RU2496216C1 - Линейный генератор возвратно-поступательного движения - Google Patents
Линейный генератор возвратно-поступательного движения Download PDFInfo
- 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
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
, 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
, 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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-03-07 RU RU2012108778/07A patent/RU2496216C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
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)
Title |
---|
ХИТЕРЕТ М.Я. и др. Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения. - СПб.: Корона Принт, 2004, с.20 рис.11. * |
Cited By (3)
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 |