[go: up one dir, main page]

RU2637767C2 - Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора - Google Patents

Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора Download PDF

Info

Publication number
RU2637767C2
RU2637767C2 RU2016109524A RU2016109524A RU2637767C2 RU 2637767 C2 RU2637767 C2 RU 2637767C2 RU 2016109524 A RU2016109524 A RU 2016109524A RU 2016109524 A RU2016109524 A RU 2016109524A RU 2637767 C2 RU2637767 C2 RU 2637767C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
voltage
magnetic
stator
magnetoelectric
Prior art date
Application number
RU2016109524A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016109524A (ru
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Ирек Ханифович Хайруллин
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Данис Рамилевич Фаррахов
Айбулат Халяфович Минияров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2016109524A priority Critical patent/RU2637767C2/ru
Publication of RU2016109524A publication Critical patent/RU2016109524A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637767C2 publication Critical patent/RU2637767C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/14Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field
    • H02P9/32Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field using magnetic devices with controllable degree of saturation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/14Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field
    • H02P9/36Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field using armature-reaction-excited machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/40Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of reluctance of magnetic circuit of generator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения. Техническим результатом является повышение КПД и повышение точности регулирования напряжения за счет саморегулирования напряжения магнитоэлектрического генератора. В способе стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора, по которому напряжение генератора стабилизируют путем изменения магнитной индукции в спинке статора, обеспечивают насыщение магнитопровода магнитоэлектрического генератора в режиме холостого хода, а изменение магнитной индукции в магнитопроводе статора в процессе его нагрузки осуществляют саморегулированием благодаря согласованию кривой изменения магнитной индукции в воздушном зазоре и кривой изменения магнитной индукции в магнитопроводе под действием реакции якоря, при этом для увеличения точности регулирования изменяют магнитное поле реакции якоря магнитоэлектрического генератора посредством формирования индуктивного или емкостного тока в блоке управления. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в магнитоэлектрических генераторах автономных систем электроснабжения.
Известен способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора [патент CN 1262547 A1, H02K 7/12, 27.01.1999], по которому стабилизация напряжения магнитоэлектрического генератора осуществляется за счет механического изменения положения ротора относительно статора, благодаря возвратной пружине.
Недостатком данного способа является сложность его технической реализации и невысокая надежность, вызванная тем, что в нем применяются механические элементы, пружины, которые необходимо устанавливать внутри корпуса магнитоэлектрического генератора.
Известен способ стабилизации и управления выходным напряжением магнитоэлектрических генераторов [CN 101820245 H02H 7/18, H02J 7/14, H02P 9/48, 14.05.2010], по которому устройство, реализующее данный способ, содержит схему двухполупериодного мостового выпрямителя, схему модуляции напряжения, схему фильтрации выходного напряжения, схему дискретизации выходного напряжения, схему защиты, при этом стабилизирующее устройство напряжения контролирует выходное напряжение путем его измерения и регулирует выходное напряжение за счет широтно-импульсной модуляции.
Недостатком данного способа является сложность его технической реализации и невысокая надежность, вызванная тем, что в нем применяется множество различных элементов и схем, а также ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности запуска генератора в двигательном режиме и гашения поля генератора при внезапном коротком замыкании.
Известен способ и устройство регулирования напряжения магнитоэлектрического генератора, реализующее данный способ [патент ЕР 1746716 А2, Н02Р 9/14, H02K 21/00, H02K 3/28, Н02Р 9/48, 20.07.2005], содержащее статор, с размещенной в его пазах основной и дополнительной обмоткой, а также ротор, на котором установлены постоянные магниты. Дополнительные катушки соединены с основными через полупроводниковые ключи, при подаче сигнала на которые от блока управления происходит подключение дополнительных катушек к основным катушкам таким образом, чтобы они либо снижали результирующее напряжение, либо повышали его, тем самым осуществляется стабилизация напряжения магнитоэлектрического генератора.
Недостатком аналога является сложность его технической реализации и невысокая надежность, вызванная тем, что в нем применяется множество полупроводниковых ключей, а также ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности гашения поля генератора при внезапном коротком замыкании, а также низкая точность стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.
Известен способ стабилизации напряжения генератора с электромагнитным возбуждением и генератор для его реализации [Электрооборудование летательных аппаратов / под ред. С.А. Грузкова. - М.: МЭИ, 2005. - ISBN 5-7046-1066-8.Т. 1: Системы электроснабжения летательных аппаратов / С.А. Грузков [и др.]. - 2005. - 568 с., стр. 185], по которому стабилизацию напряжения генератора осуществляют блоком управления путем изменения тока возбуждения возбудителя, при этом ток возбуждения возбудителя через блок выпрямителей питает обмотку ротора и его изменение приводит к изменению тока, протекающего по обмотке ротора, а следовательно, либо к снижению, либо к повышению магнитного поля воздушном зазоре генератора и к изменению напряжения генератора.
Недостатками данного способа являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности использования его в магнитоэлектрических генераторах, ввиду отсутствия в них обмотки возбуждения, а также сложностью запуска генератора, выполненного по конструкции, реализующей данный способ в двигательном режиме.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому относится способ стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора с подмагничиванием спинки статора [Бертинов А.И. Авиационные электрические генераторы: Учебное пособие для ВТУЗов. М.: Оборонгиз, 1959. - 594 с.], по которому стабилизацию напряжения генератора осуществляют автоматическим изменением блоком управления намагничивающего тока, протекающего по обмотке, расположенной в спинке статора, и тем самым осуществляют изменение магнитной индукции в спинке статора, что приводит либо к понижению напряжения, в том случае если магнитную индукцию в спинке статора увеличивают, либо к повышению, если магнитную индукцию в спинке статора уменьшают.
Недостатками данного способа являются высокие массогабаритные показатели, обусловленные необходимостью использования в генераторах, реализующих данный способ, дополнительных обмоток и невысокий коэффициент полезного действия, обусловленный тем, что в данных обмотках индуцируются дополнительные токи.
Задача изобретения - минимизация массогабаритных показателей, расширение функциональных возможностей и повышение точности и надежности стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.
Техническим результатом является повышение КПД и повышение точности регулирования напряжения за счет саморегулирования напряжения магнитоэлектрического генератора.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора, по которому напряжение генератора стабилизируют путем изменения магнитной индукции в спинке статора, согласно изобретению, обеспечивают насыщение магнитопровода магнитоэлектрического генератора в режиме холостого хода, а изменение магнитной индукции в магнитопроводе статора в процессе его нагрузки осуществляют саморегулированием благодаря согласованию кривой изменения магнитной индукции в воздушном зазоре под действием реакции якоря и кривой изменения магнитной индукции в магнитопроводе под действием реакции якоря, при этом для увеличения точности регулирования изменяют магнитное поле реакции якоря магнитоэлектрического генератора посредством формирования индуктивного или емкостного тока в блоке управления.
Существо изобретения поясняется чертежами. На фигуре 1 изображена внешняя характеристика генератора. На фигуре 2 изображена кривая намагничивания для стали 2421. На фигуре 3 изображена зависимость магнитного поля в воздушном зазоре от магнитного поля реакции якоря. На фигуре 4 изображен спектр распределения магнитного поля магнитоэлектрического генератора по сечению магнитопровода статора.
Примеры конкретной реализации способа.
Пример 1
Магнитоэлектрический генератор мощностью 100 кВт и частотой вращения 24000 об/мин, номинальное напряжение которого во всем диапазоне изменения нагрузок должно составлять 115-118 В, работает на холостом ходу. Магнитопровод статора выполнен из электротехнической стали 2421 диаметром 185 мм, при этом магнитная индукция в магнитопроводе составляет 2.2 Тл.
Сумма магнитных напряжений на отдельных участках магнитной цепи магнитоэлектрического генератора при холостом ходе равняется магнитодвижущей силе, создаваемой постоянными магнитами:
Figure 00000001
где FM - магнитодвижущая сила постоянных магнитов;
Fδ - магнитодвижущая сила воздушного зазора;
Fj - магнитодвижущая сила спинки магнитопровода статора;
Fz - магнитодвижущая сила зубцов статора,
где Вδ - магнитная индукция в воздушном зазоре магнитоэлектрического генератора;
δ - воздушный зазор;
Нz - напряженность магнитного поля в зубцах статора;
Нj - напряженность магнитного поля в спинке статора;
hz, hj - высота зубца и спинки соответственно;
kδ - коэффициент воздушного зазора.
При магнитной индукции в магнитопроводе статора 2,2 Тл напряженность магнитного поля в спинке статора составляет 239000 А/м (фиг. 2). При этом магнитная индукция, согласно (1), составляет 0,63 Тл и напряжение генератора при холостом ходе составляет 116 В.
При появлении нагрузки возникает магнитодвижущая сила магнитного поля реакции якоря, которое снижает магнитное поле в воздушном зазоре (но не размагничивает высококоэрцитивные постоянных магнитов, то есть магнитодвижущая сила постоянных магнитов остается постоянной), фиг. 2.
При подключении номинальной нагрузки к магнитоэлектрическому генератору из-за снижения магнитной индукции в воздушном зазоре под действием магнитного поля реакции якоря (фиг. 3), магнитные потоки в участках магнитоэлектрического генератора перераспределяются следующим образом (фиг. 4): индукция в спинке статора составляет 1,97 Тл (напряженность 57000 А/м), в зубцах 1,56 Тл, в спинке ротора 1,75 Тл, а в воздушном зазоре 0,62 Тл. То есть напряжение при этом стало составлять 114 В.
Для обеспечения напряжения 115 В блоком управления формируется управляющий сигнал, который понижает магнитное поле реакции якоря, что обеспечивает в точности необходимый уровень напряжения.
Пример 2
Другим примером конкретной реализации предложенного способа является магнитоэлектрический генератор мощностью 5 кВт с частотой вращения ротора 60000 об/мин. Внешний диаметр статора данного генератора составляет 63 мм, статор генератора выполнен из аморфного железа 5БДСР индукция насыщения которого составляет 1,35 Тл. Ротор генератора выполнен двухполюсным. При холостом ходе статор генератора насыщен до 1,42 Тл, индукция в воздушном зазоре составляет 0,8 Тл и выходное напряжение генератора при частоте вращения 60000 об/мин без нагрузки составляет 100 В. При подключении к обмоткам генератора нагрузки по обмоткам генератора протекает ток, который создает магнитное поле реакции якоря, Это приводит к снижению магнитной индукции в воздушном зазоре генератора до 0,72 Тл, а индукция в магнитопроводе статора составляет 1,3 Тл. При этом напряжение генератора составляет также 100 В за счет выхода его из режима насыщения и обеспечивается тем самым возможность саморегуляции напряжения генератора.
Пример 3
Конкретной реализацией предлагаемого способа является генератор МЭГ-20 с частотой вращения 12000 об/мин и мощностью 20 кВт. Статор данного магнитопровода имеет диаметр 153 мм и выполнен из стали 49К2ФА. При холостом ходе индукция в магнитопроводе статора составляет 2,4 Тл, напряжение на выходе генератора составляет 152 В. Для стали 49К2ФА величина индукции насыщения составляет 2,2 Тл. При появлении номинальной нагрузки магнитное поле реакции якоря в данном генераторе снижает индукцию в воздушном зазоре и соответственно в магнитопроводе статора до 2,15 Тл. При этом напряжение на выводах генератора изменяется всего лишь на 2 В и составляет 150 В. Данный пример также доказывает реализуемость предлагаемого способа.
При этом для реализации указанного способа не требуется применение дополнительных обмоток, что позволяет понизить массогабаритные показатели магнитоэлектрических генераторов, реализующих указанный способ стабилизации напряжения, и повысить их коэффициент полезного действия.
Таким образом, достигается возможность саморегулирования напряжения магнитоэлектрического генератора с заданной точностью, минимизация массогабаритных показателей, а также повышение КПД и повышение точности регулирования напряжения магнитоэлектрического генератора.
Итак, заявляемое изобретение позволяет расширить функциональные возможности и повысить точность и надежность стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.

Claims (1)

  1. Способ стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора, по которому напряжение генератора стабилизируют путем изменения магнитной индукции в спинке статора, отличающийся тем, что обеспечивают насыщение магнитопровода магнитоэлектрического генератора в режиме холостого хода, а изменение магнитной индукции в магнитопроводе статора в процессе его нагрузки осуществляют саморегулированием благодаря согласованию кривой изменения магнитной индукции в воздушном зазоре под действием реакции якоря и кривой изменения магнитной индукции в магнитопроводе под действием реакции якоря, при этом для увеличения точности регулирования изменяют магнитное поле реакции якоря магнитоэлектрического генератора посредством формирования индуктивного или емкостного тока в блоке управления.
RU2016109524A 2016-03-16 2016-03-16 Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора RU2637767C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109524A RU2637767C2 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109524A RU2637767C2 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016109524A RU2016109524A (ru) 2017-09-21
RU2637767C2 true RU2637767C2 (ru) 2017-12-07

Family

ID=59930918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109524A RU2637767C2 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637767C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714921C1 (ru) * 2019-06-11 2020-02-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ стабилизации выходного напряжения вентильного магнитоэлектрического генератора
RU2726950C1 (ru) * 2020-03-12 2020-07-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет" "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор
RU2762286C1 (ru) * 2021-04-22 2021-12-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор
WO2022099036A1 (en) 2020-11-05 2022-05-12 In Motion US, LLC Generator for driving a predefined load
RU2817407C1 (ru) * 2023-11-07 2024-04-16 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Шторм" Способ стабилизации выходного напряжения генератора с магнитоэлектрическим возбуждением

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2045983A (en) * 1979-02-09 1980-11-05 Murray J F Electrical Generator Voltage Regulation
US5912522A (en) * 1996-08-22 1999-06-15 Rivera; Nicholas N. Permanent magnet direct current (PMDC) machine with integral reconfigurable winding control
JP2002112593A (ja) * 2000-09-27 2002-04-12 Hideo Kawamura 複数系統の電力発電特性を持つ発電装置
WO2003003540A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-09 Hebin Bai The permanent magnet generator with electric field bridge
DE60118124T2 (de) * 2001-02-20 2006-08-31 Kawamura, Hideo Permanentmagnetmotor-generator mit Spamumgsstabilisator
RU81395U1 (ru) * 2008-11-21 2009-03-10 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Магнитоэлектрический генератор
RU81609U1 (ru) * 2008-12-05 2009-03-20 Марк Миронович Юхнин Система генерирования стабильного напряжения переменного тока
CN101820245A (zh) * 2010-05-14 2010-09-01 衡阳中微科技开发有限公司 永磁发电机稳压装置及采用脉冲宽度调制技术调节电压的方法
RU154540U1 (ru) * 2015-01-12 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Система стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического синхронного генератора для автономных объектов

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2045983A (en) * 1979-02-09 1980-11-05 Murray J F Electrical Generator Voltage Regulation
US5912522A (en) * 1996-08-22 1999-06-15 Rivera; Nicholas N. Permanent magnet direct current (PMDC) machine with integral reconfigurable winding control
JP2002112593A (ja) * 2000-09-27 2002-04-12 Hideo Kawamura 複数系統の電力発電特性を持つ発電装置
DE60118124T2 (de) * 2001-02-20 2006-08-31 Kawamura, Hideo Permanentmagnetmotor-generator mit Spamumgsstabilisator
WO2003003540A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-09 Hebin Bai The permanent magnet generator with electric field bridge
RU81395U1 (ru) * 2008-11-21 2009-03-10 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Магнитоэлектрический генератор
RU81609U1 (ru) * 2008-12-05 2009-03-20 Марк Миронович Юхнин Система генерирования стабильного напряжения переменного тока
CN101820245A (zh) * 2010-05-14 2010-09-01 衡阳中微科技开发有限公司 永磁发电机稳压装置及采用脉冲宽度调制技术调节电压的方法
RU154540U1 (ru) * 2015-01-12 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Система стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического синхронного генератора для автономных объектов

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714921C1 (ru) * 2019-06-11 2020-02-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ стабилизации выходного напряжения вентильного магнитоэлектрического генератора
RU2726950C1 (ru) * 2020-03-12 2020-07-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет" "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор
WO2022099036A1 (en) 2020-11-05 2022-05-12 In Motion US, LLC Generator for driving a predefined load
US11722021B2 (en) 2020-11-05 2023-08-08 In Motion US, LLC Generator for driving a predefined load
EP4241365A4 (en) * 2020-11-05 2024-07-03 IN Motion US, LLC DRIVE GENERATOR OF A PREDEFINED LOAD
US12212184B2 (en) 2020-11-05 2025-01-28 In Motion US, LLC Generator for driving a predefined load
RU2762286C1 (ru) * 2021-04-22 2021-12-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор
RU2817407C1 (ru) * 2023-11-07 2024-04-16 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Шторм" Способ стабилизации выходного напряжения генератора с магнитоэлектрическим возбуждением

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016109524A (ru) 2017-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1829187B1 (en) Saturation control of electric machine
KR101057294B1 (ko) 레귤레이티드 하이브리드 영구 자석 발전기
EP2782226A2 (en) Flux controlled PM electric machine rotor
EP2779426A2 (en) Generator architecture with PMG exciter and main field rotating power converter
Shushu et al. A two-stage brushless excitation method for hybrid excitation synchronous generator
EP2779424B1 (en) EPGS architecture with multi-channel synchronous generator and common unregulated PMG exciter
EP2779425B1 (en) Epgs architecture with multi-channel synchronous generator and common field regulated exciter
RU2637767C2 (ru) Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора
WO2013079761A1 (en) Rotating electrical machine
EP2814146A2 (en) Permanent magnet synchronous machines with magnetic flux regulation
US10110079B2 (en) Wound field generator system featuring combined permanent magnet generator excitation with exciter stator
RU2470446C1 (ru) Стабилизированный аксиальный генератор постоянного тока
EP2775592A2 (en) Alternator for a power generation system
US2540202A (en) Dynamoelectric machine
KR101417509B1 (ko) 이중 회전자를 갖는 동기 발전기 시스템
KR101817646B1 (ko) 영구자석과 전자석을 구비한 발전기
JP6466575B2 (ja) 同期機への励磁電流の供給
RU2685424C1 (ru) Стабилизированная двухвходовая ветро-солнечная аксиально-радиальная электрическая машина-генератор
RU2601952C1 (ru) Аксиальный управляемый бесконтактный двигатель-генератор
JP3843355B2 (ja) 発電装置
Popenda et al. The synchronous generator based on a hybrid excitation with the extended range of voltage adjustment
KR100777809B1 (ko) 이종 자극 여자기를 갖는 동기 발전기
RU2817407C1 (ru) Способ стабилизации выходного напряжения генератора с магнитоэлектрическим возбуждением
RU2701169C1 (ru) Малогабаритная система генерирования постоянного
RU2660945C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180317