RU2168062C1 - Ветрогенератор - Google Patents
Ветрогенератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2168062C1 RU2168062C1 RU99125638A RU99125638A RU2168062C1 RU 2168062 C1 RU2168062 C1 RU 2168062C1 RU 99125638 A RU99125638 A RU 99125638A RU 99125638 A RU99125638 A RU 99125638A RU 2168062 C1 RU2168062 C1 RU 2168062C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wind
- generator
- rotor
- windings
- stator
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для заряда аккумуляторной батареи и электропитания различных потребителей. Технический результат, заключающийся в уменьшении габаритов, массы и стоимости ветроагрегата и расширении рабочего диапазона скоростей ветра, достигается за счет того, что ветрогенератор, содержащий ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого имеет постоянные магниты и связан с ветроколесом, а статор выполнен из шихтованного магнитопровода с обмотками, согласно изобретению имеет два идентичных статора, магнитопроводы которых выполнены в виде плоских колец с установленными на их торцевой части и обращенными друг к другу плоскими обмотками, а ротор выполнен в виде немагнитного диска с вмонтированными в него постоянными магнитами, при этом диск ротора расположен между обмотками статора. 2 з. п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для заряда аккумуляторной батареи и электропитания различных потребителей, например, электроосветительные приборы, радио- и телеприемники и др., в районах и на объектах без электроснабжения.
Известны безредукторные ветроагрегаты или ветрогенераторы, которые имеют крыльчатое ветроколесо с горизонтальной осью вращения и магнитоэлектрический генератор с постоянными магнитами. Сегменты ротора с постоянными магнитами установлены непосредственно на крыльях (лопастях) ветроколеса и вращаются вместе с ним, а неподвижные сегменты статора с соответствующим воздушным зазором установлены напротив сегментов ротора и выполнены в виде кругового статора или в виде дуговых статоров, авторские свидетельства СССР: N 868105, F 03 D 9/00; N 861715, F 03 D 1/00; N 861716, F 03 D 1/00; N 969948, F 03 D 1/00.
Существенным недостатком всех указанных аналогов является их малая эффективность из-за низкого аэродинамического КПД ветроколеса, вследствие нарушения нормального аэродинамического обтекания последнего и больших аэродинамических потерь, вызванных сегментами статора и ротора. Кроме того, неравномерный воздушный зазор между сегментами ротора и статора создает большой момент страгивания ветроколеса из-за чего начало вращения последнего возможно лишь при относительно высокой скорости ветра.
Указанных недостатков лишен безредукторный ветроагрегат по авторскому свидетельству СССР N 1737151, F 03 D 9/00. Этот ветроагрегат включает ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого связан с ветроколесом и выполнен в виде двух стальных колец с закрепленными на них постоянными магнитами, причем противоположные полюса магнитов имеют одинаковую полярность, а неподвижный статор с обмоткой расположен между кольцами ротора.
По числу сходных признаков и достигаемому результату данный ветроагрегат наиболее близок к заявленному и принят за прототип. Недостатком прототипа является невысокая эффективность генератора из-за существенных магнитных потоков рассеяния, обусловленных установкой постоянных магнитов ротора на стальных кольцах с размещением магнитов одинаковой полярности друг против друга. При такой конструкции генератора часть потока дорогостоящих постоянных магнитов не используется.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности ветроагрегата путем снижения потоков рассеяния постоянных магнитов.
Сущность заявленного изобретения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше технического результата.
Согласно изобретению ветрогенератор, содержащий ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого имеет постоянные магниты и связан с ветроколесом, а статор выполнен из шихтованного магнитопровода с обмотками, характеризуется тем, что генератор имеет два идентичных статора, магнитоироводы которых выполнены в виде плоских колец с установленными на их торцевой части и обращенными друг к другу плоскими обмотками, а ротор выполнен из немагнитного материала в форме диска и снабжен вмонтированными в него постоянными магнитами, при этом диск ротора расположен между обмотками статора.
В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объект правовой охраны.
Кроме того, заявленное решение имеет факультативные признаки, характеризующие его частные случаи, конкретные формы его материального воплощения либо особые условия его использования, а именно:
- магнитопроводы статоров с обмотками установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении на угол до 120o с последующей фиксацией;
- ветрогенератор содержит коммутирующее устройство с возможностью переключения обмоток статоров последовательно или параллельно в зависимости от скорости ветра.
- магнитопроводы статоров с обмотками установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении на угол до 120o с последующей фиксацией;
- ветрогенератор содержит коммутирующее устройство с возможностью переключения обмоток статоров последовательно или параллельно в зависимости от скорости ветра.
Заявленное техническое решение является новым, так как характеризуется наличием новой совокупности признаков, отсутствующих во всех известных нам объектах техники аналогичного назначения.
Непосредственный технический результат, который может быть получен при реализации заявленной совокупности признаков, заключается в следующем.
1. Полезно используются как входящий, так и выходящий магнитные потоки постоянных магнитов ротора, при этом потоки рассеяния минимальны.
2. При слабых ветрах и низкой частоте вращения ветрогенератора обмотки статоров включаются последовательно, что позволяет поддерживать напряжение на выходе ветрогенератора. А при сильных ветрах и повышенной частоте вращения ветрогенератора обмотки статоров включаются параллельно, что ограничивает чрезмерное повышение напряжения на выходе ветрогенератора.
Получение упомянутого технического результата обеспечивает появление у объекта изобретения в целом ряда новых полезных свойств, а именно уменьшение габаритов, массы и стоимости ветрогенератора, возможность начала его вращения при слабых ветрах и расширение рабочего диапазона скоростей ветра.
Указанное позволяет признать заявленное техническое решение соответствующим критерию "изобретательский уровень".
Заявленный ветрогенератор иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлен вариант с вращающимся валом при расположении ветроколеса перед мачтой; на фиг.2 - вариант с неподвижным валом при расположении ветроколеса за мачтой; на фиг.3 - вариант с электрической схемой ветрогенератора с однофазными обмотками статоров и выходом на переменном токе; на фиг.4 - вариант с электрической схемой ветрогенератора с трехфазными обмотками статоров с выпрямителями и выходом на постоянном токе.
Ветрогенератор содержит ветроколесо 1 и магнитоэлектрический генератор 2, дискообразный ротор 3 которого находится на валу 4. На этом же валу 4 находится и ветроколесо 1. Ротор 3 из немагнитного материала имеет вмонтированные в него постоянные магниты 5, 6. Два неподвижных статора 7 и 8 (в исполнении фиг.1 конструктивно совмещенные со щитами генератора) имеют магнитопроводы в виде шихтованных плоских колец 9 и 10 из ферромагнитной ленты, на торцевой части которых установлены обмотки 11, 12. Генератор 2 с ветроколесом 1 установлен на мачте 13 с возможностью поворота с помощью флюгера 14 на направление ветра.
При расположении ветроколеса 1 с генератором 2 за мачтой 13, как известно, может обеспечиваться безфлюгерная ориентация на направление ветра. В данном исполнении ветроколесо 1 смонтировано непосредственно на корпусе генератора 2, который выполнен с возможностью вращения относительно неподвижного вала 4. Дискообразный ротор из немагнитного материала 3 соединен с вращающимся корпусом генератора 2 и имеет постоянные магниты 5, 6. На неподвижном валу 4 установлены два дисковых статора 7 и 8, в которые вмонтированы шихтованные плоские кольца 9 и 10 из ферромагнитной ленты, на торцевой части которых установлены обмотки 11, 12.
Статорные кольца 9 и 10 вместе с обмотками 11, 12 установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении в пределах до 120 o с последующей фиксацией.
В случае выполнения обмоток с ферромагнитными зубцами благодаря указанному смещению уменьшается момент страгивания ветрогенератора, что позволяет обеспечить начало вращения ветрогенератора при слабых ветрах.
Как показано на фиг.3 однофазные обмотки 11 и 12 статоров генератора 2 могут переключаться последовательно или параллельно с помощью коммутирующего устройства КУ, имеющего два нормально-разомкнутых контакта К1 и К2 и один нормально-замкнутый контакт К3. В общем случае коммутирующее устройство КУ может быть выполнено как на электромагнитных, так и на полупроводниковых элементах.
На фиг. 4 трехфазные обмотки 11 и 12 статоров генератора 2 подсоединены соответственно к выпрямителям В1 и В2, выходы которых с помощью коммутирующего устройства КУ могут переключаться последовательно или параллельно.
Работа ветрогенератора осуществляется следующим образом.
При наличии ветра вращается ветроколесо 1, вместе с ветроколесом 1 вращается связанный с ним диск ротора 3 генератора 2. При этом поток постоянных магнитов 5, 6 пересекает неподвижные статорные обмотки 11, 12, в которых наводится ЭДС. Причем благодаря расположению диска ротора 3 между обмотками 11, 12 используются как входящий, так и выходящий магнитные потоки ротора, которые замыкаются через статорные кольца 9 и 10 из ферромагнитной ленты. Рассеяние потока магнитов при этом минимально, что позволяет уменьшить габариты, массу и стоимость ветрогенератора.
При слабых ветрах и низкой частоте вращения ветрогенератора нормально-разомкнутые контакты К1 и К2 коммутирующего устройства КУ разомкнуты, а нормально-замкнутый контакт К3 замкнут. При этом статорные обмотки 11 и 12 включены последовательно, что позволяет поддерживать напряжение на выходе ветрогенератора и расширить рабочий диапазон скоростей ветра в сторону слабых ветров. Это особенно важно для районов с низкой среднегодовой скоростью ветра.
В районах с высокой среднегодовой скоростью ветра, при сильных ветрах и повышенной частоте вращения ветрогенератора коммутирующее устройство КУ переключается, при этом нормально-разомкнутые контакты К1 и К2 замыкаются, а нормально-замкнутый контакт К3 размыкается. В этом случае статорные обмотки 11 и 12 включены параллельно, что позволяет ограничивать чрезмерное повышение напряжения на выходе ветрогенератора и расширить рабочий диапазон скоростей ветра в сторону сильных ветров.
В общем случае переключение коммутирующего устройства КУ может быть автоматизировано.
Claims (3)
1. Ветрогенератор, содержащий ветроколесо и магнитоэлектрический генератор, ротор которого имеет постоянные магниты и связан с ветроколесом, а статор выполнен из шихтованного магнитопровода с обмотками, отличающийся тем, что генератор имеет два идентичных статора, магнитопроводы которых выполнены в виде плоских колец с установленными на их торцевой части и обращенными друг к другу плоскими обмотками, а ротор выполнен в виде немагнитного диска с вмонтированными в него постоянными магнитами, при этом диск ротора расположен между обмотками статора.
2. Ветрогенератор по п.1, отличается тем, что магнитопроводы статоров с обмотками установлены с возможностью взаимного перемещения в тангенциальном направлении на угол до 120o с последующей фиксацией.
3. Ветрогенератор по п.1, отличающийся тем, что содержит коммутирующее устройство с возможностью переключения обмоток статоров последовательно или параллельно в зависимости от скорости ветра.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99125638A RU2168062C1 (ru) | 1999-12-07 | 1999-12-07 | Ветрогенератор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99125638A RU2168062C1 (ru) | 1999-12-07 | 1999-12-07 | Ветрогенератор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2168062C1 true RU2168062C1 (ru) | 2001-05-27 |
Family
ID=20227772
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99125638A RU2168062C1 (ru) | 1999-12-07 | 1999-12-07 | Ветрогенератор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2168062C1 (ru) |
Cited By (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009145671A2 (ru) * | 2008-05-28 | 2009-12-03 | Tolstoy Vladimir Stepanovich | Генератор электрического тока |
US7957708B2 (en) | 2004-03-02 | 2011-06-07 | Rosemount Inc. | Process device with improved power generation |
WO2011078729A1 (ru) | 2009-12-25 | 2011-06-30 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
US8145180B2 (en) | 2004-05-21 | 2012-03-27 | Rosemount Inc. | Power generation for process devices |
US8188359B2 (en) | 2006-09-28 | 2012-05-29 | Rosemount Inc. | Thermoelectric generator assembly for field process devices |
RU2474032C2 (ru) * | 2011-03-16 | 2013-01-27 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический генератор |
WO2013085418A1 (ru) | 2011-12-05 | 2013-06-13 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
WO2013100803A1 (ru) | 2011-12-26 | 2013-07-04 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
US8538560B2 (en) | 2004-04-29 | 2013-09-17 | Rosemount Inc. | Wireless power and communication unit for process field devices |
RU2499345C1 (ru) * | 2012-04-17 | 2013-11-20 | Михаил Сергеевич Есаков | Магнитоэлектрический двигатель |
US8626087B2 (en) | 2009-06-16 | 2014-01-07 | Rosemount Inc. | Wire harness for field devices used in a hazardous locations |
US8694060B2 (en) | 2008-06-17 | 2014-04-08 | Rosemount Inc. | Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters |
WO2014074009A1 (ru) | 2012-11-06 | 2014-05-15 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
RU2521048C1 (ru) * | 2013-05-06 | 2014-06-27 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитноэлектрический генератор |
US8787848B2 (en) | 2004-06-28 | 2014-07-22 | Rosemount Inc. | RF adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping |
US8847571B2 (en) | 2008-06-17 | 2014-09-30 | Rosemount Inc. | RF adapter for field device with variable voltage drop |
RU2531841C2 (ru) * | 2013-01-10 | 2014-10-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Низкооборотный генератор для ветросиловой установки |
RU2534046C1 (ru) * | 2013-06-10 | 2014-11-27 | Алексей Владимирович Дозоров | Электрогенератор |
US8929948B2 (en) | 2008-06-17 | 2015-01-06 | Rosemount Inc. | Wireless communication adapter for field devices |
RU2564511C1 (ru) * | 2014-10-27 | 2015-10-10 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический генератор |
US9310794B2 (en) | 2011-10-27 | 2016-04-12 | Rosemount Inc. | Power supply for industrial process field device |
US9674976B2 (en) | 2009-06-16 | 2017-06-06 | Rosemount Inc. | Wireless process communication adapter with improved encapsulation |
RU2633356C1 (ru) * | 2016-10-20 | 2017-10-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Вентильный ветрогенератор постоянного тока |
RU2634427C2 (ru) * | 2015-01-12 | 2017-10-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Ветроэлектрогенератор |
RU2634461C2 (ru) * | 2015-01-12 | 2017-10-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Ветроэлектроагрегат сегментного типа |
RU179510U1 (ru) * | 2016-03-29 | 2018-05-17 | Игорь Константинович Ермолаев | Устройство для преобразования энергии парогазовой смеси из подземных источников в электрическую энергию |
RU2688204C2 (ru) * | 2017-07-17 | 2019-05-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) | Электрическая машина |
RU2688925C1 (ru) * | 2018-03-22 | 2019-05-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Стабилизированный вентильный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока |
RU2689211C1 (ru) * | 2018-03-22 | 2019-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Стабилизированный вентильный аксиально-радиальный ветрогенератор постоянного тока |
RU195958U1 (ru) * | 2019-06-27 | 2020-02-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Генератор электрической энергии для ветродвигателя |
US10761524B2 (en) | 2010-08-12 | 2020-09-01 | Rosemount Inc. | Wireless adapter with process diagnostics |
RU216073U1 (ru) * | 2021-11-02 | 2023-01-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Магнитоэлектрический генератор с бифилярной обмоткой |
-
1999
- 1999-12-07 RU RU99125638A patent/RU2168062C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7957708B2 (en) | 2004-03-02 | 2011-06-07 | Rosemount Inc. | Process device with improved power generation |
US8538560B2 (en) | 2004-04-29 | 2013-09-17 | Rosemount Inc. | Wireless power and communication unit for process field devices |
US8145180B2 (en) | 2004-05-21 | 2012-03-27 | Rosemount Inc. | Power generation for process devices |
US8787848B2 (en) | 2004-06-28 | 2014-07-22 | Rosemount Inc. | RF adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping |
US8188359B2 (en) | 2006-09-28 | 2012-05-29 | Rosemount Inc. | Thermoelectric generator assembly for field process devices |
WO2009145671A2 (ru) * | 2008-05-28 | 2009-12-03 | Tolstoy Vladimir Stepanovich | Генератор электрического тока |
WO2009145671A3 (ru) * | 2008-05-28 | 2010-01-21 | Tolstoy Vladimir Stepanovich | Генератор электрического тока |
US8847571B2 (en) | 2008-06-17 | 2014-09-30 | Rosemount Inc. | RF adapter for field device with variable voltage drop |
US8694060B2 (en) | 2008-06-17 | 2014-04-08 | Rosemount Inc. | Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters |
US8929948B2 (en) | 2008-06-17 | 2015-01-06 | Rosemount Inc. | Wireless communication adapter for field devices |
US9674976B2 (en) | 2009-06-16 | 2017-06-06 | Rosemount Inc. | Wireless process communication adapter with improved encapsulation |
US8626087B2 (en) | 2009-06-16 | 2014-01-07 | Rosemount Inc. | Wire harness for field devices used in a hazardous locations |
WO2011078729A1 (ru) | 2009-12-25 | 2011-06-30 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
US10761524B2 (en) | 2010-08-12 | 2020-09-01 | Rosemount Inc. | Wireless adapter with process diagnostics |
RU2474032C2 (ru) * | 2011-03-16 | 2013-01-27 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический генератор |
US9310794B2 (en) | 2011-10-27 | 2016-04-12 | Rosemount Inc. | Power supply for industrial process field device |
WO2013085418A1 (ru) | 2011-12-05 | 2013-06-13 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
WO2013100803A1 (ru) | 2011-12-26 | 2013-07-04 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
RU2494520C2 (ru) * | 2011-12-26 | 2013-09-27 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический генератор |
RU2499345C1 (ru) * | 2012-04-17 | 2013-11-20 | Михаил Сергеевич Есаков | Магнитоэлектрический двигатель |
WO2014074009A1 (ru) | 2012-11-06 | 2014-05-15 | Esakov Sergej Mikhailovich | Магнитоэлектрический генератор |
RU2531841C2 (ru) * | 2013-01-10 | 2014-10-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Низкооборотный генератор для ветросиловой установки |
RU2521048C1 (ru) * | 2013-05-06 | 2014-06-27 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитноэлектрический генератор |
RU2534046C1 (ru) * | 2013-06-10 | 2014-11-27 | Алексей Владимирович Дозоров | Электрогенератор |
RU2564511C1 (ru) * | 2014-10-27 | 2015-10-10 | Сергей Михайлович Есаков | Магнитоэлектрический генератор |
RU2634461C2 (ru) * | 2015-01-12 | 2017-10-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Ветроэлектроагрегат сегментного типа |
RU2634427C2 (ru) * | 2015-01-12 | 2017-10-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Ветроэлектрогенератор |
RU179510U1 (ru) * | 2016-03-29 | 2018-05-17 | Игорь Константинович Ермолаев | Устройство для преобразования энергии парогазовой смеси из подземных источников в электрическую энергию |
RU2633356C1 (ru) * | 2016-10-20 | 2017-10-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Вентильный ветрогенератор постоянного тока |
RU2688204C2 (ru) * | 2017-07-17 | 2019-05-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) | Электрическая машина |
RU2688925C1 (ru) * | 2018-03-22 | 2019-05-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Стабилизированный вентильный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока |
RU2689211C1 (ru) * | 2018-03-22 | 2019-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Стабилизированный вентильный аксиально-радиальный ветрогенератор постоянного тока |
RU195958U1 (ru) * | 2019-06-27 | 2020-02-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Генератор электрической энергии для ветродвигателя |
RU216073U1 (ru) * | 2021-11-02 | 2023-01-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Магнитоэлектрический генератор с бифилярной обмоткой |
RU2789817C1 (ru) * | 2022-08-22 | 2023-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Асинхронизированный синхронный аксиально-радиальный ветрогенератор переменного тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2168062C1 (ru) | Ветрогенератор | |
JP5060546B2 (ja) | 永久磁石式発電機とそれを用いた風力発電機 | |
Chan et al. | An axial-flux permanent-magnet synchronous generator for a direct-coupled wind-turbine system | |
KR101239077B1 (ko) | 발전기모듈 및 이를 구비한 풍력발전장치 | |
US20110018383A1 (en) | Permanent-magnet switched-flux machine | |
US20110121576A1 (en) | Multistage electric power generating and ventilating device | |
WO2013008838A1 (ja) | 発電装置 | |
CN102983695A (zh) | 一种永磁励磁双馈风力发电机 | |
CN109217599A (zh) | 一种混合励磁同步电机 | |
JPH11299197A (ja) | 風力発電機 | |
CN108233563B (zh) | 一种多相混合励磁同步电机 | |
KR970704262A (ko) | 단일 대향 자극 유도 발전기 | |
JP2021145544A (ja) | 相補的で一方向磁性の回転子/固定子組立体の対 | |
CN102904405A (zh) | 一种双转子同步发电机 | |
CN101183804A (zh) | 三相外转子电励磁双凸极风力发电机 | |
CN102403860B (zh) | 等极双段磁阻发电机 | |
Sani et al. | The Influence of Rotor Shape and Air Gap Position on the Characteristics of the Three-phase Axial Flux Permanent Magnet Generator | |
RU2152118C1 (ru) | Многополюсный тихоходный торцевой синхронный электрический генератор | |
Shafiei et al. | Performance comparison of outer rotor permanent magnet Vernier motor for direct drive systems | |
RU2726947C1 (ru) | Синхронный электрический мотор-генератор для кинетического накопителя энергии | |
CN209488421U (zh) | 一种混合励磁同步电机 | |
Mirnikjoo et al. | Design of an outer rotor flux switching permanent magnet generator for wind turbine | |
RU2709788C1 (ru) | Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами | |
WO2015043609A1 (ru) | Дисковый двухстаторныи генератор переменного тока на постоянных магнитах | |
Wu et al. | Design of a large commercial pmsg-based wind generator |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151208 |