того, распределение магнитной индукции в воздушных зазорах - несинусоидально, что приводит к снижению КПД и росту добавочных потерь.
Объектом изобретения является синхронная электрическая машина, включающая в свой состав статор из отдельных ферромагнитных зубцов, зубцовой обмотки, укомплектованный датчиками положения ротора, а также ротор, имеющий два индуктора с постоянными магнитами, намагниченными по специальной схеме Хальбаха.
Технической задачей, решаемой изобретением, является максимизация КПД (во всех режимах), а также электромагнитного момента (в двигательном режиме) и удельной мощности (в генераторном режиме).
На фигуре 1 показано поперечное сечение активной части электрической машины с ротором, созданным по схеме Хальбаха, на фигуре 2 - распределение магнитной индукции в прототипе и в электрической машине, выполненной в соответствие с изобретением.
Решение технической задачи обусловлено созданием статора (якоря), позволяющего увеличить плотность тока в якоре за счет размещения обмотки на зубцах, наличием ротора, охватывающего статор с внешней и внутренней стороны, в котором вектора намагниченности постоянных магнитов расположены по специальной схеме Хальбаха.
Техническая задача решается, согласно изобретению, совокупностью существенных признаков, представленных в п. 1 формулы.
Техническим результатом предложенного изобретения является электромашина, состоящая из ротора и статора (фиг. 1). Ротор, состоит из двух колец Хальбаха (внутреннего 1 и внешнего 2), в которых четко определены направления векторов намагниченности постоянных магнитов (показаны стрелками), а также включающий в свой состав внутреннее 3 и внешнее 4 ярма, на которых крепятся постоянные магниты внутреннего 1 и внешнего 2 колец Хальбаха. Схема Хальбаха определяет цикличное повторение следующей последовательности направления вектора намагниченности постоянных магнитов (на их торцевой поверхности) на внешнем кольце:
- под 45° во внешнем направлении по часовой стрелке по отношению к касательной;
- тангенциально, по часовой стрелке;
- под 45° в направлении во внутрь по часовой стрелке по отношению к касательной;
- радиально к центру;
- под 45° в направлении во внутрь против часовой стрелки по отношению к касательной;
- тангенциально, против часовой стрелки;
- под 45° во внешнем направлении против часовой стрелки по отношению к касательной;
- радиально от центра;
на внутреннем кольце Хальбаха циклично повторяются следующие направления вектора намагниченности:
- под 45° во внешнем направлении против часовой стрелки по отношению к касательной;
- тангенциально, против часовой стрелки;
- под 45° в направлении во внутрь против часовой стрелки по отношению к касательной;
- радиально к центру;
- под 45° в направлении во внутрь по часовой стрелке по отношению к касательной;
- тангенциально, по часовой стрелке;
- под 45° во внешнем направлении по часовой стрелке по отношению к касательной;
- радиально от центра;
а направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха согласованы так, чтобы магнитный поток, созданный постоянными магнитами внутреннего и внешнего колец, складывался. Кроме того, ширина постоянного магнита bm-rad с радиальным направлением намагниченности должна составлять половину полюсного деления τ:
bm-rad=τ/2,
а ширина каждого постоянного магнита bm-τ с нерадиальным направлением намагниченности должна составлять:
bm-τ=τ/6.
Описанные направления векторов намагниченности постоянных магнитов в сочетании с их согласованным расположением на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха позволяют получить суммирование магнитного потока от постоянных магнитов внутреннего 1 и внешнего 2 колец Хальбаха, а ярма - концентрацию магнитного потока в зоне обмотки 5 якоря, намотанной на зубцах 6 для достижения максимального электромагнитного момента (в двигательном режиме) и максимальной удельной мощности (в генераторном режиме) электрической машины при обеспечении необходимой плотности тока в обмотке 5. Обмотка 5 образует фазы А, В, С. На фиг. 1 обмотка соединена в звезду с нулевой шиной 0. Точками на фиг. 1 отмечены начала катушек обмотки 5. Поскольку под обмотку 5 отводится больше места, чем в прототипе, возможно обеспечение более высокой плотности тока, и таким образом, решение технической задачи.
Кроме того, описанные направления векторов намагниченности постоянных магнитов в сочетании с широной постоянных магнитов на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха позволяют получить близкое к синусоиде распределение магнитной индукции 7 в любом из воздушных зазоров по сравнению с прототипом 8 (фиг. 2). Это приводит к увеличению КПД и снижению добавочных потерь по сравнению с прототипом. Следует отметить, что на фиг. 2 по оси ординат отмечены относительные значения индукции, где максимальное значение принято за единицу.
Для решения технической задачи в части обеспечения максимизации электромагнитного момента, между зубцами якоря расположены датчики положения ротора. Наиболее надежными являются датчики положения ротора, построенные с использованием эффекта Холла.
Принцип действия электромашины с ротором, созданным по схеме Хальбаха в целом соответствует принципу работы синхронных электрических машин переменного тока в двигательном и генераторном режимах.

Claims (6)

1. Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха, содержащая узел обмотки статора, состоящий из множества катушек, и ротор, включающий в себя множество внешних магнитов, выполненных в виде внешнего кольца Хальбаха, окружающий обмотку в сборе; корпус внешних магнитов, соединенный с множеством внешних магнитов, причем корпус внешних магнитов окружает множество внешних магнитов; множество внутренних магнитов, выполненных в виде внутреннего кольца Хальбаха, причем обмотка расположена между множеством внутренних магнитов и множеством внешних магнитов; корпус внутренних магнитов, соединенный с множеством внутренних магнитов; выходной вал, соединенный с внутренним корпусом магнитов, направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха согласованы так, чтобы магнитный поток, созданный постоянными магнитами внутреннего и внешнего колец, складывался; с внешней стороны внешнего кольца Хальбаха расположено ярмо из ферромагнитного материала, с внутренней стороны внутреннего кольца Хальбаха расположено ярмо из ферромагнитного материала, магниты закреплены на ярмах, отличающаяся тем, что внешнее кольцо Хальбаха ротора собрано из магнитов с цикличным повторением следующей последовательности направления вектора намагниченности постоянных магнитов (на их торцевой поверхности): под 45° во внешнем направлении по часовой стрелке по отношению к касательной; тангенциально, по часовой стрелке; под 45° в направлении во внутрь по часовой стрелке по отношению к касательной; радиально к центру; под 45° в направлении во внутрь против часовой стрелки по отношению к касательной; тангенциально, против часовой стрелки; под 45° во внешнем направлении против часовой стрелки по отношению к касательной; радиально от центра; во внутреннем кольце Хальбаха циклично повторяются следующие направления вектора намагниченности: под 45° во внешнем направлении против часовой стрелки по отношению к касательной; тангенциально, против часовой стрелки; под 45° в направлении во внутрь против часовой стрелки по отношению к касательной; радиально к центру; под 45° в направлении во внутрь по часовой стрелке по отношению к касательной; тангенциально, по часовой стрелке; под 45° во внешнем направлении по часовой стрелке по отношению к касательной; радиально от центра, ширина постоянного магнита bm.rad с радиальным направлением намагниченности должна составлять половину полюсного деления τ:
bm-rad=τ/2,
а ширина постоянного магнита bm-τ с нерадиальным направлением намагниченности должна составлять:
bm-τ=τ/6,
обмотка статора расположена на ферромагнитных зубцах, между которыми размещены датчики положения ротора.
2. Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха, по п. 1, отличающаяся тем, что датчики положения ротора созданы с использованием эффекта Холла.
RU2020133981A 2020-10-15 Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха RU2771993C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133981A RU2771993C2 (ru) 2020-10-15 Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133981A RU2771993C2 (ru) 2020-10-15 Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020133981A RU2020133981A (ru) 2022-04-15
RU2020133981A3 RU2020133981A3 (ru) 2022-04-26
RU2771993C2 true RU2771993C2 (ru) 2022-05-16

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006118219A1 (ja) * 2005-04-28 2006-11-09 Denso Corporation モータ及びその制御装置
RU2015144966A (ru) * 2015-10-19 2017-04-25 Валерий Петрович Бордыков Электрическая машина (варианты)
WO2019115632A1 (en) * 2017-12-13 2019-06-20 Luxembourg Institute Of Science And Technology (List) Compact halbach electrical generator for integration in a solid body
RU2720233C1 (ru) * 2019-12-23 2020-04-28 Андрей Борисович Захаренко Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
CN111541326A (zh) * 2020-05-18 2020-08-14 南京航空航天大学 一种Halbach阵列聚磁式永磁记忆电机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006118219A1 (ja) * 2005-04-28 2006-11-09 Denso Corporation モータ及びその制御装置
RU2015144966A (ru) * 2015-10-19 2017-04-25 Валерий Петрович Бордыков Электрическая машина (варианты)
WO2019115632A1 (en) * 2017-12-13 2019-06-20 Luxembourg Institute Of Science And Technology (List) Compact halbach electrical generator for integration in a solid body
RU2720233C1 (ru) * 2019-12-23 2020-04-28 Андрей Борисович Захаренко Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
CN111541326A (zh) * 2020-05-18 2020-08-14 南京航空航天大学 一种Halbach阵列聚磁式永磁记忆电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100785276B1 (ko) 외전형 영구자석 여자 횡자속 전동기
CN108964396B (zh) 定子分区式交替极混合励磁电机
RU2720233C1 (ru) Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
JP6327803B2 (ja) 大出力高効率単相多極発電機
CN104821668A (zh) 一种新型定子永磁型电机
TW201440389A (zh) 高效率之永磁式機械
US3912958A (en) Flux-switched inductor alternator
JP5907813B2 (ja) ブラシレスモータ
RU2356154C1 (ru) Электрическая машина с двухпакетным индуктором (варианты)
Fukami et al. Magnet arrangement in novel flux-modulating synchronous machines with permanent magnet excitation
JP2015512241A (ja) 電気機械
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU2311715C1 (ru) Синхронная электрическая машина
US9831753B2 (en) Switched reluctance permanent magnet motor
KR101682408B1 (ko) 전기 모터
RU2771993C2 (ru) Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
EP4068573A1 (en) A cogging electric machine and a method of operating the cogging electric machine
RU2393615C1 (ru) Однофазный бесконтактный магнитоэлектрический генератор
RU105540U1 (ru) Модульная электрическая машина
RU2716489C2 (ru) Электромеханический преобразователь
RU175895U9 (ru) Кольцевая обмотка якоря электрической машины
RU2541427C1 (ru) Торцевая электрическая машина (варианты)
EA008613B1 (ru) Многофазная электрическая машина
WO2009051515A1 (fr) Machine électrique synchrone
EP2894772A1 (en) Electromechanical converter