Бесконтактный генератор переменного тока

 

Бесконтактный генератор переменного тока (БГПТ) может найти применение в автономных энергетических установках. Цель изобретения - уменьшение потерь электрической энергии в генераторе и уменьшение мощности источника возбуждения. На статоре БГПТ используется совмещенная обмотка с сопряжением ветвей по схеме тройной звезды как по полюсности возбуждения, так и по рабочей полюсности. В каждые две иэ трех

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)5 Н 02 К 19/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

pw (21) 4056590/07 (22) 14,04.86 (46) 23.01,91. Бюл. hk 3 (71) Институт электродинамики АН УССР и

Специальное конструкторско-технологическое бюро Института электродинамики АН

УССР (72) А.И.Антоненко и В.А.Мнвс (53) 621.313.322(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 345569, кл. Н 02 K 47/22, 1970. (54) БЕСКОНТАКТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (57) Бесконтактный генератор переменного тока (БГПТ) может найти применение в автономных энергетических установках. Цель изобретения — уменьшение потерь электрической энергии в генераторе и уменьшение Ы 1622914 А1 мощности источника возбуждения. На статоре БГПТ используется совмещенная обмотка с соп ряжением ветвей по схеме тройной звезды как по полюсности возбуждения. твк и по рабочей полюсности. В каждые две иэ трех (1,2,4,5.7.8) параллельных ветвей по рабочей полюсности включены диоды. Ветви беэ диодов (3,6,9) подключены к одному из двух выводов совмещенной обмотки относительно полюсности возбуждения, а все ветви. содержащие диоды (1,2,3,4,5,7,8), гюдключены к другому выводу обмотки относительно полюсности возбуждения. При протекании тока нагрузки диодами 10-15 выделяется его постоянная составляющая, которая создает магнитодвижущую силу (МДС) по полюсности возбуждения, действующую согласно с МДС тока возбуждения, при полярности возбуждения. указанной на фиг,1. 3 ил.

1622914

Изобретение относится к бесконтактным синхронным машинам и может найти применение в автономных энергетических установках.

Целью изобретения является улучшение массогабаритных показателей.

На фиг,1 изображена схема включения ветвей обмотки статора бесконтактного генератора переменного тока; на фиг.2- векторная диаграмма пространственного расположения МДС полюсности возбуждения, создаваемых током источника возбуждвния (F1,4,7(6), F2,5,8(в); РЭ,О,О(й) . Ра), пос1оянной составляющей тока нагрузки (F1.4,7(ос) F2,5.8(oc)i ос) для Опорной полярности возбуждения; на фиг,3 — то же. для другой полярности возбуждения, обозначенной на фиг.1 в скобках.

Ветви 1-3 (фиг,1) являются параллельными ветвями одной фазы обмотки относительно рабочей группы зажимов (полюсности) и принадлежат разным фазам относительно зажимов возбуждения (йолюсности возбуждения Ре). Аналогично выполнены ветви для второй 4-6.и третьей 7-9 фаэ обмотки относительно рабочей группы зажимов (полюсности Pp). Ветви 1,4 и 7 являются параллельными ветвями для одной фазы обмотки относительно группы зажимов (полюсности) возбуждения, а 2,5,8 и

3,6,9- для второй и третьей фаз полюсности возбуждения соответственно.

Последовательно с ветвями 1,4,7 и 2,5Я включены диоды 10,12,14 и 11,13,15 соответственно, причем в ветвях 1,4 и 7, принадлежащих одной фазе относительно зажимов (полюсности) возбуждения, диоды 10,12 и

14 включены встречно относительно дио. дов 11,13 и 15, включенных в ветви 2,5 и 8, принадлежащих другой фазе относительно

Зажимов (полюсности) возбуждения. Выводы этих фаэ соединены между собой и подключены к одному иэ двух зажимов обмотки относительности полюсности возбуждения. Вывод третьей фазы, обьединяющий ветви 3,6 и 9, подключен к другому зажиму ,(обмотки относительно полюсности воз" буждения).

При работе генератора с показанной на фиг.1 полярностью возбуждения беэ скобок ток источника возбуждения протекает

30 по ветвям 1, 4 и 7 t3 положительном направлении и по ветвям 3,6 и 9 во встречном направлении, Путь тока источника возбуждения показан.сплошными стрелками.

Постоянная составляющая тока нагрузки протекает по ветвям 1,4 и 7 в положительном направлении и по ветвям 2.5 и 8 во встречном направлении. Путь постоянной составляющей тока нагрузки в ветвях показан штриховыми стрелками возле соответствующих ветвей.

При изменении полярности возбуждения, как показано на фиг.1 в скобках, ток источника возбуждения протекает по ветвям 3,6 и 9 в положительном направлении, а по ветвям 2,5 и 8 во встречном направлении. По мере роста тока нагрузки генератора увеличивается и постоянная составляющая тока, а следовательно, и результирующая МДС возбуждения. Это позволяет компенсировать реакцию якоря генератора и получить требуемый характер внешней характеристики бесконтактного генератора при лучших массогабаритных показателях при прочих равных условиях.

Таким образом, улучшение массогабаритных показателей в бесконтактном генераторе достигается за счет совмещения обмоток якоря и возбуждения и специфики работы вентилей в указанной совмещенной обмотке.

Формула изобретения

Бесконтактный генератор переменного тока, содержащий трехфазно-трехфазную совмещенную обмотку статора с тремя параллельными ветвями, выполненную на доа числа пол1асности, с двумя группами зажимов — рабочей и возбуждения, о т л и ч а ошийся тем, что, с целью улучшения массо- . габаритных показателей. генвратор снаб. жен диодами, включенными по одному и о встречно один относительно другого s две паралелльные ветви обмотки статора из каждых трех, подключенных к одному иэ рабочих зажимов, число зажимов возбуждения равно двум, с одним иэ них соединены ветви обмотки статора. содержащие упомянутые диоды, а с другим — остальные ветви обмотки статора.

1622914

Fi,èð(îñ), Гиде(ос) ь(Ь)

-Га

Составитель В.Миримапян

Техред М.Моргентал Корректор Н.Король.

Редактор И.Шулла

Заказ 113 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Бесконтактный генератор переменного тока Бесконтактный генератор переменного тока Бесконтактный генератор переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , а именно к электрическим машинам, и касается выполнения турбогенераторов и синхронных компенсаторов большой мошдости

Изобретение относится к электрическим машинам, н частности к турбогенераторам и неявнополюсным синхронным компенсаторам большой мощности

Изобретение относится к электротехнике и касается особенностей герметичных бесконтактных синхронных генераторов торцового типа

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей выполнения электрических машин совмещенного типа, содержащих статор с якорной обмоткой и обмоткой возбуждения возбудителя, а также ротор с обмоткой возбуждения, которая уложена не по всей окружности периметра и образует большие зубцы

Изобретение относится к индукторному сварочному генератору аксиального типа и может быть использовано при изготовлении автономных источников питания сварочной дуги

Изобретение относится к электромашиностроению

Изобретение относится к электромашиностроению, в частности к асинхронизированным синхронным электрическим машинам с многофазными обмотками возбуждения и бесщеточными реверсивными системами возбуждения

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности к бесконтактным синхронным генераторам для систем электроснабжения и/или двигателям с внешнезамкнутым потоком возбуждения. Предлагаемая индукторная электрическая машина содержит статор с рабочей обмоткой и обмоткой возбуждения в виде катушки, размещенный внутри статора ротор, смонтированный на немагнитном валу, магнитопроводящие щиты, снабженные выступами, между которыми с прилеганием к ним установлен внешнезамкнутый магнитопровод, при этом имеются три обмотки возбуждения, каждая из которых равноудалена от соседних на 120° и выполнена по типу трехфазного трехстержневого трансформатора, стержни которого расположены в одной плоскости и ориентированы тангенциально к образующей ротора, выполненного в виде стального цилиндра, имеющего просверленные по периметру каналы, в которые заложены медные электрически изолированные проводники по форме цилиндрических пружин, электрически соединяющиеся на торцах ротора с медными кольцами, имеющими отверстия, соосные медным цилиндрическим пружинам. Технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого изобретения, состоит в расширении диапазонов скорости и мощности индукторных электрических машин. 1 ил.

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в качестве электродвигателя автономных объектов. Техническим результатом является повышение надежности, энергоэффективности и выходной мощности вентильно-индукторного двигателя. Вентильно-индукторный двигатель содержит корпус, в котором установлены с возможностью относительного вращения индуктор и якорь. На индукторе и якоре расположены зубцы и пазы. Катушки возбуждения, расположенные в пазах якоря, через управляемые вентильные ключи соединены с источником постоянного напряжения. Количество зубцов якоря равно количеству зубцов индуктора. Дополнительно в торцевой части установлено n правых электромагнитов и n левых электромагнитов. При этом отношение ширины зубца индуктора и якоря к зубцовому делению индуктора находится в промежутке 0,35-0,45, отношение ширины паза индуктора и якоря к зубцовому делению индуктора - в промежутке 0,55-0,65, а высота зубца индуктора и якоря равна 4 высотам воздушного зазора. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления ветроэнергетической установкой. Технический результат - снижение веса и улучшение соотношения между весом и номинальной мощностью генератора. Способ управления ветроэнергетической установкой, содержащей генератор (1) со статором (2), индуктором (4), по меньшей мере, с двумя полюсами (6) ротора, каждый из которых имеет обмотку (32, 42) полюса для генерации наводимого в соответствующем полюсе (6) ротора магнитного поля, и воздушный зазор (8) между статором (2) и индуктором (4), содержит шаги: управление, соответственно, током возбуждения через каждую из обмоток (32, 42) полюсов; изменение, по меньшей мере, одного из токов возбуждения, по меньшей мере, по отношению к одному из других токов возбуждения и/или изменение, по меньшей мере, одного из токов возбуждения в зависимости от положения индуктора (4) по отношению к статору (2). 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх