WO2008032384A1 - Générateur - Google Patents

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WO2008032384A1
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rotor plate
winding
ridge
generator
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PCT/JP2006/318274
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French (fr)
Inventor
Tetsuo Okamoto
Original Assignee
Okamoto, Norimasa
Nitta, Koji
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Priority to KR1020077024590A priority patent/KR100988849B1/ko
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/02Machines with one stator and two or more rotors
    • 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
    • H02K31/00Acyclic motors or generators, i.e. DC machines having drum or disc armatures with continuous current collectors

Definitions

  • the present invention relates to a generator that generates electric power by rotating a permanent magnet by an externally applied torque, and in particular, making electromotive forces of the ridges in the same direction to prevent the generation of a leakage flux.
  • the present invention relates to a generator having improved power generation efficiency by preventing the decrease in the rotational force of the rotor plate due to the leakage magnetic field.
  • Patent Document 1 describes a power generation device that generates electric power by rotating a permanent magnet with a rotational force applied from the outside.
  • the generator (100) comprises a left rotor plate (5L) and a right rotor plate (5R) on both sides of the stator (10) held by the stator case (20). doing.
  • a semicircular permanent magnet (6NL) force N pole magnetized in a direction opposite to the stator (10) is bonded to the stator (10).
  • a semicircular permanent magnet (6SL) magnetized in the direction facing the stator (10) is bonded with the S pole facing the stator (10).
  • a semicircular permanent magnet (6 NR) force N pole magnetized in the direction opposite to the stator (10) is attached facing the stator (10).
  • a semicircular permanent magnet (6 SR) 1S S pole magnetized in the direction facing the stator (10) is bonded to the stator (10).
  • the stator (10) is obtained by providing toroidal-wound winding lines (Ll) to winding lines (L12) at an equal angle on the ring core (11).
  • a Hall sensor 12 is provided between the ridge line (L12) and the ridge line (L1).
  • the winding (L1) to the winding (L6) are connected in series via the rectifier (D1) to the rectifier (D5).
  • the winding (L6) is connected to the first end of the first triac (T1) via the rectifier (D6).
  • the winding wire (L7) to the winding wire (L12) are connected in series via the rectifier (D7) to the rectifier (D11).
  • each rectifier (D1 to D12) is provided with a storage circuit (HI to H12).
  • the second ends of the first and second triacs (Tl, ⁇ 2) are connected via the current limiting resistors Rl, R2 , Capacitor) is connected.
  • the polarity of the magnetic flux detected by the Hall sensor (12) eventually reverses to S pole as much as possible. This turns on the first triac (T1) and turns off the second triac (T2).
  • electromotive force is transmitted in the forward direction of the rectifier (D1) to the rectifier (D6) with the winding (L1) to the winding (L6).
  • the storage circuits (HI) to (H6) are charged. At this time, the voltages of the storage circuits (HI) to (H6) are added. Then, with the voltage of the storage circuit (H6), the capacitor (C) is charged via the first triac (T1) and the current limiting resistor (R1), and the terminal DC of the capacitor (C) is output.
  • Patent Document 1 Patent No. 3873141
  • the present invention has been made to solve such a problem, and its object is to generate electromotive forces in the same direction in all the ridges and to prevent the occurrence of the leakage magnetic field of the ridges. It is an object of the present invention to provide a highly efficient generator that prevents the reduction in the rotational force of the rotor plate due to a leakage magnetic field that is caused by a ridgeline force and that does not involve circuit load.
  • the generator of the present invention includes a first ridge line divided and wound into a plurality of fixed ring-shaped cores, and a plurality of divisions having the same number as the plurality of divisions and the divided gaps of the first ridge line.
  • the first and second rotor plates are rotated to take out the power generated on the first and second ridges.
  • the generator of the present invention is characterized in that the number of windings of the first and second ridges and the winding direction are the same.
  • the first and second rotor plates of the generator of the present invention have a common drive shaft for rotation at the center, and form a magnetic path between the drive shaft and the first magnet. And a second magnetic path forming plate for forming a magnetic path between the drive shaft and the second magnet.
  • one end of the first winding is grounded, the other end is connected to the positive electrode of the first rectifier, one end of the second winding is grounded, and the other end is the second
  • the negative electrode of the first and second rectifiers is connected to one end of the capacitor, the other end of the capacitor is grounded, and one end power of the capacitor is taken out.
  • the generator of the present invention it is possible to generate electromotive force in the same direction in all the ridges, and it is possible to prevent the occurrence of the leakage magnetic field of the ridges, and it is possible to generate the leakage magnetic field from the ridges. It is possible to provide a highly efficient generator that does not suffer from a reduction in the rotational force of the rotor plate and does not have a circuit load that cuts the electromotive force in the reverse direction.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of a generator of the present invention.
  • FIG. 2 It is a ridgeline exploded view of a ring-shaped core of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of a rotor plate of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a magnetic path formed by the first rotor plate and the second rotor plate.
  • FIG. 5 is an electric circuit diagram of a generator of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an output waveform of a connection node P.
  • FIG. 7 is a front view and a side view of a conventional power generation apparatus.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing the electrical connection of a conventional power generation system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the generator of the present invention.
  • the stator 70 of the generator 110 is fixed to the pedestal 97, and the ring-shaped core 5 is wound with the first winding 15-1 to 4 and the second winding 25-1 to 4 It is installed on the stator 70 in a state where it is kept dry.
  • the first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 are mounted on bearings 80-1, 80-2 with supporting plates 85-1, 85-2, respectively, via a drive shaft 60,
  • the 80-1 and 80-2 are fixed to the pedestal 97.
  • the first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 respectively have first permanent magnets 40-1 to 40 and 45-1 to 4-4.
  • the drive shaft 60 also obtains rotational drive torque (not shown) as an external force, and rotates the first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 to generate a rotating magnetic field.
  • FIG. 2 is a ring core of the ring core 5 of FIG. 1 for further detailed description of the winding of the first winding 15-1 to 4 and the second winding 25-1 to 4. It is a ridgeline exploded view.
  • the first ridgelines 15-1 to 4-4 form an angle of 90 degrees with each other, and the first ridgelines 15-1 and 15-3 oppose each other, and 15-2 and 15-4.
  • the second ridges 25-1 to 4 form an angle of 90 degrees with each other, and the second ridges 25-1 and 25-3 face the force S, 25-2 and 25-4 And 45 degrees so as to cover the gap between the first ridgelines 15-1 to 4-4, and are wound the same number of times in the same direction as the first ridgelines 15-1 to 4-4.
  • Fig. 3 is a rotor plate configuration diagram for explaining in more detail the configuration of the first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 in Fig. La.
  • the first permanent magnets 40-1 to 40-4 form an angle of 90 degrees with each other, and the first permanent magnets 40-1 and 40-3 face each other, and the forces 40-2 and 40-4 face each other.
  • the first rotor plate 30 is installed.
  • the second permanent magnets 45-1 to 45-4 form an angle of 90 degrees with each other, and the second permanent magnets 45-1 and 45-3 face each other, and 45-2 and 45-4 face each other.
  • the second rotor plate 35 is installed.
  • first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 And the second permanent magnet 45-1 to 45-4 with respect to the first permanent magnet 40-1 to 40-4.
  • first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 have magnetic flux path forming plates 50-1 and 50-2, respectively, and the first permanent magnets 40-1 to 40-4 and the second permanent magnet
  • the magnetic path is formed with the permanent magnets 45-1 to 45-4.
  • the magnetic path forming plates 50-1 and 50-2 may form a magnetic path by using the entire first and second rotor plates 30 and 35 as an iron material.
  • FIG. 4 is a diagram showing the formation of a magnetic path by the first rotor plate 30 and the second rotor plate 35 and the formation of a magnetic path showing the direction of the magnetic field.
  • FIG. 4 from the N pole of the first permanent magnet 40-1 of the first rotor plate 30 to the S pole of the second permanent magnet 45-1 and 45-4 of the second rotor plate 35.
  • a magnetic field is generated.
  • This magnetic field is again from the N poles of the second permanent magnets 45-1 and 45-4, via the magnetic path forming plates 50-2 and 50-1, to the S pole of the first permanent magnet 40-1. Form a magnetic path that leads to the end.
  • FIG. 5 is an electric circuit diagram of a generator of the present invention.
  • the first winding 15-1 to 4 are connected in series with each other, the open end of the first winding 15-4 is grounded, and the open end of the first winding 15-3 is a rectifier 90-1 Connected to the positive terminal of the Similarly, the second winding wires 25-1 to 4-4 are connected in series with each other, the open end of the second winding wire 25-3 is grounded, and the open end of the second winding wire 25-2 is Connected to the positive pole of the rectifier 90-2!
  • the negative terminal of the rectifier 90-1 and the rectifier 90-2 is connected to one end of the capacitor 95, and an electromotive force is taken out from its connection node P.
  • the other end of the capacitor 95 is grounded.
  • FIG. 6 is a diagram showing an output waveform of the connection node P.
  • the combined wave power of the electromotive forces in the same direction generated in the first ridgeline 15-1 to 4 and the second ridgeline 25-1 to 4 becomes a pulsating flow with respect to the time axis and is input to the capacitor 95. Be done.
  • the composite wave stored in the capacitor 95 can be taken out as a flat direct current component. This DC component can be converted to an AC component by a converter and boosted by a transformer to be supplied as household power.
  • the present invention it becomes possible to generate a forward electromotive force on all the ridges, and all of the generated magnetic fields can be effectively used.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Description

明 細 書
発電機
技術分野
[0001] 本発明は、外部から加えられる回転力により永久磁石を回転させて発電する発電 機に係り、詳しくは、互いの卷線の起電力を同方向とし、漏洩磁束の発生を防止する ことにより、漏れ磁界による回転子板の回転力低下を防止することで発電効率を高め た発電機に関する。
背景技術
[0002] 特許文献 1には、外部から加えられる回転力により永久磁石を回転させて発電する 発電装置について記載されている。図 7aにおいて該発電装置(100)は、固定子ケ ース(20)に保持された固定子(10)の両側に、左回転子板(5L)と右回転子板(5R) とを具備している。左回転子板(5L)には、固定子(10)と対向する方向に着磁された 半円形の永久磁石(6NL)力 N極を固定子(10)に向けて接着されている。また、固 定子(10)と対向する方向に着磁された半円形の永久磁石 (6SL)が、 S極を固定子( 10)に向けて接着されている。同様に、右回転子板(5R)には、固定子(10)と対向 する方向に着磁された半円形の永久磁石(6NR)力 N極を固定子(10)に向けて接 着されている。また、固定子(10)と対向する方向に着磁された半円形の永久磁石 (6 SR) 1S S極を固定子(10)に向けて接着されている。
[0003] 図 7bにおいて固定子(10)は、リングコア(11)に、トロイダル巻きした卷線 (Ll)〜 卷線 (L12)を等角度に設けたものである。また、卷線 (L12)と卷線 (L1)の間には、 ホールセンサ 12が設けられている。図 8において卷線 (L1)〜卷線 (L6)は、整流器( D1)〜整流器 (D5)を介して、直列接続されている。また、卷線 (L6)は、整流器 (D6 )を介して、第 1のトライアツク (T1)の第 1端に接続されている。一方、卷線 (L7)〜卷 線 (L12)は、整流器 (D7)〜整流器 (D11)を介して、直列接続されている。また、卷 線 (L12)は、整流器 (D12)を介して、第 2のトライアツク (T2)の第 1端に接続されて いる。また、各整流器 (D1〜D12)には、それぞれ蓄電回路 (HI〜H 12)が設けてあ る。第 1及び第 2のトライアツク (Tl、 Τ2)の第 2端は、電流制限抵抗 Rl、 R2を介して 、コンデンサ )に接続されている。
[0004] 左回転子板(5L)および右回転子板(5R)が回転すると、やがてホールセンサ(12) が検知する磁束の極性が S極力 N極へ反転する。これにより、第 1のトライアツク (T 1)がオンになり、第 2のトライアツク (T2)がオフになる。左回転子板(5L)および右回 転子板(5R)がさらに回転すると、卷線 (L1)〜卷線 (L6)で、整流器 (D1)〜整流器 (D6)の順方向に起電力が発生し、蓄電回路 (HI)〜(H6)が充電される。このとき、 蓄電回路 (HI)〜(H6)の電圧が加算される。そして、蓄電回路 (H6)の電圧で、第 1のトライアツク (T1)および電流制限抵抗 (R1)を介して、コンデンサ (C)が充電され 、コンデンサ (C)の両端力 直流が出力される。
[0005] 左回転子板(5L)および右回転子板(5R)がさらに回転すると、やがてホールセン サ(12)が検知する磁束の極性が N極から S極へ反転する。これにより、第 1のトライア ック (T1)がオフになり、第 2のトライアツク (T2)がオンになる。左回転子板(5L)およ び右回転子板(5R)がさらに回転すると、卷線 (L7)〜卷線 (L12)で、整流器 (D7) 〜整流器 (D12)の順方向に起電力が発生し、蓄電回路 (H7)〜 (H12)が充電され る。このとき、蓄電回路 (H7)〜 (HI 2)の電圧が加算される。そして、蓄電回路 (HI 2 )の電圧で、第 2のトライアツク (T2)および電流制限抵抗 (R2)を介して、コンデンサ ( C)が充電され、コンデンサ (C)の両端から直流が出力される。
[0006] このように、左回転子板(5L)では、永久磁石(6NL)力 永久磁石(6SL)に向けて 磁界が発生し、右回転子板(5R)では、永久磁石(6NR)力 永久磁石(6SR)に向 けて磁界が発生し、左回転子板 (5L)および右回転子板 (5R)が回転することにより、 卷線 (L1)〜卷線 (L6)および卷線 (L7)〜卷線 (L12)に互いに逆相の起電力を発 生している。このため、固定子(10)のリングコア(11)のトロイダル卷線 (L1)〜卷線( L12)の、卷線 (L1)〜卷線 (L6)力 電力を取り出している時は、卷線 (L7)〜卷線( L12)からは取り出せな ヽと 、う問題があった。
[0007] また、逆相の起電力をカットするため、ホールセンサ(12)、第 1のトライアツク (T1) および第 2のトライアツク (T2)を設置する必要があり、回路負担を伴うことになつてい た。さらに、卷線 (L1)〜卷線 (L6)および卷線 (L7)〜卷線 (L12)に発生する起電 力は逆相にあるため、起電力により卷線 (L1)〜卷線 (L6)および卷線 (L7)〜卷線( L12)に発生する磁界も逆方向となり、卷線から漏れ磁界が生じ、回転子板の回転力 の低下を来たし、発電効率の低下となっていた。
特許文献 1 :特許第 3783141号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] 本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、その目的は、全て の卷線に同方向の起電力を発生させ、卷線の漏れ磁界の発生を防ぐことにより卷線 力もの漏れ磁界による回転子板の回転力低下を防ぎ、且つ、回路負担を伴わない高 効率の発電機を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0009] 本発明の発電機は、固定されたリング状のコアに複数に分割されて巻かれた第 1の 卷線と、複数と同数に分割され、第 1の卷線の分割された間隙部を覆うように巻かれ た第 2の卷線と、リング状のコアの両面に対向して設置された第 1及び第 2の回転子 板とを有し、第 1の回転子板は、分割された第 1の卷線に対向した複数と同数の第 1 の永久磁石を有し、第 2の回転子板は、分割された第 2の卷線に対向した複数と同 数の第 2の永久磁石を有し、第 1及び第 2の回転子板の回転により、第 1及び第 2の 卷線に発生する電力を取り出すことを特徴とする。
[0010] 本発明の発電機は、第 1及び第 2の卷線の巻き線数と巻き線方向が同一であること を特徴とする。
[0011] 本発明の発電機の第 1及び第 2の回転子板は、中心に回転のための共通の駆動 軸を有し、駆動軸と第 1の磁石との間に、磁路を形成する第 1の磁路形成板と、駆動 軸と第 2の磁石との間に、磁路を形成する第 2の磁路形成板とを有することを特徴と する。
[0012] 本発明の発電機は、第 1の卷線の一端が接地され、他端が第 1の整流器の正極に 接続され、第 2の卷線の一端が接地され、他端が第 2の整流器の正極に接続され、 第 1及び第 2の整流器の負極が、キャパシタの一端に接続され、キャパシタの他端が 接地され、キャパシタの一端力 電力を取り出すことを特徴とする。 発明の効果
[0013] 本発明の発電機によれば、全ての卷線に同方向の起電力を発生させることが可能 となり、卷線の漏れ磁界の発生を防ぐことができ、卷線からの漏れ磁界による回転子 板の回転力低下を防ぎ、且つ、逆方向の起電力をカットする回路負担を伴わない高 効率の発電機を提供することが可能となる。
図面の簡単な説明
[0014] [図 1]本発明の発電機の構成を示す構成図である。
[図 2]本発明のリング状コアの卷線分解図である。
[図 3]本発明の回転子板の構成図である。
[図 4]第 1の回転子板と第 2の回転子板とによる磁路を示す磁路形成図である。
[図 5]本発明の発電機の電気回路図である。
[図 6]接続ノード Pの出力波形を示す図である。
[図 7]従来の発電装置の正面及び側面図である。
[図 8]従来の発電装置の電気的接続を示す回路図である。
符号の説明
[0015] 5 リング状のコア
15— 1〜4 第 1の卷線
25— 1〜4 第 2の卷線
30 第 1の回転子板
35 第 2の回転子板
40— 1〜4 第 1の永久磁石
45— 1〜4 第 2の永久磁石
50- 1, 2 磁路形成板
60 駆動軸
70 固定子
80- 1, 2 軸受
85— 1、 2 支持板
90- 1, 2 整流器 95 キャパシタ
97 台座
110 発電機
発明を実施するための最良の形態
[0016] 本発明の実施の形態について、図を参照しながら説明する。図 1は、本発明の発電 機の構成を示す構成図である。図 laにおいて、発電機 110の固定子 70は、台座 97 に固定され、リング状のコア 5は、第 1の卷線 15— 1〜4と第 2の卷線 25— 1〜4とが 巻かれた状態で、固定子 70に設置されている。第 1の回転子板 30と第 2の回転子板 35とは、駆動軸 60を介してそれぞれ支持板 85— 1、 85— 2を有する軸受 80— 1、 8 0— 2に設置され、軸受 80— 1、 80— 2は台座 97に固定されている。また第 1の回転 子板 30と第 2の回転子板 35とは、第 1の永久磁石 40— 1〜4及び 45— 1〜4をそれ ぞれ有している。駆動軸 60は、外部力も回転駆動トルクを得て(図示せず)、第 1の回 転子板 30と第 2の回転子板 35とを回転させ、回転磁界を発生させる。
[0017] 図 lbにおいて、第 1の卷線 15— 1〜4と第 2の卷線 25— 1〜4とが巻かれたリング 状のコア 5は、固定子 70にはめ込まれて設置されている。図 2は、図 lbのリング状の コア 5に第 1の卷線 15— 1〜4と第 2の卷線 25— 1〜4とが巻かれた状態をさらに詳し く説明するリング状コアの卷線分解図である。図 2aにおいて、第 1の卷線 15— 1〜4 は、互いに 90度の角度を成し、第 1の卷線 15— 1と 15— 3とが対向し、 15— 2と 15— 4とが対向するようにリング状のコア 5に巻かれている。図 2bにおいて、第 2の卷線 25 — 1〜4は、互いに 90度の角度を成し、第 2の卷線 25— 1と 25— 3と力 S対向し、 25— 2と 25— 4と力対向し、第 1の卷線 15— 1〜4の間隙部を覆うように 45度ずれて、第 1 の卷線 15— 1〜4と同方向に同回数だけ巻かれている。
[0018] 図 3は、図 laの第 1の回転子板 30と第 2の回転子板 35との構成をより詳しく説明す る回転子板構成図である。第 1の永久磁石 40— 1〜40— 4は、互いに 90度の角度を 成し、第 1の永久磁石 40— 1と 40— 3とが対向し、 40— 2と 40— 4と力対向して第 1の 回転子板 30に設置されている。第 2の永久磁石 45— 1〜45— 4は、互いに 90度の 角度を成し、第 2の永久磁石 45— 1と 45— 3と力対向し、 45— 2と 45— 4と力対向し て第 2の回転子板 35設置されている。また、第 1の回転子板 30と第 2の回転子板 35 とは、第 1の永久磁石 40— 1〜40— 4に対し第 2の永久磁石 45— 1〜45— 4力 互 いに 45度ずれて設置されるように、駆動軸 60に固定されている。さらに第 1の回転子 板 30と第 2の回転子板 35は、磁路形成板 50— 1、 50— 2をそれぞれ有し、第 1の永 久磁石 40— 1〜40— 4と第 2の永久磁石 45— 1〜45— 4との磁路を形成している。 この磁路形成板 50— 1、 50— 2は、第 1および第 2の回転子板 30、 35全体を鉄材と することで磁路を形成しても良 、。
[0019] 図 4は、第 1の回転子板 30と第 2の回転子板 35とによる磁路の形成と、磁界の方向 を示す磁路形成図である。図 4において、第 1の回転子板 30の第 1の永久磁石 40— 1の N極から、第 2の回転子板 35の第 2の永久磁石 45— 1および 45—4の S極に向 けて磁界が発生する。この磁界は、再び、第 2の永久磁石 45— 1および 45— 4の N 極から、磁路形成板 50— 2及び 50— 1を経由して、第 1の永久磁石 40— 1の S極へ 向けて帰着する磁路を形成する。第 1の回転子板 30と第 2の回転子板 35とが、駆動 軸 60の回転トルクを受けて回転すると、図 4に示される磁路の回転磁界が生成され、 第 1の卷線 15— 1〜4および第 2の卷線 25— 1〜4に同方向の起電力が発生する。こ れにより全ての卷線に同方向の起電力を発生させることができ、発生磁界のすべて を有効に利用することができる。卷線の分割数及び磁石の分割数を 4とした実施例を 示したが、卷線及び磁石の分割数は 8でも良ぐ分割数はこれに限定されるものでは ない。
[0020] 図 5は、本発明の発電機の電気回路図である。第 1の卷線 15— 1〜4は、互いに直 列に接続され、第 1の卷線 15— 4の開放端は接地され、第 1の卷線 15— 3の開放端 は整流器 90— 1の正極に接続されている。同様に、第 2の卷線 25— 1〜4は、互い に直列に接続され、第 2の卷線 25— 3の開放端は接地され、第 2の卷線 25— 2の開 放端は整流器 90 - 2の正極に接続されて!、る。整流器 90 - 1および整流器 90 - 2 の負極はキャパシタ 95の一端に接続され、その接続ノード Pから起電力が取り出され る。キャパシタ 95の他端は接地されている。第 1の卷線 15— 1〜4および第 2の卷線 25— 1〜4に発生した同方向の起電力により生じる磁界は、全て同方向であるため、 リング状のコア 5内に完全に閉じ込められる。このため、卷線からの漏れ磁界による回 転子板 30、 35の回転力の低下は起きず、発電効率の低下を来たすことがない。 [0021] 図 6は、接続ノード Pの出力波形を示す図である。図 6aにおいて、第 1の卷線 15— 1〜4および第 2の卷線 25— 1〜4に発生した同方向の起電力の合成波力 時間軸 に対し脈流となってキャパシタ 95に入力される。図 6bにおいて、キャパシタ 95に蓄 積された合成波は、平坦な直流成分として取り出すことができる。この直流成分をコ ンバータにより交流成分に変換し、変圧器により昇圧することにより、家庭用電力とし て供給することが可能となる。
産業上の利用可能性
[0022] 以上説明したように本発明によると、全ての卷線に順方向の起電力を発生させるこ とが可能となり、発生磁界のすべてを有効に利用することができる。また、卷線の漏れ 磁界の発生を防ぐことができ、卷線カもの漏れ磁界による回転子板の回転力の低下 は起きず、発電効率の低下を来たすことがない。さらに、逆方向の起電力をカットす るための特別の回路負担を伴わない。このため、電気回路が簡単で、高効率の発電 機を提供することが可能となる。

Claims

請求の範囲
[1] 固定されたリング状のコアに複数に分割されて巻かれた第 1の卷線と、
前記複数と同数に分割され、前記第 1の卷線の分割された間隙部を覆うように巻か れた第 2の卷線と、
前記リング状のコアの両面に対向して設置された第 1及び第 2の回転子板とを有し 前記第 1の回転子板は、前記分割された第 1の卷線に対向した前記複数と同数の 第 1の永久磁石を有し、
前記第 2の回転子板は、前記分割された第 2の卷線に対向した前記複数と同数の 第 2の永久磁石を有し、
前記第 1及び第 2の回転子板の回転により、前記第 1及び第 2の卷線に発生する電 力を取り出すことを特徴とする発電機。
[2] 前記第 1及び第 2の卷線の巻き線数と巻き線方向が同一であることを特徴とする請 求項 1に記載の発電機。
[3] 前記第 1及び第 2の回転子板は、中心に回転のための共通の駆動軸を有し、 前記駆動軸と前記第 1の磁石との間に、磁路を形成する第 1の磁路形成板と、 前記駆動軸と前記第 2の磁石との間に、磁路を形成する第 2の磁路形成板とを有 することを特徴とする請求項 1又は 2のいずれかに記載の発電機。
[4] 前記第 1の卷線の一端が接地され、他端が第 1の整流器の正極に接続され、 前記第 2の卷線の一端が接地され、他端が第 2の整流器の正極に接続され、 前記第 1及び前記第 2の整流器の負極が、キャパシタの一端に接続され、 前記キャパシタの他端が接地され、
前記キャパシタの前記一端力 電力を取り出すことを特徴とする請求項 1乃至 3の いずれかに記載の発電機。
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