×
13.01.2017
217.015.744a

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЕГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения. Технический результат: обеспечение возможности управления и стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора. На роторе генератора расположены постоянные магниты, между которыми выполнены пазы, в которых установлены нагреватели, электрически связанные с выводами подвижной части возбудителя. При этом нагреватели плотно прилегают к постоянным магнитам. Ток возбудителя пропускают через нагревательные элементы и создают тепловое поле, температура которого пропорциональна квадрату величины тока. Созданным тепловым полем воздействуют на постоянные магниты ротора таким образом, что, изменяя температуру данного теплового поля, управляют напряжением магнитоэлектрического генератора. При коротком замыкании создают такое тепловое поле, температура которого максимально снижает энергетические характеристики постоянных магнитов и гасит магнитное поле в воздушном зазоре генератора. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения.

Известен способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора [патент CN 1262547 A1, H02K 7/12, 27.01.1999], по которому стабилизация напряжения магнитоэлектрического генератора осуществляется за счет механического изменения положения ротора относительно статора благодаря возвратной пружине.

Недостатком данного способа является сложность его технической реализации и невысокая надежность, вызванная тем, что в нем применяются механические элементы, пружины, которые необходимо устанавливать внутри корпуса магнитоэлектрического генератора.

Известен способ стабилизации и управления выходным напряжением магнитоэлектрических генераторов [CN 101820245, H02H 7/18, H02J 7/14, H02P 9/48, 14.05.2010], по которому устройство, реализующее данный способ, содержит схему двухполупериодного мостового выпрямителя, схему модуляции напряжения, схему фильтрации выходного напряжения, схему дискретизации выходного напряжения, схему защиты, при этом стабилизирующее устройство напряжения контролирует выходное напряжение путем его измерения и регулирует выходное напряжение за счет широтно-импульсной модуляции.

Недостатком данного способа является сложность его технической реализации и невысокая надежность, вызванная тем, что в нем применяются множество различных элементов и схем, а также ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности запуска генератора в двигательном режиме и гашения поля генератора при внезапном коротком замыкании.

Известен способ и устройство регулирования напряжения магнитоэлектрического генератора, реализующее данный способ [патент EP 1746716 A2, H02P 9/14, H02K 21/00, H02K 3/28, H02P 9/48, 20.07.2005], содержащее статор с размещенной в его пазах основной и дополнительной обмоткой, а также ротор, на котором установлены постоянные магниты. Дополнительные катушки соединены с основными через полупроводниковые ключи, при подаче сигнала на которые от блока управления происходит подключение дополнительных катушек к основным катушкам таким образом, чтобы они либо снижали результирующее напряжение, либо повышали его, тем самым осуществляется стабилизация напряжения магнитоэлектрического генератора.

Недостатком аналога является сложность его технической реализации и невысокая надежность, вызванная тем, что в нем применяются множество полупроводниковых ключей, а также ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности гашения поля генератора при внезапном коротком замыкании, а также низкая точность стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому относится способ стабилизации напряжения генератора с электромагнитным возбуждением и генератор для его реализации [Электрооборудование летательных аппаратов / под ред. С.А. Грузкова. - М.: МЭИ, 2005-. - ISBN 5-7046-1066-8. Т. 1: Системы электроснабжения летательных аппаратов / С.А. Грузков [и др.]. - 2005. - 568 с, стр. 185], по которому стабилизацию напряжения генератора осуществляют блоком управления путем изменения тока возбуждения возбудителя, при этом ток возбуждения возбудителя, через блок выпрямителей питает обмотку ротора, и его изменение приводит к изменению тока, протекающего по обмотке ротора, а следовательно, либо к снижению, либо к повышению магнитного поля в воздушном зазоре генератора и к изменению напряжения генератора. При этом генератор, реализующий данный способ, содержит статор, ротор, возбудитель, состоящий из неподвижной части, расположенной в корпусе со статором генератора, и подвижной части, расположенной на роторе генератора, неподвижная часть возбудителя соединена с обмоткой статора через блок управления, а подвижная часть с обмоткой возбуждения ротора через выпрямители.

Недостатком данного способа и генератора для его реализации являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности использования его в магнитоэлектрических генераторах, ввиду отсутствия в них обмотки возбуждения, а также сложностью запуска генератора, выполненного по конструкции, реализующей данный способ в двигательном режиме.

Задача изобретения - расширение функциональных возможностей и повышение точности и надежности управления и стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.

Техническим результатом является возможность полного гашения магнитного поля в воздушном зазоре магнитоэлектрического генератора при коротком замыкании и возможность управления и стабилизации напряжением магнитоэлектрического генератора.

Указанный результат достигается в генераторе, содержащем статор, ротор, возбудитель, состоящий из неподвижной части, расположенной в корпусе со статором генератора, и подвижной части, расположенной на роторе генератора, причем неподвижная часть возбудителя соединена с обмоткой статора через блок управления, согласно изобретению на роторе генератора расположены постоянные магниты, между которыми выполнены пазы, в пазах установлены нагреватели, электрически связанные с выводами подвижной части возбудителя, при этом нагреватели плотно прилегают к постоянным магнитам.

Кроме того, указанный результат достигается тем, что в что в способе стабилизации напряжения электрического генератора, по которому напряжение генератора стабилизируют блоком управления путем изменения тока возбуждения возбудителя, согласно изобретению подвижную часть возбудителя электрически соединяют с нагревательными элементами, которые расположены в пазах ротора и плотно прилегают к его магнитам, при этом ток возбудителя пропускают через нагревательные элементы и создают тепловое поле, температура которого пропорциональна квадрату величины тока, затем созданным тепловым полем воздействуют на постоянные магниты ротора таким образом, что, увеличивая температуру данного теплового поля, снижают энергетические характеристики постоянных магнитов, а уменьшая температуру данного теплового поля, увеличивают энергетические характеристики постоянных магнитов, и тем самым управляют напряжением магнитоэлектрического генератора за счет изменения тока возбудителя, при коротком замыкании создают такое тепловое поле, температура которого максимально снижает энергетические характеристики постоянных магнитов и гасит магнитное поле в воздушном зазоре генератора.

Существо изобретения поясняется чертежами. На фигуре 1 изображен продольный разрез генератора. На фигуре 2 изображен поперечный разрез ротора генератора. На фигуре 3 изображена внешняя характеристика генератора. На фигуре 4 изображена зависимость магнитного поля в воздушном зазоре от температуры магнитов.

Предложенное устройство содержит (фиг. 1) корпус (на фигурах не показан), в котором установлен статор 1 с обмоткой 2, неподвижная часть возбудителя 3, соединенная через блок управления 4 с выводными концами обмотки статора 5, вал 6, на который напрессовано ярмо 7 и подвижная часть возбудителя 8, электрически соединенная через выводные концы 9 с нагревательными элементами 10, установленными в пазах ротора (фиг. 2) и плотно прилегающими к постоянным магнитам 11, которые установлены на ярме 7.

Генератор работает следующим образом. При вращении вала 6 с ярмом 7 и постоянными магнитами 11 в обмотках 2 статора 1 наводится ЭДС, которая создает напряжение на выводных концах генератора. Через блок управления 4, соединеный с выводными концами 5 обмотки статора 2, питается электрическим током неподвижная часть возбудителя 3. Благодаря вращению неподвижной части возбудителя 8 относительно неподвижной части возбудителя 3, в обмотках подвижной части возбудителя 8 наводится электродвижущая сила и начинает протекать ток, величина которого регулируется блоком управления 4. При этом нагрузкой возбудителя являются нагревательные элементы 10, протекая по которым, электрический ток создает тепловую энергию, величина которой пропорциональна квадрату тока. Данная тепловая энергия увеличивает температура постоянных магнитов 11 и снижает их энергетические характеристики, понижая тем самым магнитную индукцию в воздушном зазоре и электродвижущую силу в обмотках до заданной необходимой величины. При подключении к выводным концам генератора нагрузки за счет реакции якоря напряжение на выводных концах генератора просаживается (фиг. 3). При этом ток возбудителя уменьшается, и температура магнитов 11 также уменьшается, что приводит к увеличению магнитной индукции в воздушном зазоре и стабилизации напряжения генератора.

Пример конкретной реализации способа.

Магнитоэлектрический генератор мощностью 100 кВт и частотой вращения 24000 об/мин вырабатывает фазное напряжение при холостом ходе 140 В. При этом индукция в его воздушном зазоре при применении магнитов марки NdFeB SH 38 составляет 0,8 Тл. Номинальное напряжение во всем диапазоне изменения нагрузок должно составлять 115 В. Для этого блок управления 4 обеспечивает неподвижную часть возбудителя 3 током 10 А, при этом по нагревательным элементам 10 начинает протекать ток 25 А, который нагревает постоянные магниты 11 до 60 градусов. При данной температуре энергетические характеристик магнитов (остаточная индукция и коэрцитивная сила) изменяются следующим образом:

где Br(Θ), HcB(Θ) - действующие значения остаточной индукции и коэрцитивной силы по индукции постоянных магнитов соответственно;

Br, HC - значения остаточной индукции и коэрцитивной силы по индукции постоянных магнитов при начальной температуре соответственно;

ΘВПМ - температура постоянных магнитов;

kBr - температурный коэффициент остаточной индукции постоянных магнитов;

kHc - температурный коэффициент коэрцитивной силы постоянных магнитов. То есть при повышении температуры энергетические характеристики постоянных магнитов снижаются (фиг. 4).

Тогда магнитная индукция в воздушном зазоре генератора, в зависимости от температуры магнитов, определяется в виде:

где kz - коэффициент воздушного зазора;

hм - высота постоянных магнитов;

kрас - коэффициент рассеяния магнитной системы ротора;

δmin - воздушный зазор;

δб - толщина бандажной оболочки ротора;

µ0 - магнитная проницаемость вакуума;

И напряжение на выводных концах генератора определяется в виде:

где w - число витков фазы статора;

kоб - обмоточный коэффициент;

kф - коэффициент формы поля;

Sп - площадь полюса;

kе - коэффициент, учитывающий внутреннее падение напряжение в обмотках генератора.

Благодаря повышению температуры магнитов выходное напряжение при холостом ходе понижается до необходимых 115 В.

При подключении нагрузки к выводным концам 5 в обмотке 2 статора 1 начинает протекать ток, который создает магнитное поле реакции якоря, из-за чего выходное напряжение в генераторе снижается до 100 В. При этом блок управления 4 снижает ток неподвижной части возбудителя 3 до 3 А, при этом по нагревательным элементам 10 начинает протекать ток 8 А, поэтому температура нагревательных элементов 10 снижается до 30 градусов, то есть постоянные магниты 11 охлаждаются до 30 градусов, благодаря чему повышаются их энергетические характеристики и напряжение стабилизируется до 115 В.

При коротком замыкании блок управления 4 повышает ток неподвижной части возбудителя 3 до 15 А, при этом по нагревательным элементам 10 начинает протекать ток 40 А, поэтому температура нагревательных элементов 10 повышается до 120 градусов, то есть постоянные магниты 11 нагреваются до 120 градусов, благодаря чему снижаются их энергетические характеристики и магнитное поле в воздушном зазоре снижается до минимума, что обеспечивает защиту генератора при коротких замыканиях.

Таким образом, достигается возможность полного гашения магнитного поля в воздушном зазоре магнитоэлектрического генератора при коротком замыкании и возможность управления и стабилизации напряжением магнитоэлектрического генератора благодаря преобразованию электрической энергии возбудителя в тепловую энергии нагревателя.

Итак, заявляемой изобретение позволяет расширить функциональные возможности и повысить точность и надежность управления и стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.


МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЕГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЕГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЕГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-107 of 107 items.
20.01.2018
№218.016.153d

Устройство защиты от короткого замыкания высокотемпературного стартер-генератора обращённой конструкции

Использование: в области электротехники. Технический результат: защита от короткого замыкания стартер-генератора обращенной конструкции в составе газотурбинного двигателя в температурном режиме до 450°С за счет механического расцепления статора с неподвижным стержнем, сопровождающегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634836
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b7e

Гибридный магнитный подшипник с использованием сил лоренца (варианты)

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано для обеспечения бесконтактного вращения ротора электрических машин. Отличие по первому варианту гибридного магнитного подшипника с использованием сил Лоренца состоит в том, что введены две управляющие m-фазные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636629
Дата охранного документа: 24.11.2017
20.01.2018
№218.016.1d54

Способ локальной обработки стального изделия при ионном азотировании в магнитном поле

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для локального поверхностного упрочнения материалов. Способ локального ионного азотирования стального изделия включает проведение вакуумного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640703
Дата охранного документа: 11.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f3d

Способ управления системой защиты магнитоэлектрического генератора от короткого замыкания

Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение надежности системы управления, системы защиты и пожаробезопасности магнитоэлектрического генератора. Согласно способу после обнаружения короткого замыкания на фазной обмотке генератора, данную обмотку последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644586
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f5d

Гибридный магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии автономных объектов. Техническим результатом является повышение надежности, механической прочности, энергоэффективности и минимизация тепловыделений электромеханических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644577
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.330e

Устройство и способ автоматизированной очистки солнечной панели

Изобретение относится к системам автоматической очистки солнечных панелей. Устройство очистки солнечной панели, содержащее источник питания, соединенный с солнечной панелью, датчики контроля загрязнения и провода, расположенные на поверхности солнечной панели, отличающееся тем, что провода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645444
Дата охранного документа: 21.02.2018
18.05.2018
№218.016.50dd

Амортизатор безрезонансный

Изобретение относится к области машиностроения. Амортизатор содержит расположенные в корпусе амортизатора на его оси эластомерные элементы. Эластомерные элементы выполнены в виде сборной комбинации из двух элементов, расположенных по одной с каждой стороны оси амортизатора. Внешняя поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653321
Дата охранного документа: 07.05.2018
Showing 111-120 of 145 items.
09.06.2018
№218.016.6026

Способ управления положением ротора электрической машины на бесконтактных подшипниках (варианты) и электрическая машина для его реализации

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии на бесконтактных подшипниках. Технический результат - повышение точности управления и надежности электрической машины с ротором на бесконтактных подшипниках, возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656871
Дата охранного документа: 07.06.2018
09.06.2018
№218.016.6033

Ротор для высокоскоростных электромеханических преобразователей энергии с высококоэрцитивными постоянными магнитами

Использование: изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в высокоскоростных электрических машинах. Технический результат: повышение надежности ротора, снижение добавочных потерь. Ротор электромеханического преобразователя энергии с постоянными магнитами содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656863
Дата охранного документа: 07.06.2018
09.06.2018
№218.016.6043

Сверхвысокооборотный микрогенератор с пониженным тепловыделением

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника электроснабжения автономных объектов. Технический результат заключается в снижении тепловыделения сверхвысокооборотных микрогенераторов. Сверхвысокооборотный микрогенератор с пониженным тепловыделением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656868
Дата охранного документа: 07.06.2018
09.06.2018
№218.016.604d

Сверхвысокооборотный микрогенератор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения электроэнергией автономных объектов. Технический результат состоит в снижении физической заметности объектов, оснащенных данными сверхвысокооборотными микрогенераторами, благодаря снижению уровня шума, повышению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656869
Дата охранного документа: 07.06.2018
11.06.2018
№218.016.60af

Магнитная система ротора синхронного двигателя с инкорпорированными магнитами (варианты)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении при производстве электродвигателей. Техническим результатом является повышение мощности, механического момента, к.п.д. при снижении массогабаритных показателей. Магнитная система ротора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657003
Дата охранного документа: 08.06.2018
29.06.2018
№218.016.689e

Беспазовый магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии из аморфного железа с минимальным влиянием вихревых токов (варианты)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии автономных объектов. Техническим результатом является повышение надежности, энергоэффективности и минимизация тепловыделений электромеханических преобразователей энергии, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659091
Дата охранного документа: 28.06.2018
08.07.2018
№218.016.6e86

Гомополярный магнитный подшипник для высокоскоростных электрических машин

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в высокоскоростных электрических машинах. Технический результат: состоит в повышении надежности, повышении к.п.д. за счет снижения потерь на вихревые токи и гистерезис, а также в снижении массогабаритных показателей за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660447
Дата охранного документа: 06.07.2018
17.11.2018
№218.016.9e4f

Многофазный синхронный генератор с однополупериодным выпрямителем

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к устройствам, использующимся в системах автономного электроснабжения. Технический результат: повышение надежности многофазного синхронного генератора с возможностью подключения в трехфазную сеть, а также повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672562
Дата охранного документа: 16.11.2018
24.01.2019
№219.016.b388

Устройство для выведения малых космических аппаратов

Изобретение относится к системам разделения космических аппаратов (КА) и м.б. использовано для запуска на орбиту малых КА массой от 1 до 50 кг. Устройство для выведения КА (2) содержит основание (3), на котором КА удерживается гибкими токопроводящими пластинами (1). Пластины подключены к блоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677974
Дата охранного документа: 22.01.2019
14.02.2019
№219.016.ba48

Способ автоматизированной очистки солнечных панелей

Изобретение относится к области электроэнергетики, энергосбережения и может быть использовано для очистки солнечных панелей от снега и льда в зимнее время. Технический результат: повышение эффективности работы солнечных панелей и увеличение их кпд, а также возможность постоянного использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679771
Дата охранного документа: 12.02.2019
+ добавить свой РИД