RU2674466C2 - Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением - Google Patents

Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением Download PDF

Info

Publication number
RU2674466C2
RU2674466C2 RU2017113494A RU2017113494A RU2674466C2 RU 2674466 C2 RU2674466 C2 RU 2674466C2 RU 2017113494 A RU2017113494 A RU 2017113494A RU 2017113494 A RU2017113494 A RU 2017113494A RU 2674466 C2 RU2674466 C2 RU 2674466C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
rotor
voltage
source
stator
Prior art date
Application number
RU2017113494A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017113494A3 (ru
RU2017113494A (ru
Inventor
Мая Ивановна Стальная
Сергей Юрьевич Еремочкин
Илья Алексеевич Иванов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Priority to RU2017113494A priority Critical patent/RU2674466C2/ru
Publication of RU2017113494A3 publication Critical patent/RU2017113494A3/ru
Publication of RU2017113494A publication Critical patent/RU2017113494A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674466C2 publication Critical patent/RU2674466C2/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
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/14Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам и может быть использовано в качестве источника постоянного тока. Технический результат состоит в выработке повышенного значения напряжения при отсутствии дополнительного источника постоянного напряжения и системы управления, подающей напряжение на катушки, без усложнения. На роторе расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения. Количество катушек на статоре четное и в три раза больше, чем количество полюсов на роторе. Концы диаметрально расположенных катушек соединены между собой. Начала нечетных катушек подключены к входу трехфазного выпрямительного моста, а начала четных катушек объединены между собой. 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электрическим машинам и может быть использовано в качестве источника постоянного тока.
Известен трехфазный синхронный генератор, содержащий ротор, на валу которого расположены полюсы с прикрепленными на них катушками возбуждения, к которым подключен источник постоянного напряжения, и статор, в пазах которого уложены катушки индуктивности. Источник постоянного напряжения, необходимый для питания катушек возбуждения полюсов ротора, подключен к последним через кольца на роторе и подвижные щеточные контакты (Кузнецов М. И. Основы электротехники / М.И. Кузнецов. - М.: Высшая школа, 1964. - С. 333-334).
Однако описанный трехфазный синхронный генератор имеет следующие недостатки: дополнительный расход электрической энергии на источник постоянного напряжения, необходимый для питания катушек возбуждения полюсов ротора; низкая надежность в следствие наличия подвижных щеточных контактов для подачи питающего постоянного напряжения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является шаговый двигатель, содержащий ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены отдельные катушки. Каждая катушка связана с изолированным источником постоянного напряжения и с системой управления. Питание постоянным током подается на каждую катушку отдельно, причем поочередно с помощью системы управления, что обеспечивает шаговое движение ротора и его фиксацию при обесточенных обмотках возбуждения. Количество катушек зависит от шага двигателя (Емельянов А. В. Шаговые двигатели: учеб. пособие / А.В. Емельянов, А.Н. Шилин. - Волгоград: ВолгГТУ, 2005. - С.6, рис. 2, 3).
Основными недостатками этого устройства являются отсутствие выработки напряжения достаточной величины ввиду обеспечения движения ротора только при поступлении извне постоянного напряжения от изолированного источника на катушки в определенной последовательности, что связано с дополнительным расходом электроэнергии.
Представленное изобретение решает техническую проблему выработки повышенного значения напряжения при отсутствии использования дополнительного источника постоянного напряжения и системы управления, подающей напряжение на катушки, без значительного усложнения конструкции двигателя.
Решение этой технической проблемы достигается тем, что в источнике постоянного тока, выполненном на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением, содержащем ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки, согласно изобретению, ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения. Количество катушек на статоре четное и в три раза больше, чем количество полюсов на роторе. Концы диаметрально расположенных катушек соединены между собой, начала нечетных катушек подключены ко входу трехфазного выпрямительного моста, а начала четных катушек объединены между собой.
Обеспечение возможности исключения дополнительного источника питания для катушек и системы управления, подающей напряжение на катушки, обусловлено тем, что на катушках в генераторном режиме от вращения постоянных магнитов, находящихся на роторе, наводится ЭДС, которая снимается с них прямо на вход трехфазного выпрямительного моста при последовательном, встречном, соединении концов диаметрально расположенных катушек, что позволяет суммировать генерируемые напряжения.
Оптимальное количество катушек на статоре, четное и в три раза больше, чем количество полюсов на роторе, это позволяет иметь повышенное напряжение и трехфазную систему напряжения.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена схема расположения постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре; на фиг. 2 - принципиальная схема источника постоянного тока, выполненного на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением, и трехфазного выпрямительного моста; на фиг. 3 - графики зависимости генерируемого напряжения на катушках от времени; на фигуре - 4 графики зависимости суммируемого генерируемого напряжения на катушках от времени при последовательном соединении; на фиг. 5 - графики работы трехфазного выпрямительного моста; на фиг. 6 - графики зависимости выпрямленного напряжения на нагрузке при последовательном соединении катушек.
Кроме того, на чертеже использованы следующие обозначения:
- L1 - L6 - катушки;
- N - северный полюс постоянного магнита;
- S - южный полюс постоянного магнита;
-
Figure 00000001
- начало катушки;
- Р - ротор;
- С - статор;
- R - нагрузка;
- u - переменное напряжение;
- U - выпрямленной напряжение;
- t - время;
- D1-D6 - диоды трехфазного выпрямительного моста.
Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением, содержит ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения. Количество катушек на статоре четное и в три раза больше, чем количество полюсов на роторе. Концы диаметрально расположенных катушек соединены между собой. Начала нечетных катушек подключены ко входу трехфазного выпрямительного моста, а начала четных катушек объединены между собой.
Пример выполнения предлагаемого устройства, содержащего три пары катушек, соединенных последовательно, одну пару полюсов, и выпрямительного трехфазного моста.
Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением, содержит ротор 1 (Р), на котором расположены постоянный магнит 2, выполняющий функцию полюсов, и статор 3 (С), на котором расположены катушки 4 (L1), являющаяся четной, 5 (L2), являющаяся нечетной, 6 (L3), являющаяся четной, 7 (L4), являющаяся нечетной, 8 (L5), являющаяся четной, 9 (L6), являющаяся нечетной (фиг. 1). Ротор 1 выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии (на чертеже не показан) для наведения в катушках 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4), 8 (L5), 9 (L6) переменного напряжения.
Таким образом, количество катушек на статоре 6 четное и в три раз больше, чем количество полюсов на роторе 1.
Катушки 4 (L1) и 7 (L4) расположены на статоре 3 диаметрально. Концы диаметрально расположенных четной катушки 4 (L1) и нечетной катушки 7 (L4) соединены между собой. Катушки 8 (L5) и 5 (L2) и расположены на статоре 3 диаметрально. Концы диаметрально расположенных четной катушки 8 (L5) и нечетной катушки 5 (L2) соединены между собой. Катушки 6 (L3) и 9 (L6) расположены на статоре 3 диаметрально. Концы диаметрально расположенных четной катушки 6 (L3) и нечетной катушки 9 (L6) соединены между собой.
Начало нечетной катушки 7 (L4) подключено к входу 10 трехфазного выпрямительного моста, начало нечетной катушки 5 (L2) подключено к входу 11 трехфазного выпрямительного моста, начало нечетной катушки 9 (L6) подключено к входу 12 трехфазного выпрямительного моста.
Начала четных катушек 4 (L1), 8 (L5), 6 (L3) объединены между собой.
Вход 10 трехфазного выпрямительного моста связан с диодами 13 (D1) и 14 (D2) трехфазного выпрямительного моста. Вход 11 трехфазного выпрямительного моста связан с диодами 15 (D3) и 16 (D4) трехфазного выпрямительного моста. Вход 12 трехфазного выпрямительного моста связан с диодами 17 (D5) и 18 (D6) трехфазного выпрямительного моста. Выход 19 выпрямительного моста подключен к входу нагрузки 20 (R), а выход 21 выпрямительного моста подключен к выходу нагрузки 20 (R) (фиг. 2).
Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением работает следующим образом.
При вращении ротора 1 находящийся на нем постоянный магнит 2 с одной парой полюсов на катушках 4 (L1), 5 (L2), 6 (L3), 7 (L4), 8 (L5), 9 (L6) создает переменное напряжение (фиг. 3). При встречном соединения попарно катушек 4 (L1) и 7 (L4), 8 (L5) и 5 (L2), 6 (L3) и 9 (L6) между собой происходит сложение выработанного напряжения. При подаче на входы 10, 11, 12 выпрямительного моста в момент времени t1 (фиг. 5) открыты диоды 13 (D1) и 18 (D6), в момент времени t2 диод 18 (D6) закрывается, а диоды 13 (D1) и 14 (D2) открыты, в момент времени t3 диод 13 (D1) закрывается, а диоды 14 (D2) и 15 (D3) открыты, в момент времени t4 диод 14 (D2) закрывается, а диоды 15 (D3) и 16 (D4) открыты, в момент времени t5 диод 15 (D3) закрывается, а диоды 16 (D4) и 17 (D5) открыты, в момент времени t6 диод 16 (D4) закрывается, а диоды 17 (D5) и 18 (D6) открыты, в момент времени t7 как и в момент времени t1 диод 17 (D5) закрывается, а диоды 18 (D6) и 13 (D1) открыты. В дальнейшем идет повторение работы трехфазного выпрямительного моста. С выходов трехфазного выпрямительного моста преобразованное напряжение проходит через нагрузку 20 (R), подключенную через выход 19 и выход 21 (фиг. 6).
Таким образом, предложенное устройство способно генерировать повышенное напряжение без использования дополнительного источника постоянного напряжения и системы управления, подающей напряжение на катушки при последовательном и встречном соединении групп катушек, когда происходит суммирование генерируемого напряжения и увеличение генерируемой мощности, причем малый коэффициент пульсации достигается за счет использования трехфазного выпрямительного моста.

Claims (1)

  1. Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением, содержащий ротор, на котором расположены постоянные магниты, выполняющие функцию полюсов, и статор, на котором расположены катушки, отличающийся тем, что ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником механической энергии для наведения в катушках переменного напряжения, при этом количество катушек на статоре четное и в три раза больше, чем количество полюсов на роторе, концы диаметрально расположенных катушек соединены между собой, начала нечетных катушек подключены к входу трехфазного выпрямительного моста, а начала четных катушек объединены между собой.
RU2017113494A 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением RU2674466C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113494A RU2674466C2 (ru) 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113494A RU2674466C2 (ru) 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017113494A3 RU2017113494A3 (ru) 2018-10-18
RU2017113494A RU2017113494A (ru) 2018-10-18
RU2674466C2 true RU2674466C2 (ru) 2018-12-11

Family

ID=63863633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113494A RU2674466C2 (ru) 2017-04-18 2017-04-18 Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674466C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3809936A (en) * 1972-05-18 1974-05-07 E Klein Brushless generator
SU862320A1 (ru) * 1979-12-27 1981-09-07 Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильного электрооборудования и автоприборов Вентильный генератор
SU1234925A1 (ru) * 1984-03-29 1986-05-30 Рижское Высшее Военно-Политическое Краснознаменное Училище Им.Бирюзова С.С. Бесконтактный генератор
US5719458A (en) * 1993-06-17 1998-02-17 Nihon Riken Co., Ltd. Power generator with improved rotor
US20060273682A1 (en) * 2005-06-07 2006-12-07 Fuji Cera-Tech Co., Ltd. Permanent-magnet generator with magnetic flux controls
RU2303849C1 (ru) * 2005-11-01 2007-07-27 Василий Васильевич Шкондин Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3809936A (en) * 1972-05-18 1974-05-07 E Klein Brushless generator
SU862320A1 (ru) * 1979-12-27 1981-09-07 Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильного электрооборудования и автоприборов Вентильный генератор
SU1234925A1 (ru) * 1984-03-29 1986-05-30 Рижское Высшее Военно-Политическое Краснознаменное Училище Им.Бирюзова С.С. Бесконтактный генератор
US5719458A (en) * 1993-06-17 1998-02-17 Nihon Riken Co., Ltd. Power generator with improved rotor
US20060273682A1 (en) * 2005-06-07 2006-12-07 Fuji Cera-Tech Co., Ltd. Permanent-magnet generator with magnetic flux controls
RU2303849C1 (ru) * 2005-11-01 2007-07-27 Василий Васильевич Шкондин Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017113494A3 (ru) 2018-10-18
RU2017113494A (ru) 2018-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20140368075A1 (en) Permanent magnet synchronous machines with magnetic flux regulation
RU2437201C1 (ru) Бесконтактная электрическая машина с аксиальным возбуждением
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU2674466C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением
RU2674465C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенной выходной мощностью
RU2414039C1 (ru) Модульная синхронная электрическая машина
RU177488U1 (ru) Однофазный синхронно-шаговый генератор переменного напряжения
RU178636U1 (ru) Регулируемый источник постоянного тока
RU2332773C1 (ru) Автономный бесконтактный синхронный генератор
RU179619U1 (ru) Регулируемый источник постоянного напряжения
RU177489U1 (ru) Однофазный генератор переменного напряжения, выполненный на вентильном двигателе
RU2667660C1 (ru) Синус-косинусный двухфазный генератор
RU2680147C1 (ru) Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением
RU2684167C2 (ru) Источник постоянного напряжения повышенной мощности с малым коэффициентом пульсации
RU2414791C1 (ru) Модульная электрическая машина
RU2414790C1 (ru) Синхронная электрическая машина с модулированной мдс якоря
RU175895U9 (ru) Кольцевая обмотка якоря электрической машины
KR20190109721A (ko) 자계로부터 벗어날 때만 발전하는 교류 발전기
TWI704748B (zh) 動力發電機組
RU203289U1 (ru) Генератор переменного тока с обратной связью
RU203008U1 (ru) Улучшенный генератор переменного тока с обратной связью
RU2436221C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина с аксиальным возбуждением
RU200394U1 (ru) Вентильный электродвигатель
RU180945U1 (ru) Магнитоэлектрический микродвигатель
RU216073U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор с бифилярной обмоткой

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190419