Многополюсная магнитная система

Изобретение относится к электротехнике, к конструктивному выполнения магнитных систем на постоянных магнитах. Многополюсная магнитная система в виде кольцевого цилиндра содержит полюсные и намагниченные тангенциально межполюсные постоянные магниты, которые соединены между собой в мозаичную структуру с прилеганием разноименными магнитными полюсами. Каждый межполюсный постоянный магнит выполнен в виде фигуры, образованной торцевой поверхностью цилиндра в виде кольцевого сектора, угол которого выбран из соотношения α=360°/2Р, где Р - число пар полюсов, и двумя поверхностями, проходящими через ограничивающие кольцевой сектор радиусы и проекцию точки пересечения биссектрисы угла α и внешней дуги указанного сектора на противоположную торцевую поверхность кольцевого цилиндра. Полюсные постоянные магниты намагничены в осевом направлении и выполнены так, что дополняют межполюсные магниты до кольцевого цилиндра. Технический результат состоит в увеличении значения индукции рабочего потока в минимальных габаритах, то есть получении в заданных габаритах максимального значения индукции рабочего потока. 7 ил.

 

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей конструктивного выполнения магнитных систем на постоянных магнитах.

Известны «Сложный магнит и магнитная система» (США №4544904, Н01F 7/02, опубл. 01.10.1985), используемые в роторах синхронных двигателей. Магнитная система состоит из сложных постоянных магнитов в виде секторных магнитов и магнитов в форме параллелепипеда, расположенных по обе стороны секторного магнита одинаковыми магнитными полюсами. Постоянные магниты образуют явный магнитный полюс ротора, магнитный поток которого направлен вдоль оси вращения ротора. С внешней (нерабочей) стороны магнитных полюсов ротора поток замыкается через магнитопровод из магнитомягкого материала. Недостатком известного устройства является то, что часть потока постоянных магнитов рассеивается на поверхности магнитопровода, уменьшая, тем самым, величину рабочего потока. Кроме того, добавление дополнительных магнитов в форме параллелепипеда к секторным магнитам увеличивает рассеяние магнитного потока в появившихся дополнительных воздушных зазорах, что также уменьшает рабочий поток и, следовательно, индукцию в рабочем зазоре.

Наиболее близким к заявляемой магнитной системе является «Многополюсный ротор электрической машины с постоянными магнитами» (СССР №1731012 A1, H02K 21/14, опубл. 15.04.1994), состоящий из n полюсов и n межполюсных элементов из постоянных магнитов, соединенных между собой в мозаичную структуру (замкнутую фигуру) с прилеганием разноименными магнитными полюсами. Полюсные магниты имеют в сечении форму секторов, а межполюсные магниты - форму равнобедренных трапеций. В указанном «Многополюсном роторе…», выбранном в качестве прототипа, благодаря межполюсным элементам из тангенциально намагниченных постоянных магнитов изменяется не только направление магнитного потока, но и увеличивается индукция рабочего потока за счет увеличения активной длины магнитов в направлении их намагниченности. Однако представленная конструкция ротора не позволяет без потерь рабочего потока осуществить его ориентацию в торцевом (осевом) направлении, а также увеличить активную длину межполюсных магнитов без уменьшения длины дуги полюсных магнитов.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании магнитной системы с рабочим потоком в осевом направлении, имеющей максимально возможные удельные характеристики.

Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в увеличении значения индукции рабочего потока при минимальных габаритах магнитной системы (или получении при заданных габаритах магнитной системы максимального значения индукции рабочего потока).

Это достигается тем, что в многополюсной магнитной системе, содержащей полюсные и намагниченные тангенциально межполюсные постоянные магниты, соединенные между собой в мозаичную структуру с прилеганием разноименными магнитными полюсами, новым является то, что магнитная система выполнена в виде кольцевого цилиндра, каждый межполюсный постоянный магнит выполнен в виде фигуры, ограниченной частью одной из торцевых поверхностей цилиндра в виде кольцевого сектора, угол которого выбран из соотношения α=360°/2P, где P - число пар полюсов, и двумя поверхностями, проходящими через ограничивающие кольцевой сектор радиусы и проекцию точки пересечения биссектрисы угла α и внешней дуги указанного сектора на противоположную торцевую поверхность кольцевого цилиндра, а полюсные постоянные магниты намагничены в осевом направлении и выполнены так, что дополняют межполюсные магниты до кольцевого цилиндра.

В заявляемом устройстве полюсные магниты намагничены в осевом направлении, а межполюсные магниты - в тангенциальном. Указанные магниты образуют мозаичную структуру в виде кольцевого цилиндра. При этом активная длина в направлении намагниченности межполюсных магнитов имеет максимально возможный размер при сохранении размеров полюсных магнитов (например, для магнитной системы с двумя парами полюсов длина межполюсного магнита определяется углом α=360°/(2·2)=90°). Активная длина полюсных магнитов, ориентированная в осевом направлении намагниченности, равна высоте кольца. Таким образом, полюсные и межполюсные постоянные магниты с максимально возможной активной длиной «организуют» прохождение рабочего потока в направлении своей намагниченности с максимально возможной намагничивающей силой и минимальным рассеянием (ввиду отсутствия пассивных элементов - магнитопроводов), следствием чего является максимально возможная индукция в рабочем зазоре.

На фиг.1 представлен внешний вид заявляемой конструкции магнитной системы с двумя парами полюсов.

На фиг.2 представлен вид сверху магнитной системы с двумя парами полюсов. Стрелками указаны направления намагниченности межполюсных магнитов 2.

На фиг.3 представлен вид сбоку магнитной системы с двумя парами полюсов. Стрелками указаны направления намагниченности постоянных магнитов.

На фиг.4 приведена схема построения межполюсного магнита.

На фиг.5 приведен внешний вид межполюсного магнита.

На фиг.6 показана магнитная система индукционного демпфера, вид сбоку.

На фиг.7 приведена развертка наружной поверхности магнитной системы, используемой в индукционном демпфере.

На фиг.1 изображена магнитная система, которая содержит четыре полюсных 1 и четыре межполюсных 2 постоянных магнита. Полюсные магниты 1 намагничены в осевом направлении (фиг.3), а межполюсные магниты - в тангенциальном (фиг.2, 3). Указанные магниты соединены в мозаичную структуру в виде кольцевого цилиндра (фиг.1) с прилеганием разноименными магнитными полюсами.

Для пояснения выполнения межполюсного магнита приведена схема его построения (фиг.4). В качестве примера рассмотрено построение межполюсного магнита в виде фигуры, ограниченной кольцевым сектором с углом α=360°/2P (для двух пар полюсов P=2, α=90°) и поверхностями в виде плоскостей, проходящих через радиусы R и R' указанного кольцевого сектора и проекцию точки А пересечения биссектрисы ОА угла α и внешней дуги кольцевого сектора на противоположную торцевую поверхность кольцевого цилиндра (точка А'). Плоскости отсекают от кольцевого сектора части объема кольцевого цилиндра, образуя межполюсный магнит (фиг.5).

Полюсные магниты 1 (фиг.1) дополняют межполюсные магниты 2 до кольцевого цилиндра, образуя мозаичную структуру. То есть полюсные магниты 1 (фиг.1) являются дополнением до кольцевого цилиндра фигуры, состоящей из соответствующих числу полюсов межполюсных магнитов 2, составленных таким образом, что своей поверхностью, параллельной направлению намагниченности, образуют торцевую поверхность кольцевого цилиндра (фиг.2). При этом кольцевой цилиндр будет иметь высоту, равную высоте полюсного магнита в направлении его намагниченности (отрезок АА', фиг.4). Полюсные и межполюсные магниты собираются в мозаичный кольцевой цилиндр с прилеганием разноименными магнитными полюсами.

Форма поверхности, ограничивающей полюсные и межполюсные магниты, определяется технологическими возможностями изготовления постоянных магнитов и здравым смыслом. В качестве примера можно привести винтовые поверхности, проходящие также через радиусы R и R' (фиг.4) кольцевого сектора и проекцию точки А пересечения биссектрисы ОА угла α и внешней дуги кольцевого сектора на противоположную торцевую поверхность кольцевого цилиндра (точка А').

Работа заявляемой магнитной системы показана на примере ее использования в индукционном демпфере дискового типа, где в рабочий зазор магнитной системы (фиг.6), состоящей из двух одинаковых мозаичных кольцевых цилиндров, помещен с возможностью вращения электропроводящий ротор 3, в котором при пересечении силовых линий индукции (фиг.7) индуцируются вихревые токи, магнитное поле которых, взаимодействуя с магнитным полем магнитов, создает тормозящий момент. Магниты 1 и 2 с максимально возможной активной длиной «организуют» прохождение рабочего потока в направлении своей намагниченности с максимально возможной намагничивающей силой и минимальным рассеянием, при этом создается максимально возможная индукция в рабочем зазоре, где находится ротор 3 и создается максимальный тормозящий момент, находящийся в зависимости от квадрата величины индукции.

Для проверки эффективности предложенного решения была изготовлена магнитная система, состоящая из двух мозаичных кольцевых цилиндров (фиг.6), и измерена индукция в рабочем зазоре. Результаты измерений показали, что значение магнитной индукции в рабочем зазоре увеличилось в три раза по сравнению с аналогичными по габаритам индукционными демпферами, при этом тормозящий момент увеличился в девять раз.

Многополюсная магнитная система, содержащая полюсные и намагниченные тангенциально межполюсные постоянные магниты, соединенные между собой в мозаичную структуру с прилеганием разноименными магнитными полюсами, отличающаяся тем, что магнитная система выполнена в виде кольцевого цилиндра, каждый межполюсный постоянный магнит выполнен в виде фигуры, ограниченной частью одной из торцевых поверхностей цилиндра в виде кольцевого сектора, угол которого выбран из соотношения α=360/2Р, где Р - число пар полюсов, и двумя поверхностями, проходящими через ограничивающие кольцевой сектор радиусы и проекцию точки пересечения биссектрисы угла α и внешней дуги указанного сектора на противоположную торцевую поверхность кольцевого цилиндра, а полюсные постоянные магниты намагничены в осевом направлении и выполнены так, что дополняют межполюсные магниты до кольцевого цилиндра.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к постоянным магнитам и может быть использовано, например, в качестве элемента конструкции магнитной цепи электрических машин. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для крепления к ферромагнитной поверхности. .

Изобретение относится к электротехнике, к измерительной технике и может быть использовано в устройствах и приборах ядерного магнитного резонанса (ЯМР). .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве встраиваемого узла как средство быстрого немеханического прерывания магнитных потоков в магнитопроводах трансформаторов, электродвигателей, электрогенераторов и других устройств.

Изобретение относится к электрофизике, к области сверхсильных импульсных магнитных систем, используемых в разгонных устройствах транспортных устройств, физике твердого тела и физике высоких энергий.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборостроении. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано не только в маломощных устройствах импульсной техники и цепях управления, но и в силовых цепях систем автоматики для обеспечения надежного срабатывания электромагнитных элементов при ступенчатом регулировании электрической энергии, подводимой к нагрузке, а также в устройствах преобразовательной техники, феррорезонансных цепях, стабилизаторах.

Изобретение относится к модулям для создания сборок в различных областях техники, например для игр, домашних принадлежностей и др. .
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электротехнической промышленности. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления внешним магнитным полем постоянного магнита

Изобретение относится к области электротехники, в частности к исполнительным электромагнитным механизмам систем автоматики

Изобретение относится к электротехнике, к полевым эмиссионным структурам, в которых коррелированные структуры магнитного и/или электрического поля создают пространственные силы в соответствии с относительным центрированием полевых эмиссионных структур и функцией пространственных сил. Технический результат состоит в повышении точности центрирования объектов. Полевые эмиссионные структуры содержат источники электрического или магнитного поля. Амплитуды, полярности и положения источников магнитного или электрического поля выбираются таким образом, чтобы обеспечить необходимые корреляционные свойства в соответствии с кодом. Корреляционные свойства соответствуют необходимой функции пространственных сил. Пространственные силы между полевыми эмиссионными структурами соответствуют относительному центрированию, пространственному расстоянию и функции пространственных сил. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Способ изготовления для постоянного магнита включает этапы: а) изготовление постоянного магнита (1), (b) разламывание постоянного магнита (1) для получения двух или более отдельных частей (13) и с) восстановление постоянного магнита (1) путем соединения поверхностей разлома смежных отдельных частей (13) вместе. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке стабилизированных по частоте генерируемых колебаний на базе ферромагнитовязких двигателей. Технический результат состоит в расширении диапазона перестройки напряженности магнитного поля в рабочем зазоре гибридного магнита. Гибридный магнит содержит ферритовый намагниченный магнитопровод с дополнительной обмоткой подмагничивания. Ферритовый намагниченный магнитопровод выполнен в виде группы тонких пластин С-образной формы, перемежающихся с группой тонких пластин их магнито-мягкого ферроматериала с большой величиной индукции насыщения, например, железных, склеенных между собой. На них намотана обмотка подмагничивания. 2 ил.

Изобретение относится к магнитолевитационной транспортной технологии, к конструкции магнитного полюса систем магнитной левитации и линейной тяги. Технический результат состоит в повышении эффективности левитации и тяги за счет создания в левитационном зазоре и рабочем зазоре тягового линейного синхронного двигателя магнитного поля с повышенной индукцией. Магнитный полюс содержит элементарные магниты, собранные по схеме массива Хальбаха, выполненные из объемных высокотемпературных сверхпроводников, каждый из которых снабжен электродами и плоским постоянным магнитом. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств для создания магнитов, обладающих напряженностью и однородностью в продольном направлении магнитного поля. Устройство содержит клапан, расположенный в корпусе и снабженный заслонкой, соединенной со штоком клапана, магнитную мишень, соединенную со штоком клапана и содержащую цилиндрический трубчатый корпус (24) с открытым концом, в котором частично высверлен канал. Неподвижный магнит (28) установлен в канале напротив открытого конца, а подвижный магнит (30) расположен в канале между неподвижным магнитом и открытым концом. В канал входит регулировочный элемент (26), контактная поверхность которого сцепляется с подвижным магнитом (30). Магниты предназначены для приведения в действие бесконтактного переключателя с датчиком, реагирующим на магнитное поле. При этом бесконтактный переключатель неподвижно установлен снаружи корпуса. Когда регулировочный элемент (26) аксиально смещен, контактная поверхность вызывает соответствующее смещение подвижного магнита (30) относительно неподвижного магнита (28), в конечном итоге вызывая распространение магнитного поля каждого магнита в радиальном направлении, вдоль продольной оси каждого магнита. Неподвижный и подвижный магниты могут быть аксиально намагниченными самарий-кобальтовыми магнитами, или аксиально намагниченными неодимовыми магнитами. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в ядерно-магнитных расходомерах. Технический результат состоит в упрощении и повышении надежности. Магнитный конструктивный узел для ядерно-магнитного расходомера содержит в качестве компонента по меньшей мере один постоянный магнит (2). Монтаж магнитного конструктивного узла в магнитных креплениях магнетизирующего устройства расходомера является более простым и, прежде всего, предотвращает растрескивание магнитного материала постоянных магнитов за счет структуры (3) с оболочкой (4) для защиты постоянных магнитов (2) от растрескивания магнитного материала вследствие механических нагрузок при монтаже магнитного конструктивного узла (1) в магнитные крепления расходомера, и/или для упрощенного монтажа постоянных магнитов (2) в магнитные крепления за счет уменьшения трения между магнитным конструктивным узлом (1) и магнитными креплениями и/или для воздействия на созданное постоянными магнитами (2) магнитное поле. 15 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх