×
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

Показаны записи 101-107 из 107.
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
Показаны записи 121-130 из 145.
20.04.2019
№219.017.357f

Магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии автономных объектов. Техническим результатом является повышение надежности, энергоэффективности и минимизация тепловыделений, повышение к.п.д. на 1-2%. Магнитопровод статора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685420
Дата охранного документа: 18.04.2019
29.05.2019
№219.017.6395

Способ и устройство монтажа ротора в статор электрической машины

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам, обеспечивающим технологическую сборку электрических машин, позволяющих осуществить установку ротора с постоянными магнитами и с установленными подшипниками в магнитопровод статора. Технический результат - упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688186
Дата охранного документа: 21.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b9b

Способ и устройство для запуска газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиастроения, в частности к устройствам, обеспечивающим запуск газотурбинного двигателя. Предлагается способ запуска газотурбинного двигателя посредством стартера. Вращают собственную турбину магнитоэлектрического генератора, приводя во вращение и сам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689499
Дата охранного документа: 28.05.2019
20.06.2019
№219.017.8ccb

Устройство защиты от короткого замыкания магнитоэлектрического генератора

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах. Техническим результатом является повышение эксплуатационного ресурса обмотки статора, защита от короткого замыкания и соответственно увеличение надежности магнитоэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691735
Дата охранного документа: 18.06.2019
17.08.2019
№219.017.c110

Электродвигатель с внешним ротором и системой охлаждения статора

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к охлаждению статора обращенной машины. Технический результат - повышение надежности и КПД. Электродвигатель с внешним ротором и системой охлаждения статора включает статический вал, установленный в подшипниковой опоре, концентрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697511
Дата охранного документа: 15.08.2019
22.08.2019
№219.017.c21e

Магнитоэлектрический генератор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве генератора электрической энергии для автономных объектов, гибридных силовых установках и т.д. Магнитоэлектрический генератор имеет шесть фаз и содержит корпус, в который запрессован сердечник магнитопровода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697812
Дата охранного документа: 20.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5dc

Способ вихретокового контроля целостности бандажных оболочек роторов

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электрических машинах при диагностировании состояния бандажных оболочек роторов. Способ вихретокового контроля дополнительно содержит этапы, на которых осуществляют контроль бандажной оболочки ротора электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698557
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.cdaf

Электродвигатель с беспазовым магнитопроводом статора из аморфного железа

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромеханических преобразователях энергии автономных объектов. Техническим результатом является повышение кпд, энергоэффективности и минимизация тепловыделений. Беспазовый магнитопровод статора выполнен в виде полого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700656
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cef2

Магнитная система синхронного двигателя с инкорпорированными постоянными магнитами и с асинхронным пуском.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении при производстве электродвигателей. Техническим результатом является повышение энергетических характеристик: полезной мощности, механического момента, коэффициента мощности, кпд при снижении массогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700663
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf27

Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии с воздушным охлаждением (варианты)

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении надежности и эффективности отвода выделяемого тепла электромеханических преобразователей энергии, повышении КПД за счет предохранения постоянных магнитов ротора от теплового размагничивания. По внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700280
Дата охранного документа: 16.09.2019
+ добавить свой РИД