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[發明專利]用于電機的永磁干擾波基礎結構無效

專利信息
申請號: 201010206960.5 申請日: 2010-06-23
公開(公告)號: CN102299573A 公開(公告)日: 2011-12-28
發明(設計)人: 卓向東 申請(專利權)人: 卓向東
主分類號: H02K1/06 分類號: H02K1/06
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 210007 江蘇省南京*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 用于 電機 永磁 干擾 基礎 結構
【說明書】:

所屬技術領域

發明涉及用于電機的永磁干擾波基礎結構,是把永磁電機磁塊的充磁方向實施轉角,直至其充磁方向與線圈發射磁場方向垂直或接近垂直,然后用兩個磁塊同極端面相對排列,同極端面之間放置導磁體,就可以從其側面獲得永磁干擾波。屬于磁懸浮技術領域。

背景技術

現在的永磁電機中使用的永磁體都是把永磁體的端面對著電磁線圈的發射面,通過增大與電磁線圈之間的相對面積,來提高永磁體與電磁線圈之間的吸力。但是永磁體端面產生的自然永磁波發射距離長、密度低。這樣電機的能源利用率就低。

發明內容

本發明的原理是,當兩個磁塊處于端面同性相斥狀態時,兩個磁塊側面就會產生永磁干擾波,利用這種永磁干擾波替代永磁電機中的磁塊端面發出的自然永磁磁場,實現電機的高效運轉。

兩個磁塊的充磁方向可以是平行相對,垂直于電機線圈的磁場方向,也可以不垂直于電機線圈磁場方向,甚至兩個磁塊充磁方向也可以不平行。

兩個磁塊同極端面之間還可以安裝導磁體。

磁塊和導磁體本身還能進行錐形、梯形、凸凹形及穿孔等形狀的優化和變化,這些形狀變化都不會影響永磁干擾波的產生。

附圖說明

圖1是本發明的兩磁塊同極端面相對,端面之間有導磁體的永磁干擾波結構的徑向剖面構造圖。

圖2是本發明的當兩個不對稱磁塊同極相對,其中充磁方向不平行、兩磁塊端面不平行以及兩磁塊之間無導磁體時,產生的永磁干擾波的徑向剖面構造圖。

圖3是本發明的兩個不對稱磁塊同極相對,其中兩個永磁體同時出現形狀改變、相對端面之間的導磁體分成兩塊或多塊、導磁塊邊緣覆蓋永磁體端面邊緣(或導磁塊邊緣向內倒角)產生的永磁干擾波的徑向剖面構造圖。

圖4是本發明的中間導磁鐵塊突出于兩端擠壓磁塊側面,磁塊充磁方向、導磁塊與磁塊側面存在夾角的永磁干擾波結構的徑向剖面構造圖。

圖5是本發明的把中間導磁鐵塊更換為永磁體的永磁干擾波基礎結構的徑向剖面構造圖。

圖6是本發明的增加同極端面磁場數量產生的永磁干擾波的徑向剖面構造圖。

下面結合附圖對本發明做進一步說明

圖1中,兩個形狀相同,充磁方向相同的永磁體(1)、導磁體(2)、永磁干擾波(3);兩個形狀相同,充磁方向相同的永磁體(1)同極端面相對平行排列,導磁體(2)安裝在兩個永磁體之間,永磁干擾波(3)位于導磁體(2)的側面。

永磁干擾波(3)在兩毫米以內存在兩邊強,中間弱的現象,但是在兩毫米之外就顯現出中間強,兩邊弱的情況。磁場強度無論是中間大還是兩邊大,都不會改變其方向,也不會對與電磁線圈相吸和發電的基本物理性質造成改變。所以下面總稱為永磁干擾波。

圖2中,磁塊(1)與磁塊(2)同極端面相對,側面平行排列,磁塊(1)的充磁方向與磁塊(2)不平行,磁塊(2)的端面形狀改變,永磁干擾波(3)從其側面發出。

磁塊形狀的改變和充磁方向的改變都不會影響永磁干擾波的產生,也不會影響永磁干擾波與電機線圈之間的相吸和發電的特性。

圖3中,磁塊(1)和磁塊(2)存在不對稱變形,磁塊(1)和磁塊(2)的充磁方向同極相對排列,磁塊(1)和磁塊(2)之間安裝導磁體(3)改變,導磁體(3)被分成兩塊或多塊,導磁塊邊緣覆蓋永磁體端面邊緣,或導磁塊凸出部分邊緣向內倒角,永磁干擾波(4)和(5)從導磁體側面發出。

圖4中,磁塊(1)和磁塊(2)充磁方向平行,但是都不平行于側面,磁塊(1)和磁塊(2)端面平行、但是與側面不垂直,此時永磁干擾波(4)和(5)都與側面存在夾角。

這種與側面保持夾角的永磁干擾波(4)和(5)能夠與電機線圈之間產生吸力,不會影響電機的動能和發電。

圖5中,磁塊(1)和磁塊(2)同極端面相對排列,中間永磁體(4)安裝在磁塊(1)和磁塊(2)之間,永磁干擾波(3)中間永磁體(4)的一端發出。

圖6中,四個或多個磁塊(1)同極指向中心排列,多個磁塊(1)同極端面全部朝向導磁體(2),此時會產生較強的永磁干擾波。

多磁塊同極端面相對產生的永磁干擾波,其物理特性與兩磁塊相對產生的干擾波相同。同時這些磁塊也都可以變形和改變充磁方向。

無論是多磁塊還是兩磁塊同極端面相對,其充磁方向是否轉角、端面是否平行、磁塊形狀是否改變、磁塊是否對稱、導磁體是整體還是被分成多塊、導磁體邊緣是否凸出及覆蓋磁塊邊緣、導磁體倒角變形或者導磁體更換為永磁體等等情況,都不會影響永磁干擾波的產生,也不會影響永磁干擾波具有的發電和相吸等物理學特性。

除以上實施例外,本發明還有其他實施方式。凡采用等同替換、等效變形形成的用于電機的永磁干擾波,其技術方案均落在本發明的保護范圍內。

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