Патенты автора Меднов Антон Александрович (RU)

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройству статоров электрических машин. Технический результат заключается в повышении отказоустойчивости электрической машины благодаря применению конструкции статора, в котором при повышении температуры выше допустимых пределов обеспечиваются создание нового теплоизоляционного слоя, возможности пожаротушения и минимизации тепловыделений обмотки статора. Статор электрической машины содержит магнитопровод с открытыми прямоугольными пазами. В пазах расположена обмотка, пазовые части которой разделены слоем огнеупорной пасты, слоем изоляции и воздушным зазором. Слой изоляции расположен последовательно с обеих сторон огнеупорной пасты и является устойчивым к воздействию хладагента. Воздушный зазор выполнен с возможностью протекания по нему хладагента. Открытый прямоугольный паз статора может быть выполнен с выступом в центре или ступенчатой формы с возможностью введения слоя огнеупорной пасты. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к пазовой изоляции статоров электрических машин. Технический результат заключается в повышении коэффициента заполнения паза за счет повышения технологичности изготовления пазовой изоляции. Желоба U-образной формы вставляются в пазы магнитопровода. При этом стенки желоба U-образной формы расположены на расстоянии от стенок паза. В пространство между стенками желоба U-образной формы и стенками паза магнитопровода под давлением равномерно распределяют полимерное покрытие, которое образует изоляционный слой. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к конструктивному исполнению магнитных систем роторов электрических машин с возбуждением от постоянных магнитов и может быть использовано в электромашиностроении при производстве электродвигателей и генераторов. Технический результат состоит в повышении энергетических свойств магнитной системы ротора. Магнитная система ротора содержит постоянные магниты, установленные в два ряда и выполненные с различными допустимыми рабочими температурами. Верхний ряд выполнен шихтованным из высокотемпературных постоянных магнитов с возможностью уменьшения потерь на вихревые токи и гистерезис, а нижний ряд выполнен цельным из постоянных магнитов с более высокими энергетическими характеристиками, но с более низкой рабочей температурой и расположен в аксиальном направлении с чередующимися полюсами. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники, в том числе к силовой преобразовательной технике, и может быть использовано для преобразования входного переменного трехфазного напряжения в переменное многофазное с последующим преобразованием в постоянное напряжение, например, для технологических установок получения алюминия, в электротранспорте, для вставок постоянного тока на линиях электропередач, электротехнологических установок, использующих постоянный ток. Технический результат: увеличение КПД преобразователя, обеспечивается за счёт уменьшения коэффициента пульсаций выпрямленного напряжения и коэффициента гармоник потребляемого тока, а также с отсутствием в схеме уравнительного реактора с выделявшимися в нем потерями. Преобразователь по первому варианту состоит из многообмоточного трансформатора, содержащего первичную трехфазную обмотку и вторичные обмотки, соединенные по схеме «звезда - зигзаг - зигзаг» с первичной обмоткой и первой, второй, третьей вторичными обмотками, соединенными по входу с тремя трехфазными выпрямительными диодными мостами, которые соединены по выходу параллельно. Преобразователь переменного напряжения в постоянное по второму варианту содержит n вторичных обмоток, соединенных в звезду, треугольник или зигзаг, соединенных по входу с n трехфазными выпрямительными диодными мостами. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к магнитопроводам трансформаторов. Технический результат состоит в повышении кпд, достижении оптимального соотношения объемов магнитных материалов в магнитопроводе и их эффективное распределение в конструкции. По первому варианту магнитные материалы намотаны слоями друг на друга с общим количеством слоев n, с соотношением объемов магнитного материала в двух соседних слоях, равным соотношению суммарных объемов магнитных материалов в n слоях, которое определяется по формуле: , где Vc2 - суммарный объем второго магнитного материала в n слоях; Vc1 - суммарный объем первого магнитного материала в n слоях; Bsl - индукция насыщения первого материала; Bs2 - индукция насыщения второго материала; pc1 - удельные потери первого материала; pc2 - удельные потери второго материала. По второму варианту магнитные материалы магнитопровода уложены параллельно друг другу с общим количеством слоев n, с соотношением объемов магнитного материала в двух соседних слоях, равным соотношению суммарных объемов магнитных материалов в n слоях, которое определяется по формуле: , где Vc2 - суммарный объем второго магнитного материала в n слоях; Vc1 - суммарный объем первого магнитного материала в n слоях; Bs1 - индукция насыщения первого материала; Bs2 - индукция насыщения второго материала; pc1 - удельные потери первого материала; pc2 - удельные потери второго материала. Конструкция магнитопровода может быть выполнена трехстержневой или кольцевой. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение: относится к электротехнике и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения. Технический результат состоит в повышении надежности и энергоэффективности системы измерения и управления, а также снижении массогабаритных показателей за счет объединения генератора с магнитным подвесом. Синхронноый генератор с интегрированным магнитным подвесом содержит расположенные на валу постоянные магниты. Магнитопровод выполнен беспазовым, с расположенными на нем зубцовой силовой и зубцовой управляющей обмотками. В промежутках между зубцовой силовой обмоткой уложена зубцовая управляющая обмотка интегрированного магнитного подвеса. Управляющая обмотка выполнена для числа полюсов 2р=n±1. Зубцовая силовая обмотка выполнена для числа полюсов 2р=n. На валу расположены подвижные постоянные магниты, выполненные в виде секторов, формирующих окружность, а неподвижные постоянные магниты расположены на корпусе. В зазоре между подвижными постоянными магнитами и неподвижными постоянными магнитами установлен датчик Холла. 2 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат: защита от короткого замыкания стартер-генератора обращенной конструкции в составе газотурбинного двигателя в температурном режиме до 450°С за счет механического расцепления статора с неподвижным стержнем, сопровождающегося падением статора в радиальном направлении до механическою сцепления железа статора с постоянными магнитами ротора за счет магнитных сил притяжения.Устройство защиты от короткого замыкания магнитоэлектрического генератора, содержит магнитоэлектрический генератор, выполненный в виде стартер-генератора обращенной конструкции с постоянными магнитами, состоящего из двух модулей, каждый модуль содержит ротор и статор, на каждом модуле установлен электромеханический разъединитель, выполняющий функцию блока защиты, причем роторы каждого модуля установлены со смещением на 60 градусов друг относительно друга с возможностью формирования шестифазной системы, при этом обмотки статоров обоих модулей выведены на один общий 12-пульсный выпрямитель с возможностью отключения каждой фазы от выпрямителя, а между лобовыми частями обмоток статора каждого модуля установлены огнестойкие прокладки. 2 ил.

 


Наверх