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[實用新型]稀土永磁發電機有效

專利信息
申請號: 201320175566.9 申請日: 2013-04-09
公開(公告)號: CN203151346U 公開(公告)日: 2013-08-21
發明(設計)人: 王建軍 申請(專利權)人: 西安佳中電子技術有限公司
主分類號: H02K21/14 分類號: H02K21/14;H02K21/02;H02K1/27
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 710119 陜西省*** 國省代碼: 陜西;61
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摘要:
搜索關鍵詞: 稀土 永磁 發電機
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及發電機,具體涉及稀土永磁發電機。?

背景技術

眾所周知傳統的電勵磁發電機以轉子、定子組成,轉子磁軛上繞有勵磁線圈,勵磁線圈經過電刷滑環與AVR(自動電壓調節器)相連,AVR通以勵磁源產生直流電流使轉子線圈產生磁場,磁場在旋轉時,切割定子的電樞線圈,產生感應電勢。?

傳統的電勵磁發電機,體積大,重量大,有滑環電刷,效率低,產生電磁干擾。當負載變化時,電壓的調節要通過AVR進行調壓,所以故障多。稀土永磁發電機電壓的調節成為制約永磁同步發電機發展的一個瓶頸,現有的稀土永磁同步發電機電壓調節一是串聯電容調節;二是利用電力電子的變換器調壓;三是復合勵磁調壓。以上三種調壓都存在附加設備,故障多等弊端。?

實用新型內容

針對現有技術中存在的上述缺陷,本實用新型要解決的技術問題是改變轉子的結構形式,采用稀土永磁材料釹鐵硼(NdFeB)磁鋼。同時,以切向聚磁形式做為轉子,磁路以并聯出現。發電機無需調壓裝置及在額定阻性負載下,空載電壓和額定負載電壓基本無變化。這優于同類稀土永磁同步發電機,同類稀土永磁同步發電機空載電壓和額定負載電壓相差15V~22V。提高了稀土發電機穩態調整率。?

為達到上述目的,本實用新型的技術方案如下:包括:?

稀土永磁發電機,包括:?

一發電機殼體,?

一轉子,包括設置殼體中部的轉子軸,以及連接轉子軸上的轉子磁軛,磁鋼通過非磁性材料連接轉子磁軛,且采用磁鋼壓板將轉子磁軛、非磁性材料和?磁鋼壓緊固定,?

一定子,嵌于發電機殼體上,包括若干個定子鐵心,纏繞定子鐵心的定子繞組。?

在本實用新型的一個優選實施例中,所述發電機殼體由前端蓋,殼身以及后端蓋構成,?

前端蓋一側設置一風扇,后端蓋有導風罩,轉子軸轉動過程中,風扇和導風罩共同作用,進行通風散熱。?

在本實用新型的一個優選實施例中,所述轉子軸設置有錐度,用于與發動機的輸出軸配合。?

在本實用新型的一個優選實施例中,所述轉子由0.5mm厚的硅鋼片疊壓而成,上面沖有均勻的渦流導孔。?

在本實用新型的一個優選實施例中,所述定子鐵心選用0.5mm厚的硅鋼片疊加而成,上面沖有36槽,槽內嵌有三相對稱繞組。?

在本實用新型的一個優選實施例中,所述定子繞線上采用雙層短矩繞組。?

通過上述技術方案,本實用新型的有益效果是:?

(1)改變了轉子的磁路結構。它與目前稀土永磁發電機行業的徑向磁路相比,它提高了發電機的氣隙磁密,用磁體少,與傳統電勵磁電機相比較,它重量輕,體積小,效率高,無滑環電刷,無AVR調壓器。?

(2)定子繞組采用雙層波形繞組,改善了輸出電壓的波形,減少了諧波總量,?

(3)通過切向磁路的設計,在負載變化時,發電機電壓穩定,額定負載時,穩態電壓調整率在1%左右。?

附圖說明

為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。?

圖1為本實用新型的結構示意圖。?

圖2為本實用新型的剖視圖。?

具體實施方式

為了使本實用新型實現的技術手段、創作特征、達成目的與功效易于明白了解,下面結合具體圖示,進一步闡述本實用新型。?

參照圖1和圖2所示,稀土永磁發電機,包括:?

一發電機殼體1,發電機殼體由前端蓋101,殼身102以及后端蓋103構成,?

一轉子2,包括設置殼體中部的轉子軸201,以及連接轉子軸201上的轉子磁軛202,磁鋼203通過非磁性材料204連接轉子磁軛202,?

轉子整個是用0.5mm厚的硅鋼片疊壓而成,上面沖有均勻的渦流導孔,轉子內嵌有稀土永磁磁鋼,為防止磁路短路用非磁性材料隔離,轉子中間是轉子軸,轉子軸201將轉子磁軛202、非磁性材料204和稀土永磁磁鋼連在一起再用壓板205壓緊固定。?

一定子3,嵌于發電機殼體1上,包括若干個定子鐵心301,纏繞定子鐵心301的定子繞組302。永磁同步發電機定子結構與感應電動機相同。為減小磁場引起的渦流損耗和磁滯損耗,定子鐵心選用0.5mm厚的硅鋼片疊加而成,上面沖有36槽,槽內嵌有三相對稱繞組。定子繞組為減小雜散損耗采用雙層短距和星形接法。?

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