×
13.02.2018
218.016.2131

Результат интеллектуальной деятельности: Униполярный генератор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для питания низковольтных электрических устройств. Техническим результатом является расширение области применения униполярных генераторов. Униполярный генератор содержит первый генерирующий модуль (1) и второй генерирующий модуль (2), выполненные идентичными и соединенные валом (3). Каждый генерирующий модуль (1, 2) содержит корпус (4) с установленными в нем подшипниками (5), в которых зафиксирован вал (3), и с расположенными внутри него полюсами (6), на которых установлены катушки обмотки возбуждения (7), и диск якоря (8), установленный на валу (3) между полюсами (6). На внешних торцевых поверхностях дисков якоря (8) выполнены буртики (9) в форме колец шириной b=Δ и высотой h=3⋅Δ, где Δ - толщина диска якоря (8). На внешней поверхности буртиков (9) установлены первая щетка (10) и спаренная с ней вторая щетка (11), выполненные распределенными в виде призматических полуколец из композиции угля и графита. Первая (10) и вторая (11) щетки зафиксированы относительно корпуса (4) пружинами (12) с направляющими штоками (13), основания которых закреплены на монтажных утолщениях (14) упругих пластин (15), выполненных в форме плоских дуг из упругой стали с высокой электрической проводимостью. Щетки (10, 11) перекрыты упругими пластинами (15), образуя единые токосъемные узлы первого (1) и второго (2) генерирующих модулей. Свободные края пружин (12) установлены в изолирующие опоры (16), расположенные в корпусе (4) и выполненные из пластмассы с низкой электрической проводимостью. Между поверхностями изолирующих опор (16) и направляющими штоками (13) выполнены зазоры, превышающие длину возможного радиального перемещения щеток (10, 11). Вывод (17) щетки (10), являющийся также выводом щетки (11), и вывод (18) катушек обмотки возбуждения (7) установлены на корпусе (4). Упругие пластины (15) гибкими проводниками (19) соединены с выводом (17) щеток (10, 11). 5 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания низковольтных электрических устройств.

Известен униполярный генератор Форбса (Электрические униполярные машины // Под ред. Л.А. Суханова / Л.А. Суханов, Р.Х. Сафиуллина, Ю.А. Бобков. - ВНИИЭМ - Москва, 1964 г., 136 с.), содержащий корпус и полюсы, выполненные из материала с высокой магнитной проницаемостью, катушки обмотки возбуждения, два диска якоря, соединенные валом и выполненные из немагнитного материала с высокой электрической проводимостью, сосредоточенные щетки, выполненные в форме призм из композиции угля и графита и установленные на внешних торцевых поверхностях дисков якоря.

Недостатком данного технического решения является узкая область применения из-за большого изменения напряжения генератора при нагрузке, обусловленного высоким электрическим сопротивлением дисков якоря и высоким электрическим сопротивлением областей контакта между уединенными сосредоточенными щетками и внешними торцевыми поверхностями дисков якоря.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является униполярный генератор (патент RU №2588593, публ. 10.07.2016, МПК H02K 31/02), содержащий первый генерирующий модуль и второй генерирующий модуль, выполненные идентичными и соединенные валом, зафиксированным в подшипниках, установленных в корпусах генерирующих модулей, при этом каждый генерирующий модуль содержит корпус и полюсы, выполненные из материала с высокой магнитной проницаемостью, причем полюсы являются фрагментами корпуса генерирующего модуля, катушки обмотки возбуждения, установленные на полюсах, диск якоря, установленный на валу, уединенную сосредоточенную щетку, выполненную в форме призмы из композиции угля и графита и установленную на внешней торцевой поверхности диска якоря, вывод уединенной сосредоточенной щетки и вывод катушки обмотки возбуждения, установленные на корпусе, при этом вал и диски якоря генерирующих модулей выполнены из немагнитного материала с высокой электрической проводимостью, причем диски якоря установлены на валу таким образом, что располагаются в пространстве между полюсами генерирующих модулей.

Недостатком данного технического решения является узкая область применения из-за большого изменения напряжения генератора при нагрузке, обусловленного высоким электрическим сопротивлением дисков якоря и высоким электрическим сопротивлением областей контакта между уединенными сосредоточенными щетками и внешними торцевыми поверхностями дисков якоря.

Технической задачей изобретения является снижение изменения напряжения униполярного генератора при нагрузке.

Технический результат заключается в расширении области применения униполярных генераторов в качестве источников питания низковольтных электрических устройств.

Это достигается тем, что униполярный генератор, содержащий первый генерирующий модуль и второй генерирующий модуль, выполненные идентичными и соединенные валом, причем каждый генерирующий модуль содержит корпус с установленными в нем подшипниками, в которых зафиксирован вал, и с расположенными внутри него полюсами, на которых установлены катушки обмотки возбуждения, диск якоря, установленный на валу между полюсами, первую щетку, вывод первой щетки и вывод катушек обмотки возбуждения, установленные на корпусе, снабжен буртиками, выполненными на внешних торцевых поверхностях дисков якоря в форме колец шириной b=Δ и высотой h=3⋅Δ, где Δ - толщина диска якоря, второй щеткой, спаренной с первой щеткой, пружинами с направляющими штоками, упругими пластинами, выполненными в форме плоских дуг из упругой стали с высокой электрической проводимостью с монтажными утолщениями, изолирующими опорами, расположенными в корпусе и выполненными из пластмассы с низкой электрической проводимостью, при этом первая и вторая щетки установлены на внешней поверхности буртиков и перекрыты упругими пластинами, выполнены распределенными в виде призматических полуколец из композиции угля и графита и зафиксированы относительно корпуса пружинами с направляющими штоками, основания которых закреплены на монтажных утолщениях упругих пластин, а свободные края пружин установлены в изолирующие опоры, между поверхностями изолирующих опор и направляющими штоками выполнены зазоры, превышающие длину возможного радиального перемещения первой и второй щеток, вывод первой щетки является также выводом второй щетки и соединен гибкими проводниками с упругими пластинами.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображены основные конструктивные узлы униполярного генератора, на фиг. 2 показана детализированная конструкция токосъемного узла, на фиг. 3 показаны линии тока в диске якоря униполярного генератора, снабженного распределенными спаренными щетками, на фиг. 4 показаны линии тока в диске якоря униполярного генератора с уединенными сосредоточенными щетками, на фиг. 5 представлена схема подключения униполярного генератора к нагрузке.

Униполярный генератор содержит первый генерирующий модуль 1 и второй генерирующий модуль 2, выполненные идентичными и соединенные валом 3. Каждый генерирующий модуль 1, 2 содержит корпус 4 с установленными в нем подшипниками 5, в которых зафиксирован вал 3, и с расположенными внутри него полюсами 6, на которых установлены катушки обмотки возбуждения 7, и диск якоря 8, установленный на валу 3 между полюсами 6.

На внешних торцевых поверхностях дисков якоря 8 выполнены буртики 9 в форме колец шириной b=Δ и высотой h=3⋅Δ, где Δ - толщина диска якоря 8. На внешней поверхности буртиков 9 установлены первая щетка 10 и спаренная с ней вторая щетка 11, выполненные распределенными в виде призматических полуколец из композиции угля и графита. Первая 10 и вторая 11 щетки зафиксированы относительно корпуса 4 пружинами 12 с направляющими штоками 13, основания которых закреплены на монтажных утолщениях 14 упругих пластин 15, выполненных в форме плоских дуг из упругой стали с высокой электрической проводимостью. При этом первая 10 и вторая 11 щетки перекрыты упругими пластинами 15, образуя единые токосъемные узлы первого 1 и второго 2 генерирующих модулей.

Свободные края пружин 12 установлены в изолирующие опоры 16, расположенные в корпусе 4 и выполненные из пластмассы с низкой электрической проводимостью. Между поверхностями изолирующих опор 16 и направляющими штоками 13 выполнены зазоры, превышающие длину возможного радиального перемещения первой 10 и второй 11 щеток. Вывод 17 первой щетки 10, являющийся также выводом второй щетки 11, и вывод 18 катушек обмотки возбуждения 7 установлены на корпусе 4. Упругие пластины 15 гибкими проводниками 19 соединены с выводом 17 первой 10 и второй 11 щеток.

Вал 3, диски якоря 8 и буртики 9 выполнены из немагнитного материала с высокой электрической проводимостью. Пружины 12 выполнены из упругой стали, а упругие пластины 15 - из упругой стали с высокой электрической проводимостью, направляющие штоки 13 выполнены из конструкционной стали.

Униполярный генератор работает следующим образом.

Под действием внешнего момента MC, уравновешенного электромагнитным моментом униполярного генератора МЭM, происходит вращение с частотой ω вала 3, дисков якоря 8 и буртиков 9. Из-за несовпадения осей корпуса 4, вала 3 и дисков якоря 8 при вращении возникают радиальные перемещения дисков якоря 8 и буртиков 9 относительно корпуса 4, которые передаются на первую 10 и вторую 11 щетки, на упругие пластины 15 и поглощаются пружинами 12. При радиальных перемещениях упругие пластины 15 обеспечивают постоянный электрический контакт между первой щеткой 10 и второй щеткой 11 и, совместно с пружинами 12 и направляющими штоками 13, обеспечивают возможность независимого радиального перемещения первой 10 и второй 11 щеток относительно корпуса 4. Изолирующие опоры 16, пружины 12 относительно корпуса 4 обеспечивают также электрическую изоляцию между корпусом 4 и элементами цепи якоря униполярного генератора, в которую входят вал 3, диски якоря 8, первые щетки 10, вторые щетки 11, выводы 17 первой 10 и второй 11 щеток, буртики 9, упругие пластины 15 и гибкие проводники 19 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей.

При подключении униполярного генератора к нагрузке согласно схеме на фиг. 5 катушки обмотки возбуждения 7, обтекаемые током Iƒ, создают между полюсами 6 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей постоянное магнитное поле. При этом магнитное поле первого 1 и второго 2 генерирующих модулей противоположно по направлению. Данное магнитное поле наводит во вращающихся дисках якоря 8 электродвижущую силу (ЭДС). Благодаря противоположной направленности магнитного поля ЭДС дисков якоря 8 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей, соединенных электропроводящим валом 3, складываются, образуя результирующую ЭДС холостого хода генератора Eƒ.

ЭДС холостого хода униполярного генератора Eƒ через буртики 9, первую 10 и вторую 11 щетки, упругие пластины 15, а также гибкие проводники 19 передается на выводы 17 первой 10 и второй 11 щеток первого 1 и второго 2 генерирующих модулей, образуя на них напряжение холостого хода униполярного генератора

U0=Eƒ.

При подключении нагрузки к выводам 17 первой 10 и второй 11 щеток первого 1 и второго 2 генерирующих модулей напряжение униполярного генератора снижается на величину δU в связи с размагничивающим действием токов дисков якоря 8 и падением напряжения на электрическом сопротивлении цепи якоря униполярного генератора, в которое входят совокупное сопротивление rа дисков якоря 8 и буртиков 9 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей, совокупное сопротивление rщ областей контакта первых 10 и вторых 11 щеток с внешними поверхностями буртиков 9 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей, совокупное сопротивление r первых 10 и вторых 11 щеток, гибких проводников 19, а также участка вала 3 между дисками якоря 8 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей.

Изменение напряжения униполярного генератора при нагрузке рассчитывается, как

где δЕ - изменение ЭДС под действием токов дисков якоря 8, Ia - ток в цепи якоря униполярного генератора, замыкающийся также через выводы 17 первой 10 и второй 11 щеток первого 1 и второго 2 генерирующих модулей и внешние электрические цепи, как это показано на фиг. 5.

Выполнение первой 10 и второй 11 щеток полукольцевыми обеспечивает минимальное значение электрического сопротивления rа, так как при этом конструктивном решении линии тока дисков якоря 8 замыкаются по радиальным траекториям, обладающим минимальной длиной (фиг. 3), в отличие от линий тока дисков якоря 8 униполярного генератора с уединенными сосредоточенными щетками 20 (прототипа) (фиг. 4).

Количественная оценка электрических сопротивлений диска якоря 8 предлагаемого униполярного генератора с полукольцевыми спаренными щетками rа и униполярного генератора с сосредоточенными уединенными щетками (прототипа) rап, произведенная путем сравнения значений средней длины линии тока в диске якоря 8 предлагаемого униполярного генератора и униполярного генератора с сосредоточенными уединенными щетками , дает при d<<D следующий результат:

где d - диаметр вала 3, D - внешний диаметр диска якоря 8. Таким образом, применение полукольцевых щеток в униполярном генераторе снижает электрическое сопротивление rа диска якоря 8 не менее чем в 2,5 раза, вызывая согласно (1) соответствующее снижение изменения напряжения генератора при нагрузке.

Выполнение буртиков 9 втрое увеличивает площадь областей контакта первой 10 и второй 11 щеток с внешними поверхностями буртиков 9 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей. В результате, втрое снижается совокупное сопротивление rщ. Коэффициент понижения сопротивления составляет

где rщΔ - совокупное электрическое сопротивление областей контакта первых 10 и вторых 11 щеток с внешними торцевыми поверхностями дисков якоря 8 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей для униполярного генератора со спаренными полукольцевыми щетками без буртиков 9 на дисках якоря 8, rщ - совокупное электрическое сопротивление областей контакта первых 10 и вторых 11 щеток с внешними поверхностями буртиков 9 первого 1 и второго 2 генерирующих модулей для униполярного генератора со спаренными полукольцевыми щетками и буртиками 9 на дисках якоря 8. Это, согласно (1), влечет соответствующее снижение изменения напряжения униполярного генератора при нагрузке.

Общий коэффициент снижения электрического сопротивления цепи якоря для предлагаемого униполярного генератора оценивается средним арифметическим

При равных весах слагаемых правой части (1) изменение напряжения при нагрузке для униполярного генератора с уединенными сосредоточенными щетками (прототипа) составляет

Понижение электрического сопротивления цепи якоря не менее чем в 2,5 раза за счет предлагаемых конструктивных решений снижает изменение напряжения при нагрузке униполярного генератора с распределенными спаренными щетками δU' не менее чем на 30%

Приведенные числовые оценки подтверждают решение поставленной технической задачи и достижение технического результата. Использование изобретения позволяет существенно расширить область применения униполярных генераторов в качестве источников питания низковольтных электрических устройств.

Униполярный генератор, содержащий первый генерирующий модуль и второй генерирующий модуль, выполненные идентичными и соединенные валом, причем каждый генерирующий модуль содержит корпус с установленными в нем подшипниками, в которых зафиксирован вал, и с расположенными внутри него полюсами, на которых установлены катушки обмотки возбуждения, диск якоря, установленный на валу между полюсами, первую щетку, вывод первой щетки и вывод катушек обмотки возбуждения, установленные на корпусе, отличающийся тем, что он снабжен буртиками, выполненными на внешних торцевых поверхностях дисков якоря в форме колец шириной b=Δ и высотой h=3⋅Δ, где Δ - толщина диска якоря, второй щеткой, спаренной с первой щеткой, пружинами с направляющими штоками, упругими пластинами, выполненными в форме плоских дуг из упругой стали с высокой электрической проводимостью с монтажными утолщениями, изолирующими опорами, расположенными в корпусе и выполненными из пластмассы с низкой электрической проводимостью, при этом первая и вторая щетки установлены на внешней поверхности буртиков и перекрыты упругими пластинами, выполнены распределенными в виде призматических полуколец из композиции угля и графита и зафиксированы относительно корпуса пружинами с направляющими штоками, основания которых закреплены на монтажных утолщениях упругих пластин, а свободные края пружин установлены в изолирующие опоры, между поверхностями изолирующих опор и направляющими штоками выполнены зазоры, превышающие длину возможного радиального перемещения первой и второй щеток, вывод первой щетки является также выводом второй щетки и соединен гибкими проводниками с упругими пластинами.
Униполярный генератор
Униполярный генератор
Униполярный генератор
Униполярный генератор
Униполярный генератор
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 214 items.
23.08.2019
№219.017.c2b4

Устройство определения электропроводимости магнитных отложений на поверхности труб вихретоковым методом

Использование: для неразрушающего контроля. Техническая целесообразность изобретения заключается в том, что устройство вихретокового контроля удельной электрической проводимости магнитных отложения на поверхности труб содержит генератор прямоугольных периодических импульсов тока с периодом Тв,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697936
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2ec

Способ генерации механических импульсов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - повышение надежности генерации механических импульсов. В способе генерации механических импульсов осуществляют формирование на множестве точек фазовой плоскости генератора непустого подмножества статически неустойчивых точек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698103
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3f9

Способ защиты от эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для защиты от эксцентриситета ротора электрических машин переменного тока. Технический результат заключается в повышении точности определения эксцентриситета ротора электрической машины в способе защиты от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698312
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c486

Разъём универсальной последовательной шины

Изобретение относится к области цифровой техники. Технический результат - расширение функциональных возможностей стандартного разъема универсальной последовательной шины за счет увеличения скорости передачи данных на расстояния, соответствующие оптоволоконным линиям. Достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698459
Дата охранного документа: 27.08.2019
06.09.2019
№219.017.c806

Термоядерный реактор

Изобретение относится к термоядерному реактору. Реактор содержит вакуумную камеру, каналы подачи газообразных реагентов в камеру, входной и выходной коллекторы охлаждающего камеру теплоносителя. Камера выполнена в виде полого цилиндра, внутренняя поверхность которого покрыта пористым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699243
Дата охранного документа: 04.09.2019
06.09.2019
№219.017.c811

Планетарный магнитный редуктор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении удельных показателей магнитного редуктора. Планетарный магнитный редуктор содержит статор с осью симметрии О, состоящий из магнитопровода статора 1 в виде полого цилиндра и постоянных магнитов статора 2 с числом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699238
Дата охранного документа: 04.09.2019
13.12.2019
№219.017.ec9e

Способ стабилизации скорости подачи присадочной проволоки и устройство для его реализации

Изобретение относится к области сварочного оборудования. Устройство содержит фотоэлектрический датчик фактической скорости подачи присадочной проволоки, связанный с вычислительным устройством, выполненным с возможностью соединения своим выходом с двигателем механизма подачи присадочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708867
Дата охранного документа: 11.12.2019
14.12.2019
№219.017.ed9a

Мультигенерирующий комплекс с комбинированным топливом при дополнительном производстве водорода и кислорода

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для производства электроэнергии и тепла с использованием комбинированного топлива для производства водорода и кислорода. Мультигенерирующий комплекс с комбинированным топливом при дополнительном производстве водорода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708936
Дата охранного документа: 12.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee2b

Маховик переменного момента инерции

Изобретение относится к машиностроению. Маховик переменного момента инерции содержит жестко закрепленную на нижней и верхней полуосях внутреннюю камеру цилиндрической формы. В полости камеры расположен поршень, жестко скрепленный со штоком управления. Шток расположен в отверстии верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709080
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee3d

Солнечная башенная электростанция

Изобретение относится к энергетике, более конкретно - к возобновляемым источникам энергии на основе солнечных башенных электростанций (гелиотермических электростанций), реализующих термодинамический цикл, например, Ренкина или Стирлинга. В солнечной башенной электростанции, содержащей блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709007
Дата охранного документа: 13.12.2019
Showing 71-77 of 77 items.
08.03.2019
№219.016.d44e

Трехфазная однослойная электромашинная обмотка при 2p=2c полюсах в z=36c пазах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении в трехфазных асинхронных и синхронных машинах. Технический результат заключается в снижении дифференциального рассеяния σ m'=6-зонной однослойной электромашинной петлевой обмотки при q=6. Трехфазная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268539
Дата охранного документа: 20.01.2006
08.03.2019
№219.016.d44f

Трехфазная двухслойная электромашинная обмотка при 2p=2c полюсах в z=21c пазах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении в трехфазных асинхронных и синхронных машинах. Технический результат заключается в снижении дифференциального рассеяния σ m'=6-зонной электромашинной дробной (q=3,5) петлевой обмотки. Трехфазная двухслойная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268538
Дата охранного документа: 20.01.2006
08.03.2019
№219.016.d450

Трехфазная однослойная электромашинная обмотка при 2p=2c полюсах в z=48c пазах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении, в трехфазных асинхронных и синхронных машинах. Технический результат заключается в снижении дифференциального рассеяния σ m'=6-зонной однослойной электромашинной петлевой обмотки при q=8. Трехфазная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268540
Дата охранного документа: 20.01.2006
07.06.2019
№219.017.7508

Ротор асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике и электромашиностроению, предназначено для применения в асинхронных электродвигателях мощностью более 100 кВт и направлено на повышение надежности работы электродвигателя и сопряженных с ним питающей сети и технологического оборудования за счет улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690680
Дата охранного документа: 05.06.2019
29.06.2019
№219.017.9a47

Корпус асинхронных машин серии ra (a)

Использование: электромашиностроение, одно-, трех- и многофазные асинхронные, синхронные, специальные электрические машины нового поколения и их серии. Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, - обеспечение возможности объединения нескольких высот оси вращения Н...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280938
Дата охранного документа: 27.07.2006
23.08.2019
№219.017.c2ec

Способ генерации механических импульсов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - повышение надежности генерации механических импульсов. В способе генерации механических импульсов осуществляют формирование на множестве точек фазовой плоскости генератора непустого подмножества статически неустойчивых точек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698103
Дата охранного документа: 22.08.2019
22.04.2023
№223.018.5154

Способ диагностирования технического состояния асинхронных электрических двигателей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к диагностированию технического состояния асинхронных электродвигателей. Технический результат: расширение функциональных возможностей и области применения за счет увеличения диагностируемых объектов, в том числе, электродвигателей с короткозамкнутым ротором, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794240
Дата охранного документа: 13.04.2023
+ добавить свой РИД