RU2183377C2 - Multipurpose magnetofluid electric current generator - Google Patents
Multipurpose magnetofluid electric current generator Download PDFInfo
- Publication number
- RU2183377C2 RU2183377C2 RU2001104913/09A RU2001104913A RU2183377C2 RU 2183377 C2 RU2183377 C2 RU 2183377C2 RU 2001104913/09 A RU2001104913/09 A RU 2001104913/09A RU 2001104913 A RU2001104913 A RU 2001104913A RU 2183377 C2 RU2183377 C2 RU 2183377C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stator
- rotor
- generator
- windings
- pole
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрическим машинам, преобразующим механические вращательные движения в электрический ток, и может быть использовано в энергетике, в машиностроении или в качестве автономного источника электрического тока. The invention relates to electrical engineering, namely to electrical machines that convert mechanical rotational motion into electric current, and can be used in energy, in mechanical engineering or as an autonomous source of electric current.
Аналогами предлагаемого устройства являются генераторы электрического тока, в которых с целью уменьшения магнитного сопротивления пространства между ротором и статором применяется магнитная жидкость. Analogues of the proposed device are electric current generators, in which magnetic fluid is used to reduce the magnetic resistance of the space between the rotor and stator.
В качестве прототипа выбрана конструкция генератора переменного тока (заявка о выдаче патента Российской Федерации на изобретение 99127589, входящий 028759 от 23.12.1999 г.). The design of an alternating current generator was selected as a prototype (application for the grant of a patent of the Russian Federation for invention 99127589, incoming 028759 dated 12/23/1999).
Недостатком данного устройства является то, что указанный генератор преобразовывает в электрический ток только возвратно-поступательные механические движения. В случае, если его якорь будет совершать вращательные механические движения, электрический ток вырабатываться не будет. The disadvantage of this device is that the specified generator converts into electric current only reciprocating mechanical motion. If its anchor makes rotational mechanical movements, no electric current will be generated.
Целью предлагаемого изобретения является возможность применения специальной среды, обладающей текучестью, намагниченностью и магнитопроводностью, в генераторах, преобразовывающих вращательные механические движения в электрический ток, с целью уменьшения магнитного сопротивления электрической машины и, таким образом, увеличения ее КПД в целом. Как частный случай, в качестве такой среды может быть применена магнитная жидкость. Конструкции таких генераторов могут быть самыми различными. The aim of the invention is the possibility of using a special medium with fluidity, magnetization and magnetic conductivity in generators that convert rotational mechanical movements into electric current, in order to reduce the magnetic resistance of an electric machine and, thus, increase its efficiency as a whole. As a special case, magnetic fluid can be used as such a medium. The designs of such generators can be very different.
На фиг.1 схематически в разрезе представлен общий вид заявляемого устройства. Несущий корпус генератора состоит из полого цилиндра 1, изготовленного из магнитопроводящего материала и двух торцевых стенок 2, изготовленных из немагнитопроводящего материала. Внутри корпуса закреплены катушки обмоток 3 статора генератора в количестве двух штук, каждая из которых с торцевых сторон ограничивается электропроводящими кольцами 4. Электропроводящие кольца 4 не имеют электрического контакта с корпусом генератора. Ротор генератора состоит из постоянного магнита 5 и присоединенных к нему двух полюсных наконечников 6, жестко закрепленных на подвижной оси 7. В торцевых стенках 2 имеются отверстия, в которых и располагается подвижная ось 7 ротора генератора. С целью увеличения магнитного потока, протекающего через обмотки 3 статора генератора, и, таким образом, увеличения ЭДС индукции генератора расстояние между полюсными наконечниками 6 ротора и катушками обмоток 3 статора генератора заполняется магнитной жидкостью 8. Под магнитной жидкостью понимается искусственно созданная жидкая среда, обладающая одновременно намагниченностью и текучестью. При этом обмотки 3 статора могут быть залиты веществом (на основе связующего), обладающим высокой магнитной проводимостью. Figure 1 schematically in section shows a General view of the inventive device. The bearing housing of the generator consists of a
Поперечный разрез генератора в общем виде представлен на фиг.2. Внутри магнитопроводящего полого цилиндра 1 корпуса генератора закреплена катушка обмотки 3 статора, внутри которой вращается полюсной наконечник 6 ротора генератора. Полюсной наконечник 6 жестко закреплен на подвижной оси 7 ротора и имеет некоторое количество полюсных окончаний 9. Полюсные окончания 9 полюсного наконечника 6 расходятся в виде выступов по направлению от оси 7 ротора по радиусу в сторону обмотки 3 статора. Полюсных окончаний 9 полюсного наконечника 6 в генераторах, работающих по заявляемому принципу, может быть столько, сколько их необходимо по конструкционным соображениям. В данном генераторе их шесть. Внешняя сторона полюсного окончания 9 полюсного наконечника 6 имеет заострение. Оно необходимо для того, чтобы на полюсных окончаниях 9 полюсного наконечника 6 концентрировались магнитные силовые линии 10, создаваемые ротором генератора. Расстояние между полюсными окончаниями 9 полюсного наконечника 6 ротора и катушкой обмотки 3 статора заполнено магнитной жидкостью 8. Для увеличения окружной скорости движения полюсных наконечников 6 ротора его можно закрепить на подвижной оси 7 не непосредственно, а, например, с помощью маховика. The cross section of the generator in General view is presented in figure 2. Inside the magnetically conducting
Обмотка 3 статора схематически в общем виде показана на фиг.3. Отдельные электрически изолированные проводники 11 замкнуты на концах электропроводящими кольцами 4. Таким образом, обмотка имеет внешний вид "беличьего колеса" или полого цилиндра, внутри которого вращается полюсной наконечник ротора генератора. Электропроводящие кольца 4 имеют электрические выводы 12. The
Универсальный магнитожидкостной генератор электрического тока работает следующим образом. Universal magneto-liquid electric current generator operates as follows.
При совершении осью 7 (см. фиг.1) ротора генератора и жестко закрепленных на ней постоянным магнитом 5 с полюсными наконечниками 6 вращательных движений относительно и внутри обмоток 3 статора генератора силовые линии 10 магнитного поля якоря (линии магнитной индукции) пересекают отдельные изолированные проводники 11 обмоток 3 статора, в результате чего на их концах возникает ЭДС индукции. Поскольку отдельные проводники 11 обмоток 3 статора генератора электрически замкнуты с обоих концов на электропроводящие кольца 4, на этих кольцах будет осуществляться суммирование ЭДС индукции, наводящейся в каждом отдельном изолированном проводнике 11 обмоток 3 статора генератора. When the axis 7 (see Fig. 1) of the rotor of the generator and the rotary rigidly fixed with a permanent magnet 5 with
В случае организации внешней электрической цепи, в которую входят эти проводники, по ней будет протекать электрический ток. Таким образом, заявляемое устройство работает как генератор электрического тока. In the case of the organization of an external electric circuit, which includes these conductors, an electric current will flow through it. Thus, the inventive device operates as an electric current generator.
Универсальность заявляемого генератора заключается в следующем. Если изолированные проводники обмоток статора генератора все соединены между собой параллельно так, как это показано на фиг.3, то на электрических выводах 12 мы будем иметь постоянное напряжение. Для получения суммарной величины ЭДС индукции обмотки статорных катушек должны быть включены последовательно. Однако проводники обмоток статорных катушек можно соединять между собой различными способами. Например, если электропроводность колец не сплошная, а ограничена отдельными изолированными секторами, то в пределах этих изолированных секторов электрические проводники обмоток статора соединятся между собой в отдельные группы. На фиг.4 схематически в общем виде показано, что проводники 11 обмотки статора генератора разбиты на три группы. Каждая группа условно обозначена А, В и С. Между собой эти группы смещены на 1/3 окружности. Электропроводность колец 4 ограничена в пределах секторов а1, b1, с1, и а2, b2, с2, к которым подсоединены соответствующие электрические выводы. При вращении ротора генератора мы получим в каждой из групп проводников переменные по величине, но постоянные по направлению ЭДС, между которыми будет разность фаз 120o и 240o. Так как в данном генераторе две обмотки статора, то в каждой из них будут наводиться переменные ЭДС со сдвигом фаз на 120o и 240o. Если замкнуть на нагрузочные сопротивления электрические выводы групп проводников обмоток статора, то каждая из них будет способна вырабатывать пульсирующий ток с тем же сдвигом фаз. Однако направление токов в каждой из обмоток статора будет различным, поскольку полюсные наконечники ротора генератора, вращающиеся внутри обмоток статора имеют различную полярность. На фиг. 5 показано, как будут изменяться во времени ЭДС в трех обмотках 3 статора генератора (условно обозначенных I, II, III), закрепленных внутри полого цилиндра 1 корпуса генератора. Полюсной наконечник 6 для простоты восприятия имеет только два полюсных окончания 9. На графике а) показано изменения ЭДС, предположим, в левой обмотке статора генератора; на графике b) соответственно в правой обмотке. При согласованном соединении групп проводников обмоток генератора мы получим три согласованных переменных тока, т. е. заявляемый генератор будет вырабатывать переменный трехфазный ток. Меняя количество, расположение и схему соединения групп проводников обмоток 3 статора, а также количество и конфигурацию полюсных окончаний 9 полюсных наконечников 6 ротора, мы сможем в широком диапазоне менять характеристики самого генератора.The versatility of the inventive generator is as follows. If the insulated conductors of the stator windings of the generator are all interconnected in parallel as shown in Fig. 3, then we will have a constant voltage on the
При необходимости постоянный магнит 5 ротора может быть заменен на электромагнит (см. фиг.6). Обмотка 13 электромагнита ротора генератора укладывается в этом случае на электрически изолированный от нее магнитопровод ротора, состоящий из сердечника магнитопровода 14 и двух полюсных наконечников 6. If necessary, the permanent magnet 5 of the rotor can be replaced by an electromagnet (see Fig.6). The
Для питания обмотки электромагнита электротоком можно воспользоваться вспомогательным источником (генератор с внешним возбуждением) или можно использовать напряжение, вырабатываемое самим генератором (генератор с самовозбуждением). В последнем случае свойства генератора в значительной мере будут зависеть от способа соединения (параллельно, последовательно или смешанно) обмотки возбуждения ротора с обмотками статора генератора. To power the winding of an electromagnet with electric current, you can use an auxiliary source (generator with external excitation) or you can use the voltage generated by the generator itself (generator with self-excitation). In the latter case, the properties of the generator will largely depend on the method of connecting (parallel, sequentially or mixed) the excitation windings of the rotor with the stator windings of the generator.
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001104913/09A RU2183377C2 (en) | 2001-02-22 | 2001-02-22 | Multipurpose magnetofluid electric current generator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001104913/09A RU2183377C2 (en) | 2001-02-22 | 2001-02-22 | Multipurpose magnetofluid electric current generator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001104913A RU2001104913A (en) | 2001-09-27 |
RU2183377C2 true RU2183377C2 (en) | 2002-06-10 |
Family
ID=20246342
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001104913/09A RU2183377C2 (en) | 2001-02-22 | 2001-02-22 | Multipurpose magnetofluid electric current generator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2183377C2 (en) |
-
2001
- 2001-02-22 RU RU2001104913/09A patent/RU2183377C2/en not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20220190661A1 (en) | Dc electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities | |
US20200007016A1 (en) | Brushless electric motor/generator | |
RU2083051C1 (en) | Electromagnetic converter | |
US10263480B2 (en) | Brushless electric motor/generator | |
KR940001180B1 (en) | Permanent magnet variable reluctance generator | |
US11387692B2 (en) | Brushed electric motor/generator | |
JP2000350428A (en) | Alternating current equipment | |
RU2183377C2 (en) | Multipurpose magnetofluid electric current generator | |
RU2053591C1 (en) | Magnetoelectric generator | |
RU2147155C1 (en) | Current generator | |
CN107026559B (en) | Method for generating magnetic field along center line and vertical center line and magnetic armature motor | |
RU2507667C2 (en) | Magnetic generator | |
RU2716489C2 (en) | Electromechanical converter | |
WO2008148398A1 (en) | Valve-type electric machine | |
RU2146849C1 (en) | Overhung current generator | |
RU2130679C1 (en) | Permanent-magnet ac generator | |
RU2771993C2 (en) | Electric machine with rotor created according to halbach scheme | |
RU2541427C1 (en) | Terminal electric machine (versions) | |
RU2836033C2 (en) | Electric generator | |
RU2829312C1 (en) | Magnetoelectric machine | |
RU2414794C1 (en) | Non-contact modular synchronous magnetoelectric machine | |
RU2147153C1 (en) | Magnetic current generator | |
RU2168835C1 (en) | D c machine | |
RU2575649C2 (en) | Magnetoelectric generator | |
SU930514A1 (en) | Magnetoelectric torque dc motor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20030223 |