RU109349U1 - Магнитоэлектрический генератор - Google Patents
Магнитоэлектрический генератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU109349U1 RU109349U1 RU2011110063/07U RU2011110063U RU109349U1 RU 109349 U1 RU109349 U1 RU 109349U1 RU 2011110063/07 U RU2011110063/07 U RU 2011110063/07U RU 2011110063 U RU2011110063 U RU 2011110063U RU 109349 U1 RU109349 U1 RU 109349U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- stator
- windings
- width
- shaped
- Prior art date
Links
Landscapes
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
Abstract
Магнитоэлектрический генератор, ротор которого содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, расположенных эквидистантно относительно друг друга, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми размещены обмотки, отличающийся тем, что обмотки статора размещены на U-образных сердечниках из электротехнической стали, которые укреплены на пластинах статора, ширина Вс торца U-образного сердечника составляет половину ширины В постоянного магнита ротора, причем концы U-образных сердечников одной пластины обращены навстречу концам U-образных сердечников другой пластины и смещены относительно них на расстояние, равное половине ширины постоянного магнита ротора, при этом постоянные магниты ротора размещены между встречными концами U-образных сердечников статора.
Description
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к низкооборотным электрическим генераторам, и может быть использована, в частности, в ветроэнергетических установках.
Известен низкооборотный магнитоэлектрический генератор, содержащий кольцеобразный ряд обмоток статора на железных сердечниках из листов или прессованного порошка железа, и соответствующий кольцеобразный ряд постоянных магнитов ротора, в частности, синхронная машина с постоянной намагниченностью для синусоидального напряжения, обмотки выполнены сосредоточенными, а не распределены в пазах, сердечники с обмотками чередуются с железными сердечниками без обмоток, так что на каждом втором железном сердечнике имеется обмотка, число промежутков между сердечниками отличается от числа полюсов, при этом число промежутков между сердечниками s и число полюсов p следует выражениям |s-p|=2•m и s=12•n•m, где n и m - натуральные числа, причем машина рассчитана на трехфазное напряжение с последовательным соединением соседних катушек для получения •m таких групп на фазу, которые могут быть соединены последовательно или параллельно, RU 2234788 С2.
Недостатком этого генератора является низкий коэффициент полезного действия (к.п.д.), поскольку обмотки в кольцеобразном ряду находятся на значительном расстоянии друг от друга, и в момент нахождения магнитов в промежутке между обмотками ЭДС в них не индуцируется.
Известен также магнитоэлектрический генератор, ротор которого снабжен постоянными магнитами, а статор содержит две параллельные пластины в виде соединенных друг с другом дисков, между которыми размещены обмотки; статор имеет магнитопроводы в виде плоских колец, RU 2168062.
Данное техническое решение имеет тот же недостаток, что и описанный выше аналог (RU 2234788 С2): низкий коэффициент полезного действия по той же причине. Кроме того, при прохождении постоянных магнитов ротора над сердечниками обмоток статора имеет место взаимное притяжение постоянных магнитов ротора и сердечников обмоток статора (так называемый эффект «залипания» ротора), что затрудняет пуск генератора и создает интенсивный шум при его работе.
Некоторое повышение к.п.д. генератора, уменьшение пускового момента и уровня шума в процессе работы обеспечивается в магнитоэлектрическом генераторе, ротор которого снабжен постоянными магнитами, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми размещены кольцевые обмотки, ротор выполнен из двух закрепленных на валу параллельных дисков, на каждом из которых на обращенных друг к другу поверхностях размещены кольцеобразные ряды постоянных магнитов, расположенных в каждом ряду эквидистантно, полярность постоянных магнитов каждого ряда чередуется, при этом полюса постоянных магнитов одного ряда обращены к противоположным полюсам постоянных магнитов другого ряда, а кольцевые обмотки статора выполнены в форме равнобедренных трапеций, боковые стороны которых расположены радиально относительно оси вращения ротора, а участки кольцевых обмоток в основаниях трапеций выгнуты по дуге, кольцевые обмотки попарно вставлены друг в друга, при этом расстояние 1 между участками кольцевых обмоток в основаниях трапеций превышает ширину b кольцеобразного ряда постоянных магнитов, RU 94083 U1.
Данное техническое решение принято в качестве прототипа настоящей полезной модели.
В этом устройстве магнитопровод включает диски ротора и постоянные магниты ротора. Однако постоянные магниты одного диска расположены на значительном расстоянии от постоянных магнитов другого диска, определяемом размерами обмоток статора. Воздушный промежуток между рядами постоянных магнитов представляет собой значительное магнитное сопротивление, существенно уменьшающее напряженность магнитного поля в контуре, что снижает индуцируемую в обмотках статора ЭДС и, соответственно, к.п.д. генератора.
Задачей настоящей полезной модели является уменьшение магнитного сопротивления в магнитном контуре и, соответственно, увеличение напряженности магнитного поля, ЭДС, индуцируемой в обмотках статора, и к.п.д. генератора.
Согласно полезной модели в магнитоэлектрическом генераторе, ротор которого содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, расположенных эквидистантно относительно друг друга, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми размещены обмотки, обмотки статора размещены на U-образных сердечниках из электротехнической стали, которые укреплены на пластинах статора, ширина Вс торца U-образного сердечника составляет половину ширины В постоянного магнита ротора, причем концы U-образных сердечников одной пластины обращены навстречу концам U-образных сердечников другой пластины и смещены относительно них на расстояние, равное половине ширины постоянного магнита ротора, при этом постоянные магниты ротора размещены между встречными концами U-образных сердечников статора.
Заявителем не выявлены какие-либо технические решения, идентичные заявленному, что позволяет сделать вывод о соответствии полезной модели критерию «Новизна».
Благодаря реализации отличительных признаков полезной модели обусловливается новое свойство объекта: значительно уменьшаются воздушные промежутки в магнитном контуре, поскольку зазор между концами U-образных сердечников статора и постоянными магнитами ротора может быть минимальным и зависит, практически, только от точности изготовления деталей ротора и статора генератора.
Таким образом, отличительные признаки полезной модели обеспечивают важный технический результат, состоящий в уменьшении магнитного сопротивления в магнитном контуре благодаря минимизации воздушных промежутков, что позволяет увеличить напряженность магнитного поля, ЭДС, индуцируемую в обмотках, и, соответственно, повысить к.п.д. генератора.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где изображено:
на фиг.1 - вид спереди с вырезом части кожуха;
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1;
на фиг.3 - ротор в аксонометрии;
на фиг.4 - U-образный сердечник с обмоткой.
Магнитоэлектрический генератор включает ротор, содержащий диск 1, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов 2 прямоугольной формы. Полярность постоянных магнитов 2 чередуется (фиг.1). Магниты 2 расположены эквидистантно относительно друг друга. Статор генератора содержит две параллельные пластины 3 и 4, выполненные из немагнитного материала, в частности, алюминиевого сплава, обмотки 5 статора размещены в пространстве между пластинами 3, 4 на U-образых сердечниках 6 из электротехнической стали, которые укреплены с помощью винтов на пластинах 3, 4. Длина L постоянного магнита 2 равна длине Lc торца U-образного сердечника 6. Ширина Вc торца U-образного сердечника равна половине ширины В постоянного магнита 2. Концы U-образных сердечников, укрепленных на пластине 3, обращены навстречу концам U-образных сердечников, укрепленных на пластине 4, и смещены относительно них на расстояние, равное половине ширины В постоянного магнита 2 ротора. Диск 1 ротора укреплен на валу 7 ротора посредством шпоночного соединения. Вал 7 сопряжен с пластинами 3, 4 посредством подшипников 8. Пластины 3 и 4 стянуты шпильками 9, обеспечивающими жесткость конструкции. Постоянные магниты 2 ротора размещены между встречными концами U-образных сердечников 6, стянуты бандажной лентой 11 из немагнитного материала и залиты эпоксидным компаундом 10; конструкция закрыта кожухом 12.
Устройство работает следующим образом.
При вращении вала 7 с диском 1 к концам U-образных сердечников 6, чередуясь, подходят полюса постоянных магнитов 2 противоположной полярности, что приводит к перемагничиванию сердечников 6 и, соответственно, к изменению магнитного поля, индуцирующего ЭДС в витках обмоток 5. Поскольку обмотки 5 (в отличие от прототипа) не находятся в зазоре между полюсами магнитов 2 и U-образными сердечниками, этот зазор может быть минимальным и зависит только от точности изготовления и жесткости конструкции в целом. Благодаря минимальному значению указанного зазора увеличивается напряженность магнитного поля, уменьшаются потери в магнитном контуре, возрастает ЭДС, индуцируемая в обмотках 5, и, соответственно, увеличивается к.п.д. генератора.
Так как концы U-образных сердечников одной пластины смещены относительно концов другой пластины на расстояние, равное половине ширины постоянного магнита ротора, а ширина U-образного сердечника равна половине ширины постоянного магнита ротора, исключается так называемый эффект «залипания» ротора, затрудняющий пуск генератора и создающий интенсивный шум при его работе, поскольку магнитное поле U-образных сердечников 6 одного ряда уравновешивает воздействие на постоянные магниты 2 магнитного поля U-образных сердечников другого ряда. Таким образом, при любом положении ротора суммарная составляющая магнитных сил, действующих на ротор, равна нулю.
Для изготовления устройства использованы известные конструкционные материалы и заводское оборудование. Это обстоятельство, по мнению заявителя, позволяет сделать вывод о том, что данная полезная модель соответствует критерию «Промышленная применимость».
Claims (1)
- Магнитоэлектрический генератор, ротор которого содержит закрепленный на валу диск, на котором размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, расположенных эквидистантно относительно друг друга, а статор содержит две параллельные пластины, между которыми размещены обмотки, отличающийся тем, что обмотки статора размещены на U-образных сердечниках из электротехнической стали, которые укреплены на пластинах статора, ширина Вс торца U-образного сердечника составляет половину ширины В постоянного магнита ротора, причем концы U-образных сердечников одной пластины обращены навстречу концам U-образных сердечников другой пластины и смещены относительно них на расстояние, равное половине ширины постоянного магнита ротора, при этом постоянные магниты ротора размещены между встречными концами U-образных сердечников статора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011110063/07U RU109349U1 (ru) | 2011-03-16 | 2011-03-16 | Магнитоэлектрический генератор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011110063/07U RU109349U1 (ru) | 2011-03-16 | 2011-03-16 | Магнитоэлектрический генератор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU109349U1 true RU109349U1 (ru) | 2011-10-10 |
Family
ID=44805667
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011110063/07U RU109349U1 (ru) | 2011-03-16 | 2011-03-16 | Магнитоэлектрический генератор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU109349U1 (ru) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014074009A1 (ru) | 2012-11-06 | 2014-05-15 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
WO2014074008A1 (ru) * | 2012-11-06 | 2014-05-15 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический двигатель |
RU2570832C2 (ru) * | 2013-06-25 | 2015-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Генератор |
RU2571090C2 (ru) * | 2013-06-25 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Генератор индукторный |
RU174686U1 (ru) * | 2017-05-29 | 2017-10-26 | Сергей Михайлович Есаков | Трехфазный магнитоэлектрический генератор |
RU2699043C1 (ru) * | 2015-12-11 | 2019-09-03 | Дайсон Текнолоджи Лимитед | Электродвигатель |
RU194277U1 (ru) * | 2019-10-02 | 2019-12-05 | Владимир Степанович Сухин | Магнитоэлектрический генератор |
RU2715935C1 (ru) * | 2019-10-02 | 2020-03-04 | Владимир Степанович Сухин | Магнитоэлектрический генератор |
US11038385B2 (en) | 2015-12-11 | 2021-06-15 | Dyson Technology Limited | Stator assembly |
-
2011
- 2011-03-16 RU RU2011110063/07U patent/RU109349U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014074009A1 (ru) | 2012-11-06 | 2014-05-15 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
WO2014074008A1 (ru) * | 2012-11-06 | 2014-05-15 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический двигатель |
RU2515999C1 (ru) * | 2012-11-06 | 2014-05-20 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический двигатель |
RU2515998C1 (ru) * | 2012-11-06 | 2014-05-20 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический генератор |
RU2570832C2 (ru) * | 2013-06-25 | 2015-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Генератор |
RU2571090C2 (ru) * | 2013-06-25 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Генератор индукторный |
RU2699043C1 (ru) * | 2015-12-11 | 2019-09-03 | Дайсон Текнолоджи Лимитед | Электродвигатель |
US11038385B2 (en) | 2015-12-11 | 2021-06-15 | Dyson Technology Limited | Stator assembly |
US11183895B2 (en) | 2015-12-11 | 2021-11-23 | Dyson Technology Limited | Electric motor |
RU174686U1 (ru) * | 2017-05-29 | 2017-10-26 | Сергей Михайлович Есаков | Трехфазный магнитоэлектрический генератор |
RU194277U1 (ru) * | 2019-10-02 | 2019-12-05 | Владимир Степанович Сухин | Магнитоэлектрический генератор |
RU2715935C1 (ru) * | 2019-10-02 | 2020-03-04 | Владимир Степанович Сухин | Магнитоэлектрический генератор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU109349U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU2427067C1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
KR101173107B1 (ko) | 발전기 | |
RU2494520C2 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
CN104821668B (zh) | 一种定子永磁型电机 | |
CN101552534A (zh) | 横向磁通圆筒型永磁直线同步电机 | |
CN104836398B (zh) | 转子聚磁式双定子横向磁场永磁同步电机 | |
WO2016004823A1 (zh) | 一种定子及无刷直流电机、三相开关磁阻和罩极电机 | |
RU2474032C2 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU2581338C1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU2515998C1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU94083U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
CN107769510B (zh) | 一种定子嵌有u型永磁体的混合式步进电机 | |
RU2506688C2 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU2534046C1 (ru) | Электрогенератор | |
MX2011002583A (es) | Rotor de iman permanente y motor que lo utiliza. | |
RU115978U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU158144U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU127265U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
CN101986530B (zh) | 一种具有多向磁场的高功率密度电机 | |
RU115977U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU109346U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU152538U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU139411U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU135859U1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MG1K | Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model |
Ref document number: 2011109944 Country of ref document: RU Effective date: 20130127 |