RU184463U1 - Многополюсная электрическая машина - Google Patents
Многополюсная электрическая машина Download PDFInfo
- Publication number
- RU184463U1 RU184463U1 RU2017127589U RU2017127589U RU184463U1 RU 184463 U1 RU184463 U1 RU 184463U1 RU 2017127589 U RU2017127589 U RU 2017127589U RU 2017127589 U RU2017127589 U RU 2017127589U RU 184463 U1 RU184463 U1 RU 184463U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electric machine
- pmc
- magnetic
- rotation
- rotor
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000005405 multipole Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 5
- 101100477280 Drosophila melanogaster Sems gene Proteins 0.000 claims abstract description 3
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000001429 stepping effect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K29/00—Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
- Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к низкооборотным электрическим машинам для микроГЭС и вертикально-осевых ветроагрегатов.
Технической задачей полезной модели является упрощение конструкции и материалоемкости электрической машины.
Для решения технической задачи роторные магнитные системы (РМС) выполнены с одиночными постоянными магнитами и с подковообразными магнитными шунтами, размещенными по окружности с постоянным угловым шагом, а также исполнением СЭМС с Ш-образным магнитопроводом, наружные торцы которого взаимодействуют с полюсами магнитных шунтов роторной магнитной системы, а торцевая поверхность центрального сердечника Ш-образного магнитопровода СЭМС взаимодействует с открытым магнитным полюсом постоянного магнита РМС через дополнительный магнитный шунт, кроме того, число СЭМС в электрической машине выбрано с обеспечением некратности угловых шагов размещения СЭМС и РМС по среднему радиусу вращения роторного диска. Кроме того, выходные обмотки СЭМС подключены через введенные в электрическую машину разделительные диоды и общую для них схему удвоения напряжения к выходным клеммам электрической машины параллельно с введенным в электрическую машину накопительным конденсатором, а средний радиус Rcp вращения РМС на роторном диске выбран по условию: Rcp = (0,7-1,2)⋅N⋅h, где h - ширина магнитопровода РМС по радиусу вращения.
Предложенная электрическая машина может использоваться в качестве шагового электродвигателя при подаче импульсов управления на обмотки в определенной последовательности. По сравнению с прототипом в предложенной многополюсной электрической машине использовано вчетверо меньшее число дорогостоящих высококоэрцитивных постоянных магнитов, а основной СЭМС являются серийные Ш-образные сердечники из электротехнической стали со стандартными обмотками. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Полезная модель относится к низкооборотным электрическим машинам для микроГЭС и вертикально-осевых ветроагрегатов. Известны варианты низкооборотных электрических генераторов с дисковым ротором, например электрическая машина с дисковым ротором по патенту RU №2505910, МПК H02K 1/06, опубл. 27.01.2014, БИ №3 содержащая несколько роторных магнитных систем с магнитными полюсами, обращенными к магнитным полюсам статорных электромагнитных систем (СЭМС), у каждой СЭМС электрической машины магнитопроводы выполнены П-образной формы с открытыми полюсами постоянных магнитов, обращенными к открытым полюсам магнитных элементов ротора, соединенных попарно с помощью магнитных перемычек, размещенных на противоположной стороне ротора относительно открытых полюсов его магнитных элементов, причем расстояние между центрами полюсов СЭМС равно расстоянию между центрами полюсов соседних магнитных элементов ротора.
Существенным недостатком известного технического решения является значительная стоимость как роторных магнитных систем со спаренными постоянными магнитами, так и СЭМС с такими же дорогостоящими постоянными магнитами.
Технической задачей полезной модели является упрощение конструкции и материалоемкости электрической машины.
Для решения технической задачи роторные магнитные системы (РМС) выполнены с одиночными постоянными магнитами и с подковообразными магнитными шунтами, размещенными по окружности с постоянным угловым шагом, а также исполнением СЭМС с Ш-образным магнитопроводом, наружные торцы которого взаимодействуют с полюсами магнитных шунтов роторной магнитной системы, а торцевая поверхность центрального сердечника Ш-образного магнитопровода СЭМС взаимодействует с открытым магнитным полюсом постоянного магнита РМС через дополнительный магнитный шунт, кроме того, число СЭМС в электрической машине выбрано с обеспечением некратности угловых шагов размещения СЭМС и РМС. Кроме того, выходные обмотки СЭМС подключены через введенные в электрическую машину разделительные диоды и общую для них схему удвоения напряжения к выходным клеммам электрической машины параллельно с введенным в электрическую машину накопительным конденсатором, а средний радиус Rcp вращения РМС на роторном диске выбран по условию: Rcp = (0,7-1,2)⋅N⋅h, где h - ширина магнитопровода РМС по радиусу вращения
На фиг. 1 показано взаимное положение РМС и СЭМС при полном взаимном перекрытии их магнитных полюсов. Размещение РМС на дисковом роторе и положение дискового ротора относительно СЭМС показано на фиг. 2.
На фиг. 3 показано упрощенно размещение нескольких СЭМС на неподвижном основании электрической машины. На фиг. 4 изображена схема подключения выходов обмоток 13 к многополюсному выпрямителю электрогенератора. На горизонтальном дисковом роторе 1 сверху размещена магнитная перемычка 2, к которой жестко закреплены с помощью винтов 3 магнитные шунты 4 и 5. В пространстве между магнитными шунтами 4 и 5 жестко закреплен постоянный магнит 6, нижние поверхности 7 и 8 магнитных шунтов 4 и 5 выполнены на одном уровне с поверхностью дополнительного магнитного шунта 9. С малым относительно площади этих поверхностей зазором 8 находятся торцы Ш-образного магнитного сердечника 10 СЭМС. Индуцируемый постоянным магнитом 6 магнитный поток в сердечнике 10 замыкается через элементы 2, 4, 5, 7 и 8 на наружные части 11 и 12 сердечника 10 и имеет при полном взаимном перекрытии максимальное значение Фмакс, поскольку магнитное сопротивление полной цепи в воздушном зазоре δ в этом положении минимально Изменение углового положения дискового ротора 1 приведет к снижению индуцированного РМС магнитного потока до минимального значения Фмин при максимальном удалении магнитных полюсов РМС от магнитных полюсов СЭМС. При этом в обмотке 13 СЭМС возникает напряжение Uвых=Фмакс-Фмин /dt, где dt - интервал времени изменения углового положения дискового ротора 1 на половину шага углового размещения РМС на дисковом роторе 1. С учетом противоположной ориентации соседних магнитных полюсов постоянных магнитов 6 в РМС, в следующую половину шага изменения углового положения дискового ротора 1 в магнитной системе СЭМС произойдет изменение магнитного потока от Фмин до Фмакс, при этом в выходной обмотке 13 СЭМС индуцируется напряжение Uвых обратной полярности. Далее при угловом перемещении дискового ротора 1 относительно СЭМС процессы генерации электрического напряжения на выводах обмоток 13 повторяются. За счет некратного друг другу углового шага размещения РМС и СЭМС моменты максимума Фмакс в СЭМС происходят поочередно, причем часть РМС идет на сближение с СЭМС, а другая часть - на удаление, при этом результирующий момент вращения дискового ротора незначителен при его любом угловом положении.
РМС размещены (см. фиг. 2) с постоянным угловым шагом по радиусу Rcp на дисковом роторе 1. Число РМС может быть от 4х до 36 в зависимости от требований к конструкции движителя микроГЭС или ветроагрегата. На фиг 2 показано размещение двенадцати РМС 14 на дисковом роторе 1. На фиг. 2 (вид сбоку) показан контур пространства 15 размещения СЭМС на неподвижном основании 16, угловой шаг размещения которых некратен угловому шагу размещения на дисковом роторе РМС 14. В конкретной конструкции электрогенератора использовано СЭМС в количестве 13 штук.
На фиг. 3 упрощенно показано размещение 4х из 13 (например) СЭМС на неподвижном основании 16. Размещенные по среднему радиуса Rcp с постоянным шагом γ=360/13 = 27,692 угловых градусов СЭМС за один оборот дискового ротора 1 выдадут в обмотки 13 по двенадцать выходных импульсных сигналов каждая. Выводы 17 и 18 обмоток 13 подключены (см. фиг. 4) через диоды 19 и 20 к электрическим конденсаторам 21-23 и к выходным клеммам 24 и 25 электрической машины. Таким образом, за один оборот дискового ротора на конденсаторы 21-23 поступит 157 импульсов с выходов обмоток 13-1…13-12. Амплитуда и энергия каждого импульса пропорциональна скорости вращения дискового ротора 1. Число СЭМС в предложенной электрической машине может быть больше числа РМС при условии сохранения некратности их угловых шагов размещения. При числе РМС=12 с γ=30° возможно использование:
* 13 СЭМС с шагом γ = 27,692°;
* 14 СЭМС с шагом γ = 25,71°;
* 15 СЭМС с шагом γ = 24°;
* 16 СЭМС с шагом γ = 22,5°
* 17 СЭМС с шагом γ = 21,176°.
Использование же 18 СЭМС с шагом размещения γ=20° приведет к одновременному полному перекрытию нескольких РМС и СЭМС в некоторых положениях дискового ротора 1, что обусловит существенное увеличение момента вращения роторного диска за счет «шагового эффекта».
Использование четного числа РМС в предложенной многополюсной электрической машине предпочтительно для предотвращения одностороннего намагничивания Ш-образных сердечников СЭМС в процессе длительной работы.
Предложенная электрическая машина может использоваться в качестве шагового электродвигателя при подаче импульсов управления на обмотки 13 в определенной последовательности. По сравнению с прототипом в предложенной многополюсной электрической машине использовано вчетверо меньшее число дорогостоящих высококоэрцитивных постоянных магнитов, а основной СЭМС являются стандартные Ш-образные сердечники из электротехнической стали со стандартными обмотками.
Claims (5)
1. Многополюсная электрическая машина, содержащая дисковый ротор с роторными магнитными системами (РМС), размещенными с постоянным угловым шагом по радиусу вращения роторного диска и взаимодействующие с РМС, и размещенные на неподвижном основании статорные электромагнитные системы (СЭМС), содержащие выходные обмотки, отличающаяся тем, что РМС выполнены с одиночными постоянными магнитами и с подковообразными магнитными шунтами, размещенными по радиусу вращения роторного диска, а СЭМС, также размещенные по радиусу вращения роторного диска, выполнены в виде Ш-образных сердечников с открытыми торцами магнитопровода, взаимодействующими каждая с двумя магнитными полюсами подковообразных магнитных шунтов и с магнитным полюсом дополнительного шунта, введенных в электрическую машину.
2. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что при соблюдении условия некратности угловых шагов размещения РМС и СЭМС, число СЭМС может быть как меньше, так и больше числа РМС в электрической машине.
3. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что выходные обмотки СЭМС подключены через введенные в электрическую машину разделительные диоды и общую для них схему удвоения напряжения к выходным клеммам электрической машины параллельно с введенным в электрическую машину накопительным конденсатором.
4. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что число N РМС на роторном диске выбрано четным от 4 до 36.
5. Многополюсная электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что средний радиус Rcp вращения РМС на роторном диске выбран по условию: Rcp=(0,7-1,2)⋅N⋅h, где h - ширина магнитопровода РМС по радиусу вращения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017127589U RU184463U9 (ru) | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Многополюсная электрическая машина |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017127589U RU184463U9 (ru) | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Многополюсная электрическая машина |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU184463U1 true RU184463U1 (ru) | 2018-10-26 |
RU184463U9 RU184463U9 (ru) | 2018-12-05 |
Family
ID=63923333
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017127589U RU184463U9 (ru) | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Многополюсная электрическая машина |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU184463U9 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2722923C1 (ru) * | 2019-08-27 | 2020-06-04 | Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" | Модульный статор синхронной вращающейся электрической машины |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1182584A1 (ru) * | 1984-04-26 | 1985-09-30 | Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения | Способ намагничивани многополюсных роторов электрических машин с посто нными магнитами |
JPH0265649A (ja) * | 1988-06-27 | 1990-03-06 | Philips Gloeilampenfab:Nv | 多極電気機械 |
EA012217B1 (ru) * | 2008-11-14 | 2009-08-28 | Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" | Многополюсная электрическая машина с постоянными магнитами |
RU2496213C2 (ru) * | 2010-03-17 | 2013-10-20 | Хамильтон Сандстранд Корпорейшн | Машина с поперечным магнитным потоком (варианты) |
-
2017
- 2017-08-01 RU RU2017127589U patent/RU184463U9/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1182584A1 (ru) * | 1984-04-26 | 1985-09-30 | Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения | Способ намагничивани многополюсных роторов электрических машин с посто нными магнитами |
JPH0265649A (ja) * | 1988-06-27 | 1990-03-06 | Philips Gloeilampenfab:Nv | 多極電気機械 |
EA012217B1 (ru) * | 2008-11-14 | 2009-08-28 | Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Нефтегазовая Компания - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт По Строительству И Эксплуатации Трубопроводов, Объектов Тэк" | Многополюсная электрическая машина с постоянными магнитами |
RU2496213C2 (ru) * | 2010-03-17 | 2013-10-20 | Хамильтон Сандстранд Корпорейшн | Машина с поперечным магнитным потоком (варианты) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2722923C1 (ru) * | 2019-08-27 | 2020-06-04 | Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" | Модульный статор синхронной вращающейся электрической машины |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU184463U9 (ru) | 2018-12-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6373161B1 (en) | Periodic air gap electric generator | |
CN103187846A (zh) | 各相电感对称的四相双凸极无刷直流电机 | |
CN110518763A (zh) | 二相惯性双回路电动机 | |
JP2013502199A (ja) | マルチロータを備える一定空隙型パルスモータクラスタ | |
WO2016004823A1 (zh) | 一种定子及无刷直流电机、三相开关磁阻和罩极电机 | |
CN102904405B (zh) | 一种双转子同步发电机 | |
RU184463U1 (ru) | Многополюсная электрическая машина | |
RU2441308C1 (ru) | Электромеханический преобразователь | |
CN1933286B (zh) | 一种新型永磁无刷直流四象限电机 | |
KR101146717B1 (ko) | 영구자석 체인궤도 발전기 | |
WO2019125347A1 (en) | Contra-rotating synchronous electro-mechanical converter | |
CN112803625A (zh) | 一种单相两级感应节能交流电动机 | |
RU190521U1 (ru) | Обратимый генератор | |
CN210898879U (zh) | 二相惯性双回路电动机 | |
CN102570656A (zh) | 一种电励磁无刷起动、发电机 | |
CN206820622U (zh) | 一种单极纯直流脉磁无刷调速电动机 | |
CN202395551U (zh) | 一种电励磁无刷起动、发电机 | |
CN101453153A (zh) | 低转速脉冲直流发电机装置 | |
KR20120104829A (ko) | 레이디얼방향으로 코일과 영구자석이 설치된 rfpm 발전기 및 그 조립방법 | |
CN207691631U (zh) | 一种云台电机 | |
RU223189U1 (ru) | Электрический двигатель | |
CN205846888U (zh) | 永磁式有限转角力矩电动机 | |
EP2894772A1 (en) | Electromechanical converter | |
RU189529U1 (ru) | Электрический генератор | |
RU53828U1 (ru) | Многополюсная магнитоэлектрическая машина |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TH91 | Specification republication (utility model) | ||
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20181010 |