RU2726153C1 - Бесколлекторный мотор-генератор - Google Patents

Бесколлекторный мотор-генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2726153C1
RU2726153C1 RU2019111207A RU2019111207A RU2726153C1 RU 2726153 C1 RU2726153 C1 RU 2726153C1 RU 2019111207 A RU2019111207 A RU 2019111207A RU 2019111207 A RU2019111207 A RU 2019111207A RU 2726153 C1 RU2726153 C1 RU 2726153C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
shaft
rotor
axis
permanent magnet
Prior art date
Application number
RU2019111207A
Other languages
English (en)
Inventor
Рубен Даниэльевич Меджлумян
Original Assignee
Рубен Даниэльевич Меджлумян
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 Рубен Даниэльевич Меджлумян filed Critical Рубен Даниэльевич Меджлумян
Priority to RU2019111207A priority Critical patent/RU2726153C1/ru
Priority to US16/407,600 priority patent/US11108311B2/en
Priority to EA201900264A priority patent/EA039244B1/ru
Priority to CN201910628677.2A priority patent/CN111835170A/zh
Priority to SG10201913354WA priority patent/SG10201913354WA/en
Priority to IL273764A priority patent/IL273764B/en
Priority to JP2020067917A priority patent/JP6860892B2/ja
Priority to EP20177917.0A priority patent/EP3726711A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2726153C1 publication Critical patent/RU2726153C1/ru
Priority to MX2020003655A priority patent/MX2020003655A/es

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
    • H02K21/02Details
    • H02K21/10Rotating armatures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/2713Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being axial, e.g. claw-pole type
    • 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
    • H02K21/14Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
    • 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
    • H02K21/22Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/26Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating armatures and stationary magnets
    • H02K21/28Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating armatures and stationary magnets with armatures rotating within the magnets
    • H02K21/32Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating armatures and stationary magnets with armatures rotating within the magnets having horse-shoe magnets
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/04Machines with one rotor and two stators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/26Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating armatures and stationary magnets
    • H02K21/28Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating armatures and stationary magnets with armatures rotating within the magnets
    • H02K21/36Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with rotating armatures and stationary magnets with armatures rotating within the magnets with homopolar co-operation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K23/00DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
    • H02K23/02DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by arrangement for exciting
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K23/00DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
    • H02K23/26DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by the armature windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K23/00DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
    • H02K23/26DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by the armature windings
    • H02K23/28DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by the armature windings having open windings, i.e. not closed within the armatures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K23/00DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
    • H02K23/40DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by the arrangement of the magnet circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K23/00DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors
    • H02K23/40DC commutator motors or generators having mechanical commutator; Universal AC/DC commutator motors characterised by the arrangement of the magnet circuits
    • H02K23/405Machines with a special form of the pole shoes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным устройствам. Технический результат – улучшение массогабаритных характеристик. Бесколлекторный мотор-генератор содержит ротор 1 с постоянным магнитом 4 и статор 2, обмотка 5 которого выполнена округлого поперечного сечения. Ротор 1 выполнен в виде вала 3 с жестко закрепленным на нем постоянным магнитом 4. Вектор магнитного поля полюсов магнита 4 расположен перпендикулярно оси вращения вала 3. Статор 2 выполнен сферообразным, охватывающим магнит 4, при этом ось симметрии статора 2 совпадает с осью вращения вала 3. На внешней сферообразной поверхности статора 2 намотано от 1 до 12 обмоток 5, формирующих катушки, с равномерно смещенными полюсами относительно друг друга. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным устройствам, и предназначено для преобразования электрической энергии в механическую энергию вращения за счет магнитного поля и наоборот механическую энергию вращения в электрическую энергию.
Заявленное техническое решение может найти применение в авиации, автомобилестроении, приводах различных устройств и механизмов промышленного и бытового назначения, оно также может быть использовано в виде мотор-генератора в автомобилях, электровелосипедах, электромотоциклах, квадрокоптерах, вертолетах, гидроциклах, промышленной и бытовой технике.
Известен электрический мотор на постоянных магнитах (RU 2316881, МПК H02K 23/28, H02K 23/04, заявка №2005131321/09, 10.02.2008), содержащий статор, выполненный многополюсным на постоянных магнитах, а также ротор с разомкнутой или замкнутой обмоткой, имеющей выводы на коллектор и щетки. Коллектор представляет собой две системы контактов на не проводящем ток основании, изолированные друг от друга и вложенные друг в друга так, что при повороте ротора от контакта к контакту коллектора направление тока в обмотке ротора меняется на обратное с помощью двух щеток, которые могут прикасаться к любой паре контактов коллектора разных вышеупомянутых систем. Начало обмотки ротора соединено с одной системой контактов коллектора, конец обмотки ротора соединен с другой системой контактов коллектора, а между каждой парой контактов упомянутых систем имеется «ложный» контакт, не присоединенный к обмотке ротора для исключения замыкания одной щеткой двух контактов разной полярности, при этом статор не требует энергии.
Недостатком указанного технического решения является его недолговечность и ослабленное вращение из-за повышенного износа щеток за счет их трения.
Известно модульное электромагнитное устройство (RU 2510559, МПК H02K 1/18, H02K 1/14, H02K 7/18, H02K 16/04, заявка №2010134925/07, 27.03.2014), которое имеет статор и ротор, вращающийся между обращенными к нему поверхностями статора и несущий множество магнитов, распределенных с чередующимися ориентациями в кольцеобразной структуре. Статор содержит, по меньшей мере, одну пару магнитных ярм, расположенных симметрично по обе стороны ротора. Каждое ярмо имеет пару выступающих плеч, которые проходят к магнитам и несут соответствующую катушку для приема электрической энергии от электромагнитного устройства или подачи ее в него. Каждое ярмо индивидуально установлено на собственной опоре, снабженной регулирующими блоками, которые выполнены с возможностью регулирования положения ярма относительно противолежащих магнитов. Ярмо образует вместе с катушками, опорой, регулирующими блоками, средствами измерения и управления, управляющими регулированием ярмом, элементарную ячейку статора, которая может быть многократно повторена для образования однофазных или многофазных модулей.
Сложность исполнения конструкции, притяжение магнитов к сердечникам магнитных катушек, сложность настройки правильного регулирования магнитных ярм, большие масса и габаритные характеристики, являются недостатками данной конструкции.
В качестве прототипа выбран бесколлекторный мотор-генератор постоянного тока (RU 2545525, МПК H02K 21/22, H02K 21/32, H02K 21/36, заявка №2013146274/07, 10.04.2015), содержащий вращающийся якорь, являющийся ротором, вокруг неподвижного статора. В качестве вращающегося ротора использована группа симметрично распределенных на окружности постоянных тороидальных магнитов, магнитные полюсы которых находятся на их плоских торцевых поверхностях и образуют прерывистый однонаправленный магнитный поток вдоль этой окружности. В качестве неподвижного статора использована обмотка, выполненная на кольцевом каркасе круглого поперечного сечения, ось симметрии которого совпадает с осью симметрии вращающегося якоря.
Недостатками данного устройства является его невысокая надежность из-за того, что склейка тороидальных магнитов уменьшает их прочность и при определенных оборотах якоря (ротора) может вызвать их разрушение. Кроме того, большой диаметр статора в сочетании с небольшими размерами магнитов, создает слабое магнитное поле якоря, влияющее на силу крутящего момента.
Тенденции последних лет показывают интерес к бесколлекторным или, как их еще называют, «бесщеточным» двигателям (моторам) постоянного тока для обеспечения более надежной, эффективной и менее шумной работы. Они характеризуются меньшей массой по сравнению с коллекторными двигателями такой же мощности. В коллекторных двигателях постоянного тока щетки со временем изнашиваются и могут вызвать искрение. Поэтому коллекторный двигатель не следует использовать для работ, где требуется длительный срок эксплуатации и надежность.
Проблемой данного изобретения является разработка бесколлектрного мотора - генератора с уменьшенной массогабаритной конструкцией статора и ротора, а также с сохранением характеристики силы крутящего момента.
Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в том, чтобы за счет конструкции статора и ротора, повысить надежность работы мотора-генератора и улучить массогабаритные показатели.
Поставленная проблема и указанный технический результат достигаются тем, что бесколлекторный мотор-генератор, включающий ротор с постоянным магнитом и статор, обмотка которого выполнена округлого поперечного сечения, согласно изобретению статор выполнен сферообразным, охватывающим магнит. На внешней поверхности статора расположена обмотка в виде изолированных друг от друга слоев, формирующими от 1 до 12 катушек статора с равномерно смещенными полюсами друг относительно друга. Ротор выполнен в виде вала с жестко закрепленным на нем постоянным магнитом, вектор магнитного поля полюсов магнита ориентирован перпендикулярно оси вращения вала, при этом ось симметрии статора совпадает с осью вращения вала.
Вал ротора может иметь цилиндрическую форму, например, в виде стержня, и выполнен из магнитного материала, а также из диэлектрического материала.
Статор может быть выполнен из немагнитного материала, а его обмотка может быть выполнена из плоского провода в виде ленты, покрытой изоляцией.
Выполнение ротора в виде вала с постоянным магнитом, ориентированным по отношению к валу так, что вектор магнитного поля полюсов магнита расположен перпендикулярно оси вала с жестко закрепленным на нем магнитом, обеспечивает, помимо уменьшения габаритных размеров по сравнению с прототипом, размещение постоянного магнита внутри магнитных полей катушки необходимо для более эффективного их взаимодействия со всем магнитным полем постоянного магнита, что увеличивает силу взаимодействия и соответственно обеспечивает большую надежность за счет более плавного вращения ротора.
Размещение постоянного магнита внутри сферообразного статора, на внешней поверхности которой намотаны сферообразные катушки с равномерно смещенными полюсами, то есть полюса постоянного магнита будут расположены непосредственно внутри катушки, также влияет на уменьшение массогабаритных характеристик при той же мощности и сохранении силы крутящего момента, что позволяет достичь заявленный технический результат. При заявленном выполнении конструкции мотора-генератора постоянный магнит находится под воздействием большего магнитного поля, при этом обеспечивается более плавное вращение ротора, которое очевидно при больших его оборотах.
Такая совокупность преимуществ выделяет заявленное решение среди известных аналогов, а также отличает от общеизвестного подхода, располагая постоянный магнит непосредственного внутри катушек статора.
Расположение на внешней поверхности статора обмотки в виде изолированных друг от друга слоев, формирующих от 1 до 12 катушек статора с равномерно смещенными полюсами друг относительно друга, позволяет формировать равномерное воздействие магнитных полей катушек на постоянный магнит, обеспечивая равномерное вращение ротора. При этом количество катушек выбрано исходя из условий габаритных размеров мотора генератора: при необходимости в применении небольшого по размеру мотора-генератора количество катушек выполняется минимальным, при этом постоянный магнит находится в области действия магнитного поля, создаваемого катушкой, без потери технического результата. Минимальное количество катушек - одна. При этом увеличение количества катушек свыше 12 - нецелесообразно, т.к. это увеличит массогабаритные характеристики устройства без существенного повышения силы крутящего момента.
Заявленное изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен схематично общий вид бесколлекторного мотора-генератора с постоянным магнитом, размещенным внутри катушки статора, на фиг. 2 - устройство в разрезе при выполнении одной катушки; на фиг. 3 - устройство в разрезе при выполнении нескольких катушек.
Бесколлекторный мотор-генератор включает ротор 1 и статор 2. Ротор 1 выполнен в виде вала 3, на котором жестко закреплен постоянный магнит 4. Ротор 1 установлен с возможностью вращения внутри статора 2, таким образом, что ось вращения вала 3 совпадает с осью симметрии статора 2. При этом вектор магнитного поля полюсов магнита 4 расположен перпендикулярно оси вращения вала 3. Статор 2 неподвижен и имеет сферообразную форму, например шара или эллипса. Обмотка 5 выполнена на внешней поверхности статора 2. Обмотка 5 формирует катушки статора 2. Возможно выполнение от одной катушки статора 2 до двенадцати катушек. Обмотки 5 намотаны слоями, независимо друг от друга и расположены по поверхности сферообразного статора 2 с равномерно смещенными полюсами друг относительно друга. Например, в случае выполнения двух обмоток формируются две электромагнитные катушки, которые имеют четыре полюса. При этом таком количестве катушек следует разместить их по поверхности статора 2 со смещением полюсов друг относительно друга на 90°, при выполнении трех изолированных намоток смещение полюсов осуществляется на 60°. Статор 2 охватывает магнит 4 так, что он полностью расположен внутри неподвижного статора 2 и находится внутри катушек и магнитного поля катушек. Вал 3 выполнен цилиндрической формой, например стержня, штифта и прочее, и может изготавливаться из немагнитного или магнитного материала. Статор 2 выполняют из диэлектрического или композитного магнитного материала. Обмотка 5 статора 2 выполнена из изолированного провода круглого сечения или изолированного плоского провода в виде ленты.
Работает бесколлекторный мотор-генератор следующим образом. Крепят статор 2 и ротор 1 в соответствии с планируемым применением, например, при помощи подшипников (на фиг. не указано), когда во внутреннее кольцо подшипника помещают вал 3 ротора 1, а на внешнее кольцо подшипника помещают статор 2. При подаче напряжения на обмотку 5 она запитывается и катушка статора 2 превращается в электромагнит, имеющий два полюса. Вращение ротора 1 осуществляется за счет взаимодействия противоположных полюсов магнитных полей между постоянным магнитом 4 и полученным электромагнитом (катушка под напряжением). При вращении ротора 1 и его приближении к полюсу следующей катушки, напряжение подается уже на нее, она также запитывается и становится электромагнитом. Далее процесс повторяется для всех катушек. После этого на первую катушку подается напряжение обратной полярности. Процесс повторяется и ротор 1 продолжает вращаться. Благодаря тому, что внутри статора 2 расположен постоянный магнит 4, возникает сильное магнитное взаимодействие между постоянным магнитом 4 и получаемым электромагнитом, полюса которого равномерно смещены друг относительно друга по поверхности статора 2, за счет этого достигается стабильность крутящего момента, без рывков при любых оборотах ротора, что обеспечивает надежность работы устройства при его небольших массогабаритных параметрах. Магнитное поле электромагнита более эффективно взаимодействует с постоянных магнитом, обеспечивая плавность вращения ротора при взаимодействующих магнитных полях, что важно при любых оборотах ротора.
В случае механического раскручивания вала 3 извне, например, ветряком, течением воды, колесами автомобиля, при качении или любым другим устройством и способом, данный мотор переходит в режим генератора и выдает электрическую мощность, которая может быть накоплена или потреблена внешними источниками.
Изобретение не ограничивается представленным описанием и примерами и может быть расширено в пределах формулы изобретения, например, постоянный магнит может быть как жестко закреплен на валу ротора, так же быть выполнен монолитно с валом.
Бесколлекторные двигатели намного меньше коллекторных такой же мощности. Заявленное исполнение технического решения на практике показало свою эффективность в достижении технического результата. При этом габаритные размеры и масса меньше по сравнению с известными бесколлекторными аналогами, при общей простоте исполнения и удобстве эксплуатации и применения с целью реализации назначения.

Claims (5)

1. Бесколлекторный мотор-генератор, включающий ротор с постоянным магнитом и статор, обмотка которого выполнена округлого поперечного сечения, отличающийся тем, что статор выполнен сферообразным, охватывающим магнит, на внешней поверхности статора расположена обмотка в виде изолированных друг от друга слоев, формирующих от 1 до 12 катушек статора с равномерно смещенными полюсами друг относительно друга, ротор выполнен в виде вала с жестко закрепленным на нем постоянным магнитом, вектор магнитного поля полюсов магнита ориентирован перпендикулярно оси вращения вала, при этом ось симметрии статора совпадает с осью вращения вала.
2. Мотор-генератор по п. 1, отличающийся тем, что вал выполнен цилиндрическим.
3. Мотор-генератор по п. 1, отличающийся тем, что вал выполнен из магнитного материала.
4. Мотор-генератор по п. 1, отличающийся тем, что статор выполнен из диэлектрического немагнитного материала.
5. Мотор-генератор по п. 1, отличающийся тем, что статор выполнен из композитного магнитного материала.
RU2019111207A 2019-04-15 2019-04-15 Бесколлекторный мотор-генератор RU2726153C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111207A RU2726153C1 (ru) 2019-04-15 2019-04-15 Бесколлекторный мотор-генератор
US16/407,600 US11108311B2 (en) 2019-04-15 2019-05-09 Brushless motor-generator having a spherical stator and spherical windings with displaced poles
EA201900264A EA039244B1 (ru) 2019-04-15 2019-06-04 Бесколлекторный мотор-генератор
CN201910628677.2A CN111835170A (zh) 2019-04-15 2019-07-12 无刷电动发电机
SG10201913354WA SG10201913354WA (en) 2019-04-15 2019-12-26 Brushless motor generator
IL273764A IL273764B (en) 2019-04-15 2020-04-02 brushless generator motor
JP2020067917A JP6860892B2 (ja) 2019-04-15 2020-04-03 ブラシレスモータ
EP20177917.0A EP3726711A1 (en) 2019-04-15 2020-06-02 Brushless motor-generator
MX2020003655A MX2020003655A (es) 2019-04-15 2020-07-13 Generador de motor sin escobillas.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111207A RU2726153C1 (ru) 2019-04-15 2019-04-15 Бесколлекторный мотор-генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726153C1 true RU2726153C1 (ru) 2020-07-09

Family

ID=71510003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019111207A RU2726153C1 (ru) 2019-04-15 2019-04-15 Бесколлекторный мотор-генератор

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11108311B2 (ru)
JP (1) JP6860892B2 (ru)
CN (1) CN111835170A (ru)
EA (1) EA039244B1 (ru)
IL (1) IL273764B (ru)
MX (1) MX2020003655A (ru)
RU (1) RU2726153C1 (ru)
SG (1) SG10201913354WA (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11394266B2 (en) * 2020-02-05 2022-07-19 Honeywell International Inc. Two degree-of-freedom electromagnetic machine
CN113394942B (zh) * 2021-07-23 2023-06-20 朱沛然 磁通倍量发电机

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1835115C (ru) * 1990-12-04 1993-08-15 В.П. Горобцов Асинхронный электродвигатель
RU2030081C1 (ru) * 1990-03-26 1995-02-27 Ивоботенко Борис Алексеевич Модуль шагового электродвигателя
RU94033077A (ru) * 1994-09-07 1996-07-20 В.П. Горобцов Электродвигатель
RU2016109712A (ru) * 2016-03-17 2017-09-21 Виктор Александрович Бакиров Трехстепенной гиродин
CN107437854A (zh) * 2016-05-26 2017-12-05 霍尼韦尔国际公司 多自由度电磁机器
CN110729822A (zh) * 2018-07-16 2020-01-24 霍尼韦尔国际公司 包括具有在其上形成的卷绕辅助凸起的球形定子的电磁机

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA657653A (en) * 1959-02-09 1963-02-12 A. Buchhold Theodor Gyroscope
US3178600A (en) * 1960-01-25 1965-04-13 Thompson Ramo Wooldridge Inc Motor structure including spherical windings
US4100444A (en) * 1975-09-29 1978-07-11 General Electric Company Dynamoelectric machine winding arrangement
US5204570A (en) * 1991-09-09 1993-04-20 Gerfast Sten R Spheroidal machine
US5410232A (en) * 1992-12-18 1995-04-25 Georgia Tech Research Corporation Spherical motor and method
US6879076B2 (en) * 2002-12-09 2005-04-12 Johnny D. Long Ellipsoid generator
RU2316881C2 (ru) 2005-10-13 2008-02-10 Виктор Семенович Ломоносов Электрический мотор на постоянных магнитах
RU2320065C1 (ru) * 2007-01-09 2008-03-20 Алексей Николаевич Белашов Бесколлекторная универсальная электрическая машина белашова
RU2343620C2 (ru) * 2007-03-05 2009-01-10 Владимир Юрьевич Пашутин Бесколлекторная электрическая машина постоянного тока
EA201070262A1 (ru) * 2007-08-14 2010-08-30 Ган Лю Генератор с катушками с замкнутыми магнитными контурами
EP2081276A1 (en) 2008-01-21 2009-07-22 Marco Cipriani Electro-magnetical device with reversible generator-motor operation
KR100954772B1 (ko) * 2008-02-29 2010-04-28 한양대학교 산학협력단 구형 모터
PT104442A (pt) * 2009-03-16 2010-09-16 Pedro Da Costa Balas Ferreira Gerador eléctrico esférico de indução magnética
US8816557B2 (en) * 2009-11-06 2014-08-26 Electric Gorilla, LLC Dynamoelectric device
WO2013090812A1 (en) * 2011-12-14 2013-06-20 Hench Steven C Axial flux alternator with one or more flux augmentation rings
AT514709B1 (de) * 2013-08-16 2015-06-15 Johannes Kepler Universität Linz Scheibenläufermotor
GB2517693A (en) * 2013-08-27 2015-03-04 Nokia Corp An Apparatus and method for electricity generation
RU2545525C1 (ru) 2013-10-16 2015-04-10 Олег Фёдорович Меньших Бесколлекторный мотор-генератор постоянного тока
US9800107B2 (en) * 2014-10-20 2017-10-24 Hyundai Mobis Co., Ltd. Rotor
CN104753273B (zh) * 2015-04-23 2017-06-13 清华大学 一种磁悬浮动量球
CN105703528A (zh) * 2016-03-16 2016-06-22 何国华 一种球铰万向回转电机转向轮毂***

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2030081C1 (ru) * 1990-03-26 1995-02-27 Ивоботенко Борис Алексеевич Модуль шагового электродвигателя
RU1835115C (ru) * 1990-12-04 1993-08-15 В.П. Горобцов Асинхронный электродвигатель
RU94033077A (ru) * 1994-09-07 1996-07-20 В.П. Горобцов Электродвигатель
RU2016109712A (ru) * 2016-03-17 2017-09-21 Виктор Александрович Бакиров Трехстепенной гиродин
CN107437854A (zh) * 2016-05-26 2017-12-05 霍尼韦尔国际公司 多自由度电磁机器
CN110729822A (zh) * 2018-07-16 2020-01-24 霍尼韦尔国际公司 包括具有在其上形成的卷绕辅助凸起的球形定子的电磁机

Also Published As

Publication number Publication date
MX2020003655A (es) 2021-01-08
IL273764B (en) 2021-05-31
IL273764A (en) 2020-10-29
JP2020178526A (ja) 2020-10-29
SG10201913354WA (en) 2020-11-27
US11108311B2 (en) 2021-08-31
EA201900264A1 (ru) 2020-10-30
CN111835170A (zh) 2020-10-27
JP6860892B2 (ja) 2021-04-21
US20200328663A1 (en) 2020-10-15
EA039244B1 (ru) 2021-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1922796B1 (en) Monopole filed electric motor generator
EP3726711A1 (en) Brushless motor-generator
RU2726153C1 (ru) Бесколлекторный мотор-генератор
US9000647B2 (en) High efficiency high output density electric motor
CN105991067A (zh) 磁悬浮无铁芯永磁式发电及电动装置
US4982128A (en) Double air gap alternator
KR102195432B1 (ko) 일체형 전동-발전 장치
RU2313885C2 (ru) Электрическая машина (варианты)
KR100970435B1 (ko) 하이브리드 풍력 발전기
RU98104114A (ru) Магнитные цепи во вращающейся системе для генерирования как механической энергии, так и электрической энергии
US4080540A (en) Low-powdered stepping motor
WO2010126392A1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
JPH11510995A (ja) 動力及び電力を発生するための回転装置の磁気回路
US20160294259A1 (en) Electric motor and generator
RU2316881C2 (ru) Электрический мотор на постоянных магнитах
RU2609524C1 (ru) Многофазный мотор-генератор с магнитным ротором
KR20130102315A (ko) 대용량 발전기
CN114142701B (zh) 一种基于同向电磁极耦合的背靠背多重励磁混合发电机
RU183965U1 (ru) Электродвигатель постоянного тока с кольцевым коллектором
JP7469838B1 (ja) モーター
WO2014038971A1 (ru) Электромеханический преобразователь
KR20190072367A (ko) 고효율 발전장치
KR960011699B1 (ko) 곡상형의 코일 양극마찰 디스크 회전형 발전기
KR100692386B1 (ko) 외륜 구동 회전자를 구비한 단상 센서리스 무정류자 직류발전 모터 어셈블리
KR20150145156A (ko) 모터와 이를 이용한 제너레이터