[go: up one dir, main page]

RU189529U1 - Электрический генератор - Google Patents

Электрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU189529U1
RU189529U1 RU2019100013U RU2019100013U RU189529U1 RU 189529 U1 RU189529 U1 RU 189529U1 RU 2019100013 U RU2019100013 U RU 2019100013U RU 2019100013 U RU2019100013 U RU 2019100013U RU 189529 U1 RU189529 U1 RU 189529U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnetic circuit
circuit
magnets
electrical
Prior art date
Application number
RU2019100013U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Ермаков
Original Assignee
Сергей Николаевич Ермаков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Николаевич Ермаков filed Critical Сергей Николаевич Ермаков
Priority to RU2019100013U priority Critical patent/RU189529U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189529U1 publication Critical patent/RU189529U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/24Synchronous 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

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, преобразующим энергию механического движения в электрическую. Требуемый технический результат, заключающийся в повышении частоты преобразования механической энергии в электрическую, достигается в устройстве, содержащем О-образный магнитопровод со спрямленными вертикальными элементами, каждый из которых содержит верхнюю и нижнюю рабочие катушки, соединенные в единую электрическую цепь, выход которой является выходом генератора, а один из вертикальных элементов магнитопровода выполнен с зазором, обеспечивающим прохождение через него края плоского диска, который приводится во вращение источником механической энергии, на котором последовательно закреплены пары постоянных магнитов с чередующимися направлениями полярности по окружности, которая проходит через зазор в упомянутом вертикальном элементе магнитопровода при вращении диска, причем, магнитопровод выполнен в виде группы составных магнитопроводов аналогичной конструкции, количество которых равно числу магнитов на плоском диске, а выходы рабочих катушек в единую электрическую цепь соединены параллельно-последовательно. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, преобразующим энергию механического движения в электрическую.
Известно техническое решение, содержащие цилиндрический корпус, два магнитных сердечника цилиндрической формы с осевой намагниченностью, размещенных внутри цилиндрического корпуса и обращенных друг к другу одноименными полюсами, две цилиндрические катушки с осевыми обмотками, размещенные на цилиндрическом корпусе над соответствующими магнитными сердечниками [RU 83373, Н02К 35/02, 27.01.2011].
Недостатком устройства является недостаточная эффективность преобразования механической энергии в электрический ток.
Известен также электрический генератор [RU 101881, Н02К 35/02, 27.01.2011], содержащий цилиндрический корпус, два магнитных сердечника цилиндрической формы с осевой намагниченностью, размещенных внутри цилиндрического корпуса и обращенных друг к другу одноименными полюсами, две цилиндрические катушки с осевыми обмотками, размещенные на цилиндрическом корпусе над соответствующими магнитными сердечниками.
Недостатком этого технического решения также является недостаточная эффективность преобразования механической энергии в электрический ток.
Близким по технической сущности к предложенному является электрический генератор [RU 2654079, С2, Н02К 35/02, 16.05.2018],
содержащий цилиндрический корпус, два магнитных сердечника цилиндрической формы с осевой намагниченностью, размещенных внутри цилиндрического корпуса и обращенных друг к другу одноименными полюсами, две цилиндрические катушки с осевыми обмотками, размещенные на цилиндрическом корпусе над соответствующими магнитными сердечниками, и цилиндрическую катушку с радиальной обмоткой, расположенной на цилиндрическом корпусе между цилиндрическими катушками с осевыми обмотками.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая эффективность преобразования механической энергии в электрический ток.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является магнитоэлектрический генератор переменного тока [RU 2130679, C1, Н02К 16/00, 20.05.1999], содержащий, ротор в виде одного или нескольких дисков с постоянными магнитами по окружности дисков и статор, состоящий из набора катушек на сердечниках-магнитопроводах, при этом, диски ротора выполнены из диэлектрического материала, сердечники-магнитопроводы статора выполнены в виде дуг, охватывающих магниты роторы от полюса к полюсу, и имеют переменное сечение, причем у полюсов магнитов их форма соответствует форме магнитов, а с удалением от полюсов сечение магнитопроводов увеличивается, при этом каждый магнитопровод статора выполнен сплошным для всех дисков ротора, выступы магнитопроводов входят в промежутки между дисками ротора, а катушки выполнены на свободных участках магнитопроводов.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно низкая частота перемагничивания магнитопровода (равна частоте источника механической энергии), что не позволяет повысить габаритную мощность генератора и эффективность преобразования механической энергии в электрическую.
Этот обусловлено тем, что, даже если объединения в один поток получаемых потоков от нескольких дисков ротора, то имеются существенные ограничения, связанные с тем, что даже сели все диски находятся на одной идеальной одинаковой по длине и диаметру оси, то добиться их синхронной работы во времени чрезвычайно трудно ввиду невозможности изготовления абсолютно идентичных дисков и возможных изменений их механических характеристик в процессе работы.
Решаемая задача заключается в создании генератора, обеспечивающего повышенную частоту преобразования механической энергии в электрическую.
Технический результат заключается в повышении частоты преобразования механической энергии в электрическую.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается в генераторе, содержащем О-образный магнитопровод со спрямленными вертикальными элементами, каждый из которых содержит верхнюю и нижнюю рабочие катушки, соединенные в единую электрическую цепь, выход которой является выходом генератора, а один из вертикальных элементов магнитопровода выполнен с зазором, обеспечивающим прохождение через него края плоского диска, который приводится во вращение источником механической энергии на котором последовательно закреплены пары постоянных магнитов с чередующимися направлениями полярности по окружности, которая проходит через зазор в упомянутом вертикальном элементе магнитопровода при вращении диска, согласно полезной модели, магнитопровод выполнен в виде группы составных магнитопроводов аналогичной конструкции, количество которых равно числу магнитов на плоском диске, а выходы рабочих катушек соединены параллельно-последовательно.
На чертеже представлен электрический генератор совместно с приводом источника механической энергии.
На чертеже обозначены:
1 - магнитопровод с зазором (в правом по чертежу вертикальном элементе);
2 - рабочие обмотки;
3 - плоский диск;
4 - пары постоянных магнитов;
5 - ось диска;
6 - скользящие опоры.
Электрический генератор состоит из вращающегося закрепленного на оси 5 диска 3. Ось 5 вращается в скользящих опорах 6. На плоском диске 3 по окружности радиусом R закреплено в частном случае четное число n постоянных магнитов 4 прямоугольной формы длиной L и шириной с. Окружность радиусом R проходит через середину магнитов, то есть через точки, находящиеся на пересечении их диагоналей. Постоянные магниты 4 расположены по окружности радиусом R равномерно, то есть на равные углы А=360°/n. Магниты 4 установлены таким образом, чтобы направления магнитных полей соседних по окружности магнитов (в парах) были противоположны.
Плоский диск 3 с магнитами 4 вращается в зазоре магнитопровода 1. На магнитопроводе 1 закреплены рабочие обмотки 2.
В частном случае сечение магнитопровода 1 имеет вид прямоугольника со сторонами величиной L и с.
Магнитопровод 1 может быть единственным или может быть выполнен виде группы составных магнитопроводов, количество которых либо равно числу магнитов n на плоском диске, либо кратно (в 2, 4 и т.д. раз меньше). То есть, угол между точками, расположенными на пересечении диагоналей в разрезах соседних составных магнитопроводов группы должен составлять либо величину А, когда количество магнитов 4 равно количеству составных
магнитопроводов группы, либо этому углу, умноженному на коэффициент кратности (2, 4 и т.д.).
Работает электрический генератор следующим образом.
При вращении плоского диска 3 положение магнитов 4 относительно магнитопровода 1 постоянно меняется. При совпадении в некоторый момент времени положения средних точек на магнитопроводе и любого из магнитов магнитный поток в магнитопроводе 1 максимален. При дальнейшем вращении плоского диска 3 происходит уменьшение магнитного потока в магнитопроводе 1 за счет магнитного поля соседнего магнита 4, направление которого противоположно. Таким образом, при вращении плоского диска 3 в магнитопроводе 1 возникает изменяющийся по направлению магнитный поток, который наводит в рабочих обмотках 2 э.д.с.
Если указанное выше соотношение магнитов 4 и составных магнитопроводов группы соблюдается, то фазы изменения э.д.с. в разных рабочих обмотках 2, либо совпадают, либо отличаются на 180°. Поэтому при соответствующем соединении выводов рабочих обмотках 2 возможно их параллельное, параллельно-последовательное или последовательное соединение для получения однофазового переменного напряжения.
При другом соотношении числа магнитов и магнитопроводов, а также их взаимном расположении возможно получение, например, трехфазного напряжения.
Таким образом, в предложении заявителя достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении частоты преобразования механической энергии в электрическую. Причем, частота, с которой происходит изменение направления магнитного потока, то есть частота перемагничивания, пропорциональна величине радиуса R и частоте вращения плоского диска 3 с магнитами и обратно пропорциональна длине магнитов L. Габаритная мощность предлагаемого генератора пропорциональна частоте перемагничивания. При этом, благодаря тому, что магнитопровод выполнен в виде группы составных магнитопроводов
аналогичной конструкции, количество которых равно числу магнитов на плоском диске, когда выходы рабочих катушек соединены параллельно-последовательно, обеспечивается возможность сбора в единый поток частных потоков с выходов рабочих потоков для получения максимальной частоты генератора.

Claims (1)

  1. Электрический генератор, содержащий О-образный магнитопровод со спрямленными вертикальными элементами, каждый из которых содержит верхнюю и нижнюю рабочие катушки, соединенные в единую электрическую цепь, выход которой является выходом генератора, а один из вертикальных элементов магнитопровода выполнен с зазором, обеспечивающим прохождение через него края плоского диска, который приводится во вращение источником механической энергии, на котором последовательно закреплены пары постоянных магнитов с чередующимися направлениями полярности по окружности, которая проходит через зазор в упомянутом вертикальном элементе магнитопровода при вращении диска, отличающийся тем, чтомагнитопровод выполнен в виде группы составных магнитопроводов аналогичной конструкции, количество которых равно числу магнитов на плоском диске, а выходы рабочих катушек в единую электрическую цепь соединены параллельно-последовательно.
RU2019100013U 2019-01-09 2019-01-09 Электрический генератор RU189529U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100013U RU189529U1 (ru) 2019-01-09 2019-01-09 Электрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100013U RU189529U1 (ru) 2019-01-09 2019-01-09 Электрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189529U1 true RU189529U1 (ru) 2019-05-27

Family

ID=66635832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019100013U RU189529U1 (ru) 2019-01-09 2019-01-09 Электрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189529U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5184040A (en) * 1989-09-04 1993-02-02 Lim Jong H Electric power generators having like numbers of magnets and coils
RU2130679C1 (ru) * 1994-04-11 1999-05-20 Владимир Никитич Счисленок Магнитоэлектрический генератор переменного тока
RU2316882C1 (ru) * 2006-06-13 2008-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогресс" Магнитоэлектрический двигатель (варианты)
RU2340068C1 (ru) * 2007-06-27 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" Электрическая машина с дисковым ротором
WO2016079537A1 (en) * 2014-11-20 2016-05-26 Greenspur Renewables Limited Generator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5184040A (en) * 1989-09-04 1993-02-02 Lim Jong H Electric power generators having like numbers of magnets and coils
RU2130679C1 (ru) * 1994-04-11 1999-05-20 Владимир Никитич Счисленок Магнитоэлектрический генератор переменного тока
RU2316882C1 (ru) * 2006-06-13 2008-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогресс" Магнитоэлектрический двигатель (варианты)
RU2340068C1 (ru) * 2007-06-27 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" Электрическая машина с дисковым ротором
WO2016079537A1 (en) * 2014-11-20 2016-05-26 Greenspur Renewables Limited Generator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6373161B1 (en) Periodic air gap electric generator
US8638016B2 (en) Electromagnetic structure having a core element that extends magnetic coupling around opposing surfaces of a circular magnetic structure
EP3221953B1 (en) Wind turbine
RU2494520C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
CN108141121B (zh) 电动机
US5798594A (en) Brushless synchronous rotary electrical machine
RU109349U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
WO2016004823A1 (zh) 一种定子及无刷直流电机、三相开关磁阻和罩极电机
KR102167435B1 (ko) 전기 모터
RU2437202C1 (ru) Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением
RU2441308C1 (ru) Электромеханический преобразователь
RU98646U1 (ru) Низкооборотный генератор тока
RU189529U1 (ru) Электрический генератор
RU190521U1 (ru) Обратимый генератор
RU115978U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
CN102223050A (zh) 圆筒无重叠式横向磁通永磁直线电机
RU204405U1 (ru) Синхронный генератор
RU2406212C2 (ru) Бесконтактная электрическая машина
RU2577527C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2256276C2 (ru) Торцевой моментный электродвигатель
RU71189U1 (ru) Низкооборотная электрическая машина
RU2541427C1 (ru) Торцевая электрическая машина (варианты)
WO2014118603A2 (en) Method and motor-generator for generating electrical energy
RU203278U1 (ru) Генератор дисковый аксиальный на постоянных магнитах
RU214309U1 (ru) Конструкция статора электродвигателя