[go: up one dir, main page]

RU2244996C1 - Генератор переменного тока - Google Patents

Генератор переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2244996C1
RU2244996C1 RU2003124088/09A RU2003124088A RU2244996C1 RU 2244996 C1 RU2244996 C1 RU 2244996C1 RU 2003124088/09 A RU2003124088/09 A RU 2003124088/09A RU 2003124088 A RU2003124088 A RU 2003124088A RU 2244996 C1 RU2244996 C1 RU 2244996C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
winding
field winding
generator
Prior art date
Application number
RU2003124088/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003124088A (ru
Inventor
С.А. Ганджа (RU)
С.А. Ганджа
Е.В. Соломин (RU)
Е.В. Соломин
А.Д. Шауфлер (RU)
А.Д. Шауфлер
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "УРАЛМЕТ"
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 Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "УРАЛМЕТ" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "УРАЛМЕТ"
Priority to RU2003124088/09A priority Critical patent/RU2244996C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244996C1 publication Critical patent/RU2244996C1/ru
Publication of RU2003124088A publication Critical patent/RU2003124088A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электромашиностроения, а именно к генераторам переменного тока. Технический результат изобретения, заключающийся в улучшении удельных энергетических показателей и упрощении конструкции генератора, достигается путем того, что в генераторе переменного тока, содержащем статор, состоящий из двух шихтованных пакетов, впрессованных в массивный магнитопровод, многофазной обмотки, неподвижной обмотки возбуждения с каркасом, закрепленным между шихтованными пакетами, ротор с укороченными полюсами, охватывающими обмотку возбуждения, шихтованные пакеты статора располагаются внутри ротора, обмотка возбуждения размещается между шихтованными пакетами статора, а в межполюсное пространство ротора вставляются постоянные магниты, имеющие радиальную намагниченность. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в генераторах для автономных источников электропитания, например в электрооборудовании автомобилей, в ветроэнергетических установках, в дизельных электростанциях.
К генераторам для автономных источников электропитания предъявляются жесткие требования по надежности, ресурсу и удельным энергетическим показателям (удельной массе, КПД).
Для повышения надежности и ресурса в генераторах применяют бесконтактное возбуждение.
Для повышения удельных энергетических показателей в генераторах применяют комбинированное возбуждение, при котором индуктор наряду с обмоткой возбуждения содержит, дополнительно, постоянные магниты. При этом рабочий магнитный поток создается двумя источниками: обмоткой возбуждения и постоянными магнитами.
Известен генератор переменного тока [1], содержащий шихтованный статор с многофазной обмоткой, ротор с полюсами, охватывающими вращающуюся обмотку возбуждения, питаемую через контактные кольца, постоянные магниты, расположенные в межполюсном пространстве. Постоянные магниты имеют намагниченность в направлении касательной к расточке статора. Достоинством известного генератора является комбинированное возбуждение, при котором магнитный поток образуется из двух составляющих: магнитного потока, созданного обмоткой возбуждения и магнитного потока, созданного постоянными магнитами. Это позволяет повысить удельные энергетические показатели. Но при этом данная конструкция не позволяет выполнить возбуждение бесконтактным, что снижает надежность генератора и его ресурс. Межполюсное пространство имеет малые размеры, поэтому размещенные в нем магниты создают небольшой магнитный поток, что не позволяет получить максимально возможные удельные энергетические показатели. Расположение магнитов с тангенциальным намагничением усложняет сборку ротора, делая изделие менее технологичным.
Наиболее близким по техническому решению является бесконтактный авиационный генератор [1], содержащий статор, состоящий из двух шихтованных пакетов, вставленных в массивный магнитопровод, и содержащий многофазную обмотку, неподвижную обмотку возбуждения с каркасом, закрепленным между пакетами статора, ротор с укороченными полюсами, охватывающими обмотку возбуждения.
В известном устройстве бесконтактное возбуждение позволяет повысить надежность и ресурс, но при этом укороченные полюса проводят магнитный поток только на половине активной длины обмотки статора, что более чем в два раза снижает использование активных материалов генератора и приводит к низким удельным энергетическим показателям. Расположение обмотки возбуждения внутри полюсов усложняет технологию сборки.
Основным техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение удельных энергетических показателей, упрощение технологии сборки.
Это достигается тем, что в генераторе переменного тока, содержащем статор, состоящий из двух шихтованных пакетов, впрессованных в массивный магнитопровод, многофазной обмотки, неподвижной обмотки возбуждения с каркасом, закрепленным между шихтованными пакетами, ротор с укороченными полюсами, охватывающими обмотку возбуждения, пакеты статора располагаются внутри ротора, обмотка возбуждения размещается между пакетами статора, а в межполюсное пространство вставляются постоянные магниты, имеющие радиальную намагниченность.
Новизна технического решения обусловлена тем, что введение в магнитную систему постоянных магнитов радиальной намагниченности позволяет увеличить полезный магнитный поток и, тем самым, улучшить удельные энергетические показатели, а расположение статора внутри ротора и размещение обмотки возбуждения между пакетами статора позволяет упростить технологию сборки генератора.
По данным научно-исследовательской и патентной литературы авторам не известна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где представлена принципиальная схема генератора переменного тока с комбинированным возбуждением.
На фиг.1 и 2 изображены поперечные разрезы генератора.
Генератор состоит из статора и ротора. Статор содержит шихтованные пакеты 1 и 2 с пазами. Пазы пакетов в осевом направлении совпадают. В пазах пакетов расположена многофазная обмотка 3. Шихтованные пакеты напрессованы на массивные детали магнитопровода 4 и 5. Детали 4 и 5 насажаны на втулку 6. Между пакетами магнитопровода расположена неподвижная обмотка возбуждения 7. Ротор генератора расположен снаружи статора. Он имеет массивные полюса 8 и постоянные магниты 9 и 10. Постоянные магниты и полюса чередуются между собой, располагаясь по окружности. При этом они образуют два кольца, которые охватывают шихтованные пакеты 1 и 2. Кольца расположены между собой таким образом, что в осевом направлении напротив полюса 8 находится постоянный магнит 9 или 10. Магниты 9 и 10 имеют радиальную намагниченность, при этом в одном кольце магниты имеют “южную” намагниченность 9 на поверхности, обращенной к пакету, в другом кольце - “северную” 10.
Генератор работает следующим образом. При питании обмотки возбуждения 7 постоянным током она создает магнитный поток, который замыкается по пути: шихтованный пакет 1, воздушный зазор, массивный полюс 8 первого кольца, спинка ротора, массивный полюс 8 второго кольца, воздушный зазор, шихтованный пакет 2, деталь магнитопровода 5, втулка 6, деталь магнитопровода 4.
Магнитный поток, который создается постоянными магнитами замыкается по следующему пути: шихтованный пакет 1, воздушный зазор, “южный магнит” 9, спинка ротора, “северный” магнит 10, воздушный зазор, шихтованный пакет 2, деталь магнитопровода 5, втулка 6, деталь магнитопровода 4. Таким образом, магнитные потоки имеют общие участки только во втулке и спинке ротора. В остальных участках магнитопровода магнитные потоки не пересекаются. Направление магнитного потока от постоянных магнитов не меняется. Направление потока от обмотки возбуждения зависит от полярности источника питания, к которому она подключена. При этом поток от обмотки возбуждения может, как прибавляться к потоку постоянных магнитов, так и вычитаться из него.
При вращении ротора суммарный поток наводит ЭДС в статорной обмотке 3. При изменении частоты вращения величина и направление тока в обмотке возбуждения 7 выбирается таким образом, чтобы произведение частоты вращения на величину потока было бы постоянным. При этом амплитуда выходного напряжения генератора остается постоянной при изменении частоты вращения в широких пределах, что необходимо для автономных источников питания.
Достоинства предлагаемого синхронного генератора заключаются в следующем.
1. При использовании в конструкции высоококоэрцитивных магнитов отдаваемая генератором мощность в одних и тех же габаритах практически удваивается за счет увеличения полезного магнитного потока и лучшего использования обмоточной меди.
2. В предлагаемой конструкции статор можно свободно вставить в ротор или извлечь из него без дополнительных операций сборки и разборки. Это, по сравнению с конструкцией прототипа, существенно упрощает технологию сборки изделия, балансировку вращающихся частей, ремонтные работы.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо. Генератор переменного тока 14 В 1400 Вт испытан в лабораторных условиях. При этом для номинальных оборотов 6000 об/мин и номинальном стабильном напряжении 14 В токоотдача по сравнению с конструкцией прототипа возросла с 60 до 100 А.
Источники информации
1. United States Patent 4959577. Radomski, September 25, 1990.
2. Балагуров В.А. Проектирование генераторов переменного тока с когтеобразными полюсами. М., 1980.

Claims (1)

  1. Генератор переменного тока, содержащий статор, состоящий из двух шихтованных пакетов, впрессованных в массивный магнитопровод, многофазной обмотки, неподвижной обмотки возбуждения с каркасом, закрепленным между шихтованными пакетами, ротор с укороченными полюсами, охватывающими обмотку возбуждения, отличающийся тем, что шихтованные пакеты статора располагаются внутри ротора, обмотка возбуждения размещается между шихтованными пакетами статора, а в межполюсное пространство ротора вставляются постоянные магниты, имеющие радиальную намагниченность.
RU2003124088/09A 2003-07-31 2003-07-31 Генератор переменного тока RU2244996C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124088/09A RU2244996C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Генератор переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124088/09A RU2244996C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Генератор переменного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2244996C1 true RU2244996C1 (ru) 2005-01-20
RU2003124088A RU2003124088A (ru) 2005-01-27

Family

ID=34978206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003124088/09A RU2244996C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Генератор переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244996C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488211C1 (ru) * 2011-12-23 2013-07-20 Николай Семенович Кривошеев Генератор
RU2807034C1 (ru) * 2023-02-27 2023-11-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Электрическая машина комбинированного возбуждения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488211C1 (ru) * 2011-12-23 2013-07-20 Николай Семенович Кривошеев Генератор
RU2807034C1 (ru) * 2023-02-27 2023-11-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Электрическая машина комбинированного возбуждения
RU2829496C1 (ru) * 2024-03-12 2024-10-30 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Электромашина" Синхронный генератор с комбинированным возбуждением

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003124088A (ru) 2005-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5060546B2 (ja) 永久磁石式発電機とそれを用いた風力発電機
US7134180B2 (en) Method for providing slip energy control in permanent magnet electrical machines
US20150097372A1 (en) Three phase flux switching generator in a three stage wound field synchronous machine
DE69735825D1 (de) Luftspaltankerspule eines energiespeicherdern Schwunggrads
US6972504B1 (en) Permanent magnet machine and method with reluctance poles for high strength undiffused brushless operation
Jang et al. Design and analysis of high speed slotless PM machine with Halbach array
US6922000B2 (en) Rotary electric machine
EP3416268B1 (en) Three phase flux switching electric machine with orthogonally oriented magnets
CN101123386A (zh) 切向磁钢永磁同步电机
CN104682648A (zh) 双谐波励磁的混合励磁永磁电机
US7518278B2 (en) High strength undiffused brushless machine and method
RU2356154C1 (ru) Электрическая машина с двухпакетным индуктором (варианты)
CN103780039A (zh) 一种转子回路双端励磁型混合励磁电机
CN111446784B (zh) 一种无刷交流发电机
CN104506010B (zh) 一种汽车飞轮式电励磁起动发电机
US20110037336A1 (en) homopolar machine
RU2244996C1 (ru) Генератор переменного тока
RU2354032C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина
RU2726947C1 (ru) Синхронный электрический мотор-генератор для кинетического накопителя энергии
RU2302692C1 (ru) Электромеханический преобразователь
RU115130U1 (ru) Электрическая машина
RU2439770C1 (ru) Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
CN100362732C (zh) 永磁补偿式脉冲交流发电机
RU2775062C1 (ru) Синхронный генератор
RU2130679C1 (ru) Магнитоэлектрический генератор переменного тока

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20070119

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20081017

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090116

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120418

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150801