RU196343U1 - Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха - Google Patents

Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха Download PDF

Info

Publication number
RU196343U1
RU196343U1 RU2019143130U RU2019143130U RU196343U1 RU 196343 U1 RU196343 U1 RU 196343U1 RU 2019143130 U RU2019143130 U RU 2019143130U RU 2019143130 U RU2019143130 U RU 2019143130U RU 196343 U1 RU196343 U1 RU 196343U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
halbach
rotor
magnets
permanent magnets
electric machine
Prior art date
Application number
RU2019143130U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Захаренко
Александр Каренович Надкин
Кристина Сергеевна Осикова
Максим Евгеньевич Решетников
Original Assignee
Андрей Борисович Захаренко
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 Андрей Борисович Захаренко filed Critical Андрей Борисович Захаренко
Priority to RU2019143130U priority Critical patent/RU196343U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196343U1 publication Critical patent/RU196343U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/02Details

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к синхронным электрическим машинам с мультинаправленным вектором намагниченности постоянных магнитов, и может быть использована для двигателей и генераторов с ротором, созданным по схеме Хальбаха. Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха, содержащая узел обмотки, состоящий из множества катушек, причем множество катушек расположены в форме кольца, и ротор, состоящий из двух колец Хальбаха (внутреннего и внешнего), в которых четко определены направления векторов намагниченности постоянных магнитов. Направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха согласованы так, чтобы магнитный поток, созданный постоянными магнитами внутреннего и внешнего колец, складывался. Ротор включает в свой состав внешние и внутренние ярема из ферромагнитного материала, на которых крепятся постоянные магниты внешнего и внутреннего колец Хальбаха. В обмотке отсутствуют ферромагнитные элементы. Технический результат заключается в том, что описанные направления векторов намагниченности постоянных магнитов в сочетании с их согласованным расположением на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха позволяют получить суммирование магнитного потока от постоянных магнитов внутреннего и внешнего колец Хальбаха, а ярма - концентрацию магнитного потока в зоне обмотки 7 для достижения максимального момента, максимальной удельной мощности электрической машины при малом токе якоря. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к синхронным электрическим машинам с мультинаправленным вектором намагниченности постоянных магнитов, и может быть использована для двигателей и генераторов с ротором, созданным по схеме Хальбаха.
Известен Способ намагничивания ротора электромашины, намагничивающая система для ротора электромашины и способ изготовления ротора электромашины (патент на изобретение РФ №2549835, МПК Н01F 13/00), где в абзаце [0002] в части описании устройства ротора электромашины (аналога) сказано, что сегменты постоянного магнита разрезают и вытачивают с получением необходимой формы из более крупных необработанных магнитных блоков, после чего указанные сегменты индивидуально намагничивают в соленоидной катушке. В некоторых областях применения, особенно в крупногабаритных машинах, намагничивание сегментов постоянного магнита достигается с помощью вектора намагниченности, предложенного К. Хальбахом (известного также как намагниченность Хальбаха), который при приложении к поверхности постоянных магнитов дает в результате более синусоидальную форму распределения магнитного потока в электромашине, благодаря чему уменьшаются потери гармоник переменного тока, а также снижаются пульсации вращающего момента, вибрация и акустический шум.
Таким образом, в патенте-аналоге приводится трактовка такого расположения векторов намагниченности постоянных магнитов, намагниченных по схеме Хальбаха, при котором достигается более синусоидальная форма распределения магнитного потока, а не его концентрация.
Известен принятый в качестве прототипа Высокомоментный, слаботочный бесщеточный двигатель (патент США №10,205,355, МПК Н02K 21/12), содержащий узел обмотки, состоящий из множества катушек, причем множество катушек расположено в форме кольца, и ротор, включающий в себя множество внешних магнитов, выполненных в виде первого кольца Хальбаха, окружающий обмотку в сборе; корпус внешних магнитов, соединенный с множеством внешних магнитов, причем корпус внешних магнитов окружает множество внешних магнитов; множество внутренних магнитов, выполненных в виде второго кольца Хальбаха, причем узел обмотки расположен между множеством внутренних магнитов и множеством внешних магнитов; корпус внутренних магнитов, соединенный с множеством внутренних магнитов; выходной вал, окруженный внутренним корпусом магнитов, причем выходной вал включает в себя внутреннюю поверхность, связанную с валом.
Недостатком прототипа является то, что в нем не достигается концентрация магнитного потока в зоне обмотки якоря. Следует также отметить, что в прототипе не приводится описание расположения векторов намагниченности постоянных магнитов в каждом кольце Хальбаха, которое приводит к получению технического результата - концентрации магнитного потока в зоне обмотки, и в конечном итоге, получению большого вращающего момента и большой удельной мощности при малом токе якоря. Кроме того, из аналога известно, что простое упоминание «схемы Хальбаха» неточно трактует расположение векторов намагниченности постоянных магнитов.
Объектом полезной модели является ротор синхронной электромашины, состоящий из колец Хальбаха.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является создание ротора, позволяющего сконцентрировать магнитный поток в зоне обмотки якоря. Для электромашины в целом это приведет к увеличению ЭДС, наводимой в обмотке, и повышению удельной мощности электрической машины.
На фигурах показаны следующие эскизы и график:
Фиг. 1. Поперечное сечение активной части электромашины с предлагаемым ротором, состоящим из колец Хальбаха с ферромагнитными ярмами.
Фиг. 2. Поперечное сечение активной части электромашины с ротором-прототипом, состоящим из колец Хальбаха без ярем.
Фиг. 3. Приближенные зависимости магнитной индукции от координаты по окружности в среднем сечении обмотки якоря для вариантов электромашины с ферромагнитными ярмами и без ярем.
Решение технической задачи реализуется цикличным повторением следующей последовательности направления вектора намагниченности постоянных магнитов во внешнем кольце Хальбаха (на их торцевой поверхности), в направлении по часовой стрелке: тангенциально, против часовой стрелки 1; радиально от центра 2; тангенциально, по часовой стрелке 3; радиально к центру 4; во внутреннем кольце Хальбаха, в направлении по часовой стрелке: тангенциально, по часовой стрелке 3; радиально от центра 2; тангенциально, против часовой стрелки 1; радиально к центру 4, кроме того, направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха должны быть согласованы так, чтобы магнитный поток, созданный постоянными магнитами внутреннего и внешнего колец, складывался. Кроме того, для концентрации магнитного потока внутри активной части электромашины с внешней стороны внешнего кольца Хальбаха расположено внешнее ярмо 5 из ферромагнитного материала, с внутренней стороны внутреннего кольца Хальбаха расположено внутреннее ярмо 6 из ферромагнитного материала, постоянные магниты закреплены на ярмах. Для уменьшения потока рассеяния в обмотке 7 должны отсутствовать ферромагнитные элементы. Толщина ярем 5 и 6 должна быть подобрана таким образом, чтобы магнитная индукция в них не превышала индукцию насыщения материала, из которого они изготовлены. Силовые линии 8 магнитного потока, сосредоточенные в постоянных магнитах и ферромагнитных ярмах 5 и 6 с высокой магнитной проницаемостью, показаны на фиг. 1 пунктирными линиями для трех полюсов электромашины.
Техническая задача решается, согласно полезной модели, совокупностью существенных признаков, представленных в п. 1 формулы.
Техническим результатом предложенной полезной модели является ротор, состоящий из двух колец Хальбаха (внутреннего и внешнего), в которых четко определены направления векторов намагниченности постоянных магнитов, а также включающий в свой состав внешнее и внутреннее ярема, на которых крепятся постоянные магниты внешнего и внутреннего колец Хальбаха. Описанные направления векторов намагниченности постоянных магнитов в сочетании с их согласованным расположением на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха позволяют получить суммирование магнитного потока от постоянных магнитов внутреннего и внешнего колец Хальбаха, а ярма - концентрацию магнитного потока в зоне обмотки 7 якоря для достижения максимального момента, максимальной удельной мощности электрической машины при малом токе якоря.
Для сравнения на фиг. 2 показано поперечное сечение активной части электромашины с ротором, состоящим из колец Хальбаха без ярем, согласно прототипу. В этом случае силовые линии вида 9 магнитного потока будут замыкаться по воздуху с высоким магнитным сопротивлением и величина магнитной индукции и магнитного потока в зоне обмотки 7 уменьшится по сравнению с предлагаемым решением, приведенным на фиг. 1. Силовые линии 9 показаны на фиг. 2 пунктирными линиями для трех полюсов электромашины.
Для случая постоянных магнитов из материала Nd-Fe-B с рабочей температурой более 130°С и ярем из стали 10 построены результирующие приближенные зависимости магнитной индукции от координаты по окружности в среднем сечении обмотки якоря. Для вариантов электромашины с ферромагнитными ярмами 10 и без ярем 11 эти зависимости представлены на фиг. 3, символом «τ» обозначено полюсное деление электромашины (см. фиг. 1 и 2).
Из фиг. 3 видно, что в предложенном варианте по сравнению с прототипом достигается увеличение магнитной индукции по максимальному значению в среднем сечении обмотки примерно на 25%. Это приводит к увеличению магнитного потока, сцепленного с обмоткой, на 25%. В двигательном режиме электромашины ток, поданный в многофазную обмотку якоря, взаимодействует с магнитным потоком постоянных магнитов колец Хальбаха и создает вращающий момент ротора, который также больше вращающего момента прототипа на 25%. Мощность на валу определяется как произведение вращающего момента и частоты вращения. Мощность на валу в предложенном варианте больше аналогичной мощности прототипа на 25%. Удельная мощность рассчитывается как отношение мощности на валу к массе электромашины. Поскольку масса активной части составляет, как правило, меньшую часть массы электромашины, а масса предложенного варианта отличается от массы прототипа лишь на массу ярем, ярма не могут увеличить массу на 25% и более. Таким образом, достигается увеличение удельной мощности (даже при малом токе якоря) предложенной электромашины с ротором, созданным по схеме Хальбаха. Аналогичная ситуация имеет место в генераторном режиме.
Отсутствие ферромагнитных элементов в обмотке якоря необходимо для снижения потока рассеяния, уменьшающего результирующий магнитный поток, сцепленный с обмоткой.

Claims (2)

1. Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха, содержащая узел обмотки, состоящий из множества катушек, причем множество катушек расположены в форме кольца, и ротор, включающий в себя множество внешних магнитов, выполненных в виде внешнего кольца Хальбаха, окружающий обмотку в сборе; корпус внешних магнитов, соединенный с множеством внешних магнитов, причем корпус внешних магнитов окружает множество внешних магнитов; множество внутренних магнитов, выполненных в виде внутреннего кольца Хальбаха, причем обмотка расположена между множеством внутренних магнитов и множеством внешних магнитов; корпус внутренних магнитов, соединенный с множеством внутренних магнитов; выходной вал, соединенный с внутренним корпусом магнитов, отличающаяся тем, что внешнее кольцо Хальбаха ротора собрано из магнитов с цикличным повторением следующей последовательности направления вектора намагниченности постоянных магнитов (на их торцевой поверхности): тангенциально, против часовой стрелки; радиально от центра; тангенциально, по часовой стрелке; радиально к центру; во внутреннем кольце Хальбаха циклично повторяются следующие направления вектора намагниченности: тангенциально, по часовой стрелке; радиально от центра; тангенциально, против часовой стрелки; радиально к центру, а направление намагниченности на внутреннем и внешнем кольцах Хальбаха согласованы так, чтобы магнитный поток, созданный постоянными магнитами внутреннего и внешнего колец, складывался; с внешней стороны внешнего кольца Хальбаха расположено ярмо из ферромагнитного материала, с внутренней стороны внутреннего кольца Хальбаха расположено ярмо из ферромагнитного материала, магниты закреплены на ярмах, в обмотке отсутствуют ферромагнитные элементы.
2. Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха по п. 1, отличающаяся тем, что толщина ярем должна быть подобрана таким образом, чтобы магнитная индукция в них не превышала индукцию насыщения ферромагнитного материала, из которого они изготовлены.
RU2019143130U 2019-12-23 2019-12-23 Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха RU196343U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143130U RU196343U1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143130U RU196343U1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196343U1 true RU196343U1 (ru) 2020-02-26

Family

ID=69630768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019143130U RU196343U1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196343U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574606C1 (ru) * 2014-12-10 2016-02-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Ротор электромашины
RU2642442C1 (ru) * 2016-12-30 2018-01-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой
CN207588685U (zh) * 2017-10-16 2018-07-06 三峡大学 一种改进Halbach型磁性齿轮装置
WO2019115632A1 (en) * 2017-12-13 2019-06-20 Luxembourg Institute Of Science And Technology (List) Compact halbach electrical generator for integration in a solid body

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574606C1 (ru) * 2014-12-10 2016-02-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Ротор электромашины
RU2642442C1 (ru) * 2016-12-30 2018-01-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой
CN207588685U (zh) * 2017-10-16 2018-07-06 三峡大学 一种改进Halbach型磁性齿轮装置
WO2019115632A1 (en) * 2017-12-13 2019-06-20 Luxembourg Institute Of Science And Technology (List) Compact halbach electrical generator for integration in a solid body

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2720233C1 (ru) Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
US11374442B2 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
US20160380496A1 (en) Multi-tunnel electric motor/generator
JP2015511115A5 (ru)
TW200633345A (en) Axial-gap type superconducting motor
CN110268610B (zh) 具有磁旋转场降低和通量集中的同步电机
US20130207500A1 (en) Three-phase alternating current permanent magnet motor
US20130069453A1 (en) Mechanically commutated switched reluctance motor
US20130214623A1 (en) Switched reluctance motor
CN104821668A (zh) 一种新型定子永磁型电机
WO2007048211A2 (en) Permanent magnet rotor
CN106981937B (zh) 一种转子错位结构电机
CN111478470A (zh) 一种带双电枢径向磁路结构的永磁同步电机
CN106655553B (zh) 一种复合结构电机
RU196343U1 (ru) Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
US9831753B2 (en) Switched reluctance permanent magnet motor
JP2017204961A (ja) 回転電機
EA201900264A1 (ru) Бесколлекторный мотор-генератор
US20150084467A1 (en) Reduced Reaction Rotary Alternating Current Generator
CN105305670B (zh) 一种用于降低极频和槽频径向电磁激振力的电机
JP6589703B2 (ja) 回転電機
RU2771993C2 (ru) Электрическая машина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
RU2716489C2 (ru) Электромеханический преобразователь
RU175895U9 (ru) Кольцевая обмотка якоря электрической машины
CN105141097B (zh) 一种能降低槽频径向电磁激振力的直流电机

Legal Events

Date Code Title Description
MG9K Termination of a utility model due to grant of a patent for identical subject

Ref document number: 2720233

Country of ref document: RU

Effective date: 20200428