[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2496216C1 - Линейный генератор возвратно-поступательного движения - Google Patents

Линейный генератор возвратно-поступательного движения Download PDF

Info

Publication number
RU2496216C1
RU2496216C1 RU2012108778/07A RU2012108778A RU2496216C1 RU 2496216 C1 RU2496216 C1 RU 2496216C1 RU 2012108778/07 A RU2012108778/07 A RU 2012108778/07A RU 2012108778 A RU2012108778 A RU 2012108778A RU 2496216 C1 RU2496216 C1 RU 2496216C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
generator
magnetic
winding
capacitor
Prior art date
Application number
RU2012108778/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012108778A (ru
Inventor
Леонид Алексеевич Потапов
Татьяна Владимировна Сморудова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет"
Priority to RU2012108778/07A priority Critical patent/RU2496216C1/ru
Publication of RU2012108778A publication Critical patent/RU2012108778A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496216C1 publication Critical patent/RU2496216C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Linear Motors (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным генераторам, служащим автономными источниками питания, и может быть использовано совместно с двигателями внутреннего сгорания без кривошипно-шатунного механизма, в устройствах, преобразующих вибрацию в напряжение (например, в подвеске экипажей), а также в автономных устройствах с ручным приводом. Технический результат состоит в упрощении конструкции и уменьшении пульсаций выпрямленного напряжения. Линейный генератор содержит неподвижные и подвижный магнитопроводы. Подвижный магнитопровод выполнен из углеродистой стали, сохраняющей остаточную индукцию и имеет n явно выраженных полюсов по продольной и поперечной оси, расположенных в осевом направлении на расстоянии друг от друга, в 3 раза превышающем ширину полюса. Неподвижные магнитопроводы расположены попарно по продольной и поперечной оси и имеют по две обмотки - обмотку возбуждения и генераторную обмотку, которая создает ЭДС, пропорциональную скорости изменения потокосцепления с частотой в n-1 раз больше частоты возвратно поступательных движений. Генераторные обмотки подключены через диодный мост и термосопротивление к конденсатору, заряжая его. Обмотки возбуждения подключены тоже к конденсатору через диод, позволяющий проходить ток в одном направлении для создания постоянного магнитного поля. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным генераторам, которые служат автономными источниками питания. Предлагаемый генератор может быть использован совместно с двигателями внутреннего сгорания без кривошипно-шатунного механизма, в устройствах, преобразующих вибрацию в напряжение (например, в подвеске экипажей), а также в автономных устройствах с ручным приводом.
Известны электрические генераторы возвратно-поступательного движения, содержащие магнитопроводы с обмоткой, закрепленные неподвижно, и постоянные магниты, приведенные в возвратно-поступательное движение посторонним источником энергии (Хитерер М.Я., Овчинников И.Е. Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения. СПб.: Корона принт, 2004. - 368 с.). Основными недостатками рассмотренных конструкций являются сложность устройства и применение постоянных магнитов.
Наиболее близким по технической сущности к достигаемому результату является генератор возвратно-поступательного движения, содержащий цилиндрический корпус, обмотки и магнитную систему, отличающийся тем, что в цилиндрический корпус, изготовленный из ферромагнитного материала, герметизированный с обеих сторон заглушками, выполненными из немагнитного материала вставлен тонкостенный ферромагнитный анизотропный каркас с размещенными на нем обмотками, соединенными последовательно-согласно и зафиксированными немагнитными кольцами, а магнитная система состоит из постоянного магнита и полюсных наконечников, изготовленных из ферромагнитного материала, причем bп/t=0,5, где bп - ширина полюсного наконечника, t - ширина обмотки (патент РФ №2304342, МПК H02K 35/0, опубл. 10.08.2007, БИ №22).
Прототип является сравнительно сложным и дорогим в изготовлении. Постоянный магнит, применяемый для возбуждения магнитного поля, стоит дорого, трудно обрабатывается и, кроме того, теряет свои свойства в процессе эксплуатации. Еще один недостаток прототипа заключается в том, что он создает напряжение малой величины. Это обусловлено принципом его действия: ЭДС, создаваемая в обмотке, пропорциональна магнитной индукции B, длине l и числу n проводников в зоне магнитного поля и скорости относительного движения ν проводников относительно магнитного поля, т.е E=Blνn. Сравнительно большой воздушный зазор между магнитопроводом статора и магнитопроводом якоря (немагнитная обмотка расположена в этом зазоре) не позволяет получить большую магнитную индукцию. Применение однослойной обмотки (расположенной в рабочем зазоре) не позволяет получить большое число витков обмотки, расположенных в зоне, где проходит основной магнитный поток.
Задачей изобретения это упрощение конструкции и создания самовозбуждения генератора, а также уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения.
Для устранения названных недостатков предлагается более простая конструкция генератора, использующая иной принцип получения напряжения на обмотке переменного тока.
Предлагается линейный генератор возвратно-поступательного движения, содержащий неподвижные и подвижный магнитопроводы, отличающийся тем, что подвижный магнитопровод выполнен из углеродистой стали, сохраняющей остаточную индукцию и имеет n явно выраженных полюсов по продольной и поперечной оси, расположенных в осевом направлении на расстоянии друг от друга, в 3 раза превышающем ширину полюса, а неподвижные магнитопроводы расположены попарно по продольной и поперечной оси и имеют по две обмотки - обмотку возбуждения и генераторную обмотку, которая создает ЭДС, пропорциональную скорости изменения потокосцепления с частотой в n-1 раз больше частоты возвратно поступательных движений, при этом генераторные обмотки подключены через диодный мост и термосопротивление к конденсатору, заряжая его, а обмотки возбуждения подключены тоже к конденсатору через диод, позволяющий проходить ток в одном направлении для создания постоянного магнитного поля. Магнитопроводы с обмотками, расположенные по продольной оси, смещены на четверть периода относительно магнитопроводов, расположенных по поперечной оси.
В предлагаемой конструкции ЭДС пропорциональна скорости изменения потокосцепления E = w d Ф d t
Figure 00000001
, где w - число витков (генераторной) обмотки переменного тока, Ф=B·S - Ф и В - поток и индукция магнитного поля, проходящие по магнитопроводу статора, S - сечение полюса этого магнитопровода. Предлагаемая конструкция позволяет иметь малый воздушный зазор между магнитопроводами (0,3…0,4 мм) и большую магнитную индукцию (В=0,8…1,2 Тл). Кроме того, сосредоточенная обмотка переменного тока, расположенная на магнитопроводе за пределами рабочего зазора, может иметь большое число витков. Все это позволяет получать с помощью предлагаемого генератора более высокие ЭДС и напряжения (10…100 В).
С целью упрощения и удешевления конструкции генератора его система возбуждения от постоянных магнитов заменена системой электромагнитного возбуждения, а чтобы исключить применение аккумуляторов, требующиеся для системы электромагнитного возбуждения, организовано самовозбуждение генератора. Для этого подвижный магнитопровод выполнен из дешевой (по сравнению с постоянным магнитом) углеродистой стали, сохраняющей остаточную намагниченность. Эта остаточная намагниченность используется для создания начального магнитного потока в магнитопроводе и начального напряжения в генераторной обмотке (когда начнутся возвратно-поступательные движения якоря). Это напряжение после выпрямления и сохранения в конденсаторе будет приложено к обмотке возбуждения. Возникающий при этом в обмотке возбуждения электрический ток приведет к увеличению магнитного потока в магнитной цепи. Возросший магнитный поток приведет к увеличению напряжения в генераторной обмотке и, соответственно, к очередному увеличению тока в обмотке возбуждения и магнитного потока в магнитопроводе. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока отдельные участки магнитопровода не дойдут до насыщения. После этого максимальное значение магнитного потока не будет изменяться и выходное напряжение, снимаемое с конденсатора, стабилизируется (при неизменной частоте возвратно-поступательных движений якоря).
Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения магнитопроводы с обмотками, расположенные по продольной оси, смещены на четверть периода относительно магнитопроводов, расположенны по поперечной оси. При этом в их генераторных обмотках будут, наводиться ЭДС, сдвинутые по фазе на четверть периода (фактически будет сформирована двухфазная система ЭДС). При необходимости можно сформировать и трехфазную систему ЭДС, применяя 6 магнитопроводов с обмотками и попарно сдвинув их на треть периода.
На фиг.1 и представлена конструкция генератора на фиг.2 вид А. Генератор содержит корпус 1 с закрепленным к нему неподвижными П-образными магнитопроводами 2, на которых имеются генераторные обмотки 3 и обмотки возбуждения 4. Одна пара магнитопроводов расположена по продольной оси, а другая пара - по поперечной. Подвижный магнитопровод 5 выполнен из углеродистой стали, сохраняющей остаточную индукцию и имеет n явно выраженных полюсов по продольной и поперечной оси, расположенных в осевом направлении на расстоянии друг от друга, в 3 раза превышающем ширину полюса. Увеличение числа полюсов n позволяет увеличить частоту переменного напряжения в генераторной обмотке (что актуально при невысокой частоте возвратно-поступательных движений; при высокой частоте n=2). Подвижный магнитопровод 5 совершает возвратно-поступательные движения под действием внешних сил. Генераторные обмотки 3 подключены парами (последовательно или параллельно) через диодные мосты и термосопротивления R к конденсатору С, заряжая его. Обмотки возбуждения 4 тоже подключены к конденсатору через диоды D, обеспечивающие прохождение тока в прямом направлении для возбуждения постоянного магнитного поля. С целью уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения магнитопроводы 2 с обмотками, расположенные по продольной оси, смещены на четверть периода относительно магнитопроводов, расположенных по поперечной оси.
Работает генератор следующим образом. При перемещении подвижного магнитопровода 5 изменяется магнитный поток через генераторную обмотку 3 и в ней наводится ЭДС, пропорциональная скорости изменения потокосцепления E = w d Ф d t
Figure 00000002
, где w - число витков генераторной обмотки, Ф=BS, Ф и В - поток и магнитная индукция неподвижном магнитопроводе, S - сечение полюса этого магнитопровода. При сближении полюсов подвижного 5 и неподвижного 2 магнитопроводов магнитный поток возрастает, а при расхождении полюсов - уменьшается. При этом в генераторной обмотке 3 формируется знакопеременная ЭДС, которая диодным мостом выпрямляется и конденсатором С сглаживается. Поскольку магнитопроводы 2 и 5, расположенные по продольной и поперечной оси сдвинуты друг относительно друга на четверть периода, в генераторных обмотках 3 формируются напряжения, сдвинутые по фазе на четверть периода, что позволяет в дальнейшем получить меньшую пульсацию выпрямленного напряжения. Термосопротивление Rt в холодном состоянии имеет большое сопротивление и благодаря этому ограничивает первоначальный бросок тока через конденсатор и тем самым защищает полупроводниковые диоды от разрушения. С конденсатора С снимается выходное напряжение генератора Uвых (для подключения внешних устройств), а также напряжение для питания обмотки возбуждения 4. При этом последовательно с обмоткой возбуждения 3 в прямом направлении включен диод D, отсекающий ту переменную составляющую тока, наведенного в этой обмотке изменяющимся магнитным потоком, которая направлена встречно основному току возбуждения.
Самовозбуждение генератора осуществляется следующим образом. В нерабочем состоянии подвижный магнитопровод 5 генератора, выполненный из углеродистой стали сохраняет остаточную намагниченность. При этом полюсы подвижного 5 и неподвижного 2 магнитопроводов находятся напротив друг друга и в магнитной цепи сохраняется некоторый остаточный магнитный поток. При запуске генератора 1 перемещение подвижного магнитопровода 5 от первоначального (устойчивого) положения приведет к изменению магнитного потока, возникновению в генераторной обмотке 3 ЭДС, увеличению напряжения на конденсаторе C, появлению тока в обмотке возбуждения 4. При этом магнитный поток в магнитопроводе 2 увеличится и при дальнейших возвратно-поступательных движениях подвижного магнитопровода 5 ЭДС в генераторной обмотке 3 будет постепенно возрастать, напряжение на конденсаторе C и ток в обмотке возбуждения 4 тоже будут возрастать. Все это приведет к постепенному увеличению магнитного потока в магнитопроводе 2 до тех пор, пока отдельные участки магнитопровода 2 не войдут в режим насыщения. При насыщении магнитопровода 2 максимальное значение магнитного потока будет оставаться неизменным и при сохранении частоты возвратно-поступательных движений напряжение на выходе генератора будет оставаться неизменным.

Claims (2)

1. Линейный генератор возвратно-поступательного движения, содержащий неподвижные и подвижный магнитопроводы, отличающийся тем, что подвижный магнитопровод выполнен из углеродистой стали, сохраняющей остаточную индукцию, и имеет, n явновыраженных полюсов по продольной и поперечной оси, расположенных в осевом направлении на расстоянии друг от друга, в 3 раза превышающем ширину полюса, а неподвижные магнитопроводы расположены попарно по продольной и поперечной оси и имеют по две обмотки - обмотку возбуждения и генераторную обмотку, которая создает ЭДС, пропорциональную скорости изменения потокосцепления с частотой в n-1 раз больше частоты возвратно поступательных движений, при этом генераторные обмотки подключены через диодный мост и термосопротивление к конденсатору, заряжая его, а обмотки возбуждения подключены тоже к конденсатору через диод, позволяющий проходить ток в одном направлении для создания постоянного магнитного поля.
2. Линейный генератор по п.1, отличающийся тем, что магнитопроводы с обмотками, расположенные по продольной оси, смещены на четверть периода относительно магнитопроводов, расположенных по поперечной оси.
RU2012108778/07A 2012-03-07 2012-03-07 Линейный генератор возвратно-поступательного движения RU2496216C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108778/07A RU2496216C1 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Линейный генератор возвратно-поступательного движения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108778/07A RU2496216C1 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Линейный генератор возвратно-поступательного движения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012108778A RU2012108778A (ru) 2013-10-10
RU2496216C1 true RU2496216C1 (ru) 2013-10-20

Family

ID=49302391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012108778/07A RU2496216C1 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Линейный генератор возвратно-поступательного движения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496216C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569501C2 (ru) * 2014-01-09 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор ветроэлектрогенератора с вертикальной осью
RU2569380C2 (ru) * 2014-01-09 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор генератора индукторного
RU2569842C1 (ru) * 2014-08-12 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Генератор возвратно-поступательного движения с самовозбуждением

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU116599A1 (ru) * 1957-06-21 1957-11-30 Д.В. Свечарник Бесконтактный электрический датчик линейных перемещений
US2904707A (en) * 1957-01-11 1959-09-15 John F Drescher Impulse generator
RU2133547C1 (ru) * 1997-09-30 1999-07-20 Конструкторское бюро приборостроения Импульсный магнитоэлектрический генератор
DE10055080A1 (de) * 2000-11-07 2002-05-16 Bosch Gmbh Robert Elektrische Linearmaschine
WO2005039023A1 (en) * 2003-10-14 2005-04-28 Stirling Technology Company Linear electrodynamic system and method
RU2356120C2 (ru) * 2007-06-26 2009-05-20 Владимир Васильевич Тихонов Устройство намагничивания и термостабилизации свч ферритовых устройств
RU2402861C1 (ru) * 2006-11-17 2010-10-27 Уэдж Глобаль, С.Л. Линейный вентильно-индукторный электродвигатель-генератор
RU101596U1 (ru) * 2010-07-30 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Линейный электрический генератор

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2904707A (en) * 1957-01-11 1959-09-15 John F Drescher Impulse generator
SU116599A1 (ru) * 1957-06-21 1957-11-30 Д.В. Свечарник Бесконтактный электрический датчик линейных перемещений
RU2133547C1 (ru) * 1997-09-30 1999-07-20 Конструкторское бюро приборостроения Импульсный магнитоэлектрический генератор
DE10055080A1 (de) * 2000-11-07 2002-05-16 Bosch Gmbh Robert Elektrische Linearmaschine
WO2005039023A1 (en) * 2003-10-14 2005-04-28 Stirling Technology Company Linear electrodynamic system and method
RU2402861C1 (ru) * 2006-11-17 2010-10-27 Уэдж Глобаль, С.Л. Линейный вентильно-индукторный электродвигатель-генератор
RU2356120C2 (ru) * 2007-06-26 2009-05-20 Владимир Васильевич Тихонов Устройство намагничивания и термостабилизации свч ферритовых устройств
RU101596U1 (ru) * 2010-07-30 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Линейный электрический генератор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХИТЕРЕТ М.Я. и др. Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения. - СПб.: Корона Принт, 2004, с.20 рис.11. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569501C2 (ru) * 2014-01-09 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор ветроэлектрогенератора с вертикальной осью
RU2569380C2 (ru) * 2014-01-09 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ротор генератора индукторного
RU2569842C1 (ru) * 2014-08-12 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Генератор возвратно-поступательного движения с самовозбуждением

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012108778A (ru) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000350428A (ja) 交流機器
Wang et al. Numerical analysis and design optimization of a homopolar inductor machine used for flywheel energy storage
RU2496216C1 (ru) Линейный генератор возвратно-поступательного движения
Shen et al. A shoe-equipped linear generator for energy harvesting
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU2569842C1 (ru) Генератор возвратно-поступательного движения с самовозбуждением
Dupas et al. Performances of a hybrid excited flux-switching DC-alternator: Analysis and experiments
RU2529182C2 (ru) Синхронная электрическая машина
RU134369U1 (ru) Линейный генератор на постоянных магнитах
RU2565775C1 (ru) Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами
RU2454775C1 (ru) Индукторный генератор с торцевым возбуждением
RU2654079C2 (ru) Линейный электрический генератор
RU174733U1 (ru) Электрическая машина с постоянными магнитами
RU2507667C2 (ru) Магнитный генератор
RU2540413C1 (ru) Преобразователь вибраций в элетрическое напряжение
Schutte et al. Constrained optimisation of a transverse flux PM linear generator
RU162037U1 (ru) Линейная электрическая машина
RU175679U1 (ru) Электрогенерирующее устройство
RU2534225C2 (ru) Электрическая машина
Bachev et al. Analysis of the Influence of NdFeB Permanent Magnet’s Type and Volume on the Characteristics of a PM Claw-pole Alternator
RU2547813C1 (ru) Вентильно-индукторный двигатель
Zhenguang et al. 3D magnetic field analysis of a hybrid excitation synchronous generator
RU2708881C1 (ru) Устройство стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора
RU2585279C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU162793U1 (ru) Линейный электрический генератор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140308