SU686126A1 - Reciprocating motion electric motor - Google Patents

Reciprocating motion electric motor

Info

Publication number
SU686126A1
SU686126A1 SU742082382A SU2082382A SU686126A1 SU 686126 A1 SU686126 A1 SU 686126A1 SU 742082382 A SU742082382 A SU 742082382A SU 2082382 A SU2082382 A SU 2082382A SU 686126 A1 SU686126 A1 SU 686126A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
core
inductor
magnetic
grooves
windings
Prior art date
Application number
SU742082382A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Васильевич Ивашин
Original Assignee
Тольяттинский политехнический институт
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 Тольяттинский политехнический институт filed Critical Тольяттинский политехнический институт
Priority to SU742082382A priority Critical patent/SU686126A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU686126A1 publication Critical patent/SU686126A1/en

Links

Landscapes

  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Description

(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО(54) ELECTRIC MOTOR OF MOVEMENT OF RETURN AND AUXILIARY

го пол , что снижает coS о) , требует повышенной мощности источника питани  и приводит в конечном итоге к снижению КПД преобразовани  энергии.the second floor, which reduces coS o), requires an increased power source and ultimately leads to a decrease in the efficiency of energy conversion.

Кольца  кор  при движении -могут наносить удары непосредственно по обмо-пкам индуктора, что приводит к необходимости примен ть специальные. конструктивные меры дл  исключени  разрушени  обмоток. Кроме того, движущиес  -  корь ударом передают усилие на пику инструмента. Так как механическа  прочность колец, выполненных из материала с высокой электропроводностью, невысока, то они быстро разрушаютс . Все это снижает надежность устройства в целом. Целью изобретени   вл етс  повышение КПД и надежности двигател . Это достигаетс  тем, что в предлагае мом электрическом двигателе  корь сод ержит магнитопровод, магнитопроводы индуктора и  кор  выполнены в виде соосных, расположенных один в другом цилиндров с кольцевыми пазами дл  размещени  обмоток, причем ширина кольцевых пазов больше величины зазора между  корем и индуктором в 1О-ЗО раз. На фиг. 1 изображен предлагаемый электрический двигатель возвратно-посту пательного движени , продольный разрез; на ф г. 2 - то же, поперечный разрез. Цилиндрический магнитопровод 1 индуктора имеет кольцевой паз шириной а, в котором размешена обмотка 2. В магнитопроВоде индуктора, соосно с ним расположен магнитопровод 3  кор , имеющий кольцевой паз шириной в, в кото ром расположена короткозамкнута  обмо ка 4, Между индуктором и  корем имеетс  зазор , минимальна  величина которого определ етс  возможностью сво бодного перемещени   кор  внутри индук тора в аксиальном направлении. Размеры а и в в 1О-ЗО раз превосход т величину зазора . Короткозамкнута  обмотка выполнена в виде одного витка из материала с высокой электропроводностью и занимает всю плошадь сечени  паза. Магнитопровод 3  кор  выполнен с продольными пазами 5. Обмотка 2 созда ет магнитный поток Ф. Двигатель работает следующим образом . В начальном положении середина паза  кор  смещена относительно середины па за индуктора в сторону предполагаемого движени   кор  на величину h . В обмоWhen moving, the rings of the core can strike directly on the inductor washing pads, which makes it necessary to use special ones. constructive measures to avoid destruction of the windings. In addition, moving - measles blow transmits the force to the peak of the tool. Since the mechanical strength of rings made of a material with high electrical conductivity is low, they quickly deteriorate. All this reduces the reliability of the device as a whole. The aim of the invention is to increase the efficiency and reliability of the engine. This is achieved by the fact that in the proposed electric motor, the measles contain the magnetic core, the inductor magnetic core and the core are made in the form of coaxial cylinders arranged one in another with annular grooves for accommodating the windings, and the width of the annular grooves is larger than the gap between the core and the inductor in the 10 ZO times. FIG. 1 shows the proposed electric motor for reciprocating the dog motion, a longitudinal section; On f. 2 - the same cross section. The cylindrical magnetic core 1 of the inductor has an annular groove of width a in which winding 2 is placed. In the magnetic conductor of the inductor coaxially with it is the magnetic core 3 core, which has an annular groove of width in which the short-circuited winding 4 is located. There is a gap between the inductor and the rim the minimum value of which is determined by the possibility of free movement of the core inside the inductor in the axial direction. Dimensions a and v 1O-3 times the gap size. The short-circuited winding is made in the form of one coil of material with high electrical conductivity and occupies the entire area of the groove section. The magnetic core 3 of the core is made with longitudinal grooves 5. Winding 2 creates a magnetic flux F. The engine works as follows. In the initial position, the middle of the core groove is shifted relative to the middle of the step past the inductor towards the intended movement of the core by the value of h. In obmo

ку индуктора подаетс  импульсный или перемен1Пэ1Й ток.An inductor is supplied with a pulsed or alternating current.

За счет хорошей магнитной св зи обмоток индуктора и  кор в короткозамкнутой обмотке  кор  наводитс  ток, что преп тствует проникновению потока, создаваемого обмоткой 2, в магнитопровод  кор , охватываемого обмоткой 4. В результате больша  часть создаваемого обмоткой 2. магнитного потока замыкаетс  в немагнитном объеме между обмотками 2 и 4 и на  корь 3 с обмоткой 4 создаетс Due to a good magnetic coupling between the windings of the inductor and the core in a short-circuited winding of the core, a current is induced, which prevents the flux created by the winding 2 from penetrating into the core magnetic field covered by the winding 4. As a result, most of the magnetic flux created by the winding 2. closes in the nonmagnetic volume between windings 2 and 4 and measles 3 with winding 4 creates

магнитное давление. Аксиальна  составл к magnetic pressure. Axial is to

Claims (2)

ща  этого давлени  создает т говое уси- лие дл  перемещени   кор  относительно индуктора в сторону увеличени  началь ного смещени . При этом происходит преобразование запасенной в магнитном поле индуктора энергии в механическую энергию  кор . Действующее на  корь усилие определ етс  током Ij в обмотке индуктора, током 1р в обмотке  кор  и частной производной взаимоиндуктивности М между обмотками по перемещению . 1, . б М При h 0 паз  кор  расположен симмеррично относительно паза индуктора, производна  -грг и электромагнитна  сила, действующа  в аксиальном направлении, равны нулю. При h % + пазы индуктора и  кор  перекрываютс  соответственно магнитопроводами  кор  и индуктс а, что также определ ет значени  производной взаимоиндуктивности по перемещению и электромагнитной силы, близкими к нулю. . §- производна  взаимоиндуктивности имеет конечное значение , что и обуславливает необходимость начального смещени  середин пазов индуктора и  кор  на величину h При перемещении  кор  на величину более h , энёргопреобразовоние практически не происходит, а кинетическую энергию движени   кор  можно использовать дл  выполнени  работы. Например, в случае использовани  двигател  в ударном механизме  корь наносит удар по рабочему телу. При дальнейшем движении  кор  относительно И1щуктора перекрыти  ширины пазов  кор  и индуктора магнитен проводами индуктора и  кор  уменьшают с , при этом магнитна  проводимость пазов также уменьшаетс  и при протекании тока в обмотках возникают электромагнитные силн тормоз щие движение  кор  И уменьшающие его скорость. Тормож ние  кор  в индукторе с помощью магнит ного пол   кор  и индуктора в р де случаев позвол ет отказатьс  от специал ных демпферных систем, например, душного или 1идравлн чес кого типа. Дл  возврата  кор  в исходное положение мо гут примен тьс  лружины и другие устройства . Ширину пазов на  коре и индукторе целесообразно выбирать в 1ОгЗО раз превосход щей величину технологичес кого зазора между индуктором и  к рем. Если это условие не выполн етс  и ширина пазов выбираетс  меньше, то энерги  магнитного пол  в зазоре ff становитс  соизмеримой с энергией маг нитного пол , преобразованной в механическую , и КПД работы двигател  снижаетс . Продольные пазы в сплошном поле ма нитопровода 3  кор  уменьшают вредное вли ние вихревых токов на преобразовани энергии. Если конструкци   кор  выпо/кнена шихт(жанной| то продольные пазы в его магнитопроводе не выполн ютс . В некоторых случа х, например при необходимости иметь диаметр  кор  больше диаметра индуктора, лучшего охлаждени  подвижного  кор  или И9 Ьругих соображений конструкци  двигател  может быть выполнена обращеннсй, то есть с размещением индуктора внутри полого  кор . При движении  кор  магнитопровод  кор  перекрьшает ширину паза индуктора , а магнитопровод индуктора - ширину паза , что приводит при ненасыщенной магнитной системе к снижению магнитного пол  двигател  в конце движени , действующего значени  тока обмотки, снижению потребл емой реактивной мощности н, в конечном итоге, к повышению КПД двигател . Размещение обмоток индуктора и  кор  в кольцевых пазах исключает вбзмо ность механических ударов обмоток одна о другую и ударов обмотки  кор  о детали индуктора, улучшает крепление обмоток и, следовательно, повышает надежность двигател . Описанна  конструкци  двигател  им&ет КПД преобразовани  энергии 30-35%, что значительно превышает КПД преобразовани  прототипа. Формула изобретени  Электрический двигатель возвратнопоступательного движени , содержащий неподвижный индуктор с маГнитопроводом и обмоткой, и подвижный  корь с короткозамкнутой обмоткой, отличающийс  тем, что, с целью повышени  КПД и надежности,  корь содержит маг нитопровод, магнитопроводы индуктора и  кор  выполнены в виде соосных, расположенных один в другом цилиндров с коль цевыми пазами дл  размещени  обмоток, причем ширина кольцевых пазов больше величины зазора между  корем и индуктором в 1О-30 раз. Источники информации, прин тые во вннмаиие при экспертизе 1.Патеит США N9 3585458, кл. 317-156, 1969. The pressure of this pressure creates a pull force to move the core relative to the inductor in the direction of increasing the initial displacement. When this occurs, the energy stored in the magnetic field of the inductor is converted into mechanical energy of the core. The force acting on the measles is determined by the current Ij in the inductor winding, the current 1p in the winding of the core and the partial derivative of mutual inductance M between the windings in terms of displacement. one, . b M At h 0, the core groove is symmetrically located with respect to the inductor groove, the derivative is arg, and the electromagnetic force acting in the axial direction is zero. At h% +, the grooves of the inductor and the core overlap, respectively, with the magnetic cores and inductors, which also determines the values of the derivative of mutual inductance with respect to displacement and electromagnetic force close to zero. . §- derivative mutual inductance has a finite value, which necessitates the initial displacement of the midpoints of the inductor grooves and the core by the value of h. When moving the core to more than h, energy conversion practically does not occur, and the kinetic energy of the movement of the core can be used to perform the work. For example, in the case of using an engine in a percussion mechanism, measles strikes a blow to the working fluid. Upon further movement of the core relative to the ISC, the width of the grooves of the core and the inductor is magnetised by the inductor wires and the core decreases, the magnetic conductivity of the grooves also decreases, and when current flows in the windings, electromagnetic forces decelerate the motion of the core I and reduce its speed. The braking of the core in an inductor with the help of a magnetic field and an inductor in a number of cases makes it possible to refuse special damping systems, for example, of stuffy or durable type. Springs and other devices can be used to return the core to its original position. The width of the grooves on the core and the inductor should be chosen to be 1 UZO times the size of the technological gap between the inductor and the rem. If this condition is not fulfilled and the width of the grooves is chosen to be smaller, the energy of the magnetic field in the gap ff becomes comparable with the energy of the magnetic field converted to mechanical, and the efficiency of the engine decreases. The longitudinal grooves in the continuous field of the conduit 3 core reduce the adverse effect of eddy currents on energy conversion. If the design of the core is discharged by the charge (zhanna | then the longitudinal grooves in its magnetic core are not executed. In some cases, for example, if it is necessary to have a core core larger than the diameter of the inductor, better cooling of the mobile core or I9, other considerations can be made to the engine design that is, with the placement of the inductor inside the hollow core. When the core moves, the core core crosses the width of the inductor groove, and the inductor magnetic core - the width of the groove, resulting in an unsaturated magnetic system At the end of the movement of the magnetic field of the motor, the effective value of the winding current, reduction of the reactive power consumption n, ultimately, to increase the efficiency of the motor. Placement of the inductor and core windings in the annular grooves excludes potential windings of the windings against each other and the windings of the core about the details of the inductor, improves the mounting of the windings and, consequently, increases the reliability of the engine. The described design of the engine has an & n energy conversion efficiency of 30-35%, which greatly exceeds the efficiency of the conversion of ipa. Claims An electric motor of reciprocating motion, comprising a fixed inductor with a magnetic conductor and a winding, and movable measles with a short-circuited winding, characterized in that, in order to increase efficiency and reliability, the measles contains a magnetic conductor, the inductor magnetic conductors and the core are coaxial, arranged one in other cylinders with annular grooves for accommodating the windings, the width of the annular grooves more than 10 to 30 times the gap between the core and the inductor. Sources of information received during examination at examination 1. USA Pateit N9 3585458, cl. 317-156,1969. 2.Шмаргунов К. Н. Электрические молотки, Л-М., Машгиз, 195О, с. 7.2.Shmargunov KN. Electric hammers, LM., Mashgiz, 195O, p. 7
SU742082382A 1974-12-12 1974-12-12 Reciprocating motion electric motor SU686126A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742082382A SU686126A1 (en) 1974-12-12 1974-12-12 Reciprocating motion electric motor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742082382A SU686126A1 (en) 1974-12-12 1974-12-12 Reciprocating motion electric motor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU686126A1 true SU686126A1 (en) 1979-09-15

Family

ID=20602986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU742082382A SU686126A1 (en) 1974-12-12 1974-12-12 Reciprocating motion electric motor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU686126A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007124548A2 (en) * 2006-08-16 2007-11-08 Akhmedov Balashirin Agasan Ogl Electromagnetic engine

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007124548A2 (en) * 2006-08-16 2007-11-08 Akhmedov Balashirin Agasan Ogl Electromagnetic engine
WO2007124548A3 (en) * 2006-08-16 2008-03-06 Balashirin Agasan Ogl Akhmedov Electromagnetic engine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4349757A (en) Linear oscillating electric machine with permanent magnet excitation
US4827163A (en) Monocoil reciprocating permanent magnet electric machine with self-centering force
US5654596A (en) Linear electrodynamic machine and method of making and using same
US5175457A (en) Linear motor or alternator plunger configuration using variable magnetic properties for center row and outer rows of magnets
EP1735175B1 (en) Wave energy converter (wec) with magnetic braking
US6741151B1 (en) Moving coil linear actuator
KR940704077A (en) LIGHTWEIGHT HIGH POWER ELECTROMOTIVE DEVICE
WO1994015392A9 (en) Linear electrodynamic machine and method of using same
FI130138B (en) A linear electric machine
WO2002095905A2 (en) Auto-centering linear motor
SU686126A1 (en) Reciprocating motion electric motor
EP0626109B1 (en) Ferromagnetic wire electromagnetic actuator
US5349256A (en) Linear transducer
US5434459A (en) Pulsed power linear actuator and method of increasing actuator stroke force
Mazarakis et al. Ultrafast LTD's for Bremsstrahlung Diodes and Z-pinches
US3440458A (en) Electrohydrodynamic alternating current generator
US3300744A (en) Braking device for high velocity conductive members in dividing axially spaced opposed adjacent magnetic fields
JP4022140B2 (en) Linear actuator
RU2219644C2 (en) Electromagnetic motor
JP2005080329A (en) Eddy current reduction gear
SU877728A1 (en) Electric reciprocal motion motor
SU1515276A2 (en) Induction reciprocating motor
US3539843A (en) Linear induction motor
RU1778362C (en) Electric motor with reciprocating armature
SU799085A1 (en) Reciprocal motion electric motor