EA016263B1 - Многофазный многокатушечный генератор - Google Patents

Многофазный многокатушечный генератор Download PDF

Info

Publication number
EA016263B1
EA016263B1 EA200802419A EA200802419A EA016263B1 EA 016263 B1 EA016263 B1 EA 016263B1 EA 200802419 A EA200802419 A EA 200802419A EA 200802419 A EA200802419 A EA 200802419A EA 016263 B1 EA016263 B1 EA 016263B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
rotor
stator
drive shaft
magnets
generator
Prior art date
Application number
EA200802419A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200802419A1 (ru
Inventor
Джонатан Ритчи
Original Assignee
Эксро Технолоджис Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эксро Технолоджис Инк. filed Critical Эксро Технолоджис Инк.
Publication of EA200802419A1 publication Critical patent/EA200802419A1/ru
Publication of EA016263B1 publication Critical patent/EA016263B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/48Arrangements for obtaining a constant output value at varying speed of the generator, e.g. on vehicle
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/24Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/02Details of the control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Многофазный многокатушечный генератор включает приводной вал, по меньшей мере, первый и второй роторы, жестко закрепленные на приводном валу с целью одновременного вращения синхронно с вращением приводного вала, и по меньшей мере один статор, расположенный между первым и вторым роторами. Статор имеет отверстие, через которое приводной вал соединен с возможностью вращения. Статорная группа имеет на статоре радиальную, расположенную с одинаковым промежутком группу электрически проводящих обмоток, смонтированных на статоре с первой угловой ориентацией относительно приводного вала. Статорная группа радиально размещена с интервалом вокруг приводного вала. Роторы и статор лежат, по существу, в параллельных плоскостях. Первый и второй роторы имеют соответственно первую и вторую роторные группы. Первая роторная группа имеет первую группу радиально расположенных с одинаковым интервалом магнитов, радиально размещенных с интервалом вокруг приводного вала с первой угловой ориентацией относительно приводного вала. Вторая роторная группа имеет вторую равномерно распределенную группу магнитов, расположенную со второй угловой ориентацией относительно приводного вала. Первая и вторая угловые ориентации смещены на величину углового смещения так, что первая и вторая роторные группы смещены относительно друг друга.

Description

Настоящее изобретение относится к генераторам. В частности, изобретение относится к генераторам, имеющим многофазные обмотки, сгруппированные ступенчатым способом.
Уровень техники
Обычные электродвигатели используют силы магнитных полей для формирования вращательного или поступательного движения.
Электродвигатели действуют по принципу, согласно которому на расположенный в магнитном поле проводник при пропускании через него электрического тока действует сила магнитного поля и приводит его в движение. Обычные генераторы действуют по принципу индукции электрического тока в проводнике, движущемся в магнитном поле. Как результат единства физической природы обычных электродвигателей и генераторов, технологии построения обычных генераторов главным образом сосредоточены на изменении конструкции электродвигателя, например, заданием обратного порядка работы электродвигателя.
В электродвигателе обычной конструкции приложение электрического тока к обмоткам индукционной системы создает силу за счет взаимодействия полей магнита и проводника с током. Сила вращает вал. Обычный электрический генератор действует противоположным способом: при вращении вала электрический ток индуцируется в проводящих обмотках. Однако электрический ток противостоит силе, вращающей вал. Это сопротивление растет по мере увеличения скорости вращения вала, вследствие чего уменьшается эффективность генератора. В генераторе, в котором проводящая обмотка расположена вокруг сердечника из мягкого железа (ферромагнетика), магнит перемещают мимо обмотки, в результате чего в проводящей обмотке возникает электрический ток. Однако такая система не обеспечивает эффективного генератора по причине физической природы этого процесса, в котором для удаления магнита от ферромагнитного сердечника с обмоткой требуется больше энергии, чем может быть создано в форме электричества при перемещении магнита мимо обмотки.
Таким образом, существует потребность в генераторе, в котором торможение в магнитном поле может быть значительно уменьшено таким образом, что остается лишь небольшое сопротивление при перемещении магнитов мимо обмоток. Кроме того, существует потребность в генераторе, который минимизирует эффект торможения в магнитном поле, образованном в генераторе. Из уровня техники известен патент США № 4879484, опубликованный 7 ноября 1989 г. и озаглавленный Генератор переменного тока и способ регулировки угла относительного положения роторов. В нем автор описывает привод для регулировки относительного угла между двумя роторами, имеющими общую ось; описанное изобретение решает проблему управления напряжением при изменении нагрузки генератора, в котором выходным напряжением двойного постоянного магнитного генератора управляют сдвигом фазы между этими двумя роторами.
Также известен патент США № 4535263, опубликованный 13 августа 1985 г. и озаглавленный Электрические двигатели постоянного тока со множеством блоков, каждый из которых включает устройство постоянного магнитного поля и якорь с обмоткой для формирования полей. В этом патенте автор раскрывает электрический двигатель, имеющий разделенные интервалами статоры, расположенные напротив соответствующих роторов, имеющих общий вал, в котором периферийные разнесенные постоянные магниты смонтированы на роторах, обмотки статоров разнесены по углу относительно смежных слотов статоров так, что магнитное торможение, возникающее при прохождении магнитов мимо слота статора, не совпадает по фазе и таким способом существенно уравновешивается.
Также известен патент США № 4477745, опубликованный 16 октября 1984 г., озаглавленный Генератор с дисковым ротором с постоянными магнитами. В нем автор описывает сборку множества магнитов на роторе, выполненную с возможностью перемещения магнитов между внутренней и внешней обмотками статора. Каждый из внутренних и внешних статоров имеет множество обмоток, расположенных так, что при каждом обороте ротора большее количество магнитов проходят мимо большего количества обмоток, по сравнению с обычными известными из уровня техники генераторами, имеющими лишь внешний несущий обмотку статор с меньшим количеством магнитов, разделенных более широким промежутком.
Также известен патент США № 4305031, опубликованный 8 декабря 1981 г., озаглавленный Роторная электрическая машина. В патенте предлагается решение проблемы, связанной с использованием в генераторах роторов с постоянными магнитами, при котором возникают сложности в регулировании выходного напряжения при изменении внешней нагрузки и скорости вращения вала, и описывается сервоуправление относительным положением постоянных магнитов, обеспеченное ротором, имеющим множество первых периферийно расположенных полюсов постоянного магнита и множество вторых периферийно расположенных полюсов постоянного магнита, в котором сервопривод регулирует относительное смещение между первым и вторым полюсами, и обмотка статора окружает ротор.
Кроме того, хотя существующие генераторные системы достаточно эффективны при преобразовании механической энергии в электрическую, тем не менее существующие системы имеют узкий диапазон эксплуатационной эффективности и, кроме того, им недостает плотности удельной мощности, необходимой для максимизации применимости в различных приложениях. Существующие системы имеют
- 1 016263 только один режим эффективной эксплуатации. В результате эти технологии не могут обеспечить эффективное преобразование механической энергии в электрическую, если первичный источник механической энергии непрерывно меняется.
Оптимальный режим для многих типичных систем наступает примерно при 1800 об/мин. На этой скорости вращения генератор может эффективно перерабатывать кинетическую энергию в электрическую, но на скоростях вне этого оптимального диапазона такие системы не могут быть приспособлены для эффективной работы и потому для компенсации необходимо использовать либо систему отбора энергии (т.е. турбину), либо схему обработки сигналов. Известны различные способы компенсации, которые могут быть простым поворотом лопаток турбины в сторону от потока (увеличение или уменьшение угла захвата) для замедления ротора, или редукторными механизмами для компенсации, когда скорость вращения ниже оптимальной в рабочем диапазоне генераторов. Все эти способы затрачивают энергию в попытках согласовать постоянно изменяющийся источник энергии с генератором и подобрать предсказуемый и постоянный первичный источник движения.
Следовательно, традиционные генераторы не способны поддерживать высокий коэффициент полезного действия по причине ограниченного эффективного рабочего диапазона. Были предприняты большие усилия для повышения способности турбин справляться с чрезмерной энергией (когда вращательная энергия превышает пороговое значение) внесением потерь механической энергии (т. е. обеспечением бесполезного выхода). Наоборот, в тех случаях, когда входная механическая энергия ниже порогового значения, то известные из уровня техники генераторы либо не работают, либо работают неэффективно (т.е. тратят энергию впустую). Большинство усилий до настоящего времени было сосредоточено либо на механических входных буферах (редукторах), либо на электронных выходных буферах (средства управления), но их стоимость остается высокой как в отношении затрат и издержек на разработку, так и в отношении неэффективности и увеличенных эксплуатационных затрат.
Таким образом, существует потребность в приспосабливаемой генераторной системе более чем с одним оптимальным режимом. Эта система должна согласовывать первичный источник движения и нагрузку для повышения эффективности генерирования электроэнергии в условиях, когда меняется либо первичный источник механической энергии, либо нагрузка.
В промышленности известны попытки создать генератор более чем с одним оптимальным режимом. Например, системы \νίηάΜ;·ιΙίο (1Шр://\у\у\у.5о1агбупс.сот/\ут155\утГаг.1ит1) используют два отдельных генератора для охвата более широкого диапазона скоростей вращения. Несмотря на то что такая двойная конструкция генератора действительно расширяет диапазон скоростей вращения, тем не менее общая производительность для данной нагрузки остается ниже, чем у раскрытого здесь многофазного многокатушечного генератора (сокращенно РРМСО, ММГ). Предложенный генератор, по существу, комбинирует множество генераторов (например, 18) в одном блоке вместо использования двух отдельных генераторов для обеспечения лишь двух отдельных оптимальных режимов. Кроме того, для системы νίηάΜαΐΚ эти две генераторные системы объединены и управляются с помощью дополнительного редуктора и электронного оборудования. Поэтому для конструкции, использующей два отдельных генератора, требуются дополнительные затраты на разработку и материалы, а также дополнительные затраты на обслуживание, в отличие от конструкции предложенного ММГ.
Для многих практических применений нагрузка, приложенная к выходу генератора, имеет очень большое значение. Увеличение удельной плотности магнитной индукции генератора продолжалось и превратилось в главный объект приложения усилий проектировщиков генераторов. Предложенный генератор решает эту проблему с помощью уникальной конструкции, называемой Индукция замкнутого магнитного потока.
Технология индукции замкнутого магнитного потока (СРР1) стала возможной в конструкции многофазного многокатушечного генератора (далее - ММГ) благодаря уникальной внутренней геометрии в отношении взаимодействия магнитных полей и индукционных обмоток. В результате уменьшена утечка магнитного потока и увеличена эффективность процесса индукции по сравнению с обычными системами.
Известно, что сила магнитного поля (плотности магнитного потока) в генераторной системе определяет величину выходной электрической энергии. Поэтому оптимальная система обеспечивает максимальную плотность магнитного потока у полюсов индукционных обмоток и минимальное рассеяние магнитных полей (утечку магнитного потока), которое создает нежелательный ток в различных металлических компонентах генератора и тем самым тратит энергию впустую в форме тепла и вихревого электрического тока. Эти проблемы решены раскрытой здесь генераторной системой, которая максимизирует плотность потока, где это желательно, и в то же время уменьшает нежелательное рассеяние магнитного потока.
Индукция замкнутого магнитного потока обеспечивает путь с высокой магнитной проводимостью для линий магнитного потока. Общий пример замкнутого магнитного потока представляет собой простой магнит в форме подковы с якорем. Действие якоря сводится к замыканию магнитного потока по мере его распространения от одного магнитного полюса к другому.
У магнитов есть рассеянное магнитное поле, которое пронизывает окружающее магниты близкое
- 2 016263 пространство. Линии магнитного потока, которые выходят из одного полюса, должны прийти к противоположному полюсу. Эффективное магнитное поле, индуцированное линией магнитного потока, зависит от пути, по которому он следует. Если магнитный поток проходит большое расстояние через среду с низкой магнитной проницаемостью (воздух), то в этом месте поле будет относительно слабым. Если линия магнитного потока проходит через материал с высокой магнитной проницаемостью (ферромагнитные материалы), то возникает более сильное магнитное поле и уменьшается рассеяние.
Например, маленький магнит может легко притянуть железную скрепку для бумаг, если магнит поднести близко к скрепке. Но если магнит отодвинуть на расстояние, примерно равное длине скрепки, то он не притянет скрепку, потому что магнитная проницаемость воздуха очень низка. Если же между магнитом и скрепкой поместить другую скрепку, то обе скрепки будут притянуты. Таким образом, ближайшая к магниту скрепка для бумаг действует как путь с высокой магнитной проницаемостью для магнитного потока и тем самым эффективно увеличивает силу магнитного поля на расстоянии.
Сила магнита в результате этого эффекта может быть увеличена. Когда магнит притягивает брусок железного металла, то этот брусок замыкает магнитный поток соединением северного и южного полюсов магнита материалом с высокой магнитной проницаемостью. Побочный эффект обеспечения пути с высокой магнитной проницаемостью состоит в уменьшении рассеяния магнитного потока.
Рассеяние магнитного потока можно определить как нежелательное магнитное поле, т.е. магнитное поле, не сосредоточенное в желательном объекте (индукционная обмотка в генераторе). Рассеяние магнитного потока представляет собой проблему для генераторов, потому что оно приводит к уменьшению напряженности магнитного поля, где это желательно, например, в полюсах индукционных обмоток, что приводит к нежелательным эффектам, таким как вихревые токи, которые уменьшают эффективность систем.
В обычных генераторах вышеописанные проблемы решают за счет использования материалов с высокой магнитной проницаемостью как для корпусов, так и для торцевых крышек генераторов так, чтобы большая часть магнитных полей могла быть использована эффективно. К сожалению, материалы с высокой магнитной проницаемостью отличаются большим весом и тем самым значительно уменьшают соотношение мощность/вес генератора. Кроме того, такие системы не достигают полного успеха в концентрации полей и управлении индукцией, в отличие от ММГ.
Обычные генераторные системы на основе электромагнитной индукции используют системы возбуждения, в которых электрический ток возбуждает электромагниты для создания необходимого магнитного поля. Системы возбуждения часто реализуют в форме других маломощных генераторов, установленных на одной оси с ротором главной генераторной системы так, что вращение ротора обеспечивает генерацию тока для электромагнитов главной генераторной системы. Из уровня техники известны и другие системы, которые используют системы аккумулирования электроэнергии для создания первоначального необходимого пускового тока. Эти системы не отличаются такой же эффективностью, как системы с постоянными магнитами, поскольку некоторое количество выходной мощности, созданной генератором, необходимо затратить для обеспечения энергией собственных электромагнитов, что снижает общую эффективность. Кроме того, системы с постоянными магнитами обеспечивают большую напряженность магнитного поля по отношению к весу, чем системы с электромагнитным возбуждением. К сожалению, с постоянными магнитами все труднее работать, поскольку генераторы становятся все больше и мощнее, и генераторные системы, которые обеспечивают мощность в диапазоне мегаватт, почти все используют электромагнитные системы возбуждения. Система ММГ обеспечивает преимущества, присущие как генераторам с постоянными магнитами, так и генераторам с электромагнитным возбуждением, путем применения гибридной магнитной системы.
Гибридные магниты также могут быть использованы в ММГ для увеличения напряженности магнитного поля выше той, которую обеспечивает один лишь постоянный магнит. Такой гибридный магнит представляет собой электромагнит с постоянным магнитом, вставленным в него таким способом, чтобы максимизировать напряженность поля и управляемость распределением поля.
Поскольку индуцируемое напряжение зависит от длины проводника, который перемещают в магнитном поле, то от выбора полной длины проводника каждой фазы зависит выбор напряжения. Благодаря своей уникальной конструкции, ММГ может быть легко изменен для работы в качестве различных систем с различными выходными напряжениями. Клеммы или другие электрические контакты могут быть расположены вокруг корпуса генератора таким способом, который обеспечивает для пользователя или изготовителя возможность выбора рабочего напряжения двигателя или генератора соединением смежных слоев в выбранной угловой ориентации относительно друг друга. Ориентация может быть выбрана, например, для разрешения оператору задавать результирующее генерируемое напряжение, если это устройство действует как генератор, или задавать соответствующее входное напряжение, если это устройство действует как электродвигатель. Например, одна и та же машина может обеспечивать разные напряжения: 120, 240 или 480 В.
Обычные генераторные системы используют систему силовой электроники для постобработки, которая создает нестандартный сигнал мощности, и затем пытается зафиксировать его манипулированием другими параметрами системы, такими, например, как изменение угла захвата лопаток турбины, или
- 3 016263 изменением передаточного числа редуктора, который приводит в движение ротор. Такая практика последующей обработки (постообработки), которая пытается зафиксировать сигнал после его создания, имеет недостаточную эффективность и часто приводит к необходимости применения асинхронной функции, в которой выходную электроэнергию преобразуют в постоянный электрический ток и затем обратно снова в переменный ток для синхронизации с энергосистемой. Этот способ неэффективен из-за значительных потерь энергии в процессе инверсии.
В результате существует потребность в более функциональной системе обработки. Силовая электроника предварительной обработки ММГ представляет собой ключевой элемент системы ММГ. Она обеспечивает значительное преимущество, состоящее в создании желательного выходного сигнала в исходной форме вместо создания сигнала, не отвечающего требованиям, с последующими попытками зафиксировать его с помощью обычной электроники постобработки. Ступени ММГ отслеживаются схемой обработки предварительного сигнала, которая обеспечивает согласование выходного напряжения генератора и сопротивление его системы с требованиями энергосистемы одновременным добавлением и удалением независимых ступеней генератора.
В то время как ступенчатая система обеспечивает грубое управление, электронная система обеспечивает точное управление, необходимое для соответствия выхода генератора допускам энергосистемы, и тем самым достигает плавной интеграции. Для обеспечения плавного и точного управления могут быть использованы различные механизмы добавления в систему или удаления из системы ступеней. Такой механизм может быть импульсным модулятором, который импульсами подключает и отключает ступени при поддержании желаемой работы генератора.
Ток от каждой ступени системы отслеживается схемой обработки предварительных сигналов, которая определяет, какая конфигурация системы наиболее предпочтительна, на основании доступной информации о готовности. Когда турбина (первичный источник движения) достигает адекватной кинетической энергии, схема обработки предварительных сигналов задействует первую ступень. Каждую ступень отслеживают и добавляют или удаляют дополнительные ступени с помощью системы управления в зависимости от пригодности источника энергии и текущего эксплуатационного режима существующих задействованных ступеней.
Другая проблема, известная специалистам из уровня техники, состоит в том, как устранить необходимость использования обычного редуктора. Известные из уровня техники генераторы лучше всего работают на высокой скорости и нуждаются в повышающем редукторе. Эти редукторы дорого стоят, создают вибрацию, шум и дискомфорт и требуют непрерывного обслуживания и смазки. Негативное воздействие редукторов на окружающую среду весьма значительно. Возможно это большое преимущество, что с помощью редукторов генераторы могут функционировать на низких скоростях вращения, но при низкой скорости вращения крайне нежелательно, чтобы система тратила впустую полезную энергию вращения.
Непосредственно связанный редуктор имеет значительные преимущества. В обычных системах потери в редукторе составляют до 5% общей выходной энергии. Кроме того, редуктор представляет собой дорогостоящий компонент, требующий непрерывного обслуживания, вес которого часто сравним с весом самого генератора. Редуктор представляет собой слабое звено в генераторной системе, которое добавляет лишний вес, стоимость и уменьшает общую эффективность системы.
В отличие от обычных конструкций технология ММГ хорошо подходит для схемы непосредственного соединения, которая отказывается от редуктора и сопутствующих ему потерь, которые препятствуют улучшению рабочих характеристик. ММГ функционирует не через механическую передачу, но с применением сопротивления вращению ротора для поддержания соответствующей скорости, которое эффективно действует как свой собственный редуктор.
Необходимое сопротивление вращению ротора может быть задано электронной системой и создано задействованием соответствующего количества полных ступеней генератора. По существу, скоростью ротора управляет (до заданного предела) сопротивление, создаваемое в процессе генерации электроэнергии, в отличие от механической системы, которая теряет полезную энергию на управление вращением ротора.
Магнитное поле многополюсного статора согласно технологии ММГ обеспечивает работу на малой скорости вращения так, что система может функционировать эффективно без применения обычного редуктора, который препятствует улучшению рабочих характеристик всей системы. За один оборот ротора каждая обмотка возбуждается 18 раз (из расчета 18 обмоток в статоре). Поэтому независимо от того, сколько обмоток содержит статор, 1 или 100, каждая обмотка в любом случае производит электроэнергию с той же самой частотой, что и все остальные обмотки на том же самом статоре. При добавлении каждой новой обмотки единый последовательный выходной сигнал создается для всех обмоток на каждом статоре. Поскольку три группы статоров разнесены в соответствующем порядке (т.е. на 120°), то такая механическая конфигурация формирует синхронный трехфазный сигнал.
В последние годы было предложено множество альтернативных концепций, которые устраняют потребность в редукторах и в которых турбина соединена с ротором генератора напрямую. Проблема таких систем состоит в том, что генератор для своего эффективного функционирования требует наличия
- 4 016263 постоянного и предсказуемого первичного источника движения. Таким образом, упомянутые генераторы с непосредственным соединением вызывают сомнение ввиду неадекватных способов компенсации для управления скоростью генератора. Выходом индукционного генератора можно управлять изменением электрического тока в роторных обмотках. Индукционные генераторы производят электроэнергию возбуждением роторных обмоток частью выходного тока. Производительностью генератора можно управлять путем изменения тока в роторных обмотках. Этот способ управления, называемый двойным питанием, обеспечивает работу индукционных генераторов как асинхронных машин с изменяемой скоростью. Хотя генераторы этого типа обеспечивают некоторые преимущества по сравнению с системами постоянной скорости, они дорого стоят и доставляют значительные расходы, связанные с согласованием их выхода.
Главное ограничение для известных из уровня техники генераторов с изменяемой скоростью состоит в дополнительной стоимости и сложности силовой электроники. Силовая электроника необходима для согласования выхода для достижения его совместимости с энергосистемой и максимальной эффективности работы генератора. Работа этих генераторов с изменяемой скоростью сопровождается выпрямлением изменяемого выходного переменного электрического тока генератора в постоянный ток с последующим инвертированием его обратно в переменный ток, синхронизированный с энергосистемой. Этот способ требует использования полупроводниковых приборов большой мощности (дорогих), и, кроме того, процессы преобразования и инвертирования выходного тока (т.е. преобразования переменного тока в постоянный и обратно в переменный) сопровождаются большими потерями энергии.
Технология ММГ обеспечивает изменение вслед за изменением входного источника, отбирает больше энергии в более широком диапазоне, уменьшает потребность в механических воздействиях и, как следствие, минимизирует затраченную впустую энергию.
Подключением или отключением ступеней в качестве источника входной энергии по аналогии с лопатками турбины, самоприспосабливающийся блок уменьшает потребность в сложных и дорогих редукторах и регуляторах мощности.
Другая проблема известных из уровня техники систем состоит в системах управления отказами. В существующих системах общим выходом все время должна управлять силовая электроника, и когда возникает неисправность, то ток короткого замыкания может быть очень опасен из-за ограниченной способности электронного преобразователя энергии выдерживать перегрузки. Обычная система должна быть немедленно отключена, когда происходит отказ, потому что в противном случае генератор может получить значительное повреждение.
Неисправность определяется здесь как короткое замыкание. Когда возникает короткое замыкание, выходной ток синхронных генераторов значительно увеличивается, потому что уменьшен импеданс. Большой ток может повредить оборудование и потому должен быть уменьшен как можно скорее удалением из системы неисправного компонента и таким образом устранением пути с низким импедансом для электрического тока. Однако большой ток также представляет собой однозначный индикатор короткого замыкания. Таким образом, с одной стороны, ток короткого замыкания нежелателен, потому что может привести к повреждению оборудования, и в то же время, с другой стороны, он представляет собой важный индикатор для различения аварийной и нормальной ситуаций.
ММГ использует уникальный и предпочтительный механизм управления неисправностями. Когда в многофазном многокатушечном генераторе возникает внутренняя неисправность, то аварийное вращение продолжает забирать энергию до остановки генератора. Для скоростных генераторов этот период может быть достаточно продолжительным и может способствовать причинению дополнительного ущерба электрическим и механическим компонентам. Кроме того, может оказаться под угрозой безопасность людей, работающих рядом. Индукционный генератор, с другой стороны, безопасно отключается снятием возбуждения в пределах нескольких миллисекунд, что предотвращает опасность для жизни людей и потенциальное повреждение оборудования. В любом случае, система должна быть полностью отключена до тех пор, пока не будет устранена неисправность, что вызывает нежелательный простой, как правило, в самое неподходящее время, когда энергия крайне необходима.
Использование технологии ММГ, предполагающей разделение выходного ток на малые управляемые секции, значительно уменьшает отрицательный эффект от неисправностей в статорных обмотках. Поскольку одна подсистема с тремя обмотками или элемент ступени создает намного меньший ток, то неисправности системы могут быть легко локализованы. Поскольку эти элементы являются управляемыми, то повреждения можно избежать и уменьшить проблемы безопасности. Одно из преимуществ предложенной схемы предварительной обработки состоит в простом отказе от использования тока из неисправной обмотки при разрешении остальным обмоткам продолжать функционировать (фактически должны быть отключены три обмотки, если короткое замыкание возникнет в трехфазной системе).
Другая проблема известных из уровня техники систем состоит в том, что они не могут создавать исходный сигнал, который не требует значительных манипуляций с синусоидальной формой электрического тока для согласования необходимой частоты выхода для интеграции в энергосистему. Для множества обычных систем изменение формы поля сердечников полюсов просто не представляется возможным и поэтому не остается ничего другого, как исправлять форму электрического тока для доведения ее до
- 5 016263 желательной.
Напротив, система ММГ создает электрический ток правильной синусоидальной формы, поскольку исходный сигнал поступает непосредственно от обмоток возбуждения. Синусоидальная форма созданного системой тока может быть обработана с помощью уникального конструктивного решения, которое обеспечивает, благодаря внутренней геометрии, изменение формы электрического тока, созданного генератором. Это имеет важное значение, поскольку синусоидальная форма тока для большинства обычных систем требует значительного согласования для соответствующей синхронизации с внешними энергосистемами. Эти системы обычно должны функционировать как менее желательные асинхронные машины.
Другое уникальное и предпочтительное свойство ММГ состоит в том, что массивные сбалансированные ступени якорных дисков вращаются и служат маховым колесом. Их масса стабилизирует резкие и нежелательные изменения скорости вращения и сглаживает работу системы.
В дополнение к положительному влиянию на возобновляемые энергетические системы, в которых для работы используют различные источники энергии, описанный здесь генератор также может иметь важное значение для обычных не возобновляемых энергетических систем. Например, обычные системы, имеющие только одно состояние эффективной работы, используют намного больше топлива, чем требуется для удовлетворения потребности потребителя в электроэнергии. При использовании раскрытой здесь генераторной системы генератор реконфигурирует себя для обеспечения лишь той мощности, которая необходима для удовлетворения лишь текущей потребности потребителя в электроэнергии, и таким способом экономит топливо, поскольку генерируемая им мощность ниже номинальной мощности обычной системы.
Раскрытие изобретения
Многофазный многокатушечный генератор (ММГ) включает в себя приводной вал, по меньшей мере, первый, второй и третий роторы, жестко закрепленные с приводным валом для одновременного вращения синхронно с вращением приводного вала, и по меньшей мере один статор, расположенный между первым и вторым роторами (образуя сэндвич-структуру). Статор имеет отверстие, через которое приводной вал шарнирно установлен с возможностью вращения. Статорная группа на статоре имеет группу радиально разнесенных электрически проводящих обмоток, смонтированных на статоре с первой угловой ориентацией относительно приводного вала. Статорная группа радиально разнесена относительно приводного вала и может быть, без ограничения объема изобретения, размещена равномерно в радиальном направлении. Роторы и статор расположены, по существу, в параллельных плоскостях. Первый, второй и третий роторы имеют соответственно первую, вторую и третью роторные группы. Первая роторная группа имеет первую радиально разнесенную группу магнитов, радиально разнесенных вокруг приводного вала с первой угловой ориентацией относительно приводного вала. Вторая роторная группа имеет вторую радиально разнесенную группу магнитов, радиально разнесенных вокруг приводного вала со второй угловой ориентацией относительно приводного вала. Третья роторная группа имеет третью радиально разнесенную группу магнитов, радиально разнесенных вокруг приводного вала с третьей угловой ориентацией относительно приводного вала. Без ограничения объема изобретения, роторные группы могут быть размещены равномерно в радиальном направлении с разделяющим их интервалом. Первая и вторая угловые ориентации разделены угловым промежутком так, что первая и вторая роторные группы радиально размещены относительно друг друга с разделяющим их интервалом. Радиально разделенные статорная и роторная группы могут быть выполнены без соблюдения симметрии относительно их равномерного радиального размещения с разделяющим их интервалом и тем не менее функционировать.
Угловое смещение таково, что когда приводной вал и роторы вращаются в направлении вращения роторов относительно статора, то притягивающая сила магнитов первой роторной группы притягивает магниты первой роторной группы к соответствующим последующим смежным обмоткам статорной группы, которые расположены в направлении вращения роторов так, что, по существу, равномерно обеспечивают силу притяжения, приложенную к магнитам второй роторной группы для оттягивания магнитов второй роторной группы дальше от соответствующих предыдущих смежных обмоток статорной группы по мере того, как магниты второй роторной группы смещаются в направлении вращения роторов с удалением от предыдущих смежных обмоток. Подобным образом, по мере того как приводной вал и роторы вращаются в направлении вращения роторов, притягивающая сила магнитов второй роторной группы притягивает магниты второй роторной группы к соответствующим последующим смежным обмоткам статорной группы, которые расположены в направлении вращения роторов так, что, по существу, равномерно обеспечивают силу притяжения, приложенную к магнитам первой роторной группы для оттягивания магнитов первой роторной группы дальше от соответствующих предыдущих смежных обмоток статорной группы по мере того, как магниты первой роторной группы смещаются в направлении вращения роторов с удалением от предыдущих смежных обмоток. Третий ротор обеспечивает дальнейшее усиление вышеописанных эффектов.
В одном варианте выполнения дополнительный статор смонтирован на приводном валу так, что приводной вал шарнирно установлен с возможностью вращения через отверстие для приводного вала в дополнительном статоре. Дополнительная статорная группа смонтирована на дополнительном статоре.
- 6 016263
Дополнительная статорная группа имеет угловую ориентацию относительно приводного вала, которая, без ограничений, может быть, по существу, той же самой угловой ориентацией, что и первая угловая ориентация статорной группы первого статора. Третий ротор смонтирован на приводном валу так, что одновременно синхронно вращается с вращением первого и второго роторов. Третья роторная группа смонтирована на третьем роторе. Третья роторная группа имеет третью радиально размещенную с равномерным разделяющим интервалом группу магнитов, радиально размещенных с разделяющим интервалом вокруг приводного вала с третьей угловой ориентацией относительно приводного вала. Третья угловая ориентация смещена в угловом отношении, например, с угловым смещением относительно первой и второй роторных групп так, что третья роторная группа смещена относительно второй роторной группы с тем же самым угловым смещением, которое существует между первой и второй роторными группами. Дополнительный статор и третий ротор лежат в плоскостях, по существу, параллельных, по существу, к параллельным плоскостям первого статора и первого и второго роторов. Предпочтительно третья роторная группа расположена относительно второй роторной группы с тем же самым угловым смещением, что и смещение между первой и второй роторными группами, и с двойным угловым смещением, что и смещение между первой и второй роторными группами, т.е. с их угловым смещением, умноженным на два, относительно первой роторной группы. Таким образом, первая, вторая и третья роторные группы расположены последовательно вперемежку с угловым смещением вокруг приводного вала.
Расположенные последовательно вперемежку с угловым смещением первый, второй и третий роторы, первый статор и дополнительные статоры могут быть упомянуты как совместно формирующие первую ступень генератора. Множество таких ступеней, т.е., по существу, тех же самых, что и первая ступень генератора, могут быть смонтированы на приводном валу. Дополнительные ступени могут быть или могут не быть расположены на одной оси с первой ступенью, в зависимости от желательного приложения.
Магниты в роторных группах могут быть парами магнитов, причем каждая пара магнитов предпочтительно может быть расположена с одним магнитом этой пары, установленным радиально внутрь относительно приводного вала, тогда как другой магнит этой пары установлен радиально изнутри относительно приводного вала. Такое расположение магнитов в зависимости от относительного положения соответствующих обмоток на соответствующем статоре обеспечивает радиальный магнитный поток роторов или осевой магнитный поток роторов. Например, каждая пара магнитов может быть ориентирована вдоль общей радиальной оси, т.е. одной общей оси для каждой пары магнитов, где каждая радиальная ось продолжена радиально от приводного вала и каждая обмотка в статорной группе может быть ориентирована так, что каждая обмотка расположена, по существу, симметрично вокруг соответствующих радиальных осей. Таким образом, предпочтительно магнитный поток пары магнитов соединен концами ортогонально, т.е. соединен под углом в 90° относительно соответствующей обмотки, когда каждая пара магнитов во время вращения проходит мимо соответствующей обмотки. Использование двойных внутренних и внешних магнитов в роторной группе значительно увеличивает плотность магнитного поля и таким способом увеличивает выход энергии от каждой обмотки.
В одном варианте выполнения, не ограничивающем объем настоящего изобретения, первая роторная группа является, по меньшей мере, частично компланарной относительно соответствующей статорной группы, поскольку первая роторная группа вращается вблизи статорной группы, и вторая роторная группа является, по меньшей мере, частично компланарной для соответствующей статорной группы, поскольку второй ротор вращается вблизи этой статорной группы. Третья роторная группа является, по меньшей мере, частично компланарной для соответствующей статорной группы, поскольку третий ротор вращается вблизи этой статорной группы.
Роторы могут включать роторные пластины, причем роторные группы смонтированы на роторных пластинах, при этом роторные пластины смонтированы ортогонально на приводном валу. Статоры могут включать статорные пластины, и статорные группы смонтированы на статорных пластинах, причем статорные пластины расположены ортогонально по отношению к ведущему валу.
Роторы могут быть смонтированы на приводном валу с использованием фиксирующего средства, которое может включать муфты, смонтированные между каждым из первого и второго роторов и приводным валом. В таком варианте выполнения приводной вал включает средство для выборочного включения каждой муфты в последовательность вдоль приводного вала выбирающим продольным перемещением приводного вала с помощью выбирающего средства перемещения. Муфты могут быть центробежными муфтами, приспособленными к сопрягающему зацеплению с приводным валом, когда приводной вал продольно перемещают выбирающим средством перемещения, во-первых, в первое положение для сопрягающего зацепления с первой муфтой, например, хотя не обязательно, на первом роторе и, вовторых, последовательно во второе положение для сопрягающего зацепления со второй муфтой, например, на втором роторе и так далее для последовательного добавления нагрузки на приводной вал, например во время запуска. Таким образом, в трех роторных ступенях некоторые или все роторы могут иметь муфты между роторами и приводным валом. Как описано выше, ступени могут быть выполнены многократно вдоль приводного вала.
В альтернативном варианте выполнения фиксирующее средство может быть жестким креплением,
- 7 016263 смонтированным между третьим ротором, каждым из первого и второго роторов и приводным валом. Вместо использования муфт, электрические обмотки в роторных группах в последовательных ступенях могут быть выборочно электрически активированы, т.е. посредством размыкания и замыкания электрических схем для выбора обмоток, причем сопротивление вращения приводного вала уменьшается, когда схемы разомкнуты, и увеличивается, когда схемы замкнуты. Ступенчатое распределение при закрытом состоянии схем для последовательных статорных групп, т.е. в последовательных ступенях, предусматривает выборочную постепенную нагрузку генератора. При помощи управляющей электроники, которая активирует и деактивирует отдельные обмотки, выход генератора может быть отрегулирован от нуля до номинальной мощности. Таким образом, генератор может производить варьируемую выходную мощность при токе фиксированной частоты. Управляющая электроника также может быть использована для изменения выходного напряжения генератора. Напряжение может быть мгновенно изменено последовательным или параллельным соединением обмоток.
Есть и другие многочисленные уникальные и новаторские особенности раскрытого здесь изобретения, которые обеспечивают желательные преимущества по сравнению с уровнем техники. Некоторые из них включают магниты для обеспечения замкнутого индукционного потока, гибридные магниты, электронику предварительной обработки, механическое управление синусоидальной формой и уникальную систему управления неисправностями.
Когда дополнительные ступени электрически добавляют, то увеличенное механическое сопротивление замедляет вращение ротора в результате влияния добавленной нагрузки и дополнительного сопротивления, которое она создает. Этот процесс управляет током при создании дополнительной энергии из доступной кинетической энергии, которая в противном случае может быть потрачена впустую. Когда либо входной источник, либо потребность в энергии малы, то могут быть задействованы только одна или две ступени системы. Это разрешает системе с изменяемым входом действовать, когда обычные системы отключаются из-за недостаточной энергии первичного источника движения или чрезмерного сопротивления, созданного перегрузкой генераторных систем. В отличие от обычных систем выход многофазного многокатушечного генератора может быть изменен для приспособления к постоянно изменяющемуся источнику энергии или к постоянно изменяющемуся потреблению энергии. Например, в ночное время энергопотребление падает, и система ММГ просто отключает ненужные ступени. Это, в частности, предпочтительно для гидроэлектростанций, которые часто встречаются с проблемой приспособления к изменяющемуся энергопотреблению.
Система ММГ изменяет количество задействованных ступеней для достижения оптимального выхода. Приведенная в качестве примера конструкция ММГ делит генератор на 18 ступеней из различных тройных обмоток (три фазы), интегрированных в один генератор. Три обмотки, по одной на каждом из трех статоров в трех статорных системах, могут быть связаны друг с другом последовательно или параллельно в зависимости от конкретного приложения. Уникальная распределенная по ступеням внутренняя конфигурация ММГ и электроника предварительной обработки позволяют системе выполнять функции собственного электронного редуктора (с 18 ступенями, например), что обеспечивает более точное управление процессом индукции и таким способом обеспечивает более качественную выходную энергию. Как часть силовой электроники, Р\УМ (импульсный модулятор) может быть использован для обеспечения плавного перехода от одной схемы ступенчатого распределения к следующей.
Секции генератора отслеживаются схемой обработки предварительного сигнала, которая позволяет устройству согласовывать выходное напряжение и сопротивление системы с требованиями энергосистемы одновременным добавлением и удалением независимых ступеней генератора.
В ММГ ток от каждой ступени системы отслеживается схемой обработки предварительных сигналов, которая определяет, какая схема системы является наиболее предпочтительной, на основе доступной информации о готовности. Когда турбина (первичный источник движения) достигает адекватного количества движения, схема обработки предварительных сигналов задействует первую ступень. Система управления отслеживает каждую ступень и добавляет или удаляет дополнительные ступени в зависимости от пригодности источника энергии и текущего эксплуатационного режима задействованных ступеней. Результатом этого процесса является больший общий выход энергии благодаря отбору большей потенциальной энергии вращения или другого переходного источника энергии.
ММГ использует полностью замкнутое магнитное поле. Раскрытая здесь генераторная система разделена на пары магнитов, подобна двум противостоящим подковам с двумя снабженными обмотками сердечниками в середине для замыкания схемы, непосредственно индуктирующей таким способом магнитный поток в любой конец изолированного электромагнита с ориентацией поля северного полюса на одном конце и ориентацией поля южного полюса на другом. Эта схема с явно выраженными полюсами обеспечивает генерацию увеличенного электрического тока благодаря более прямому процессу индукции, в котором магнитный поток проходит без потерь через сердечники обмоток, магнитное поле замкнуто. Геометрия такого расположения изолирует процесс индукции таким способом, что увеличивает плотность поля в полюсах индукционных обмоток и в то же время значительно уменьшает нежелательное рассеяние магнитного потока.
Эта схема индукционных обмоток и магнитов увеличивает соотношение мощность/вес, поскольку
- 8 016263 для обеспечения той же выходной мощности может быть использовано меньшее количество магнитов, чем в менее эффективных системах с большим количеством магнитов. Эта конструкция также предпочтительна для генераторов индукционного типа, поскольку она увеличивает плотность магнитного потока, где это необходимо, и сокращает нежелательное рассеяние.
Другое существенное преимущество этого изолированного индукционного процесса состоит в том, что он обеспечивает большие возможности использования различных предпочтительных материалов при изготовлении генератора. В традиционных системах есть множество компонентов генератора, которые изготовляют из специальных материалов. Например, корпус для известных из уровня техники систем изготовляют из проводящего металла (для эффективного заземления). В ММГ могут быть использованы более легкие и дешевые материалы и в некоторых случаях вообще может отсутствовать необходимость в некоторых компонентах (таких как корпус), что приводит к снижению общего веса и производственных затрат.
В ММГ обмотка намотана вокруг опорной пластины двух постоянных магнитов. Когда соответствующий электрический ток пропускают через обмотку, то она действует как усилитель магнитного поля. Исследования указывают, что напряженность магнитного поля может быть увеличена в два раза суммированием отдельных магнитных полей (постоянного магнита и электромагнита). Поскольку увеличение напряженности магнитного поля увеличивает ток, произведенный в обмотках генератора, то эта технология обеспечивает превосходную возможность увеличения мощности в соотношении выработки электроэнергии для генераторов и двигателей.
Обмотка расположена вокруг опорных пластин постоянных магнитов для формирования постоянных магнитов, усиленных электромагнитами. Такая конструкция может обеспечить даже более мощный ММГ, также обеспечивающий более точное управление выходом ММГ, поскольку гибридные обмотки могут быть использованы для точного управления магнитным полем и таким способом выходом ММГ.
Алгоритмический микропроцессор для предварительной обработки ММГ использует полупроводниковую систему переключения для согласования источника с нагрузкой подключением или отключением электрических схем каждой из индукционных обмоток трех роторных и трех статорных систем. Соответствующая электроника для согласования (т.е. фильтры), установленная между полупроводниковой системой переключения и энергосистемой, обеспечивает плавную и безаварийную интеграцию генератора в энергосистему.
Система отслеживает соответствующие параметры, такие как нагрузка, состояние первоначального источника движения и состояние текущего набора задействованных ступеней для точного определения оптимального момента для подключения или отключения следующей ступени генератора.
В ММГ силовая электроника не подвергается действию общих и больших значений тока короткого замыкания на выходе всего генератора благодаря изоляции отдельных обмоток по всей системе. Разделение выходного тока на малые управляемые секции в системе ММГ значительно уменьшает отрицательное воздействие неисправностей в статорных обмотках. Каждая подсистема с тремя обмотками или ступенчатый элемент создает намного меньший ток, поэтому отрицательные воздействия неисправностей на систему локализованы и минимизированы. Например, если в трехфазной системе с 9 полными статорными сборками использованы 18 статорных обмоток, то генератор имеет 18 х 3 или 54 независимые трехфазные подступени (162 обмотки, разделенные на 3 фазы подступеней), каждая из которых может быть управляема простым полупроводниковым переключающим устройством для изоляции неисправности. Для оценки состояния каждой ступени с тремя обмотками до ее задействования может быть использован микропроцессор, и если фактически ступень неисправна, то система автоматически пропускает этот элемент ступени и разрешает генератору продолжать работу, тогда как обычные системы в такой ситуации требуют немедленного отключения и ремонта. Такая сегментация секций генератора обеспечивает множество преимуществ в управлении системой, а также упрощает устранение проблем, связанных с повреждением системы и безопасностью.
Управление формой синусоиды выходного напряжения, созданного генератором, представляет собой другое уникальное преимущество, которое обеспечено в соответствии с конструкцией ММГ. Формированием поля полюсов обмоток можно управлять процессом индукции таким способом, что может быть сформирована желательная форма выходного напряжения, подобная форме исходного. При проходе магнитов через поле полюсов обмоток, напряженность магнитного поля, которое проходит через сердечники обмоток, зависит от воздушного промежутка между магнитом и полюсами индукционных обмоток. Поэтому, при управлении формированием полюсов, может быть воспроизведена желательная синусоидальная форма напряжения, подобная форме исходного необработанного выходного напряжения. Результатом этой конструктивной особенности является более качественное выходное напряжение, обеспечивающее сниженные требования к дорогому мощному оборудованию для согласования выхода.
- 9 016263
Краткое описание чертежей
Без ограничения полного объема настоящего изобретения, предпочтительная форма настоящего изобретения проиллюстрирована в следующих ниже чертежах.
На фиг. 1а изображен перспективный вид отдельного статора, расположенного между противоположными роторами, согласно одному варианту выполнения многофазного многокатушечного генератора.
На фиг. 1 изображен вид спереди другого варианта выполнения многофазного многокатушечного генератора согласно настоящему изобретению на примере девяти роторных и статорных пар, причем эти девять пар сгруппированы по три ступени, имеющие три пары роторов и статоров в каждой ступени, радиально расположенные группы магнитов на каждом последовательном роторе в отдельной ступени, распределенной ступенчато с угловым смещением относительно друг друга.
На фиг. 2 изображен перспективный вид спереди с трехмерным изображением деталей генератора, показанного на фиг. 1.
На фиг. 3 изображен перспективный вид сзади генератора, проиллюстрированного на фиг. 2, с трехмерным изображением деталей.
На фиг. 4 изображен частично разобранный вид деталей генератора в перспективе, показанного на фиг. 1, иллюстрирующий группировку роторных и статорных пар по три пары в ступени.
На фиг. 4а изображен вид спереди генератора, показанного на фиг. 1, с удаленной передней пластиной ротора для показа радиально разделенных отдельных магнитов и расположение обмоток.
На фиг. 5 изображен перспективный вид генератора, показанного на фиг. 1, в корпусе.
На фиг. 6 изображено сечение вдоль линии 6-6 на фиг. 1.
На фиг. 7 изображен перспективный вид спереди с трехмерным представлением деталей отдельной роторной и статорной пары генератора, показанного на фиг. 1.
На фиг. 8 изображен перспективный вид сзади роторной и статорной пары, показанной на фиг. 7, с трехмерным представлением деталей.
На фиг. 9 изображено поперечное сечение альтернативного варианта выполнения одной роторной и статорной пары, иллюстрирующее использование центробежной муфты между ротором и приводным валом.
На фиг. 9а изображено поперечное сечение в перспективном разобранном виде роторной и статорной пары, показанной на фиг. 9.
На фиг. 10 изображен срез вида спереди альтернативного варианта выполнения настоящего изобретения, иллюстрирующий альтернативное радиальное размещение с разделяющим интервалом роторных и статорных групп.
На фиг. 11а изображен вид сбоку другого альтернативного варианта выполнения генератора согласно настоящему изобретению, в котором обмотки статора параллельны приводному валу в отдельной ступени.
На фиг. 11Ь изображен вид сбоку двух ступеней согласно конструкции, проиллюстрированной на фиг. 11а.
На фиг. 11с изображен вид сбоку трех ступеней другого альтернативного варианта выполнения, в котором обмотки статора наклонены относительно приводного вала.
На фиг. 12 изображен вид спереди альтернативного варианта выполнения генератора, показанного на фиг. 1, с удаленной пластиной переднего ротора для иллюстрации асимметричного расположения сердечников обмоток по отношению к магнитам, в котором три или больше фазы могут быть достигнуты только с одним статором.
На фиг. 13 изображен вид спереди одного варианта выполнения, иллюстрирующий отдельную ступень, состоящую из двух магнитов и двух обмоток возбуждения.
На фиг. 14 изображен перспективный вид спереди отдельного ротора в генераторе, показанном на фиг. 16.
На фиг. 15 изображен перспективный вид спереди отдельного статора в генераторе, показанном на фиг. 16.
На фиг. 16 изображен частичный вырез переднего перспективного вида согласно альтернативному варианту выполнения генератора для случая, когда в генераторе, проиллюстрированном на фиг. 1, используют двухсторонние роторы и статоры.
На фиг. 17 изображен перспективный вид спереди одного варианта выполнения отдельного гибридного постоянного магнита, который также действует как электромагнит.
- 10 016263
Осуществление изобретения
Следующее описание по своей природе является исключительно иллюстративным и не ограничивает объем настоящего изобретения или его прикладные использования.
В настоящее изобретение включены различные существенные конструктивные отличительные признаки и усовершенствования.
Устройство представляет собой многофазный многокатушечный генератор, распределенный по группам ступеней.
Предварительная заявка на выдачу патента США № 60/600723, поданная 12 августа 2004 г., озаглавленная Многофазный стационарный многокатушечный генератор, полностью включена в настоящее описание посредством ссылки, при этом любая несогласованность, обнаруженная между этими документами и настоящим описанием, например в определении терминов, должна быть решена в пользу настоящего описания.
На фиг. 1а, на которой представлены подобные ссылочные позиции, обозначающие соответствующие части в каждом виде, показана отдельная ступень 10 многофазного многокатушечного генератора согласно настоящему изобретению, которая включает пару роторов 12 и 14, лежащих в параллельных плоскостях и составляющих между собой слоистую структуру так, что роторы чередуются в параллельной плоскости с расположенным между плоскостями роторов статором 16. Роторы 12 и 14 жестко смонтированы на приводному валу 18 так, что когда приводной вал 18 вращается первичным источником движения (не показан), например, в направлении А, то роторы 12 и 14 вращаются одновременно с той же скоростью вокруг оси вращения В. Опоры 32 обеспечены для установки статора 16 на поверхности фундамента или пола. Каждый из роторов 12 и 14 имеет центральную ступицу 19 и установленную на ней группу радиально продолженных, расположенных с одинаковыми промежутками вокруг приводного вала 18 пар магнитов 22а и 22Ь. Хотя показана только одна пара магнитов, т.е. только два отдельных магнита с держателем между ними для увеличения магнитного потока, тем не менее один магнит с полюсами или конец индукционной обмотки может быть использован, по существу, с такими же результатами. Каждая пара магнитов смонтирована на соответствующем жестком плече 24, продолженном консольным способом радиально наружу от ступицы 19. Каждая пара магнитов 22а и 22Ь разнесена вдоль соответствующего им рычага 24 так, что формируют проход или канал 26 между парой магнитов.
Электрически проводящие обмотки 28 намотаны вокруг сердечников 30 из железа-феррита (или другого предпочтительного магнитопроницаемого материала). Сердечники 30 и обмотки 28 продолжены с обеих сторон 16а и 16Ь из статора 16. Обмотки 28 выполнены такого размера, что плотно проходят между отдаленными от центра концами 22а и 22Ь магнитов 22, т. е. через канал 26 для формирования магнитного потока магнитов концами обмоток. В варианте выполнения, проиллюстрированном на фиг. 1а и не ограничивающем объем настоящего изобретения, восемь обмоток 28 и соответствующих сердечников 30 смонтированы радиально с одинаковым смещением вокруг статора 16, причем равное число обмоток и сердечников, продолженных с противоположных сторон статора 16, расположены так, что каждой обмотке и сердечнику, расположенным на стороне 16а, соответствуют обмотка и сердечник, расположенные сразу позади них на противоположной стороне статора 16, т.е. на стороне 16Ь. Следует отметить, что хотя этот вариант выполнения использует восемь групп обмоток, тем не менее может быть использовано любое число обмоток с соответствующими сборками магнитов. Например, в одном варианте выполнения эта конструкция использует шестнадцать обмоток и два набора якорей (которые являются роторами) с двенадцатью наборами магнитов в каждом. Этот вариант выполнения не ограничен использованием лишь единственной ступени. На одном приводном валу может быть установлено любое число ступеней.
Ротор 14 представляет собой зеркальное отражение ротора 12. Роторы 12 и 14 смонтированы напротив друг друга на противоположных сторонах статора 16. Роторы 12 и 14 установлены вокруг приводного вала 18 с различными угловыми ориентациями. Т.е. магниты 22 на роторе 14 расположены с угловым смещением вокруг оси вращения В по отношению к магнитам, смонтированным на роторе 12. Например, каждая из пар магнитов на роторе 14 может иметь угловое смещение, и угол смещения α (точное определение которого приведено ниже) может составлять, например, 5, или 10, или 15° относительно угловой ориентации пар магнитов, установленных на роторе 12. Таким образом, поскольку роторы 12 и 14 одновременно приводятся в движение вращением вала 18, и поскольку магнит 22 на роторе 12 притягивается магнитным полем к следующей части смежного сердечника 30 на стороне 16а статора, то сила притяжения помогает подталкивать или притягивать соответствующий магнит на роторе 14 для его перемещения мимо и дальше от соответствующей основной части на стороне 16Ь статора 16. Таким образом, сила притяжения приближающихся магнитов (приближающихся относительно обмотки) на одном роторе по существу уравновешивает силу отталкивания соответствующих магнитов на другом роторе дальше от обмотки/сердечника. Следовательно, любой магнит на любом из роторов во время вращения перемещается мимо сердечника не только силой вращения, приложенной к приводному валу 18, и количество силы, необходимой для вращения роторов относительно статора, уменьшено. Таким образом, эффективность генератора увеличивается по причине углового смещения пар магнитов на противоположных сторонах статора, действующего для уравновешивания или эффективной компенсации влияния притягивания маг
- 11 016263 нитов при их перемещении мимо сердечников.
На приводном валу 18 могут быть смонтированы дополнительные ступени, например, дополнительные встречно расположенные пары роторов 12 и 14, разделенные статором 16, расположенным между ними. В таком варианте выполнения дополнительная эффективность генератора может быть достигнута пропорционально увеличивающимся угловым смещением магнитов для углового ступенчатого расположения каждой последовательной роторной группы магнитов относительно угловой ориентации магнитов на смежных роторах. Таким образом, при достаточном числе ступеней магнитные силы могут быть относительно плавно уравновешены так, что в любой момент во время вращения приводного вала 18 сила притяжения магнита, приближающегося к последующим смежным сердечникам в направлении вращения, уравновешивает силу, необходимую для отталкивания или притягивания пар магнитов на других роторах относительно этого сердечника, таким способом может быть уменьшена сила, необходимая для вращения приводного вала 18.
Другой вариант выполнения изобретения проиллюстрирован фиг. 1-9, на которых подобные ссылочные позиции обозначают соответствующие части в каждом виде. В проиллюстрированном варианте выполнения каждый из девяти блоков роторов 34 имеет радиально расположенные группы установленных со смещением магнитных пар 36а и 36Ь, причем группы размещены с угловым смещением или ступенчато относительно смежных групп на смежных роторах. Таким образом, каждая магнитная пара 36а и 36Ь в равномерно радиально расположенной со смещением группе магнитных пар 36а и 36Ь, радиально расположенная со смещением вокруг оси вращения В, радиально смещена на тот же самый угол смещения α, который может составлять, например, 5, 10 или 15° между смежными роторами. Таким образом, последовательные блоки роторов совокупно ступенчато расположены с тем же самым угловым смещением между каждым последовательным ротором для достижения более легкого, уравновешенного магнитным способом вращения роторов относительно статоров 38 и, в частности, относительно обмоток 40 и сердечников 42, смонтированных на статорах 38.
Магниты 36а и 36Ь смонтированы на несущей пластине 44. Несущая пластина 44 для каждого ротора 34 жестко смонтирована на приводном валу 18. Обмотки 40 и соответствующие им сердечники 42 смонтированы на статорной пластине 48. Статорная пластина 48 жестко закреплена в корпусе 56, который непосредственно может быть установлен на фундаменте или на полу с помощью жестких опор (не показаны).
В одном альтернативном варианте выполнения, не ограничивающем объем настоящего изобретения, маломощный двигатель 54, который является дополнительным к первичному источнику движения (не показан), может быть использован для задействования дополнительных ступеней или блоков, имеющих дополнительные, размещенные с пропорционально увеличивающимся угловым смещением ступени или блоки пар магнитов в радиально расположенных группах на последовательных роторах. Например, двигатель 54 может выборочно приводить в движение тягу механизма переключения для последовательного включения центробежных муфт на каждом роторе, как описано ниже.
Корпус 56 может быть обеспечен для размещения статоров 38 и якорей или роторов 34. Корпус 56 может быть смонтирован на несущей раме (не показана), которая может быть выполнена как из немагнитных, так и из непроводящих материалов для устранения вихревых токов. В одном варианте выполнения настоящего изобретения, не ограничивающем объем настоящего изобретения, одна ступень 58 генератора включает три статора 38, чередующиеся с тремя роторами 34. Генератор может включать множество ступеней 58, установленных вдоль приводного вала для уменьшения торможения в магнитном поле устранением любых сопротивлений, возникающих в генераторе.
Статоры 38 могут включать множество индукционных обмоток 40, выполненных из электропроводящих материалов, таких как медная проволока. Каждая индукционная обмотка 40 может быть намотана вокруг ферромагнитного сердечника с высокой магнитной проницаемостью, такого, например, как сердечник 42 из мягкого железа. Альтернативно индукционные обмотки 40 могут быть катушками без ферромагнитного сердечника (т. е. не обмотаны вокруг какого-либо сердечника) для тех приложений, которые требуют меньший выходной ток или в которых доступна меньшая механическая сила для применения к роторам 38. В проиллюстрированном варианте выполнения согласно настоящему изобретению статоры выполнены в форме диска. Вариант выполнения, изображенный на фиг. 1а, включает восемь индукционных обмоток 28, смонтированных равноудаленно и одинаково радиально расположенных со смещением относительно друг друга на пластине или диске, выполненном из немагнитного и непроводящего материала. В варианте выполнения, проиллюстрированном на остальных чертежах, статоры 38 включают шестнадцать индукционных обмоток 40 на каждом диске или пластине 48 статора. Число индукционных обмоток 40 может быть изменено в зависимости от применения генератора и может быть ограничено лишь физическим пространством, доступным на пластине статора.
Индукционные обмотки 40 могут быть сформированы таким способом, что первый набор индукционных обмоток 40 производит первый независимый сигнал фазы, второй набор индукционных обмоток 40 производит второй независимый сигнал фазы, противоположный первому. Индукционные обмотки 40 поочередно ориентируют таким способом, что индукционная обмотка 40, производящая первый независимый сигнал фазы, расположена между индукционными обмотками 40, производящими второй незави
- 12 016263 симый сигнал фазы. В такой двухфазной конструкции две независимые фазы представляют собой точные величины, обратные друг другу, причем одна независимая фаза может быть инвертирована для объединения потенциального тока двух фаз в однофазный ток с синхронным шаблоном волны. Предпочтительно каждый из первого набора и второго набора индукционных обмоток 40 имеет равное число индукционных обмоток 40, намотанных вокруг их сердечников 42 в первом направлении, и равное число индукционных обмоток 40, намотанных вокруг их сердечников 42 во втором направлении, противоположном первому, для выравнивания тока этих двух фаз. Например, в варианте выполнения, в котором статоры 38 включают шестнадцать, т. е. два набора по восемь, индукционных обмоток 40 (дополнительные фазы), каждая из восьми индукционных обмоток 40 из первого набора производит первый независимый сигнал фазы, и второй набор из восьми индукционных обмоток 40 производит второй независимый сигнал фазы.
Роторы 34 могут иметь магниты 36 из любых магнитных материалов, таких как неодим. Каждый из роторов 34 включает группу равномерно распределенных отдельных пар магнитов 36а и 36Ь, которые смонтированы на роторных пластинах, изготовленных из немагнитных и непроводящих материалов для устранения рассеяния линий магнитного потока или предотвращения вихревых токов. В варианте выполнения, имеющем шестнадцать индукционных обмоток 40 на каждом статоре, роторная группа магнитов (роторная группа) включает восемь И-образных пар противоположно ориентированных по отношению друг к другу магнитов 36 на каждом роторе 34. Каждый конец каждого И-образного магнита 36, всего шестнадцать концов на радиально внешнем кольце и шестнадцать на внутреннем кольце, составляет пару с соответствующими шестнадцатью обмотками по мере того, как концы магнитов при вращении проходят вблизи мимо противоположных концов обмоток.
В варианте выполнения роторные группы, изображенные на фиг. 1, между последовательными роторами 34 в ступени 58 расположены с угловым смещением вокруг оси вращения В приводного вала на угол смещения α, который составляет, например, 15°. Подразумевается, что смещение на 15° представляет собой просто одно из предпочтительных смещений, которое может составлять любое число градусов. Угол смещения α лучше всего виден на фиг. 4а, как угол между радиальными осями 60 и 60' магнитов 36а и 36а' последовательных роторов 34.
По мере вращения роторов вокруг приводного вала под действием внешней движущей силы, такой, например, как ветер, вода или другой первичный источник движения, магниты 36 перемещаются по направлению индукционных обмоток 40 под действием силы притяжения магнитов к сердечникам 42. При этом во всех индукционных обмотках на статорах генерируется импульс переменного тока, поскольку индукционные обмотки сконструированы так, что притягивают магнитный поток из магнитов 36. В варианте выполнения, проиллюстрированном на фиг. 1а, противоположная полярность магнитов между каждым ротором и расположенной с угловым смещением роторной группой относительно друг друга обеспечивает отталкивание магнитов от одного сердечника и притягивание к следующему сердечнику. Например, схема северного и южного (Ν, 8) полюсов магнитов, расположенных на первом роторе 12, отталкивается противоположной конфигурацией южного и северного (8, Ν) полюсов магнитов, расположенных на втором роторе 14, причем первая роторная группа смещена на пятнадцать градусов относительно второй роторной группы таким способом, что сила магнитного поля между магнитами на первом роторе и магнитами на втором роторе отталкивает магниты от сердечника. Компенсация магнитных сил, действующих между магнитами на роторах, уменьшает работу, требуемую от приводного вала, необходимую для отталкивания магнитов от индукционных обмоток, и таким способом увеличивает эффективность генератора.
Вращающиеся магнитные поля, созданные конфигурацией магнитов с чередованием магнитной ориентации между роторами и переменной многофазной конфигурацией индукционных обмоток, создают множественные взаимно-обратные фазовые сигналы переменного тока. Поскольку индукционные обмотки являются стационарными, то энергия переменного тока может быть отобрана непосредственно от индукционных обмоток без щеток (бесконтактным способом). Регулирование и ослабление этого тока может быть достигнуты способами, известными из уровня техники. Поскольку магниты проходят мимо индукционных обмоток, то они возбуждают электрический ток, который чередует направление. Магниты могут быть сконфигурированы таким способом, что, например, равное число магнитов действует на первый набор индукционных обмоток с полярностью магнитов Ν, 8, тогда как некоторые магниты влияют на второй набор индукционных обмоток с полярностью магнитов 8, Ν. Конфигурация роторов создает переменный ток в каждой из двух фаз одноступенчатого варианта выполнения, показанного на фиг. 1а. Конфигурация магнитных сил обеспечивает компенсацию сопротивлений в генераторе.
В альтернативном варианте выполнения, таком как представленном на фиг. 1-9, есть существенное преимущество, состоящее в возможности многократного добавления ступеней на приводном валу. Работа, требуемая для вращения приводного вала, может быть еще больше уменьшена многократным добавлением ступеней 58. Размещение многократных ступеней может быть выполнено со смещением таким способом, что дополнительные ступени еще больше уменьшают сопротивление в генераторе при осуществлении еще большего уравновешивания сил, чем это может быть достигнуто в конструкции с одной ступенью. Расположение групп статорных обмоток (статорных групп) может быть выполнено со сме
- 13 016263 щением или, альтернативно, может быть выполнено со смещением расположения роторных групп для уменьшения сопротивления. Следовательно, добавление дополнительных ступеней может увеличить выход электрической энергии без пропорционального увеличения сопротивления в генераторе. Поскольку дополнительные индукционные обмотки увеличивают торможение в магнитном поле, то большая компенсация сил, достигнутая ориентацией статорных и роторных групп дополнительных ступеней, сдерживает увеличение электромагнитного торможения и дополнительно увеличивает общую эффективность генератора. Дополнительные ступени могут быть задействованы так, что для вращения дополнительных роторов может быть использовано любое число подключающих механизмов, таких как активируемые током датчики, в которых использованы соленоиды, или муфты, такие как механизмы сцепления с центробежным приводом, изображенные на фиг. 7-9, 9а, которые могут быть использованы для задействования следующей ступени, когда ротор последующей ступени достигает заданной скорости. Пример муфты проиллюстрирован на чертеже. Муфта 62 смонтирована в ступице каждого из роторов 34. Вращение рычага 64 муфты, как только муфта захвачена шлицами, выполненными на части 18Ь приводного вала 18, и приведена в зацепление с соответствующими шлицами в ступице 66 рычага, доводит рычаг до ограничителей 68. Это вызывает перемещение колодок 70 муфты радиально наружу для зацепления периферийной части башмаков с внутренней поверхностью ступицы 44а роторной несущей пластины. Линейный привод, например такой как двигатель 54, приводит в действие тягу 72 механизма переключения в направлении Ό для зацепления шлицевой части 18Ь, во-первых, со шлицами в ступице 66 рычага. Затем, как только муфта зацеплена и скорость вращения ротора почти соответствует частоте вращения приводного вала, шлицевую часть также перемещают для зацепления со шлицами 74а в ступице 74 ротора. Последующие пары ротора/статора или последующие ступени, такие как ступени 58, могут быть добавлены дополнительным переводом тяги механизма переключения в шлицы последующих муфт и соответствующих им роторных ступиц. При обращении этого процесса ступени могут быть отключены обратным перемещением тяги механизма переключения. Роторные ступицы установлены на игольчатые подшипники 76 в ступице 38а статора. В другом альтернативном варианте выполнения могут быть использованы приводные механизмы на основе линейного двигателя или механизмы на основе шлица и пружины. На фиг. 10 показан другой альтернативный вариант выполнения, в котором обмотки могут быть смещены в концентрическом круге вокруг приводного вала для достижения магнитной компенсации. Обмотки расположены концом к концу в концентрическом круге вокруг приводного вала в другом альтернативном варианте выполнения, показанном на фиг. 11а-11с. Индукционные обмотки 40 смонтированы параллельно или с небольшим наклоном, как показано на фиг. 11с, относительно приводного вала для уменьшения рассеяния магнитного потока между роторами благодаря тесной близости и силе магнитов. Дополнительное преимущество расположения индукционных обмоток параллельно приводному валу состоит в том, что сила притяжения магнитов, проходящих непосредственно мимо конца каждой индукционной обмотки, больше, чем сбоку, что обеспечивает увеличение эффективности при генерации тока в индукционных обмотках. Горизонтальная ориентация индукционных обмоток также может обеспечить увеличение в два раза числа индукционных обмоток в генераторе, что ведет к увеличению выходной энергии. В варианте выполнения, показанном на фиг. 11Ь, угловое смещение относительно друг друга между двумя статорными группами 80 и 80' составляет половину желательного полного углового смещения, т. е. формирует расположение, которое обеспечивает оптимальную компенсацию. Следующая последовательная статорная группа может в этом случае иметь то же самое угловое смещение, как и между статорными группами 80 и 80'. Как и в других вариантах выполнения, угловое смещение может быть соответственно применено для любого числа ступеней. Этот вариант выполнения показывает, что обмотки могут быть смещены, даже если группы магнитов в якорях/роторах оставлены в таком расположении, то есть без углового смещения между последовательными роторными группами, и тем не менее компенсирующий эффект будет достигнут.
Как указано выше, множественные ступени уменьшают сопротивление по мере добавления каждой следующей ступени. Например, в ступени, имеющей три роторных/статорных пары, в отличие от единственной индукционной обмотки, возбуждаемой прохождением двух магнитов с противоположными магнитными полюсами, такой вариант выполнения позволяет двум индукционным обмоткам эффективно выравнивать магнитные влияния роторных групп. В дополнение к увеличению числа индукционных обмоток группы роторов также значительно разделены и таким способом уровень рассеяния магнитного потока в пространстве между роторами значительно уменьшен.
Для более предпочтительной ориентации дополнительных ступеней для приложения ступенчатого распределения роторные группы могут быть соответственно смещены в угловом отношении, как описано выше. Альтернативно, как показано на фиг. 11с, индукционные обмотки могут быть расположены под углом так, что роторные группы расположены не совсем параллельно друг к другу. Если индукционные обмотки 40 и соответствующие им сердечники 42 расположены с небольшим углом, то магниты (не показаны) на роторах 78 с обеих сторон статорных групп 80 предпочтительно также установлены неровно, поскольку магнитное поле этих магнитов должно возбуждать каждую из индукционных обмоток с обоих концов одновременно для оптимального функционирования. В варианте выполнения согласно изобретению несоосность роторных групп уменьшается и становится совсем незначительной по мере добавления
- 14 016263 большого числа ступеней. С добавлением дополнительных ступеней угловое смещение между последующими роторными группами становится меньше. Может быть добавлено любое число ступеней на приводном валу, и дополнительные ступени могут быть соосными или несоосными с другими ступенями в генераторе, в зависимости от желательного функционирования.
Оптимальное число ступеней может быть задано смещением в градусах каждой ступени относительно предыдущей ступени. Число индукционных обмоток в статорных группах не обязательно зависит от соответствующего числа магнитов в роторных группах. Статорные группы могут включать любое число индукционных обмоток, и они могут быть или могут не быть симметрично размещены вокруг статоров.
Генератор согласно настоящему изобретению может быть использован в различных приложениях. Например, в отличие от традиционной турбины вращения, которая требует значительной энергии для начала вращения приводного вала 18 и которая может быть перегружена, если к ней приложено слишком большое количество энергии вращения, генератор согласно настоящему изобретению может быть переконфигурирован для выработки максимального тока независимо от количества энергии вращения, приводящей генератор в движение. Это может быть достигнуто задействованием большего числа ступеней, таких как ступени 58, например, при увеличении энергии вращения, и отключением задействованных ступеней для сокращения количества задействованных ступеней при уменьшении энергии вращения. Кроме того, первая стадия генератора может включать обмотки без сердечников так, что требуется лишь небольшое количество энергии для начала вращения приводного вала, и последующие ступени могут включать индукционные обмотки, имеющие железные сердечники, так, что может быть произведен больший ток, когда накоплена большая энергия вращения. Также размер и диаметр дополнительных ступеней могут быть увеличены для создания большего физического сопротивления, когда накоплена большая энергия вращения, и для генерации системой большего количества выходной электрической энергии, если входная энергия достаточно велика. Если энергия вращения минимальна, то генератор может таким способом все еще допускать вращение ротора 30 задействованием лишь одной, т.е. первой, ступени генератора. По мере увеличения энергии вращения в генераторе могут быть задействованы дополнительные ступени и таким способом увеличен выходной ток. По мере того как энергия вращения продолжает увеличиваться, большее количество ступеней могут быть добавлены или задействованы для получения от генератора максимального тока. С уменьшением входной энергии вращения в генераторе могут быть отключены дополнительные ступени и таким способом уменьшено механическое сопротивление и обеспечена возможность лопаткам турбины или другому механизму вращения продолжать вращение независимо от того, какой запас энергии вращения остался до нижнего порога. Такая конфигурация генератора обеспечивает максимальный отбор энергии.
Приложения для такого генератора с переменной нагрузкой могут быть многочисленными, поскольку генератор не только может быть приспособлен к изменяющимся источникам энергии, таким как ветер, но также может быть приспособлен для обслуживания специальных потребностей в энергии, когда исходной энергией можно управлять. Примером такой ситуации может быть гидроэлектрический генератор, который вместо отключения ночью и необходимости приведения в рабочее состояние для обслуживания большого количества потребителей энергии днем, может просто менять свою выходную мощность для удовлетворения сниженной ночной потребности в энергии и таким способом использования меньшей исходной энергии для работы в течение этого времени.
В альтернативной конструкции все роторы во всех ступенях жестко смонтированы на приводном валу так, что все роторы вращаются одновременно. Вместо муфт схемы вращения оставляют открытыми, по меньшей мере, первоначально на многих или большинстве ступеней для уменьшения сопротивления вращения и подключают только те ступени, которые задействованы и дают энергию. Это позволяет уменьшить общее сопротивление на приводном валу, когда меньшее число ступеней электрически задействовано. Замыкание дополнительных схем и таким способом добавление в систему большей энергии вращения приводит к увеличению нагрузки на генератор и таким способом к увеличению сопротивления на приводном валу. Без переключающих механизмов генератор может быть менее дорогим в постройке и обслуживании, поскольку не требуется обслуживать отсутствующие механизмы сцепления. Такая система электрического ступенчатого распределения может быть применена в конструкции уравновешенного магнитным способом генератора согласно настоящему изобретению или в любой другой обычной конструкции, применимой в приложениях со ступенчатым распределением.
Следует также отметить, что приложение ступенчатого распределения с механическими муфтами или электрическими схемами подключения и отключения групп обмоток может быть применено к современным конструкциям генераторов, которые соответственно выполняют в форме коротких прочных секций для приспособления к конкретному применению со ступенчатым распределением.
Один вариант выполнения может иметь схему, предназначенную для оценки соответствующей информации об устройстве, такой как информация о нагрузке для определения и использования оптимального числа ступеней многоступенчатого генераторного оборудования. Это устройство может иметь схему, предназначенную для оценки соответствующей информации о первичном источнике движения для определения и использования оптимального числа ступеней генераторного оборудования, или схему,
- 15 016263 предназначенную для оценки соответствующей информации о первичном источнике движения и нагрузке для определения и использования оптимального числа ступеней генератора, или схему, в которой отслеживают каждую ступень и, когда уместно, добавляют или удаляют дополнительные ступени с помощью системы управления, и в которой необходимость подключения или отключения этих множественных ступеней определяют пригодностью источника энергии и/или текущим эксплуатационным режимом задействованных ступеней генератора или независимых обмоток как части ступеней.
Генераторное устройство также может иметь устройство, содержащее алгоритмический микропроцессор, связанный с высокоскоростной полупроводниковой системой переключения, выполненной с возможностью согласования источника с нагрузкой путем подключения или отключения электрических схем. Такое устройство может использовать импульсный модулятор или тому подобное устройство для обеспечения точного управления при плавном переходе ступеней генератора по мере их электрического добавления в систему или удаления из системы. Вышеупомянутое устройство включает соответствующую электронику, предназначенную для согласования выхода, такую как фильтры, установленные между полупроводниковой системой переключения и энергосистемой для обеспечения выхода, отвечающего требованиям интеграции в энергосистему.
Генератор также может иметь систему, такую, например, как электронная система, выполненная с возможностью проверки целостности отдельных обмоток или множества обмоток, которые представляют отдельную ступень, перед задействованием ступени, достигаемой путем создания тока короткого замыкания системой, которая проверяет для обеспечения целостности каждой ступени до ее задействования. Система может иметь схему обработки, которая в случае возникновения неисправности в обмотке анализирует ее как изолированную неисправность. Генератор с помощью различных средств обнаружения неисправностей при возникновении упомянутой неисправности может быть изолирован этой системой переводом управляющих цепей в открытое состояние и отключен таким способом от общего выхода.
На фиг. 12 представлен вид спереди дополнительного варианта выполнения генератора, показанного на фиг. 1, с передней роторной пластиной, удаленной для показа асимметричного расположения сердечников обмотки относительно магнитов, где три или больше фазы могут быть получены всего лишь с одним статором. В отличие от фиг. 4а, на которой показаны симметричные промежутки между магнитами и обмотками возбуждения, эта иллюстрация показывает, что могут быть использованы сердечники 42 обмоток различных размеров, и также направление намотки обмоток может быть изменено для достижения различных результатов в процессе индукции. На этой иллюстрации можно заметить, что обмотка 40 больше обмотки 40а. Может быть желательным создание меньшего сопротивления вращению вала при определенных обстоятельствах и с таким выбором ступеней, чтобы во время запуска генератора уменьшать сопротивление. Также на фиг. 12 показано, что полная трехфазная система или фактически система с любым числом фаз могут быть достигнуты всего лишь с одной сборкой статора и якоря. Следует отметить, что поскольку есть три различных механических положения магнитов относительно индукционных обмоток и что, как показано на этой иллюстрации, они таким способом соответственно смещены друг относительно друга, то они могут создавать на выходе желательные три фазы, соответствующие большинству энергетических систем.
В сборке статора и якоря ступень может представлять собой единственную обмотку, или множество обмоток в зависимости от желательного выхода. Обмотки могут быть связаны параллельно или последовательно и таким способом создавать так много фаз в выходном сигнале, сколько желательно. Ступенчатое распределение может быть выполнено в форме обмоток одного диска, равноудаленно от расположенных в радиально распределенной группе, или в форме устройства, в котором ступени могут быть асимметрично разделены, как показано на фиг. 12.
С использованием несимметричной группы, от отдельного узла статора и якоря может быть получена больше чем одна фаза. Для достижения желательных рабочих характеристик может быть использована система с индукционными обмотками с явно выраженными полюсами различных размеров, как показано на фиг. 12. Генератор может иметь конфигурацию с тремя статорными группами, разделенными на множественные отдельные индукционные обмотки, причем каждая статорная группа механически смещена таким способом, что создает трехфазный выходной сигнал. Также по меньшей мере одна обмотка в каждой из этих трех статорных групп может быть связана вместе последовательно или параллельно для создания множества малых независимых индукционных ступеней, каждая из которых обеспечивает полный трехфазный синусоидальный выход, подходящий для интеграции в общую энергосистему, и каждая из этих ступеней обеспечивает те же самые выходные характеристики, что и все остальные ступени, в результате идентичной механической геометрии расположения магнитных полей относительно индукционных обмоток.
Генератор также может иметь конфигурацию магнитов и обмоток на одном диске, смещенных таким способом, что может быть создан уравновешенный многофазный выход, причем статор может иметь индукционные обмотки больше чем одного размера или сердечники индукционной обмотки, используемые в одной или больше ступеней, для улучшения управления сопротивлением и выходом, как показано на фиг. 12.
- 16 016263
На фиг. 13 показан вид спереди одного варианта выполнения, иллюстрирующий одну ступень, состоящую из двух магнитов и двух индукционных обмоток. Этот один индукционный элемент или ступень служит достижению ряда уникальных целей, наиболее значительная из которых предлагает изолированный процесс индукции, который увеличивает плотность магнитного потока и уменьшает нежелательное рассеяние магнитного потока. Внутренний магнит 36а и внешний магнит 36Ь создают сильное и сосредоточенное магнитное поле, которое сконцентрировано в замкнутом пути от северных магнитных полюсов до южных магнитных полюсов, проходящем через обе индукционные обмотки 40 и их сердечники 42, расположенные таким способом, который обеспечивает замкнутый магнитный поток.
Дополнительно, фиг. 13 иллюстрирует отношения между статором и якорем как отношения между явно выраженными полюсами. Эта особенность конструкции обеспечивает управление физическими характеристиками как полюсов концов магнита, так и полюсов концов сердечника индукционной обмотки. Управлением формой концов полюсов синусоидальному выходному току может быть придана различная форма. Если форма сгенерированного тока имеет острые углы из-за резкого подхода магнитов к индукционным обмоткам, то конец индукционных сердечников 42 может быть срезан, как показано на чертеже линией со ссылочной позицией 82. Кроме того, если желательно создать более плавный, гладкий процесс индукции и таким способом более округленную синусоиду, то может быть использована более искривленная форма сердечника 42 индукционной обмотки, как показано линией 82а.
Генератор может быть установлен в режим механического управления процессом индукции и таким способом выходным сигналом, созданным при проходе магнитов мимо индукционных обмоток, и управления напряженностью поля, которое проходит через сердечники обмоток, изменением воздушного промежутка между магнитами и полюсами индукционной обмотки в конкретных областях этих полюсов. Это может быть выполнено, как проиллюстрировано на фиг. 13, причем отношениями полюсов магнита и полюсов индукционной обмотки управляют для генерации выхода с желательной синусоидальной формой, и может быть осуществлена модификация или полюсов магнитов, или полюсов индукционных обмоток, или полюсов и того и другого, при этом формирование концов полюсов обеспечивает более постепенный, менее резкий подход магнитного поля и таким способом сглаживает работу системы, вследствие чего также достигнут уменьшенный момент трогания и создана более синусоидальная форма выходного тока, как требуется для интеграции в большинство энергосистем. Кроме того, внешние или внутренние магниты могут быть отрегулированы и воздушный промежуток может быть увеличен или уменьшен для более точного управления плотностью магнитного потока, воздействующего на индукционную обмотку и характеристики процесса индукции, в частности те, которые задают форму выходного напряжения.
Фиг. 14-16 иллюстрируют части еще одного дополнительного варианта выполнения конструкции, сосредоточенного на сокращении производственных затрат при использовании обеих сторон пластины 38 статора и несущей пластины 44 якоря для поддержки индукционных обмоток и магнитов на месте. На чертеже видно, что кроме сборок якоря с обоих концов генератора эта конструкция задействует обе стороны как статора, так и якоря для взаимодействия с магнитами корпуса и индукционными обмоткам и таким способом позволяет сократить производственные затраты. Кроме того, эта конструкция помогает уравновесить изгибающие силы, действующие на якорные и статорные пластины, нейтрализацией силы, действующей на одну сторону пластины, силой, создаваемой с другой стороны пластины.
Лапы 32 опоры устройства фиксируют систему на фундаменте и могут быть выполнены в виде одной пластины, которая также надежно удерживает обмотки статора на месте. На фиг. 16 показана секция генератора с 4 статорными группами в виде частичного выреза верхнего правого сектора. В этой конструкции сердечники 42 индукционных обмоток смонтированы на статорных пластинах 38 и тесно вставлены между якорными пластинами 44. Проводники от каждой обмотки проходят через отверстие в статорной пластине 38 и могут быть уложены в канал, проходящий по внешнему краю пластины. Проводники могут проходить вместе в монтажных кронштейнах 85 контроллера, который направляют проводники в схемную коробку.
На фиг. 17 показано гибридное магнитное устройство, которое может быть использовано в генераторе. Магнит в этой конструкции может быть просто двумя магнитами с любой ориентацией полюсов, изготовленными из соответствующего ферромагнитного материала, служащего корпусом между этими двумя магнитами и таким способом обеспечивающего действие этих двух магнитов как одного большого магнита. Этот постоянный магнит может быть оснащен обмоткой посредине для обеспечения функционирования магнита так же как и электромагнит. Электромагнит может использовать или может не использовать катушку 84 для удержания проволочной обмотки 83 на месте. Альтернативная конструкция этого гибридного магнита также может заключать только один магнит в материал корпуса, вместо двух. Это может быть выполнено простой упаковкой постоянного магнита в середину материала корпуса, как показано на этом чертеже, под проводной обмоткой 83. Этот гибридный магнит может действовать как постоянный магнит с возможностью более точного управления, когда он действует в качестве электромагнита. Кроме того, такое расположение магнитов, в частности, предпочтительно в магнитных средах с замкнутым магнитным потоком. Исследования показывают, что совместная плотность магнитного потока комбинированного магнита и электромагнита выходит за пределы простого суммирования двух сил
- 17 016263 при применении в расположении с замкнутым магнитным потоком.
Другой вариант выполнения представляет собой магнитное устройство, изображенное на фиг. 17, которое содержит два малых магнита, расположенных с любой ориентацией полюсов, с ферромагнитным материалом между ними, причем полярности этих магнитов противоположны, т.е. когда один обращен наружу северным полюсом, другой обращен наружу южным полюсом, с соответствующим ферромагнитным материалом, служащим корпусом между этими двумя магнитами и таким способом обеспечивающим эффективное действие этих двух магнитов как одного большого магнита.
Магнитное устройство, описанное выше, снабжено обмоткой из магнитного провода посредине между полюсами для обеспечения функционирования магнита в качестве электромагнита, когда ток применяют к обмотке, причем электромагнит может использовать или может не использовать катушку 84 для удержания проводной обмотки 83 на месте.
Альтернативная конструкция этого устройства, в которой вместо двух магнитов использован только один магнит и в которой этот один магнит заключен в материал корпуса, например, для формирования магнита с более мощным магнитным полем, и в которой обмотка из провода намотана вокруг средней секции, т.е. поверх магнита в средней области ферромагнитного материала корпуса, как в случае, когда магнит расположен под проводной обмоткой 83, как показано на фиг. 17.
В другом альтернативном варианте выполнения, в котором используется индукция замкнутого магнитного потока, генератор имеет два магнита и две обмотки возбуждения в схеме замкнутого контура, которые таким способом обеспечивают замкнутый магнитный поток. Замкнутый магнитный поток образуется, когда магниты выполнены в форме подков и полюса обоих магнитов обращены друг к другу, при этом имеются индукционные сердечники, которые при совмещении с полюсами магнитов создают замкнутый контур для магнитного потока через оба магнита и обе обмотки. Диск якоря имеет множество радиально продолженных внутренних и внешних магнитов, которые наряду с индукционными обмотками статора создают множество индукционных ступеней замкнутого магнитного потока в одном узле якоря и статора. Якорь имеет сборку внутренних и внешних магнитов, установленных асимметрично для генерации многофазного тока при взаимодействии одного якоря с одной статорной группой, причем желательный эффект уравновешивания сил может быть достигнут подобно тому, как это происходит в случае с тремя якорями или статорами, смещенными для уравновешивания сил. В этом варианте выполнения генератор имеет внутренние и внешние магниты, которые могут быть или могут не быть одинакового размера, причем внутренний или внешний магниты могут быть заменены ферромагнитным материалом или электромагнитом вместо использования постоянного магнита. Вышеупомянутое оборудование для замкнутого магнитного потока использует электромагниты в качестве внутренних магнитов или внешних магнитов, или того и другого вместе, или могут быть использованы гибридные магниты в качестве внутренних магнитов или внешних магнитов, или того и другого вместе. Любые комбинации постоянных магнитов, электромагнитов или ферромагнитные материалов могут быть использованы для замыкания магнитного потока в этом варианте выполнения.
В одном варианте выполнения генератор функционирует как собственный редуктор, причем генератор представляет собой генератор и электронный редуктор одновременно, и при этом генератор также предлагает удобную и интегрированную систему электрического отключения. Эта конфигурация имеет способ управления скоростью вращения ротора таким способом, что избегает потерь энергии, причем сам генератор путем увеличения или сокращения числа независимых обмоток, задействованных в системе, обеспечивает функционирование системы в качестве эффективной редукторной системы, управляющей скоростью вращения турбины без обычных технологических потерь. Генератор может добавлять сопротивление вращению ротора с помощью процесса индукции и таким способом уменьшать скорость ротора по мере задействования дополнительных ступеней, а так же устранять сопротивление вращению ротора с помощью процесса электрического удаления ступеней из системы. Генератор также может обеспечивать непосредственное (одиночный зуб) присоединение к ротору первичного источника движения в результате множественных статорных полюсов и систему управления сопротивлением, обеспеченную подключением и отключением множества ступеней генератора. Генератор может также содержать уникальный ступенчато расположенный внутренний генератор, который объединен с электроникой предварительной обработки для обеспечения функционирования генератора в качестве своего собственного электронного редуктора, и таким способом обеспечения более эффективной системы отбора энергии.
Генератор может использовать эффект махового колеса, при котором может быть использовано любое число индукционных обмоток, тогда как в то же самое время другие индукционные обмотки (с разомкнутыми цепями) не использованы, и при котором ротор содержит одну или больше якорную пластину, вращающуюся около статоров независимо от того, сколько ступеней или обмоток в системе имеют замкнутые схемы и таким способом задействованы, при котором масса сбалансированных ступеней якорных дисков вращается и действует как маховое колесо, которое предотвращает систему от внезапных и нежелательных изменений скорости вращения и таким способом сглаживает работу системы, и при котором упомянутое маховое колесо сохранят кинетическую энергию и обеспечивает механизм замедления скорости вращения турбины и таким способом сглаживает внезапные изменения источника
- 18 016263 энергии и нагрузки.
Генератор может быть настроен так, что могут быть выбраны различные комбинации обмоток для получения на выходе различных напряжений, причем клеммы или другие электрические контакты могут быть расположены вокруг корпуса таким способом, который обеспечивает выбор различных рабочих напряжений для приложения, когда устройство работает или как двигатель, или как генератор, и который может быть осуществлен соединением смежных оконечных слоев в выбранной ориентации относительно друг друга, и при этом ориентация контактов обмотки может быть выбрана, например, для разрешения оператору задавать выходное генерируемое напряжение, если устройство действует как генератор, или соответствующее входное напряжение, если устройство действует как двигатель (например, машина может работать при входном напряжении 120, 240 или 480 В или обеспечивать выходное напряжение 120, 240 или 480 В).
Генератор также может иметь параллельно последовательное соединение обмоток. В известных из уровня техники генераторах, при использовании постоянных магнитов, выходное напряжение непосредственно пропорционально скорости вращения генератора. Поэтому генератор, сконструированный для работы с переменной скоростью, должен стабилизировать меняющееся выходное напряжение. Предложенный генератор динамически управляет соединением обмоток так, что при низкой скорости (низкое выходное напряжение) обмотки соединены последовательно, поэтому их напряжения суммируются для получения нужного напряжения. По мере увеличения скорости вращения обмотки соединяют по два последовательных блока в ряд и блоки соединяют параллельно; если скорость снова увеличивается, то обмотки связывают по четыре блока в ряд и блоки связывают параллельно, и т. д. до достижения максимальной скорости вращения (максимального выходного напряжения от каждой обмотки), при которой все обмотки соединены параллельно. При таком соединении отдельная обмотка обеспечивает напряжение, равное напряжению, соответствующему низкой скорости и последовательному соединению всех обмоток.
Например, теоретический желательный выход составляет 1000 В. Теоретический генератор имеет 10 обмоток. Каждая обмотка работает в диапазоне от 100 В (100 об/мин) до 1000 В (1000 об/мин) в зависимости от скорости вращения генератора. Когда генератор вращается со скоростью 100 об/мин, все обмотки соединяют последовательно для получения желательного выхода 1000 В. При увеличении скорости вращения генератора напряжение превышает 1000 В. При 200 об/мин обмотки разделяют на два блока в ряд (оба производят 1000 В) и блоки соединяют параллельно (каждая обмотка производит 200 В х 5 обмоток=1000 В). При 500 об/мин обмотки соединяют в параллельные блоки по 2 обмотки в каждом (каждая обмотка производит 500 В х 2 обмотки=1000 В). При 1000 об/мин все обмотки соединяют параллельно, так как каждая обмотка производит желательное выходное напряжение.
Генератор в предпочтительном варианте выполнения способен к функционированию в качестве двигателя с мощным выходом и изменяющимся входом, разделенного на две независимые двигательные ступени. Такая конфигурация двигателя содержит множество ступеней, причем некоторые ступени могут функционировать как двигатель, в то время как другие ступени оставлены разъединенными и бездействующими. При функционировании этого генератора в качестве двигателя с эффектом встроенного махового колеса, все роторы могут вращаться постоянно, независимо от того, сколько ступеней фактически задействовано замкнутыми цепями, и любое число ступеней может функционировать как генератор, в то время как любое число других ступеней может функционировать как двигатель, и таким способом система может быстро и легко менять свою функцию двигателя на функцию генератора. В зависимости от конкретных приложений, может быть желательным иметь некоторые ступени, действующие как двигатель, в то время как другие ступени в то же самое время могут действовать как генератор.
Этот генератор имеет преимущество устройства с процессом индукции замкнутого магнитного потока, который обеспечивает большую гибкость и выбор при подборе материалов, которые могут быть использованы при изготовлении этой генераторной системы. Генератор может иметь множество изолированных процессов индукции и таким способом разрешать больший выбор материалов, которые могут быть использованы для изготовления генераторной системы, допускающей применение легких неметаллических материалов, которые могут быть использованы для изготовления корпусов и других частей, таким способом уменьшающих вес системы.
Уникальный, раскрытый здесь генератор предлагает многоступенчатую систему генерации энергии, сконструированную для согласования сопротивления генератора с источником энергии с помощью электроники, добавляющей или отнимающей ступени генератора по мере изменения входной энергии и нагрузки. Согласно одному варианту выполнения одна ступень может быть лишь одной обмоткой или, например, для получения трехфазного выхода, тремя обмотками, по одной в каждой группе, в трех статорных группах. Дополнительные преимущества предложенных генераторных систем являются многочисленными и включают уменьшение потерь механической энергии и сниженные требования для обычной обрабатывающей силовой электроники.
Хотя настоящее изобретение было подробно описано на примере некоторых его предпочтительных версий, другие версии также возможны. Поэтому идея и объем приложенной формулы не ограничены
- 19 016263 описанием предпочтительных версий, содержащихся здесь.
Относительно дальнейшего обсуждения способов использования и действия настоящего изобретения из вышеупомянутого описания должно быть очевидным то же самое. Соответственно, никакое дальнейшее обсуждение, касающееся способов использования и действия, не будет обеспечено.
Относительно вышеупомянутого описания следует отметить, что оптимальные соотношения частей генератора согласно настоящему изобретению могут быть изменены в размерах, выборе материалов, форме, конструкции, функциях и способах действия, сборки и использования, и с готовностью считается очевидным и бесспорным для специалистов в данной области техники, что все эквивалентные соотношения, проиллюстрированные на чертежах и описанные в спецификации, входят в объем настоящего изобретения.
Поэтому все предшествующее рассматривается лишь как иллюстрация принципов изобретения. Кроме того, поскольку многочисленные модификации и изменения могут быть сделаны специалистами в данной области техники, то настоящее изобретение не ограничивается точной конструкцией и действием, показанными и описанными здесь, и соответственно все подходящие модификации и эквиваленты настоящего изобретения попадают в пределы объема настоящего изобретения.

Claims (7)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство многофазного многокатушечного генератора, содержащее приводной вал;
    первый и второй роторы, закрепленные на упомянутом приводном валу с возможностью одновременного вращения синхронно с вращением упомянутого приводного вала;
    первый и второй статоры, чередующиеся с упомянутыми первым и вторым роторами, причем каждый из упомянутых статоров имеет отверстие, через которое упомянутый приводной вал установлен с возможностью вращения, при этом каждый из упомянутых статоров имеет статорную группу, причем радиально разнесенные группы электрически проводящих обмоток смонтированы на упомянутых статорах с первой и второй угловой ориентацией статорных групп вокруг упомянутого приводного вала, при этом упомянутые роторы и упомянутые статоры, по существу, лежат в параллельных плоскостях;
    причем упомянутые первый и второй роторы имеют соответственно первую и вторую роторные группы, а упомянутая первая роторная группа имеет первую радиально разнесенную группу магнитных узлов, радиально разнесенных вдоль упомянутого приводного вала с угловой ориентацией первой роторной группы относительно упомянутого приводного вала, а упомянутая вторая роторная группа имеет вторую радиально разнесенную группу магнитных узлов с угловой ориентацией второй роторной группы относительно упомянутого приводного вала;
    при этом упомянутые угловые ориентации первой и второй роторной группы или упомянутые угловые ориентации первой и второй статорной группы смещены относительно друг друга на величину угла смещения α, причем 5°<α<15°;
    при этом каждый упомянутый магнитный узел в упомянутых роторных группах представляет собой пару магнитов, которая выполнена таким образом, что один магнит из упомянутой пары магнитов расположен ближе к упомянутому приводному валу, нежели другой магнит из упомянутой пары магнитов.
  2. 2. Устройство по п.1, в котором упомянутая каждая пара магнитов расположена вдоль общей радиальной оси, продолжающейся радиально наружу от упомянутого приводного вала.
  3. 3. Устройство по п.1, в котором каждая обмотка в упомянутых статорных группах расположена так, что упомянутая каждая обмотка намотана, по существу, симметрично вокруг радиальной оси, продолжающейся радиально наружу от упомянутого приводного вала.
  4. 4. Устройство по п.3, в котором магнитный поток упомянутой каждой пары магнитов ортогонально связан с соответствующей упомянутой каждой обмоткой по мере того, как упомянутая каждая пара магнитов поворачивается мимо упомянутой соответствующей каждой обмотки.
  5. 5. Устройство по п.1, в котором упомянутые первая и вторая роторные группы смещены на упомянутый угол смещения относительно друг друга, и устройство дополнительно содержит дополнительный статор, установленный на упомянутом приводном валу, причем упомянутый приводной вал установлен с возможностью вращения через отверстие для приводного вала в упомянутом дополнительном статоре, дополнительную статорную группу, установленную на упомянутом дополнительном статоре и имеющую угловую ориентацию относительно упомянутого приводного вала, который, по существу, имеет ту же самую угловую ориентацию, что и упомянутая первая угловая ориентация упомянутой статорной группы в упомянутом по меньшей мере одном статоре;
    третий ротор, установленный на упомянутом приводном валу с возможностью одновременного вращения, синхронного с вращением упомянутых, по меньшей мере, первого и второго роторов, третью роторную группу, установленную на упомянутом третьем роторе, упомянутая третья группа роторов имеет третью радиально разнесенную группу магнитных узлов, радиально разнесенных вокруг упомянутого приводного вала с угловой ориентацией третьей роторной группы относительно упомянутого приводного вала, причем упомянутая угловая ориентация третей роторной группы смещена на величину
    - 20 016263 упомянутого угла смещения так, что упомянутая третья роторная группа смещена относительно упомянутой второй роторной группы на величину упомянутого угла смещения, при этом упомянутый дополнительный статор и упомянутый третий ротор лежат в плоскостях, по существу, параллельных упомянутым, по существу, параллельным плоскостям.
  6. 6. Устройство по п.5, в котором упомянутая третья роторная группа смещена на величину упомянутого угла смещения относительно упомянутой второй роторной группы и смещена на величину упомянутого угла смещения, умноженного на два, относительно упомянутой первой роторной группы.
  7. 7. Устройство по п.5, в котором магнитные узлы в упомянутых роторных группах представляют собой пары магнитов, причем каждая пара из упомянутых пар магнитов выполнена так, что один магнит из упомянутой каждой пары обращен радиально внутрь относительно упомянутого приводного вала, а другой магнит из упомянутой каждой пары обращен радиально наружу относительно упомянутого приводного вала.
EA200802419A 2006-06-08 2007-06-08 Многофазный многокатушечный генератор EA016263B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US80427906P 2006-06-08 2006-06-08
PCT/CA2007/001040 WO2007140624A1 (en) 2006-06-08 2007-06-08 Poly-phasic multi-coil generator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200802419A1 EA200802419A1 (ru) 2009-06-30
EA016263B1 true EA016263B1 (ru) 2012-03-30

Family

ID=38801028

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200802419A EA016263B1 (ru) 2006-06-08 2007-06-08 Многофазный многокатушечный генератор
EA201200033A EA201200033A1 (ru) 2006-06-08 2007-06-08 Устройство электрического генератора или двигателя

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201200033A EA201200033A1 (ru) 2006-06-08 2007-06-08 Устройство электрического генератора или двигателя

Country Status (10)

Country Link
US (5) US20080088200A1 (ru)
EP (1) EP2033299A4 (ru)
JP (1) JP2009540776A (ru)
KR (1) KR101484980B1 (ru)
CN (2) CN101501963B (ru)
AU (1) AU2007257187A1 (ru)
BR (1) BRPI0713121A2 (ru)
CA (1) CA2654462A1 (ru)
EA (2) EA016263B1 (ru)
WO (1) WO2007140624A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711238C1 (ru) * 2019-03-21 2020-01-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Синхронный генератор с трехконтурной магнитной системой
RU2716011C1 (ru) * 2019-09-06 2020-03-05 Ильдар Фанильевич Зайнуллин Магнитоэлектрический генератор

Families Citing this family (155)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5990968A (ja) * 1982-11-17 1984-05-25 Fuji Electric Co Ltd 発受光一体化素子
US7081696B2 (en) 2004-08-12 2006-07-25 Exro Technologies Inc. Polyphasic multi-coil generator
US7649274B2 (en) * 2006-02-09 2010-01-19 Windera Power Systems, Inc. Turbine with constant voltage and frequency output
AU2007257187A1 (en) 2006-06-08 2007-12-13 Exro Technologies Inc. Poly-phasic multi-coil generator
US7719147B2 (en) 2006-07-26 2010-05-18 Millennial Research Corporation Electric motor
WO2008134796A1 (en) * 2007-05-03 2008-11-13 In Motion Technologies Pty Ltd Rotor magnet positioning device
JP2010541519A (ja) 2007-07-09 2010-12-24 クリアウォーター ホールディングス,リミテッド 独立した取り外し可能コイル、モジュール部品及び自律パッシブ磁気軸受の付いた電磁機器
JP5092784B2 (ja) * 2007-09-11 2012-12-05 ダイキン工業株式会社 アキシャルギャップ型回転電機
DE102007048642A1 (de) * 2007-10-10 2009-04-16 Mtu Aero Engines Gmbh Elektrischer Antrieb, insbesondere für eine Kraftstoffzumesseinheit für ein Flugzeugtriebwerk
NL2001190C1 (nl) * 2008-01-16 2009-07-20 Lagerwey Wind B V Generator voor een direct aangedreven windturbine.
EP2081276A1 (en) * 2008-01-21 2009-07-22 Marco Cipriani Electro-magnetical device with reversible generator-motor operation
KR100943701B1 (ko) * 2008-02-05 2010-02-25 성삼경 전기모터
NL1035278C2 (nl) * 2008-04-10 2009-10-13 Friend Investements Sorl Inrichting voor het genereren van vermogen.
WO2009137623A2 (en) * 2008-05-06 2009-11-12 Millenial Research Corporation Apparatus and system for efficiently controlling a hub motor
US8142318B2 (en) 2008-08-13 2012-03-27 Palmer Denis L Apparatus, system, and method for a variable ratio transmission
US10038349B2 (en) 2008-08-15 2018-07-31 Millennial Research Corporation Multi-phase modular coil element for electric motor and generator
BRPI0916951A2 (pt) 2008-08-15 2019-09-24 Millennial Res Corporation motor eletrico
WO2010025560A1 (en) 2008-09-03 2010-03-11 Exro Technologies Inc. Power conversion system for a multi-stage generator
WO2010036221A1 (en) 2008-09-26 2010-04-01 Clearwater Holdings, Ltd. Permanent magnet operating machine
CA2748095A1 (en) 2009-01-16 2010-07-22 Core Wind Power, Inc. Segmented stator for an axial field device
KR101065613B1 (ko) * 2009-04-13 2011-09-20 한국전기연구원 선형 및 회전형 전기기기 구조
US20100283347A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 Clynton Caines Novel ganged alternating current generator
CN101572463A (zh) * 2009-05-21 2009-11-04 苏州博尊科技有限公司 一种组合动力电动机
US8487470B2 (en) * 2009-05-22 2013-07-16 Derek Grassman Vertical axis wind turbine and generator therefore
WO2011028959A2 (en) 2009-09-03 2011-03-10 Exro Technologies Inc. Variable coil configuration system, apparatus and method
SG179063A1 (en) * 2009-09-08 2012-04-27 Green Ray Technologies Llc Bus bar module for an electric machine
US8198743B2 (en) * 2009-09-11 2012-06-12 Honeywell International, Inc. Multi-stage controlled frequency generator for direct-drive wind power
KR101092334B1 (ko) * 2009-09-21 2011-12-15 우경식 영구자석 바이패스 디스크 모터.
US9365127B2 (en) * 2009-11-13 2016-06-14 Wayne Fueling Systems Llc Recharging electric vehicles
WO2011109659A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-09 Unimodal Systems, LLC Modular electric generator for variable speed turbines
NO331113B1 (no) * 2010-03-23 2011-10-10 Norwegian Ocean Power As Variabel elektrisk generator
US9154024B2 (en) 2010-06-02 2015-10-06 Boulder Wind Power, Inc. Systems and methods for improved direct drive generators
KR101732636B1 (ko) * 2010-08-23 2017-05-24 주식회사 코베리 선형 전동기
US8803353B2 (en) * 2010-11-24 2014-08-12 Joseph Sajan Jacob Turbine-generator driven by compressed air and magnet motor
US20130328431A1 (en) * 2010-11-29 2013-12-12 Agency For Science, Technology And Research Cylindrical electromagnetic actuator
JP5460566B2 (ja) * 2010-12-13 2014-04-02 株式会社日立製作所 アキシャルギャップ型回転電機
JP5635921B2 (ja) * 2011-01-26 2014-12-03 株式会社日立産機システム モータユニットおよびこれを用いた回転電機、回転電機装置
FR2979614B1 (fr) * 2011-09-04 2013-09-20 Eric Chantriaux Transmission electromagnetique de puissance pour aeronef a voilure tournante ou fixe.
CN202395532U (zh) * 2011-06-16 2012-08-22 尤里·拉波波特 一种电动机
CN202395533U (zh) * 2011-06-16 2012-08-22 尤里·拉波波特 发电机
KR101803102B1 (ko) * 2011-07-05 2017-11-29 김두리 자가발전장치 결합체 및 이를 이용한 발전시스템
US20130020192A1 (en) * 2011-07-18 2013-01-24 Larry Carpenter Wind Turbine Fuel Generation System
KR101230054B1 (ko) * 2011-08-26 2013-02-05 경남대학교 산학협력단 슬롯이 있는 소형 풍력발전기용 종축자속형 영구자석 동기발전기
US20130049512A1 (en) * 2011-08-26 2013-02-28 Undustry-Academic Cooperation Foundation Of Kyungnam University Axial flux permanent magnet synchronous generator and motor
WO2013052516A1 (en) * 2011-10-03 2013-04-11 University Of North Carolina At Charlotte Flux focusing magnetic gear assembly using ferrite magnets or the like
JP2013106392A (ja) * 2011-11-11 2013-05-30 Taketsune Nakamura 発電機
US8917004B2 (en) 2011-12-07 2014-12-23 Rotonix Hong Kong Limited Homopolar motor-generator
KR101587318B1 (ko) * 2011-11-22 2016-02-02 베이징 시앙티안 후아창 에어로다이나믹 포스 테크놀로지 리서치 인스티튜트 컴퍼니 리미티드 전자기 부스터 에어동력 발전기 시스템
US9339691B2 (en) 2012-01-05 2016-05-17 Icon Health & Fitness, Inc. System and method for controlling an exercise device
TW201330458A (zh) * 2012-01-10 2013-07-16 Hui-Lin Chen 盤式磁能發電機
US8865356B2 (en) * 2012-01-11 2014-10-21 Fuelcell Energy, Inc. Electrical generation system and method for a hybrid fuel cell power plant
WO2013116506A1 (en) * 2012-02-03 2013-08-08 Green Ray Technologies Llc Electric machines and methods of making same
KR101175609B1 (ko) * 2012-02-24 2012-08-21 윤재만 정전기장 또는 정자기장에 포함된 에너지를 추출하는 정전자기장 에너지 추출장치
CN102624172B (zh) * 2012-03-09 2015-04-15 东南大学 一种飞轮脉冲永磁电机及工作方法
US9419483B2 (en) * 2012-03-20 2016-08-16 Linear Labs, Inc. DC electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities
US10284029B2 (en) 2012-03-20 2019-05-07 Linear Labs, LLC Brushed electric motor/generator
US9729016B1 (en) 2012-03-20 2017-08-08 Linear Labs, Inc. Multi-tunnel electric motor/generator
US10263480B2 (en) 2012-03-20 2019-04-16 Linear Labs, LLC Brushless electric motor/generator
CN102624177A (zh) * 2012-04-09 2012-08-01 李文圣 多层盘式飞轮储能器
US9461508B2 (en) 2012-05-30 2016-10-04 Prototus, Ltd. Electromagnetic generator transformer
CN108768120A (zh) * 2012-05-30 2018-11-06 普罗图特斯有限公司 电磁发电机变换器
US8339019B1 (en) 2012-07-30 2012-12-25 Boulder Wind Power, Inc. Structure for an electromagnetic machine having compression and tension members
ITMI20121982A1 (it) * 2012-11-21 2014-05-22 Maurizio Cassano Dispositivo per la generazione di energia elettrica a rotori combinati con statori
US10505412B2 (en) 2013-01-24 2019-12-10 Clearwater Holdings, Ltd. Flux machine
US8736133B1 (en) 2013-03-14 2014-05-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for overlapping windings
WO2014153158A1 (en) 2013-03-14 2014-09-25 Icon Health & Fitness, Inc. Strength training apparatus with flywheel and related methods
JP6116298B2 (ja) * 2013-03-15 2017-04-19 本田技研工業株式会社 回転電機ユニットの配置構造
US9551398B2 (en) * 2013-03-15 2017-01-24 General Electric Company Torsional mode shifting
JP6216395B2 (ja) 2013-03-15 2017-10-18 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ ねじり共振周波数調節装置
US10181768B2 (en) * 2013-05-16 2019-01-15 Honeywell International Inc. Energy harvester and rotating shaft vibration sensor
WO2015074571A1 (zh) * 2013-11-20 2015-05-28 戴珊珊 交流永磁开关磁阻电动机
WO2015100429A1 (en) 2013-12-26 2015-07-02 Icon Health & Fitness, Inc. Magnetic resistance mechanism in a cable machine
TW201532370A (zh) * 2014-02-14 2015-08-16 Wang Wen Liang 複合式雙線定子及其繞線方法
US9738150B2 (en) * 2014-02-18 2017-08-22 Richard Chi-Hsueh Energy efficient vehicle and disc-type dynamic motor thereof
US9641059B2 (en) * 2014-02-21 2017-05-02 The University Of North Carolina At Charlotte Flux focusing magnetic gear assembly using ferrite magnets or the like
CN104868668A (zh) * 2014-02-21 2015-08-26 郭洁敏 电机装置
GB2525582B (en) * 2014-02-26 2018-06-27 Yasa Ltd Asymmetric machines
WO2015138339A1 (en) 2014-03-10 2015-09-17 Icon Health & Fitness, Inc. Pressure sensor to quantify work
US10797573B2 (en) * 2014-04-16 2020-10-06 Power It Perfect, Inc. Axial motor/generator having multiple inline stators and rotors with stacked/layered permanent magnets, coils, and a controller
US10298104B2 (en) * 2014-04-16 2019-05-21 Power It Perfect, Inc. Electrical motor and electrical generator device
US10177620B2 (en) 2014-05-05 2019-01-08 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for segmenting a machine
US10426989B2 (en) 2014-06-09 2019-10-01 Icon Health & Fitness, Inc. Cable system incorporated into a treadmill
WO2015195965A1 (en) 2014-06-20 2015-12-23 Icon Health & Fitness, Inc. Post workout massage device
WO2016014717A1 (en) 2014-07-23 2016-01-28 Clearwater Holdings, Ltd Flux machine
US11296638B2 (en) 2014-08-01 2022-04-05 Falcon Power, LLC Variable torque motor/generator/transmission
US9479037B2 (en) 2014-08-01 2016-10-25 Falcon Power, LLC Variable torque motor/generator/transmission
NL2013403B1 (nl) * 2014-09-02 2016-09-26 Elsio Cicilia Beremundo Synchrone rotatiemotor of generator voorzien van verscheidene rotors en/of stators.
JP2016077064A (ja) * 2014-10-03 2016-05-12 株式会社デンソー 回転電機
WO2016085643A1 (en) * 2014-11-07 2016-06-02 NuSpecies Global Machines Corporation Self-powered alternative energy machine to generate electricity
EP3062436A1 (en) * 2015-02-24 2016-08-31 Siemens Aktiengesellschaft Method of responding to a winding fault
US10391361B2 (en) 2015-02-27 2019-08-27 Icon Health & Fitness, Inc. Simulating real-world terrain on an exercise device
TWI644702B (zh) 2015-08-26 2018-12-21 美商愛康運動與健康公司 力量運動機械裝置
US10940360B2 (en) 2015-08-26 2021-03-09 Icon Health & Fitness, Inc. Strength exercise mechanisms
FR3042660B1 (fr) * 2015-10-16 2018-04-06 Airbus Helicopters Actionneur electromecanique pour commandes de vol electriques d'un aeronef
NO341230B1 (en) * 2015-11-06 2017-09-18 Ateltech As Scalable electric motor disc stack with multipole stator
CN108292871B (zh) * 2015-11-27 2021-08-13 三菱电机株式会社 旋转电机
WO2017095443A1 (en) * 2015-12-04 2017-06-08 Halliburton Energy Services, Inc. Magnetic coupling for downhole applications
US10574123B2 (en) * 2015-12-17 2020-02-25 Hamilton Sundstrand Corporation Concentric dual rotor electric machine
US10493349B2 (en) 2016-03-18 2019-12-03 Icon Health & Fitness, Inc. Display on exercise device
US10625137B2 (en) 2016-03-18 2020-04-21 Icon Health & Fitness, Inc. Coordinated displays in an exercise device
US10272317B2 (en) 2016-03-18 2019-04-30 Icon Health & Fitness, Inc. Lighted pace feature in a treadmill
US10441840B2 (en) 2016-03-18 2019-10-15 Icon Health & Fitness, Inc. Collapsible strength exercise machine
US10293211B2 (en) 2016-03-18 2019-05-21 Icon Health & Fitness, Inc. Coordinated weight selection
GB201605038D0 (en) * 2016-03-24 2016-05-11 Rolls Royce Plc Axial flux permanent magnet machine
WO2017180850A1 (en) * 2016-04-13 2017-10-19 Falcon Power, LLC Variable torque motor/generator/transmission
AU2016405419B2 (en) * 2016-05-04 2019-03-21 Renwei YU Efficient laminated coreless generator and manufacturing method therefor
US10252109B2 (en) 2016-05-13 2019-04-09 Icon Health & Fitness, Inc. Weight platform treadmill
WO2018017895A1 (en) * 2016-07-20 2018-01-25 Dumitru Bojiuc Variable magnetic monopole field electro-magnet and inductor
US10671705B2 (en) 2016-09-28 2020-06-02 Icon Health & Fitness, Inc. Customizing recipe recommendations
US10608509B2 (en) * 2016-10-17 2020-03-31 Roul Delroy MARTIN Rotatable electric machines
US10661114B2 (en) 2016-11-01 2020-05-26 Icon Health & Fitness, Inc. Body weight lift mechanism on treadmill
CN106787591B (zh) * 2016-12-28 2019-02-12 浙江工业大学 一种摆动式振动能量收集装置
US10586639B2 (en) 2017-01-04 2020-03-10 Wisk Aero Llc Array of three pole magnets
US11289962B2 (en) * 2017-01-04 2022-03-29 Wisk Aero Llc Method of rotor production including co-curing and magnetization in place
US10340760B2 (en) 2017-01-11 2019-07-02 Infinitum Electric Inc. System and apparatus for segmented axial field rotary energy device
US11177726B2 (en) 2017-01-11 2021-11-16 Infinitum Electric, Inc. System and apparatus for axial field rotary energy device
US10186922B2 (en) 2017-01-11 2019-01-22 Infinitum Electric Inc. System and apparatus for axial field rotary energy device
CN107070145A (zh) * 2017-04-13 2017-08-18 王坤义 超导无轴多极悬浮磁发电机
KR101753689B1 (ko) 2017-04-14 2017-07-05 박제우 독립형 마그네틱 발전기
CN106953465B (zh) * 2017-04-28 2024-05-14 杭州金潮酒业有限公司 轮毂型磁阻开关发电机
JP2020521418A (ja) 2017-05-23 2020-07-16 ディーピーエム テクノロジーズ インク. 可変コイル結線システム
GB2565267A (en) * 2017-06-21 2019-02-13 Vastech Holdings Ltd Improved magnetic clutch assembly
US20200106334A1 (en) * 2017-09-01 2020-04-02 Joshua Robert Miner Systems and methods for providing enhanced mechanical/electrical energy storage
CN115188604A (zh) 2017-09-08 2022-10-14 清水控股有限公司 用于增强电存储的***和方法
JP7433223B2 (ja) 2017-10-29 2024-02-19 クリアウォーター ホールディングス,リミテッド モジュール化された電磁機械及び製造方法
FR3076674B1 (fr) 2018-01-09 2022-03-04 Whylot Sas Moteur ou generatrice electromagnetique a deux rotors et quatre stators et systeme de refroidissement integre
WO2019190959A1 (en) 2018-03-26 2019-10-03 Infinitum Electric Inc. System and apparatus for axial field rotary energy device
CN108760295B (zh) * 2018-06-22 2020-04-28 华晨鑫源重庆汽车有限公司 基于nvh性能的识别离合器匹配不佳导致变速器振动的方法
US11280171B2 (en) 2018-08-27 2022-03-22 Halliburton Energy Services, Inc. Axial-field multi-armature alternator system for downhole drilling
EP3861624A4 (en) 2018-10-07 2022-07-06 Woods Hole Oceanographic Institution ELECTRIC MOTOR WITH HIGH DYNAMIC RANGE
US10955000B2 (en) * 2018-11-09 2021-03-23 Bernabe Segura Candelaria Bearingless hub assembly with electromagnetic drive system and associated methods
WO2020143888A1 (en) * 2019-01-10 2020-07-16 Vestas Wind Systems A/S A generator rotor assembly
US10938274B2 (en) * 2019-01-31 2021-03-02 Robert David Sauchyn Devices and methods for fluid mass power generation systems
DE102019205121A1 (de) * 2019-04-10 2020-10-15 Mahle International Gmbh Stator für einen dreiphasigen elektrischen Motor
US11722026B2 (en) 2019-04-23 2023-08-08 Dpm Technologies Inc. Fault tolerant rotating electric machine
GB2583974B (en) * 2019-05-17 2023-12-06 Time To Act Ltd Improvements to the construction of axial flux rotary generators
US11139097B2 (en) * 2019-06-17 2021-10-05 Sigma Powertrain, Inc. Electromagnetic actuation assembly
AT522827B1 (de) * 2019-08-09 2022-12-15 Univ Wien Tech Verkoppeltes Maschinensystem
TWI721524B (zh) * 2019-08-13 2021-03-11 徐夫子 共振型發電機
US11277062B2 (en) 2019-08-19 2022-03-15 Linear Labs, Inc. System and method for an electric motor/generator with a multi-layer stator/rotor assembly
KR20210027885A (ko) * 2019-09-03 2021-03-11 엘지이노텍 주식회사 모터
US11309783B2 (en) * 2019-09-26 2022-04-19 Honeywell Federal Manufacturing & Technologies, Llc Electromagnetic propulsion system
US10731627B1 (en) * 2019-10-07 2020-08-04 Timm A Vanderelli Low wind generator with internal rechargeable power
US11283319B2 (en) 2019-11-11 2022-03-22 Infinitum Electric, Inc. Axial field rotary energy device with PCB stator having interleaved PCBS
US20210218304A1 (en) 2020-01-14 2021-07-15 Infinitum Electric, Inc. Axial field rotary energy device having pcb stator and variable frequency drive
KR102395916B1 (ko) * 2020-03-30 2022-05-11 최우희 비회전식 교류 발생기
KR102395914B1 (ko) * 2020-03-30 2022-05-10 최우희 유닛증가에 따라 출력효율의 증가가 가능한 비 회전식 교류 발생기
KR102399038B1 (ko) * 2020-03-30 2022-05-19 최우희 출력전압을 배가시킬 수 있는 비회전식 교류 발생기
JP2024508217A (ja) * 2021-01-21 2024-02-26 マター ホールディングス,インク. 中空磁気フライホイールおよび関連する発電システム
US11482908B1 (en) 2021-04-12 2022-10-25 Infinitum Electric, Inc. System, method and apparatus for direct liquid-cooled axial flux electric machine with PCB stator
TWI756120B (zh) * 2021-04-27 2022-02-21 鴻銘節能股份有限公司 盤式發電機之改良結構
EP4315556A1 (en) 2021-05-04 2024-02-07 Exro Technologies Inc. Battery control systems and methods
CN117337545A (zh) 2021-05-13 2024-01-02 Exro技术公司 驱动多相电机的线圈的方法及装置
JP7051040B1 (ja) * 2021-06-05 2022-04-11 英信 竹綱 発電機
CN117175843B (zh) * 2023-09-15 2024-06-07 新能量科技股份有限公司 一种离心飞轮发储一体化装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5982070A (en) * 1996-12-27 1999-11-09 Light Engineering Corporation Electric motor or generator having amorphous core pieces being individually accomodated in a dielectric housing
CA2459126A1 (en) * 2001-10-01 2003-04-10 Wavecrest Laboratories Llc Rotary electric motor having axially aligned stator poles and/or rotor poles
US20040232796A1 (en) * 2001-04-30 2004-11-25 Leopold Weissensteiner Electric synchronous machine comprising a toroidal winding
US20040251761A1 (en) * 2003-06-12 2004-12-16 Hirzel Andrew D. Radial airgap, transverse flux motor

Family Cites Families (492)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US908097A (en) * 1905-02-13 1908-12-29 Adolf Herz Magneto alternating-current generator.
US1980808A (en) * 1933-09-28 1934-11-13 Gen Electric Alternating current generator
US2091190A (en) * 1935-11-16 1937-08-24 Bendix Aviat Corp Magneto generator
US2189524A (en) 1936-04-03 1940-02-06 Gen Motors Corp Magneto rotor construction
US3083311A (en) * 1956-11-08 1963-03-26 Krasnow Shelley Converters and circuits for high frequency fluorescent lighting
US2407883A (en) * 1944-02-21 1946-09-17 Jackson Corwill Permanent magnet field generator
US2432117A (en) * 1944-05-02 1947-12-09 Bell Telephone Labor Inc Alternating current generator
US2488729A (en) * 1946-10-18 1949-11-22 Int Harvester Co Magneto rotor
US2516114A (en) * 1946-12-30 1950-07-25 Duncan Electric Mfg Co Alternator
US2504681A (en) * 1948-04-27 1950-04-18 Gen Electric Electromagnetic device
US2601517A (en) * 1949-11-01 1952-06-24 Dorothy C Hammes Synchronous motor
US2719931A (en) * 1951-03-17 1955-10-04 Kober William Permanent magnet field generators
US2680822A (en) * 1951-06-25 1954-06-08 Keefe & Merritt Company O Rotor for dynamoelectric machines
US3237034A (en) * 1956-11-08 1966-02-22 Krasnow Shelley Multi-voltage high frequency generator
DE1117721B (de) * 1959-09-18 1961-11-23 Ernst Voelk Als Elektromotor ausgebildete magnetelektrische Maschine mit einem Permanentmagnet-Rotorsystem
US3149256A (en) * 1960-12-20 1964-09-15 Kohlhagen Walter Self-starting rotors for synchronous reaction motors
US3169203A (en) * 1961-03-28 1965-02-09 Ibm Square wave pulse generator
US4142696A (en) * 1962-02-27 1979-03-06 Novatronics, Inc. Guidance devices
US3223865A (en) * 1962-04-27 1965-12-14 Gladstone Lewis Turntable with magnetic hysteresis drive
GB1037416A (en) * 1962-05-09 1966-07-27 Geoffrey Richard Polgreen Improvements in and relating to homopolar dynamo-electric machines
DE1488353A1 (de) * 1965-07-15 1969-06-26 Siemens Ag Permanentmagneterregte elektrische Maschine
US3482156A (en) * 1966-07-19 1969-12-02 Nachum Porath Permanent magnet rotor type motor and control therefor
US3549925A (en) * 1969-02-05 1970-12-22 Kelsey Hayes Co Alternating current generator
US3621370A (en) * 1969-08-18 1971-11-16 Gen Electric Generator load control system
DE2106057A1 (de) * 1971-02-09 1972-09-14 Bosch Gmbh Robert Wechselstromgenerator
IT947165B (it) 1971-05-17 1973-05-21 Grefco Composizioni e processo per la eliminazione selettiva di prodot ti oleosi dall acqua
US4004426A (en) * 1971-06-14 1977-01-25 Nikolaus Laing Thermal prime mover
US3809936A (en) * 1972-05-18 1974-05-07 E Klein Brushless generator
US3842817A (en) * 1972-08-22 1974-10-22 Mallory Electric Corp Capacitive discharge ignition system
US3801844A (en) * 1972-12-01 1974-04-02 Bowmar Instrument Corp Rotor member for rotary magnetic position indicator
JPS49104525U (ru) * 1972-12-29 1974-09-07
US3973501A (en) * 1973-01-11 1976-08-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fuze with dual safe positions and armed-safe indicator
US4977529A (en) 1973-02-23 1990-12-11 Westinghouse Electric Corp. Training simulator for a nuclear power plant
US3942913A (en) * 1974-01-10 1976-03-09 Raymond Frank Bokelman Rotating cylinder wheel and ball-piston wheel motor, generator, and pump assembly
DE2426956A1 (de) 1974-06-04 1976-01-02 Bosch Gmbh Robert Wechselstromgenerator
US4020369A (en) * 1974-07-12 1977-04-26 Westinghouse Electric Corporation Compact mechanically-powered electric generator for a camera or other apparatus
US4013937A (en) * 1974-07-22 1977-03-22 Westinghouse Electric Corporation Naturally commutated cycloconverter with controlled input displacement power factor
FR2280959A1 (fr) * 1974-07-30 1976-02-27 Materiel Magnetique Perfectionnement aux dispositifs de commande magnetique a aimants permanents
US3992641A (en) * 1974-11-22 1976-11-16 Westinghouse Electric Corporation Polyphase disc reluctance motor
US3944855A (en) * 1974-12-12 1976-03-16 Van Allyn, Inc. Method and apparatus for generating electricity by vehicle and pedestrian weight force
US3965669A (en) * 1975-02-18 1976-06-29 Eaton Corporation Engine running time indicator
GB1535221A (en) * 1975-02-25 1978-12-13 Lucas Industries Ltd Electric current generator arrangements
US4001887A (en) * 1975-06-06 1977-01-04 Stephen A. Platt Manual tape apparatus with generator for providing electrical power
US3973137A (en) * 1975-06-16 1976-08-03 Dezso Donald Drobina Multi-rotor electric motor
US4050295A (en) * 1975-09-12 1977-09-27 Harvey Norman L Digital measuring system for engine fuel performance
US4051402A (en) * 1975-10-31 1977-09-27 Gruber John R Shell rotor direct current generator
US4039848A (en) * 1975-11-10 1977-08-02 Winderl William R Wind operated generator
US4081726A (en) * 1976-01-05 1978-03-28 Linear International Corporation Electric motor
US4286581A (en) * 1976-03-10 1981-09-01 Advanced Solar Power Company (Aspco) Solar energy conversion system
US4074159A (en) * 1976-04-16 1978-02-14 Robison Russell O Dynamo-electric machine
CA1038918A (en) 1976-07-23 1978-09-19 Dezso D. Drobina Multi-rotor electric motor
US4023751A (en) * 1976-07-28 1977-05-17 Richard Walter A Flying ship
US4385246A (en) 1976-09-02 1983-05-24 Paul E. Schur Apparatus for producing electrical energy
US4237391A (en) * 1976-09-02 1980-12-02 Paul E. Schur Apparatus for producing electrical energy
US4095922A (en) * 1976-10-20 1978-06-20 Tecumseh Products Company Electro-mechanical device
US4100743A (en) * 1976-12-20 1978-07-18 The Northwestern Mutual Life Insurance Company Gravity engine
US4187441A (en) * 1977-03-23 1980-02-05 General Electric Company High power density brushless dc motor
US4107987A (en) * 1977-06-27 1978-08-22 Sperry Rand Corporation Geothermal well pump performance sensing system and monitor therefor
US4126933A (en) * 1977-07-14 1978-11-28 Carrier Corporation Method for assembling a permanent magnet rotor
US4196572A (en) * 1977-09-13 1980-04-08 James Mackie & Sons Limited Textile winding apparatus
US4211945A (en) * 1977-10-20 1980-07-08 Gen-Tech, Inc. Multi-voltage and multi-frequency alternator/generator of modular construction
US4168459A (en) * 1977-10-25 1979-09-18 Precise Power Corporation Non-interruptible power supply systems
US4155252A (en) * 1978-01-11 1979-05-22 Morrill Ralph A Wind energy metering and recording systems
US4179633A (en) * 1978-02-21 1979-12-18 Kelly Donald A Magnetic wheel drive
US4191893A (en) * 1978-03-03 1980-03-04 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Natural turbulence electrical power generator
US4181468A (en) * 1978-03-09 1980-01-01 Sperry Rand Corporation Geothermal energy pump monitor and telemetric system
US4215426A (en) * 1978-05-01 1980-07-29 Frederick Klatt Telemetry and power transmission for enclosed fluid systems
US4151051A (en) * 1978-05-01 1979-04-24 Evans Robert F Electrodeposition mining of materials from natural water bodies
DE2823261C2 (de) * 1978-05-27 1985-05-23 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Elektrische Maschine
JPS6035895B2 (ja) 1978-06-07 1985-08-17 株式会社日立製作所 交流発電機の平行運転装置
US4316096A (en) 1978-10-10 1982-02-16 Syverson Charles D Wind power generator and control therefore
US4289970A (en) * 1978-11-22 1981-09-15 Deibert David D Wind powered electrical generator
US4261562A (en) * 1978-12-22 1981-04-14 Flavell Evan R Electromagnetically regulated exerciser
US4419617A (en) 1979-01-23 1983-12-06 Reitz Ronald P Thermally electrogenerative storage cell and generator apparatus
US4291235A (en) * 1979-02-26 1981-09-22 Bergey Jr Karl H Windmill
US4260901A (en) * 1979-02-26 1981-04-07 Woodbridge David D Wave operated electrical generation system
US4246490A (en) * 1979-03-02 1981-01-20 General Electric Company Rotating nozzle generator
US4276481A (en) * 1979-03-12 1981-06-30 Denson Parker Fluid velocity actuated structure for a wind mill/water wheel
US4355276A (en) 1979-04-11 1982-10-19 Medicor Muvek Apparatus for supplying high power electric loads operated in a pulse-like manner, especially for X-ray equipment
US4245601A (en) * 1979-05-07 1981-01-20 General Motors Corporation Internal combustion engine speed ignition spark advance system
US4297604A (en) 1979-05-11 1981-10-27 Gen-Tech, Inc. Axial air gap alternators/generators of modular construction
US4305031A (en) * 1979-05-15 1981-12-08 Lucas Industries Limited Rotary electrical machine
US4402524A (en) 1979-06-07 1983-09-06 Marker-Patentverwertungsgesellschaft Mbh Battery-charging generator for electronic ski binding
JPS5617887U (ru) 1979-07-19 1981-02-17
US4322667A (en) 1979-08-17 1982-03-30 Shunjiro Ohba DC Machine control circuit
US4261312A (en) * 1979-09-04 1981-04-14 General Motors Corporation Internal combustion engine electronic ignition system having an engine speed sensitive variable ignition spark retard feature
US4254344A (en) * 1979-10-22 1981-03-03 General Electric Company Turbine start-up switch
US4247785A (en) * 1979-11-23 1981-01-27 Apgar James W Freeway power generator
US4317437A (en) 1979-12-10 1982-03-02 General Motors Corporation Internal combustion engine ignition system
US4433280A (en) 1979-12-10 1984-02-21 General Motors Corporation Internal combustion engine ignition system
US4433355A (en) 1980-03-04 1984-02-21 Yale Security Products Ltd. Electronic locks for doors
US4302683A (en) 1980-03-07 1981-11-24 Burton Von L Reaction engine driven electrical generating system with power load variation control capability
US4329138A (en) 1980-06-12 1982-05-11 Walter Kidde And Company, Inc. Proving system for fuel burner blower
US4339704A (en) * 1980-07-07 1982-07-13 General Electric Company Series parallel transition for power supply
US4340822A (en) 1980-08-18 1982-07-20 Gregg Hendrick J Wind power generating system
US4308479A (en) 1980-08-28 1981-12-29 General Electric Company Magnet arrangement for axial flux focussing for two-pole permanent magnet A.C. machines
JPS5798015A (en) 1980-12-12 1982-06-18 Ricoh Co Ltd Constant voltage power supply device
WO1982002619A1 (en) * 1981-01-23 1982-08-05 Avery Robert William Electric motors
US4373488A (en) 1981-05-18 1983-02-15 General Motors Corporation Internal combustion engine electronic ignition system
US4358693A (en) 1981-06-15 1982-11-09 Charles L. Palmer Permanent magnet motor
US4412170A (en) 1981-07-02 1983-10-25 Precise Power Corporation Motor-generator system providing prolonged uninterrupted power supply to a load
US4406950A (en) 1981-07-06 1983-09-27 Precise Power Corporation Greatly prolonged period non-interruptible power supply system
FR2510181A1 (fr) 1981-07-21 1983-01-28 Bertin & Cie Convertisseur d'energie thermique en energie electrique a moteur stirling et generateur electrique integre
US4642988A (en) 1981-08-14 1987-02-17 New Process Industries, Inc. Solar powered free-piston Stirling engine
FR2511558B1 (fr) 1981-08-17 1987-04-30 Aerospatiale Equipement pour le stockage de l'energie sous forme cinetique et la restitution de celle-ci sous forme electrique, et procede de mise en oeuvre de cet equipement
DE3135891A1 (de) 1981-09-10 1983-03-24 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Gleichstrombordnetzanlage fuer fahrzeuge, insbesondere kraftfahrzeuge
DE3139357C2 (de) 1981-10-02 1984-02-02 Zuv "Progress", Sofija Verfahren für die Stromerzeugung bei einem zyklischen Verbrennungsprozeß
US4456858A (en) 1981-10-15 1984-06-26 Loven James F Permanent magnetic A.C.-D.C. motor
US4473751A (en) 1982-02-12 1984-09-25 Hr Textron Inc. Non-conventional reciprocating hydraulic-electric power source
US4446377A (en) 1982-05-03 1984-05-01 General Electric Company Low collapse speed lube oil pumping system for turbomachinery
US4454865A (en) 1982-06-07 1984-06-19 Tammen Bobby J Liquid metal solar power system
US4532460A (en) 1982-07-12 1985-07-30 Eaton Corporation Pre-start rotor positioner for an electric vehicle
US4458489A (en) 1982-07-27 1984-07-10 Mechanical Technology Incorporated Resonant free-piston Stirling engine having virtual rod displacer and linear electrodynamic machine control of displacer drive/damping
US4434617A (en) 1982-07-27 1984-03-06 Mechanical Technology Incorporated Start-up and control method and apparatus for resonant free piston Stirling engine
US4536668A (en) 1982-09-13 1985-08-20 Boyer Robert E Vehicle mountable electrical generating system
US4578609A (en) 1982-09-29 1986-03-25 The Garrett Corporation Permanent magnet dynamoelectric machine
US5003517A (en) 1982-11-29 1991-03-26 American Fuel Cell And Coated Fabrics Company Magnetohydrodynamic fluid apparatus and method
US4879501A (en) 1982-12-10 1989-11-07 Commercial Shearing, Inc. Constant speed hydrostatic drive system
JPS59204461A (ja) * 1983-05-09 1984-11-19 Japan Servo Co Ltd 永久磁石形ステツピングモ−タ
JPS6039336A (ja) * 1983-08-12 1985-03-01 Nippon Denso Co Ltd 扁平型回転電機の冷却構造
US4698562A (en) 1983-10-04 1987-10-06 Eaton Corporation Motor electrical positioning system and the application thereof within vehicle traction drives
US4539485A (en) 1983-10-07 1985-09-03 Neuenschwander Victor L Wave activated generator
US4654066A (en) 1983-10-18 1987-03-31 Vitro Tec Fideicomiso Electronic system to control cooling of molds in glassware forming machines
GB2150362B (en) 1983-11-18 1986-11-19 Dowty Fuel Syst Ltd Alternating-current electrical generator
US4513576A (en) 1983-12-12 1985-04-30 Centrifugal Piston Expander, Inc. Gas pressure operated power source
US4477745A (en) * 1983-12-15 1984-10-16 Lux Gregory F Disc rotor permanent magnet generator
US4630817A (en) 1983-12-20 1986-12-23 Gym Bee Enterprises, Inc. Recreation apparatus
US4668885A (en) 1984-02-06 1987-05-26 Scheller Wilhelm G Flywheel energy storage device
US4575671A (en) * 1984-02-14 1986-03-11 Teledyne Industries, Inc. Methods and apparatus for synchronizing multiple motor driven generators
JPS60210157A (ja) * 1984-04-04 1985-10-22 Hitachi Ltd 内燃機関用点火信号発電機
US4581999A (en) 1984-04-12 1986-04-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Supersonic high altitude flight simulator for air driven generators
GB8414953D0 (en) 1984-06-12 1984-07-18 Maghemite Inc Brushless permanent magnet dc motor
GB2163607B (en) * 1984-08-25 1987-11-04 Matsushita Electric Works Ltd D c brushless motor
US4598240A (en) 1984-08-29 1986-07-01 Eaton Corporation Self synchronous motor sensor switching arrangement
US4549121A (en) 1984-08-29 1985-10-22 Eaton Corporation Motor minimum speed start-up circuit for electric motors
US4638224A (en) 1984-08-29 1987-01-20 Eaton Corporation Mechanically shifted position senor for self-synchronous machines
US4601354A (en) 1984-08-31 1986-07-22 Chevron Research Company Means and method for facilitating measurements while coring
US4641080A (en) * 1984-10-18 1987-02-03 Sundstrand Corporation Permanent magnet generator with fault detection
US4599551A (en) 1984-11-16 1986-07-08 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Thermoacoustic magnetohydrodynamic electrical generator
US4654537A (en) 1985-01-24 1987-03-31 Baker Cac Flowline power generator
US4809510A (en) 1985-01-24 1989-03-07 Baker Cac, Inc. Flowline power generator
US4687945A (en) 1985-03-13 1987-08-18 Loyd Lowery Low power generator
US4866321A (en) 1985-03-26 1989-09-12 William C. Lamb Brushless electrical machine for use as motor or generator
CH665922A5 (fr) * 1985-05-10 1988-06-15 Portescap Moteur electrique synchrone a rotor en forme de disque.
CH664652A5 (fr) 1985-05-10 1988-03-15 Portescap Moteur electrique synchrone a rotor en forme de disque.
US4642031A (en) 1985-05-20 1987-02-10 Tecumseh Products Company Alternator-compressor construction
JPS61280752A (ja) 1985-06-05 1986-12-11 Oopack Kk 無刷子直流回転電機
US4737070A (en) 1985-07-31 1988-04-12 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Water powered device
DE3528519A1 (de) 1985-08-08 1987-02-19 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Gasturbinentriebwerk mit einer generatoreinrichtung
DE3528765A1 (de) 1985-08-10 1987-02-19 Bosch Gmbh Robert Schaltungsanordnung fuer einen buerstenlosen gleichstrommotor
US4628219A (en) 1985-09-13 1986-12-09 Sundstrand Corporation Rectifier assembly for mounting in a rotor
US4664685A (en) 1985-11-19 1987-05-12 Helix Technology Corporation Linear drive motor control in a cryogenic refrigerator
US4658346A (en) 1985-12-11 1987-04-14 Kennecott Corporation Apparatus for co-generation of electric power
US4656379A (en) 1985-12-18 1987-04-07 The Garrett Corporation Hybrid excited generator with flux control of consequent-pole rotor
US4879045A (en) 1986-01-13 1989-11-07 Eggerichs Terry L Method and apparatus for electromagnetically treating a fluid
US4839039B2 (en) 1986-02-28 1998-12-29 Recurrent Solutions Ltd Automatic flow-control device
US4678954A (en) 1986-03-05 1987-07-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Rotor with permanent magnets having thermal expansion gaps
US4674199A (en) 1986-04-07 1987-06-23 Nikola Lakic Shoe with internal foot warmer
US4835433A (en) 1986-04-23 1989-05-30 Nucell, Inc. Apparatus for direct conversion of radioactive decay energy to electrical energy
US4713569A (en) 1986-06-20 1987-12-15 501 Aeroflex Laboratories, Incorporated Low cogging motor
NL8601869A (nl) 1986-07-17 1988-02-16 Philips Nv Elektrische machine.
US4819361A (en) 1986-10-06 1989-04-11 Robert Boharski Fishing lure
US4739203A (en) * 1986-10-24 1988-04-19 Shicoh Engineering Co. Ltd. Single-phase brushless motor with cogging features
US5120332A (en) 1986-11-06 1992-06-09 The Haser Company Limited Gas resonance device
US4785228A (en) 1987-02-04 1988-11-15 Goddard Sydney L Electrical energy enhancement apparatus
US4893040A (en) 1987-05-08 1990-01-09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha Dynamo-electric machines
CA1269693A (en) 1987-05-13 1990-05-29 Robert Ross Hamilton Explosion-proof electrical generator system
US4783038A (en) 1987-07-07 1988-11-08 Aeroflex International Incorporated Isolator apparatus
US4811091A (en) 1987-09-02 1989-03-07 Westinghouse Electric Corp. Multi-directional mobile inspection system
US4783028A (en) 1987-10-05 1988-11-08 Olson Phillip W Devices for applying freight train air brakes on derailment
US4980595A (en) 1987-11-23 1990-12-25 Chrysler Corporation Multiple magnetic paths machine
US5130595A (en) 1987-11-23 1992-07-14 Chrysler Corporation Multiple magnetic paths machine
US4831300A (en) 1987-12-04 1989-05-16 Lindgren Theodore D Brushless alternator and synchronous motor with optional stationary field winding
SE459833B (sv) 1987-12-09 1989-08-07 Astra Tech Ab Roterande elektrisk maskin
US4862021A (en) 1987-12-10 1989-08-29 Larocca Edward W Explosively driven power supply
US4845749A (en) 1987-12-21 1989-07-04 Bell Communications Research, Inc. Secure teleconferencing system
US4874346A (en) 1988-01-06 1989-10-17 How Wachspress Free flying magnetic levitator
US4885526A (en) 1988-03-18 1989-12-05 Electro Erg Limited Compensation circuit for electrical generators
US4851703A (en) 1988-04-20 1989-07-25 Means William A Electro/hydraulic power pack
GB2219671B (en) 1988-04-26 1993-01-13 Joseph Frank Kos Computer controlled optimized hybrid engine
US4864151A (en) 1988-05-31 1989-09-05 General Motors Corporation Exhaust gas turbine powered electric generating system
US4879484A (en) * 1988-06-17 1989-11-07 Sundstrand Corporation Alternating current generator and method of angularly adjusting the relative positions of rotors thereof
US4933609A (en) 1988-06-23 1990-06-12 Ampex Corporation Dynamic control system for braking DC motors
GB8817760D0 (en) 1988-07-26 1988-09-01 Rolls Royce Plc Electrical power generator
DE3826339C1 (ru) 1988-08-03 1990-02-22 J.M. Voith Gmbh, 7920 Heidenheim, De
US4906877A (en) 1988-08-30 1990-03-06 Ciaio Frank A MHD generator and fluid pump
US4904926A (en) 1988-09-14 1990-02-27 Mario Pasichinskyj Magnetic motion electrical generator
CA1310682C (en) 1988-09-27 1992-11-24 Kwc Ag Water fitting, particularly for sanitary domestic installations
CA1323906C (en) 1988-09-27 1993-11-02 Ferdinand F. Hochstrasser Water fitting, particularly for sanitary domestic installations
US4927329A (en) 1988-10-21 1990-05-22 General Electric Company Aircraft engine unducted fan blade pitch control system
US4884953A (en) 1988-10-31 1989-12-05 Ergenics, Inc. Solar powered pump with electrical generator
US4959605A (en) 1988-11-22 1990-09-25 Sundstrand Corporation Hybrid permanent magnet and variable reluctance generator
US4876991A (en) 1988-12-08 1989-10-31 Galitello Jr Kenneth A Two stroke cycle engine
SE462820B (sv) 1989-01-16 1990-09-03 Asea Brown Boveri Magnetkrets
US4950973A (en) 1989-06-29 1990-08-21 Westinghouse Electric Corp. Permanent magnet generator system
US4953052A (en) 1989-07-19 1990-08-28 Sundstrand Corporation Pole slip protection circuit for paralleled generators
US5030867A (en) 1989-08-02 1991-07-09 Technical Associate Co., Ltd. Same polarity induction generator
US5184040A (en) 1989-09-04 1993-02-02 Lim Jong H Electric power generators having like numbers of magnets and coils
US4985875A (en) 1989-11-03 1991-01-15 Enm Company Engine operating time hour meter
SE463061B (sv) 1989-11-20 1990-10-01 Svante Gustav Adolf Von Zweygb Permanentmagnetiserad synkronmaskin utformad enligt transversalfloedesprincipen
US5184458A (en) 1989-11-21 1993-02-09 Lampe Steven W Power unit fuel pressurization system
US5191256A (en) 1989-12-15 1993-03-02 American Motion Systems Interior magnet rotary machine
US5043911A (en) 1989-12-22 1991-08-27 Sundstrand Corporation Multiplexing A/D converter for a generator control unit
US5400596A (en) 1990-01-29 1995-03-28 Shlien; David J. Automotive system
US4994700A (en) 1990-02-15 1991-02-19 Sundstrand Corporation Dynamoelectric machine oil-cooled stator winding
EP0574960B1 (de) 1990-02-16 1995-09-13 Walter Dr. Mehnert Elektrischer Rotationsmotor
US5058833A (en) 1990-03-06 1991-10-22 Carmouche William J Spaceship to harness radiations in interstellar flights
US5053662A (en) 1990-04-18 1991-10-01 General Electric Company Electromagnetic damping of a shaft
JP2672178B2 (ja) 1990-05-15 1997-11-05 ファナック株式会社 同期電動機のロータ構造
US5227702A (en) 1991-09-19 1993-07-13 Nahirney Peter M Direct current motor utilizing back electromotive force
US5003209A (en) 1990-06-11 1991-03-26 Sundstrand Corporation Reduced length rotating rectifier assembly
US5336933A (en) 1990-07-16 1994-08-09 Bru-Mel Corporation Fluid-augmented free-vortex power generating apparatus
US5057731A (en) * 1990-08-15 1991-10-15 Xolox Corportion Simplified spindle motor for disc drive
US5072145A (en) 1990-09-05 1991-12-10 Sundstrand Corporation Composite center module housing using specifically shaped segments to form fluid channels
JPH0522920A (ja) 1990-09-28 1993-01-29 Aisin Seiki Co Ltd リニアアクチユエータ
US5057726A (en) * 1990-10-10 1991-10-15 Westinghouse Electric Corp. Structureborne vibration-compensated motor arrangement having back-to-back twin AC motors
US5174109A (en) 1990-10-25 1992-12-29 Sundstrand Corporation Clutch to disconnect loads during turbine start-up
EP0558746B1 (en) 1990-11-20 1996-11-06 Seiko Epson Corporation Rotor of brushless motor
DE59104970D1 (de) 1990-11-23 1995-04-20 Voith Gmbh J M Elektrische maschine.
US5083039B1 (en) 1991-02-01 1999-11-16 Zond Energy Systems Inc Variable speed wind turbine
US5237815A (en) 1991-02-19 1993-08-24 Sundstrand Corporation Control of a hydraulic start system
US5281094A (en) 1991-05-13 1994-01-25 Alliedsignal Inc Electromechanical apparatus for varying blade of variable-pitch fan blades
EP0526774B1 (en) 1991-07-31 1996-03-20 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Electric motor having a spherical rotor and its application apparatus
US5164826A (en) 1991-08-19 1992-11-17 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for visual inspection of the internal structure of apparatus through internal passages
US5220232A (en) 1991-09-03 1993-06-15 Allied Signal Aerospace Stacked magnet superconducting bearing
US5155375A (en) 1991-09-19 1992-10-13 U.S. Windpower, Inc. Speed control system for a variable speed wind turbine
US5258697A (en) 1991-10-23 1993-11-02 Varelux Motor Corp. Efficient permanent magnet electric motor
JPH06229155A (ja) 1992-01-13 1994-08-16 C & M Technology Inc セキュリティロック機構
US5237817A (en) 1992-02-19 1993-08-24 Sundstrand Corporation Gas turbine engine having low cost speed reduction drive
DE4205926A1 (de) * 1992-02-26 1993-09-16 Magnet Motor Gmbh Elektrische pumpe
GB2264812B (en) 1992-03-04 1995-07-19 Dowty Defence & Air Syst Electrical power generators
US5448123A (en) 1992-05-05 1995-09-05 Atlas Copco Tools Ab Electric synchronous motor
US5317498A (en) 1992-07-09 1994-05-31 Sundstrand Corporation Electrical power generation system
US5369324A (en) 1992-07-17 1994-11-29 Lyng Elektronikk A-S Electric stepper motor
US5267129A (en) 1992-07-24 1993-11-30 Pnu-Light Tool Works, Inc. Pneumatic lighting apparatus
US5496238A (en) 1992-11-19 1996-03-05 Taylor; Douglas B. Physical conditioning apparatus
ES2085824B1 (es) 1993-02-04 1998-02-16 Torre Barreiro Jose Luis De Mejoras introducidas en acondicionadores magneticos para tratamiento de liquidos.
US5283488A (en) 1993-02-22 1994-02-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Rotor cooling structure
US5650679A (en) 1993-03-18 1997-07-22 Boggs, Iii; Paul Dewey Eddy current drive
JPH06351206A (ja) 1993-04-14 1994-12-22 Meidensha Corp ハイブリッド励磁形永久磁石同期回転機
JPH08509594A (ja) 1993-04-27 1996-10-08 ラウ明ユエン 複数の回転子を有する交流電気駆動装置
SE508318C2 (sv) 1993-05-26 1998-09-21 Atlas Copco Tools Ab Stator för en elektrisk maskin
US5489290A (en) 1993-05-28 1996-02-06 Snowden-Pencer, Inc. Flush port for endoscopic surgical instruments
US5753989A (en) 1993-06-14 1998-05-19 Ecoair Corp. Hybrid alternator
US5517822A (en) 1993-06-15 1996-05-21 Applied Energy Systems Of Oklahoma, Inc. Mobile congeneration apparatus including inventive valve and boiler
EP0762600B1 (en) 1993-06-17 1998-08-19 Nihon Riken Co., Ltd. Power generating device
US5637934A (en) 1993-06-24 1997-06-10 Fabris; Gracio High expansion magnetohydrodynamic liquid metal generator of electricity
US5614773A (en) 1993-06-30 1997-03-25 California Institute Of Technology Generator section of a two-phase flow liquid metal magnetohydrodynamic (LMMHD) generator
US5370112A (en) 1993-07-01 1994-12-06 Devilbiss Health Care, Inc. Method and means for powering portable oxygen supply systems
US5397922A (en) 1993-07-02 1995-03-14 Paul; Marius A. Integrated thermo-electro engine
US5481146A (en) 1993-09-10 1996-01-02 Park Square, Inc. Passive null flux coil magnetic bearing system for translation or rotation
JP2968918B2 (ja) 1993-09-16 1999-11-02 弘平 湊 磁力回転装置
DE4336975A1 (de) 1993-10-29 1995-05-04 Erno Raumfahrttechnik Gmbh Energieerzeugungseinrichtung
US5409435A (en) 1993-11-03 1995-04-25 Daniels; John J. Variable resistance exercise device
US5346370A (en) 1993-11-08 1994-09-13 Graco Inc. Portable pumping system with generator powered clutch assembly
US5433175A (en) 1993-11-30 1995-07-18 Onan Corporation Generator air flow and noise management system and method
US5469045A (en) * 1993-12-07 1995-11-21 Dove; Donald C. High speed power factor controller
US6037696A (en) * 1993-12-29 2000-03-14 Samot Engineering (1992) Ltd. Permanent magnet axial air gap electric machine
US5619423A (en) 1994-01-21 1997-04-08 Scrantz; Leonard System, method and apparatus for the ultrasonic inspection of liquid filled tubulars and vessels
US5512811A (en) 1994-01-21 1996-04-30 Sundstrand Corporation Starter/generator system having multivoltage generation capability
US5504382A (en) 1994-01-24 1996-04-02 Douglass; Michael J. Field controlled permanent magnet alternator
US5406186A (en) 1994-01-25 1995-04-11 Sundstrand Corporation One switch multi-phase modulator
US5427194A (en) 1994-02-04 1995-06-27 Miller; Edward L. Electrohydraulic vehicle with battery flywheel
US5484120A (en) 1994-03-11 1996-01-16 Sundstrand Corporation Support strut for ram air driven turbine
US5637935A (en) 1994-03-24 1997-06-10 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Double-duct liquid metal magnetohydrodynamic engine
US5473205A (en) 1994-03-24 1995-12-05 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Double-duct liquid metal magnetohydrodynamic engine
US5530307A (en) 1994-03-28 1996-06-25 Emerson Electric Co. Flux controlled permanent magnet dynamo-electric machine
FR2718237B1 (fr) 1994-03-30 1996-06-21 Europ Propulsion Dispositif de mesure optique de température cryogénique.
US5489810A (en) 1994-04-20 1996-02-06 Sundstrand Corporation Switched reluctance starter/generator
US5523637A (en) 1994-04-28 1996-06-04 Ford Motor Company Permanent magnet electrical machine with low reluctance torque
US5838138A (en) 1994-05-02 1998-11-17 Henty; David L. Electronic device which is powered by actuation of manual inputs
US5850111A (en) 1994-05-05 1998-12-15 Lockheed Martin Energy Research Corp. Free piston variable-stroke linear-alternator generator
US5838085A (en) 1994-06-08 1998-11-17 Precise Power Corporation Versatile AC dynamo-electric machine
DE69503637T2 (de) 1994-06-09 1998-11-26 Pier Andrea Rigazzi Linearer elektrischer energie-generator
US5696419A (en) 1994-06-13 1997-12-09 Alternative Generation Devices, Inc. High-efficiency electric power generator
GB9412410D0 (en) 1994-06-21 1994-08-10 Lucas Ind Plc Control circuit for electrical generator
US5625241A (en) 1994-07-28 1997-04-29 Energy Research Corporation Carousel electric generator
GB2293522B (en) 1994-09-02 1999-01-20 Ultra Electronics Ltd Rotary apparatus
US6397946B1 (en) 1994-10-14 2002-06-04 Smart Drilling And Completion, Inc. Closed-loop system to compete oil and gas wells closed-loop system to complete oil and gas wells c
US5696413A (en) 1994-10-24 1997-12-09 Aqua Magnetics, Inc. Reciprocating electric generator
ATE166500T1 (de) 1994-11-10 1998-06-15 Voith Turbo Kg Transversalflussmaschine
US5525842A (en) 1994-12-02 1996-06-11 Volt-Aire Corporation Air tool with integrated generator and light ring assembly
JP3396749B2 (ja) 1994-12-29 2003-04-14 ミネベア株式会社 Fdd用モータの軸受装置
US5568005A (en) 1995-01-24 1996-10-22 Davidson; Dan A. Acoustic-magnetic power generator
US5659300A (en) 1995-01-30 1997-08-19 Innovatec Corporation Meter for measuring volumetric consumption of a commodity
US5839508A (en) 1995-02-09 1998-11-24 Baker Hughes Incorporated Downhole apparatus for generating electrical power in a well
US5833440A (en) 1995-02-10 1998-11-10 Berling; James T. Linear motor arrangement for a reciprocating pump system
WO1996033546A1 (fr) * 1995-04-19 1996-10-24 Yazaki, S.R.M. Co., Ltd. Generateur a induction a une seule paire de poles magnetiques opposes
GB2300612B (en) 1995-04-25 1998-09-30 Crisplant As Conveyor
JP3052802B2 (ja) 1995-05-19 2000-06-19 トヨタ自動車株式会社 動力伝達装置及びその制御方法
US5710474A (en) 1995-06-26 1998-01-20 Cleveland Machine Controls Brushless DC motor
RU2074761C1 (ru) * 1995-06-29 1997-03-10 Научно-производственное предприятие "Эксин" Приводное устройство для передвижных средств
WO1997008807A1 (de) 1995-08-24 1997-03-06 Sulzer Electronics Ag Elektromotor
US5945766A (en) * 1996-01-18 1999-08-31 Amotron Co., Ltd. Coreless-type BLDC motor and method of producing stator assembly having axial vibration attenuation arrangement
US5760507A (en) 1996-02-06 1998-06-02 Ford Global Technologies, Inc. Electrical generating system for a motor vehicle
JP2001502263A (ja) 1996-03-04 2001-02-20 ザ ウィタカー コーポレーション 鉄道車両用車載発電機システム
DE19610754C1 (de) 1996-03-19 1997-03-27 Voith Turbo Kg Rotor für eine elektrische Maschine, insbesondere Transversalflußmaschine
FR2746558B1 (fr) 1996-03-22 1998-04-24 Gec Alsthom Moteurs Sa Rotor magnetoelectrique a griffes, procede de fabrication d'un tel rotor
US6137195A (en) 1996-03-28 2000-10-24 Anorad Corporation Rotary-linear actuator
US5689165A (en) 1996-04-09 1997-11-18 Sundstrand Corporation Estimator initialization circuit and method for a sensorless switched reluctance machine system
US5867004A (en) 1996-04-09 1999-02-02 Sundstrand Corporation Relative angel estimation apparatus for a sensorless switched reluctance machine system
US5785137A (en) 1996-05-03 1998-07-28 Nevcor, Inc. Hybrid electric vehicle catalyst control
US5744896A (en) 1996-05-21 1998-04-28 Visual Computing Systems Corp. Interlocking segmented coil array
US5689175A (en) 1996-05-31 1997-11-18 Sundstrand Corporation Voltage regulator for an electrical power system
US5806959A (en) 1996-06-25 1998-09-15 Adams; Marvin Illuminated skate roller
JP3000943B2 (ja) * 1996-07-02 2000-01-17 トヨタ自動車株式会社 動力出力装置およびその制御方法
US6043579A (en) 1996-07-03 2000-03-28 Hill; Wolfgang Permanently excited transverse flux machine
US6211633B1 (en) 1996-07-10 2001-04-03 Hamilton Sundstrand Corporation Synchronous sampling circuit for a sensorless switching reluctance machine system
US5844385A (en) 1996-07-10 1998-12-01 Sundstrand Corporation Absolute angle estimation apparatus for a sensorless switched reluctance machine system
JPH1032967A (ja) 1996-07-15 1998-02-03 Tsujikawa Keiko トルク発生装置
US5973436A (en) 1996-08-08 1999-10-26 Rolls-Royce Power Engineering Plc Electrical machine
US5709103A (en) 1996-08-15 1998-01-20 Mcdonnell Douglas Coporation Electrically powered differential air-cycle air conditioning machine
US5912522A (en) 1996-08-22 1999-06-15 Rivera; Nicholas N. Permanent magnet direct current (PMDC) machine with integral reconfigurable winding control
US5990590A (en) 1996-09-10 1999-11-23 Precise Power Corporation Versatile AC dynamo-electric machine
US5784267A (en) 1996-10-17 1998-07-21 Onan Corporation Quasi-sine wave and stepped square wave AC to AC converter
US6177735B1 (en) 1996-10-30 2001-01-23 Jamie C. Chapman Integrated rotor-generator
US5874797A (en) 1996-12-10 1999-02-23 Active Power, Inc. Permanent magnet generator providing alternating current which has a selected frequency
US5982074A (en) 1996-12-11 1999-11-09 Advanced Technologies Int., Ltd. Axial field motor/generator
US5731649A (en) * 1996-12-27 1998-03-24 Caama+E,Otl N+Ee O; Ramon A. Electric motor or generator
US6166473A (en) 1997-01-24 2000-12-26 Hayasaka; Shigeaki Dynamo-electric machine and generator and motor wherein the machine is used
KR100444696B1 (ko) 1997-03-25 2004-11-06 삼성전자주식회사 하드디스크드라이브엑튜에이터의코일결합방법및장치
DE19715019A1 (de) 1997-04-11 1998-10-22 Voith Turbo Kg Rotor für eine elektrische Maschine, insbesondere eine Transversalflußmaschine
US5799484A (en) 1997-04-15 1998-09-01 Allied Signal Inc Dual turbogenerator auxiliary power system
US6062016A (en) 1997-04-21 2000-05-16 Capstone Turbine Corporation Gas turbine engine fixed speed light-off method
US5850732A (en) 1997-05-13 1998-12-22 Capstone Turbine Corporation Low emissions combustion system for a gas turbine engine
US5966926A (en) 1997-05-28 1999-10-19 Capstone Turbine Corporation Liquid fuel injector purge system
EP0891032B1 (en) 1997-07-07 2009-09-30 Canon Kabushiki Kaisha Motor
AU757301B2 (en) 1997-07-23 2003-02-13 Deon John Du Plessis An electrical power generation unit
US6195869B1 (en) 1997-08-05 2001-03-06 Turbo Genset Company Method of applying a retention ring to a disc rotor assembly
AU8696998A (en) 1997-08-08 1999-03-01 Alpha Technologies, Inc. Electrical generator employing rotary engine
US5942829A (en) 1997-08-13 1999-08-24 Alliedsignal Inc. Hybrid electrical machine including homopolar rotor and stator therefor
US5968680A (en) 1997-09-10 1999-10-19 Alliedsignal, Inc. Hybrid electrical power system
US5952756A (en) * 1997-09-15 1999-09-14 Lockheed Martin Energy Research Corporation Permanent magnet energy conversion machine with magnet mounting arrangement
US6127758A (en) 1997-09-17 2000-10-03 Alliedsignal Inc. Ram air turbine system
IT1297493B1 (it) 1997-10-03 1999-12-17 Silca Spa Unita' di cilindro e chiave a funzionamento meccatronico per serratura
US5923111A (en) 1997-11-10 1999-07-13 Goulds Pumps, Incoporated Modular permanent-magnet electric motor
US6109222A (en) 1997-11-24 2000-08-29 Georgia Tech Research Corporation Miniature reciprocating combustion-driven machinery
US6093293A (en) 1997-12-17 2000-07-25 Balzers Hochvakuum Ag Magnetron sputtering source
US6679977B2 (en) 1997-12-17 2004-01-20 Unakis Trading Ag Method of producing flat panels
US6170251B1 (en) 1997-12-19 2001-01-09 Mark J. Skowronski Single shaft microturbine power generating system including turbocompressor and auxiliary recuperator
US6294842B1 (en) 1997-12-19 2001-09-25 Alliedsignal Inc. Fog cycle for microturbine power generating system
CA2318944C (en) 1997-12-20 2007-09-11 Alliedsignal Inc. Constant turbine inlet temperature control of a microturbine power generating system
TW390936B (en) 1997-12-20 2000-05-21 Allied Signal Inc Microturbine power generating system
US6125625A (en) 1997-12-20 2000-10-03 Alliedsignal, Inc. Low NOx conditioner system for a microturbine power generating system
WO1999032770A1 (en) 1997-12-20 1999-07-01 Alliedsignal Inc. Peak compressor bleed pressure storage for extended fuel nozzle purging of a microturbine power generating system
US6735953B1 (en) 1997-12-22 2004-05-18 Allied Signal Inc. Turbomachine-driven environmental control system
US5997252A (en) 1997-12-24 1999-12-07 Miller; Duane G. Wind driven electrical power generating apparatus
FR2772791B1 (fr) 1997-12-24 2000-01-28 Staubli Sa Ets Actionneur rotatif electrique pour la formation de la foule sur un metier a tisser, mecanique d'armure et metier a tisser
US5886450A (en) 1998-01-13 1999-03-23 Kuehnle; Manfred R. Toroidal electrical motor/generator
US6191561B1 (en) 1998-01-16 2001-02-20 Dresser Industries, Inc. Variable output rotary power generator
US6097104A (en) 1999-01-19 2000-08-01 Russell; Thomas H. Hybrid energy recovery system
US6037672A (en) 1998-02-09 2000-03-14 Lockheed Martin Corporation Generator having impedance matching prime mover output capability for operation with maximized efficiency
US6020711A (en) 1998-03-05 2000-02-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Multiple winding channel, magnetic coupling-alterable reluctance electrical machines and their fault tolerant control
US6470933B1 (en) 1998-03-09 2002-10-29 Pirelli Pneumatici S.P.A. Tire containing at least part of an electrical current generator intended for the supply of sensors and/or other electrical devices present within the tire, and method for manufacture the said tire
US5955790A (en) 1998-03-13 1999-09-21 North; Vaughn W. Apparatus for converting tide/wave motion to electricity
DE19813155C1 (de) 1998-03-19 1999-10-28 Abb Daimler Benz Transp Mehrsträngige Transversalflußmaschine
JP3517586B2 (ja) 1998-04-10 2004-04-12 キヤノン株式会社 モータ
JP3548425B2 (ja) 1998-04-17 2004-07-28 キヤノン株式会社 モータ
US6300689B1 (en) 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
US6348683B1 (en) 1998-05-04 2002-02-19 Massachusetts Institute Of Technology Quasi-optical transceiver having an antenna with time varying voltage
EP1080527A2 (en) 1998-05-16 2001-03-07 Enertec Korea Co., Ltd. Magnetic circuit for rotating apparatus
CA2292684A1 (en) 1999-12-17 2001-06-17 Wayne Ernest Conrad Self-contained light and generator
SE522715C2 (sv) 1998-06-02 2004-03-02 Ericsson Telefon Ab L M Portabel kommunikationsanordning med elektromekaniskt omvandlingsorgan samt ett batteripaket för densamma
US6276124B1 (en) 1998-06-04 2001-08-21 Alliedsignal Inc. Bi-metallic tie-bolt for microturbine power generating system
US6242840B1 (en) 1998-06-15 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Electrical machine including toothless flux collector made from ferromagnetic wire
US6032459A (en) 1998-06-15 2000-03-07 Alliedsignal, Inc. Turbine exhaust cooling in a microturbine power generating system
US6199519B1 (en) 1998-06-25 2001-03-13 Sandia Corporation Free-piston engine
US6066898A (en) 1998-08-14 2000-05-23 Alliedsignal Inc. Microturbine power generating system including variable-speed gas compressor
GB2342396B (en) 1998-08-15 2002-04-24 Lucas Ind Plc Pumps
US6055163A (en) 1998-08-26 2000-04-25 Northrop Grumman Corporation Communications processor remote host and multiple unit control devices and methods for micropower generation systems
US6047104A (en) 1998-09-22 2000-04-04 Cheng Technology & Services, Inc. Electrical generators and motors in which at steady-state the rotor and its electromagnetic field rotate at selectively different angular speeds
US6274960B1 (en) 1998-09-29 2001-08-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Reluctance type rotating machine with permanent magnets
EP0996212A1 (en) 1998-10-21 2000-04-26 Technische Universiteit Eindhoven Method for fabricating a permanent magnet rotor, and rotor obtained by said method
US6064122A (en) 1998-11-05 2000-05-16 Alliedsignal Power Systems Inc. Microturbine power of generating system including a battery source for supplying startup power
US6100809A (en) 1998-11-24 2000-08-08 Alliedsignal Inc. Bearing wear detection system
US6158953A (en) 1998-12-04 2000-12-12 Lamont; John S Wind turbine with variable position blades
US6218760B1 (en) * 1998-12-22 2001-04-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Brushless motor
US6175210B1 (en) 1998-12-23 2001-01-16 Alliedsignal Power Systems Inc. Prime mover for operating an electric motor
US6246138B1 (en) 1998-12-24 2001-06-12 Honeywell International Inc. Microturbine cooling system
US6363706B1 (en) 1998-12-24 2002-04-02 Alliedsignal Apparatus and method to increase turbine power
US6057622A (en) 1999-01-21 2000-05-02 Lockhead Martin Energy Research Corporation Direct control of air gap flux in permanent magnet machines
DE50001960D1 (de) * 1999-02-12 2003-06-05 Helmut Schiller Elektrische maschine
US5998902A (en) 1999-02-15 1999-12-07 Brunswick Corporation Magnet ring assembly for an electrical generator
US6066906A (en) 1999-02-17 2000-05-23 American Superconductor Corporation Rotating machine having superconducting windings
US6104097A (en) 1999-03-04 2000-08-15 Lehoczky; Kalman N. Underwater hydro-turbine for hydrogen production
US6093986A (en) 1999-03-08 2000-07-25 Emerson Electric Co. Method and apparatus for powering shaft-mounted sensors on motors and generators
US6541887B2 (en) * 1999-03-12 2003-04-01 Hideo Kawamura Permanent-magnet motor-generator with voltage stabilizer
US6445105B1 (en) * 1999-04-06 2002-09-03 General Electric Company Axial flux machine and method of fabrication
GB9910393D0 (en) 1999-05-05 1999-07-07 Lucas Ind Plc Electrical generator,an aero-engine including such a generator and an aircraft including such a generator
US6087750A (en) 1999-05-18 2000-07-11 Pacific Scientific Electro Kinetics Division Permanent magnet generator
US6512305B1 (en) 1999-05-26 2003-01-28 Active Power, Inc. Method and apparatus having a turbine working in different modes for providing an uninterruptible supply of electric power to a critical load
US6255743B1 (en) 1999-05-26 2001-07-03 Active Power, Inc. Method and apparatus for providing an uninterruptible supply of electric power to a critical load
WO2000078651A1 (en) 1999-06-21 2000-12-28 Sri International Frictionless transport apparatus and method
GB9914402D0 (en) 1999-06-22 1999-08-18 Univ Warwick Electrial machines
GB9916778D0 (en) 1999-07-16 1999-09-15 Kelly H P G Safeguarding wave to electrical power generating apparatus
US6189621B1 (en) 1999-08-16 2001-02-20 Smart Drilling And Completion, Inc. Smart shuttles to complete oil and gas wells
US6199381B1 (en) 1999-09-02 2001-03-13 Sunpower, Inc. DC centering of free piston machine
US6194802B1 (en) * 1999-09-08 2001-02-27 Dantam K. Rao Axial gap motor with radially movable magnets to increase speed capablity
US6407465B1 (en) 1999-09-14 2002-06-18 Ge Harris Railway Electronics Llc Methods and system for generating electrical power from a pressurized fluid source
US6373162B1 (en) * 1999-11-11 2002-04-16 Ford Global Technologies, Inc. Permanent magnet electric machine with flux control
US6309268B1 (en) 1999-11-15 2001-10-30 Westerbeke Corporation Marine outboard electrical generator and assembly method
JP2001161098A (ja) 1999-11-30 2001-06-12 Tokyo Gas Co Ltd 逆潮流が認められる瞬時受電電力制御システム
US6405522B1 (en) 1999-12-01 2002-06-18 Capstone Turbine Corporation System and method for modular control of a multi-fuel low emissions turbogenerator
US6274945B1 (en) 1999-12-13 2001-08-14 Capstone Turbine Corporation Combustion control method and system
US6275012B1 (en) 1999-12-16 2001-08-14 C.E. Niehoff & Co. Alternator with regulation of multiple voltage outputs
US6286310B1 (en) 1999-12-17 2001-09-11 Fantom Technologies Inc. Heat engine
US6345666B1 (en) 1999-12-17 2002-02-12 Fantom Technologies, Inc. Sublouvred fins and a heat engine and a heat exchanger having same
US6279318B1 (en) 1999-12-17 2001-08-28 Fantom Technologies Inc. Heat exchanger for a heat engine
US6269640B1 (en) 1999-12-17 2001-08-07 Fantom Technologies Inc. Heat engine
US6332319B1 (en) 1999-12-17 2001-12-25 Fantom Technologies Inc. Exterior cooling for a heat engine
US6269639B1 (en) 1999-12-17 2001-08-07 Fantom Technologies Inc. Heat engine
US6311490B1 (en) 1999-12-17 2001-11-06 Fantom Technologies Inc. Apparatus for heat transfer within a heat engine
US6336326B1 (en) 1999-12-17 2002-01-08 Fantom Technologies Inc. Apparatus for cooling a heat engine
US6531799B1 (en) 1999-12-20 2003-03-11 Ford Global Technologies, Inc. Hybrid electric machine with two rotors, permanent magnet poles and controllable field current
US6339271B1 (en) 1999-12-21 2002-01-15 Bombardier Motor Corporation Of America Molded flywheel magnet cage
JP3719136B2 (ja) * 2000-01-17 2005-11-24 日産自動車株式会社 回転電機および駆動システム
GB0001121D0 (en) 2000-01-19 2000-03-08 Rolls Royce Plc Rotor disc
US6226990B1 (en) 2000-02-11 2001-05-08 Fantom Technologies Inc. Heat engine
US6293101B1 (en) 2000-02-11 2001-09-25 Fantom Technologies Inc. Heat exchanger in the burner cup of a heat engine
US6279319B1 (en) 2000-02-11 2001-08-28 Fantom Technologies Inc. Heat engine
GB0004018D0 (en) 2000-02-22 2000-04-12 Lucas Industries Ltd Control circuit for electrical generator
US6453658B1 (en) 2000-02-24 2002-09-24 Capstone Turbine Corporation Multi-stage multi-plane combustion system for a gas turbine engine
US6492756B1 (en) * 2000-04-05 2002-12-10 Wavecrest Laboratories, Llc Rotary electric motor having magnetically isolated stator and rotor groups
AU2001274396A1 (en) 2000-05-23 2001-12-03 Vestas Wind Systems A/S Variable speed wind turbine having a matrix converter
US6647716B2 (en) 2000-06-08 2003-11-18 Secil Boyd Ocean wave power generator (a “modular power-producing network”)
US6291901B1 (en) 2000-06-13 2001-09-18 ćEFO NEVRES Electrical power generating tire system
GB0016182D0 (en) 2000-06-30 2000-08-23 Lucas Industries Ltd Controller for a continuously variable transmission
US6463730B1 (en) 2000-07-12 2002-10-15 Honeywell Power Systems Inc. Valve control logic for gas turbine recuperator
US6504281B1 (en) 2000-07-12 2003-01-07 Electric Boat Corporation Synchronous machine fault tolerant arrangement
DE10040273A1 (de) 2000-08-14 2002-02-28 Aloys Wobben Windenergieanlage
US6538358B1 (en) 2000-08-28 2003-03-25 Delphi Technologies, Inc. Hybrid electrical machine with axially extending magnets
US6362718B1 (en) 2000-09-06 2002-03-26 Stephen L. Patrick Motionless electromagnetic generator
US6297977B1 (en) 2000-09-12 2001-10-02 Honeywell Power Systems Inc. Parallel operation of multiple generators
JP4269544B2 (ja) * 2000-09-14 2009-05-27 株式会社デンソー 複数ロータ型同期機
JP2002112593A (ja) * 2000-09-27 2002-04-12 Hideo Kawamura 複数系統の電力発電特性を持つ発電装置
US6455974B1 (en) 2000-09-28 2002-09-24 General Electric Company Combined Delta-Wye armature winding for synchronous generators and method
US6675583B2 (en) 2000-10-04 2004-01-13 Capstone Turbine Corporation Combustion method
EP1328515B1 (en) 2000-10-16 2008-08-06 F. Hoffmann-La Roche AG Indoline derivatives and their use as 5-ht2 receptor ligands
US6765307B2 (en) 2001-01-16 2004-07-20 Olean Power Technologies, Inc. Wave energy converter (WEC)
US6634176B2 (en) 2000-11-02 2003-10-21 Capstone Turbine Corporation Turbine with exhaust vortex disrupter and annular recuperator
AU2002224477A1 (en) 2000-11-02 2002-05-15 Dinyu Qin Rotor shield for magnetic rotary machine
US6518680B2 (en) 2000-11-17 2003-02-11 Mcdavid, Jr. William K. Fluid-powered energy conversion device
US6672413B2 (en) 2000-11-28 2004-01-06 Siemens Westinghouse Power Corporation Remote controlled inspection vehicle utilizing magnetic adhesion to traverse nonhorizontal, nonflat, ferromagnetic surfaces
US6655341B2 (en) 2000-12-19 2003-12-02 Westerbeke Corporation Oil sump for vertically shafted engines
US6622487B2 (en) 2001-01-16 2003-09-23 Rolls-Royce Plc Fluid flow control valve
CN1308410A (zh) * 2001-01-18 2001-08-15 颜昌栋 盘式磁动力机
DE10104669C5 (de) 2001-02-02 2005-12-15 Klement, Klaus-Dieter Antriebskopf für NC-gesteuerte Stellbewegungen einer Werkzeugspindel oder eines Werkstücktisches um mindestens eine Drehachse
US6606864B2 (en) 2001-02-13 2003-08-19 Robin Mackay Advanced multi pressure mode gas turbine
US6526757B2 (en) 2001-02-13 2003-03-04 Robin Mackay Multi pressure mode gas turbine
JP3879412B2 (ja) 2001-02-28 2007-02-14 株式会社日立製作所 発電システム
US6732531B2 (en) 2001-03-16 2004-05-11 Capstone Turbine Corporation Combustion system for a gas turbine engine with variable airflow pressure actuated premix injector
US6503056B2 (en) 2001-04-24 2003-01-07 Honeywell International Inc. Heating device and method for deployable ram air turbine
US6700248B2 (en) 2001-05-09 2004-03-02 Harmonic Drive, Inc. Non-linear magnetic motion converter
US6631080B2 (en) 2001-06-06 2003-10-07 Hybrid Power Generation Systems Llc Systems and methods for boosting DC link voltage in turbine generators
US6380648B1 (en) 2001-06-11 2002-04-30 Chun-Pu Hsu Wheel drum structure of inner stator portion with inbuilt switches
US6766647B2 (en) 2001-07-27 2004-07-27 Elliott Energy Systems, Inc. Method for ignition and start up of a turbogenerator
JP4680442B2 (ja) 2001-08-10 2011-05-11 ヤマハ発動機株式会社 モータの回転子
US7002259B2 (en) 2001-08-22 2006-02-21 Clipper Windpower Technology, Inc. Method of controlling electrical rotating machines connected to a common shaft
US6545373B1 (en) 2001-08-24 2003-04-08 Smiths Aerospace, Inc. System and method for providing ballast loading for a turbo-generator
DE10147073A1 (de) * 2001-09-25 2003-04-30 Minebea Co Ltd Elektromotor, insbesondere elektronisch kommutierter Gleichstrommotor
US6777851B2 (en) * 2001-10-01 2004-08-17 Wavecrest Laboratories, Llc Generator having axially aligned stator poles and/or rotor poles
US6717324B2 (en) * 2001-10-15 2004-04-06 Ming Yan Chen Magnet motor device
US6724115B2 (en) 2001-10-24 2004-04-20 Denso Corporation High electrical and mechanical response structure of motor-generator
US6710491B2 (en) 2001-10-30 2004-03-23 Tonic Fitness Technology, Inc. Roller device with dynamic function
US6727632B2 (en) * 2001-11-27 2004-04-27 Denso Corporation Flat rotary electric machine
KR100443737B1 (ko) 2001-12-03 2004-08-09 삼성전기주식회사 스태핑 모터
US6702404B2 (en) 2001-12-20 2004-03-09 Visteon Global Technologies, Inc. Hybrid electromagnetic/friction actuation system
US6737829B2 (en) 2002-01-18 2004-05-18 Janaki Technologies, Inc. Portable electronic device charger and a method for using the same
US6710502B2 (en) 2002-02-07 2004-03-23 Wavecrest Laboratories, Llc Rotary electric motor having at least three axially aligned stator poles and/or rotor poles
US6759775B2 (en) 2002-02-13 2004-07-06 Abacat, Inc. Permanent magnet actuating mechanism
US6565243B1 (en) 2002-03-25 2003-05-20 James Cheung Lighted wheel
JP2003284726A (ja) * 2002-03-28 2003-10-07 Olympus Optical Co Ltd 術具保持具
EP1363019A3 (de) 2002-05-18 2010-08-25 Siemens Aktiengesellschaft Mehrstufiger Windgenerator mit Wellen und Kupplungsystem
JP3680213B2 (ja) * 2002-05-30 2005-08-10 デンソートリム株式会社 三相磁石式発電機
MXPA04012144A (es) 2002-06-04 2005-04-19 Wavecrest Lab Llc Motor electrico giratorio que tiene una pluralidad de polos de estator y/o polos de rotor desviados.
US6666027B1 (en) 2002-07-15 2003-12-23 General Electric Company Turbine power generation systems and methods using off-gas fuels
US6703719B1 (en) 2002-08-28 2004-03-09 General Electric Company Systems and methods for managing a battery source associated with a microturbine power generating system
JP2004140937A (ja) * 2002-10-18 2004-05-13 Fujitsu General Ltd アキシャルギャップ型電動機
US6756719B1 (en) 2002-11-07 2004-06-29 Ming-Hua Fu Electrical generator with separated coil and set of magnets
WO2004073157A2 (en) * 2003-02-06 2004-08-26 Wavecrest Laboratories Llc Adaptive control architecture for electric machines
FR2852162B1 (fr) * 2003-03-06 2005-09-23 Leroy Somer Moteurs Machine electrique tournante comportant un stator et deux rotors
US6894455B2 (en) * 2003-04-30 2005-05-17 Remy Inc. Performance improvement of integrated starter alternator by changing stator winding connection
US6897595B1 (en) 2004-03-29 2005-05-24 Kevin J. Chiarenza Axial flux motor with active flux shaping
US7400077B2 (en) * 2004-03-23 2008-07-15 Electric Motor Development, Inc. Electric motor having multiple armatures
US7081696B2 (en) * 2004-08-12 2006-07-25 Exro Technologies Inc. Polyphasic multi-coil generator
US7439714B2 (en) 2005-09-27 2008-10-21 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Method for operation of a converter system
US7446435B2 (en) 2005-11-30 2008-11-04 General Electric Company Power converter system and method
US7649274B2 (en) 2006-02-09 2010-01-19 Windera Power Systems, Inc. Turbine with constant voltage and frequency output
AU2007257187A1 (en) * 2006-06-08 2007-12-13 Exro Technologies Inc. Poly-phasic multi-coil generator
US20090269502A1 (en) 2006-07-13 2009-10-29 Zeon Corporation Method for producing circular polarization separation sheet, and apparatus for coating layer formation
US7348764B2 (en) 2006-07-13 2008-03-25 Ocean Power Technologies, Inc. Coil switching of an electric generator
KR100870738B1 (ko) 2007-01-25 2008-11-26 태창엔이티 주식회사 에이에프피엠 코어리스형 멀티 발전기 및 모터

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5982070A (en) * 1996-12-27 1999-11-09 Light Engineering Corporation Electric motor or generator having amorphous core pieces being individually accomodated in a dielectric housing
US20040232796A1 (en) * 2001-04-30 2004-11-25 Leopold Weissensteiner Electric synchronous machine comprising a toroidal winding
CA2459126A1 (en) * 2001-10-01 2003-04-10 Wavecrest Laboratories Llc Rotary electric motor having axially aligned stator poles and/or rotor poles
US20040251761A1 (en) * 2003-06-12 2004-12-16 Hirzel Andrew D. Radial airgap, transverse flux motor

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711238C1 (ru) * 2019-03-21 2020-01-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Синхронный генератор с трехконтурной магнитной системой
RU2716011C1 (ru) * 2019-09-06 2020-03-05 Ильдар Фанильевич Зайнуллин Магнитоэлектрический генератор

Also Published As

Publication number Publication date
US20120153757A1 (en) 2012-06-21
CA2654462A1 (en) 2007-12-13
EA201200033A1 (ru) 2012-05-30
EP2033299A1 (en) 2009-03-11
CN101501963B (zh) 2012-06-13
AU2007257187A1 (en) 2007-12-13
WO2007140624A1 (en) 2007-12-13
EP2033299A4 (en) 2017-02-22
CN102647058A (zh) 2012-08-22
US20100090553A1 (en) 2010-04-15
EA200802419A1 (ru) 2009-06-30
BRPI0713121A2 (pt) 2012-04-17
US20080088200A1 (en) 2008-04-17
CN101501963A (zh) 2009-08-05
US20130249502A1 (en) 2013-09-26
US9584056B2 (en) 2017-02-28
KR101484980B1 (ko) 2015-01-28
US20140167708A1 (en) 2014-06-19
JP2009540776A (ja) 2009-11-19
US8106563B2 (en) 2012-01-31
KR20090033866A (ko) 2009-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA016263B1 (ru) Многофазный многокатушечный генератор
US7385330B2 (en) Permanent-magnet switched-flux machine
US7956504B2 (en) Composite electromechanical machines with gear mechanism
EP2209188B1 (en) Multi-rotor electric machine
CN111049288B (zh) 一种环绕式绕组磁通调制定子结构
US8183802B2 (en) Composite electromechanical machines with controller
US20110042965A1 (en) Wind turbine power train
US20060071568A1 (en) Permanent magnet type electric rotating machine and wind turbine electric power generation system
CN110994821B (zh) 一种使用轴向分段式磁滞环的磁通调制定子结构
CN111181262B (zh) 一种使用绕组内置磁通调制环的定子结构
WO2011142877A1 (en) Radial flux permanent magnet alternator with dielectric stator block
EP2782215A1 (en) Retractable modular stator for an electric motor/generator
RU2417506C2 (ru) Низкоскоростная электрическая машина с кольцевым статором
JP6572421B2 (ja) アキシャル型磁気ギヤード電機
EP4274061A1 (en) Electric machine having asymmetric magnet arrangement
AU2013202327A1 (en) Poly-phasic multi-coil generator
WO2011146051A1 (en) Composite electromechanical machines with controller

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU