×
19.06.2019
219.017.87e9

ИНДУКТОР ОДНОРОДНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в электромеханических и электротехнических устройствах, для работы которых необходимо существование в воздушном зазоре однородного магнитного поля. Предлагаемая конструкция индуктора состоит из отдельных предварительно намагниченных и разрезанных цилиндрических постоянных магнитов, установленных в немагнитную обойму, раскрой предварительно намагниченных цилиндров осуществляется по двум продольным плоскостям, угол между которыми определяется количеством сегментов постоянных магнитов в индукторе, а угол между плоскостью сечения и направлением намагничивания цилиндрического магнита зависит от места расположения данного магнитного сегмента по расточке индуктора. При этом для получения однородного магнитного поля внутри индуктора необходимо, чтобы направление намагничивания каждого постоянного магнита в поперечном сечении индуктора определялось в соответствии с формулой α=(4π/N)k, где k=0, 1, 2, 3, 4,...N - порядковый номер магнита сегмента по расточке кольцевого индуктора. Технический результат - повышение технологичности и качества однородности магнитного поля. 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Известны источники однородного магнитного поля, описанные в [К. Halbach, "Design of Permanent Multipole Magnets with Oriented Rare Earth Cobalt Material", Nuclear Instruments and Methods, 169, pp.1-10, 1980], особенность которых состоит в том, что в кольцевом постоянном магните сформируется четное число сегментов больше четырех. Направление намагничивания последовательно образованных сегментов по расточке кольцевого магнита определяется в соответствии с формулой

где k=0, 1, 2, 3, 4...N - порядковый номер сегмента. Благодаря определенному порядку направления намагничивания последовательно сформированных сегментов внутри индуктора формируется однородное магнитное поле. Величина индукции и качество однородного магнитного поля зависит от материала магнита, объема кольцевого постоянного магнита и количества сформированных сегментов по расточке кольцевого магнита.

В качестве прототипа индуктора выберем источник однородного магнитного поля, описанный в [В.Т. Merritt, R.F. Post, G.R. Dreifuerst, D.A. Bender. Halbach Array Motor/Generators - A Novel Generalized Electric machine. Halbach Festschrift Symposium Berkeley, CA. February 3. 1995. UCRL-JC-119050. Стр.13. Figure 1, 2]. Конструктивно индуктор представляет кольцевой постоянный магнит, в котором сформировано четное число сегментов, направление намагничивания которых выполнено в соответствие с (1). Достоинством прототипа является простая монолитная конструктивная схема, реализующая рассматриваемый принцип формирования однородного магнитного поля внутри замкнутой кольцевой магнитной системы. Недостатками прототипа являются низкий уровень технологичности и сложность формирования отдельных сегментов постоянных магнитов, обладающих равенством геометрических и магнитных характеристик, при различных направлениях намагничивания внутри кольцевого постоянного магнита. Кроме того, внешний диаметр индуктора ограничен технологическими возможностями изготовления монолитного постоянного магнита. Указанные недостатки увеличивают неоднородность магнитного поля внутри индуктора, повышают стоимость изготовления изделия и ограничивают возможности использования источников однородного магнитного поля в электромеханических устройствах.

Задачей изобретения является повышение технологичности и качества однородности магнитного поля индуктора, а также расширение применения источников однородного магнитного поля в электромеханических устройствах, обладающих линейными регулировочными характеристиками.

Поставленная задача в предлагаемом индукторе решена тем, что индуктор состоит из отдельных предварительно намагниченных и раскроенных цилиндрических постоянных магнитов из редкоземельных элементов, установленных в немагнитную обойму. При этом раскрой предварительно намагниченных цилиндров осуществляется по двум продольным плоскостям, угол между которыми определяется количеством сегментов постоянных магнитов в индукторе, а угол между плоскостью сечения и направлением намагничивания цилиндрического магнита зависит от места расположения данного магнитного сегмента по расточке индуктора.

Карта раскроя отдельных сегментов постоянных магнитов индуктора и немагнитной обоймы определяется количеством сегментов и геометрическими размерами исходных цилиндрических магнитов. Диаметр расточки обоймы - Di ограничен значениями: d/4<πDi/N<d/2, где d - диаметр исходного цилиндрического магнита. Изготовленные сегменты постоянных магнитов устанавливаются в обойму и фиксируются термостойким клеем. Необходимый внутренний диаметр индуктора обеспечивается расточкой внутреннего диаметра после сборки сегментов в обойме.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 изображен общий вид собранного индуктора однородного магнитного поля, состоящего из восьми сегментов постоянных магнитов (1,......8) с указанием направления намагничивания каждого из них.

На фиг.2 приведены карты раскроя цилиндрических магнитов, у каждого магнита вдоль продольной оси срезаются две плоскости, угол между которыми составляет α=360/N. Для индуктора, состоящего из восьми сегментов, число вариантов базирования биссектрисы угла раскроя относительно направления намагничивания сегментов равно пяти.

Рассмотрим формирование однородного магнитного поля во внутреннем пространстве восьмисегментного индуктора. Цилиндрические постоянные магниты (1,...8) повергаются предварительному намагничиванию. Величина остаточного намагничивания зависит от марки постоянного магнита, в частности, для магнита неодим-железо-бор - составляет около 1 Тл. Раскрой магнитов осуществляется в соответствие с картой раскроя, приведенной на фиг.2. Величина индукции поля и равномерность однородности поля в основном определяется параметрами сегментов постоянных магнитов, устанавливаемых в позиции 1 и 5 (фиг.1) индуктора. Влияние параметров оставшихся сегментов (2, 3, 4 и 6, 7, 8) на характеристики однородности магнитного поля не существенно, что значительно снижает требования к отбору сегментов для комплектования индуктора.

Выполнение внутренней поверхности обоймы индуктора в виде «ромашки» позволяет лучше использовать объем цилиндрических постоянных магнитов и облегчает сборку индуктора, а также фиксацию отдельных сегментов постоянных магнитов в обойме.

На фиг.3 приведено вычисленное распределение индукции магнитного поля по расточке индуктора, т.е. непосредственно на внутренней поверхности индуктора. Периодические пики магнитной индукции соответствуют точкам соединения отдельных сегментов постоянных магнитов, имеющим разное направление намагничивание.

При увеличении количества сегментов постоянных магнитов в индукторе разность между значениями индукции в середине сегмента и на их краях на поверхности индуктора уменьшается.

На фиг.4 представлено диаметральное распределение индукции магнитного поля внутри индуктора. Сечение А-А (фиг.1) проведено через середину сегментов постоянных магнитов, а сечение Б-Б (фиг.1) - через плоскости «сшивки» двух соседних магнитов. Измеренное среднее значение индукции однородного магнитного поля в изготовленном индукторе составляет 0,62 Тл, а расчетное значение равно 0,65 Тл.

Таким образом, по сравнению с прототипом предложенный индуктор однородного магнитного поля имеет технологичную конструкцию, обеспечивающую необходимое качество однородности магнитного поля, что позволяет использовать его в разнообразных электромеханических устройствах, обладающих линейными регулировочными характеристиками.

Индуктороднородногомагнитногополя,состоящийизкольцевогопостоянногомагнита,вкоторомсформированыотдельныенамагниченныесегменты,создающиевнутрикольцевогопостоянногомагнитаоднородноемагнитноеполе,отличающийсятем,чтонамагниченныесегментывыполненыизотдельныхпредварительнонамагниченныхиразрезанныхцилиндрическихпостоянныхмагнитов,установленныхвнемагнитнуюобойму,приэтомраскройпредварительнонамагниченныхцилиндрическихпостоянныхмагнитовосуществляетсяподвумпродольнымплоскостямсечения,уголαмеждукоторымиопределяетсяколичествомNнамагниченныхсегментовиравенα=360/N,ауголмеждуоднойизуказанныхплоскостейсеченияинаправлениемнамагничиваниякаждогоизуказанныхсегментовзависитотместарасположенияданногонамагниченногосегментапорасточкекольцевогопостоянногомагнитаиопределяетсявсоответствиисформулойα=(4π/N)k,гдеk=0,1,2,3,4,...N-порядковыйномернамагниченногосегментапорасточкекольцевогопостоянногомагнита.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 18 items.
01.03.2019
№219.016.cb9d

Способ определения положения ротора микромеханического гироскопа по оси возбуждения первичных колебаний

Изобретение относится к области микромеханики, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. Способ заключается в измерении выходного сигнала емкостного датчика, образованного подвижной массой и электродами, расположенными по оси измерения выходного сигнала гироскопа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319928
Дата охранного документа: 20.03.2008
01.03.2019
№219.016.cd21

Микромеханический гироскоп вибрационного типа

Изобретение относится к приборам, измеряющим угловую скорость, в частности, к микромеханическим гироскопам (ММГ). ММГ вибрационного типа содержит две пары электродов по оси вторичных колебаний, одна из которых является измерительной, другая - силовой, устройство возбуждения первичных колебаний,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301970
Дата охранного документа: 27.06.2007
11.03.2019
№219.016.dafc

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно, к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вдоль каждой из осей подвеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327954
Дата охранного документа: 27.06.2008
15.03.2019
№219.016.e02a

Микромеханический вибрационный гироскоп

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при создании таких средств измерения угловой скорости движения основания, как вибрационные гироскопы. Гироскоп содержит основание, инерционный диск, имеющий одинаковую толщину и закрепленный на основании с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289788
Дата охранного документа: 20.12.2006
29.04.2019
№219.017.3ee5

Бесконтактный моментный электродвигатель

Изобретение относится к электротехнике, а именно к бесконтактным моментным электродвигателям с постоянными магнитами (БМЭД). Технический результат заключается в повышении моментных характеристик и энергетических показателей, упрощении конструкции и технологии ее изготовления, повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285322
Дата охранного документа: 10.10.2006
29.04.2019
№219.017.4100

Интерфейсное устройство для микромеханического гироскопа

Изобретение относится к микромеханическим датчикам скорости вращения, в которых используется эффект Кориолиса, в частности к микромеханическим гироскопам вибрационного типа. Интерфейсное устройство содержит трансрезистивные усилители, входы которых соединены с противоположными электродами, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314495
Дата охранного документа: 10.01.2008
29.04.2019
№219.017.412f

Способ подстройки резонансной частоты подвеса подвижной массы микромеханического гироскопа с глубокой обратной связью по скорости перемещения подвижной массы по оси вторичных колебаний и микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области микромеханики, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. В способе подстройки резонансной частоты подвеса подвижной массы (ПМ) микромеханического гироскопа (ММГ) по оси вторичных колебаний с глубокой отрицательной связью по скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316731
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.04.2019
№219.017.4130

Способ испытаний электростатического гироскопа на ударное воздействие

Изобретение относится к области гироскопических приборов и может быть использовано в навигационных комплексах (НК). Техническим результатом является осуществление испытаний, при которых одновременно определяются механическая прочность конструкции гироскопа и перегрузочная способность следящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316745
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.04.2019
№219.017.424a

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вначале при взвешивании ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338999
Дата охранного документа: 20.11.2008
29.04.2019
№219.017.42a3

Способ ориентации полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано в составе навигационных комплексов. Ориентируют ротор полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы в положение, когда его видимое движение минимально, т.е. движение ротора в абсолютной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308004
Дата охранного документа: 10.10.2007
Showing 1-1 of 1 item.
19.06.2019
№219.017.87ea

Электромеханическое устройство поступательного перемещения

Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в системах автоматики для регулируемого привода механизмов с поступательным перемещением исполнительного органа. Техническим результатом является повышение энергетических показателей, расширение частотной полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305360
Дата охранного документа: 27.08.2007
+ добавить свой РИД