[發(fā)明專利]高頻高效超級發(fā)電機(jī)無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201410264245.5 | 申請日: | 2014-06-16 |
| 公開(公告)號: | CN103997172A | 公開(公告)日: | 2014-08-20 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 洪日勇 | 申請(專利權(quán))人: | 洪日勇 |
| 主分類號: | H02K16/00 | 分類號: | H02K16/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 425307 湖南*** | 國省代碼: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 高頻 高效 超級 發(fā)電機(jī) | ||
所屬技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種超高效率的高頻發(fā)電裝置,它是一種發(fā)電效率超過200%,工作頻率在2000Hz—3000Hz之間的發(fā)電裝置。
背景技術(shù)
目前現(xiàn)有的發(fā)電機(jī),自【法拉第】制造了世界上第一臺電磁感應(yīng)發(fā)電機(jī),雖然兩百多年過去了,盡管現(xiàn)在發(fā)電機(jī)的種類繁多,如同步發(fā)電機(jī)、異步發(fā)電機(jī)等;容量從幾微瓦到上億瓦。但是他們的原理卻是與【法拉第】發(fā)明的第一臺發(fā)電機(jī)的原理是相同的,其發(fā)電效率都是低于100%。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供的是一種以蓄磁變電系統(tǒng)為核心,由阻磁開關(guān)系統(tǒng)控制蓄磁變電系統(tǒng)N、S極之間的磁力通斷,使蓄磁變電系統(tǒng)自然產(chǎn)生變化磁通,形成電能。利用該技術(shù)發(fā)明可以有效降低發(fā)電機(jī)的功率消耗,使發(fā)電機(jī)的發(fā)電效率超過200%。
本發(fā)明的技術(shù)方案如下:
一種使用蓄磁變電系統(tǒng)及阻磁開關(guān)系統(tǒng)產(chǎn)生電能的方法是:由蓄磁鐵芯、永久磁鐵、蓄磁繞組、輸出繞組及蓄磁電源構(gòu)成蓄磁變電系統(tǒng);由內(nèi)定子鐵芯、外定子鐵芯、永磁轉(zhuǎn)子構(gòu)成阻磁開關(guān)系統(tǒng);分別由A、B蓄磁變電系統(tǒng)及A、B阻磁開關(guān)系統(tǒng)共同構(gòu)成高頻高效超級發(fā)電機(jī)裝置。發(fā)電機(jī)A、B阻磁開關(guān)系統(tǒng)的永磁轉(zhuǎn)子為同步旋轉(zhuǎn)的同軸轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)。利用兩個永磁轉(zhuǎn)子同步旋轉(zhuǎn),同時改變A、B阻磁開關(guān)系統(tǒng)外定子鐵芯的磁化方向控制A、B兩個蓄磁變電系統(tǒng)N、S極之間磁力的通與斷,使A、B蓄磁變電系統(tǒng)的磁通變化,由A、B蓄磁變電系統(tǒng)的輸出繞組產(chǎn)生感應(yīng)電能輸出。
附圖說明
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明做詳細(xì)描述。
圖1、圖2是蓄磁變電器的結(jié)構(gòu)原理圖。
圖3是阻磁開關(guān)的結(jié)構(gòu)原理圖。
圖4是高頻高效超級發(fā)電機(jī)A半部分結(jié)構(gòu)原理及磁力指向圖。
圖5是高頻高效超級發(fā)電機(jī)B半部分結(jié)構(gòu)原理及磁力指向圖。
具體實施方式
在圖1、圖2中,(1)A蓄磁鐵芯,(2)?A永久磁鐵,(3)A輸出繞組,(4)A蓄磁繞組,(5)B蓄磁鐵芯,(6)B永久磁鐵,(7)B輸出繞組,(8)B蓄磁繞組,(9)直流蓄磁電源。(10)A阻磁開關(guān),(11)B阻磁開關(guān),(12)A部分磁力指向,(13)B部分磁力指向。
蓄磁系統(tǒng)的工作原理:在圖1中,A阻磁開關(guān)(10)導(dǎo)通,B阻磁開關(guān)(11)斷開;A蓄磁繞組(4)不飽和,B蓄磁繞組(8)飽和;由于A蓄磁繞組(4)與B蓄磁繞組(8)及直流蓄磁電源(9)構(gòu)成的是串聯(lián)回路,這時穿過A輸出繞組(3)的磁力指向如圖中(12)所示,穿過B輸出繞組(7)的磁力指向如圖中(13)所示。
在圖2中,A阻磁開關(guān)(10)斷開,B阻磁開關(guān)(11)導(dǎo)通;A蓄磁繞組(4)飽和,B蓄磁繞組(8)不飽和;由于A蓄磁繞組(4)與B蓄磁繞組(8)及直流蓄磁電源(9)構(gòu)成的是串聯(lián)回路,這時穿過A輸出繞組(3)的磁力指向如圖中(12)所示,穿過B輸出繞組(7)的磁力指向如圖中(13)所示。
當(dāng)同步控制A、B阻磁開關(guān)磁力的通與斷時,穿過A、B輸出繞組的磁通將自然發(fā)生變化。
在圖3中,(1)外定子鐵芯,(2)永磁轉(zhuǎn)子,(3)內(nèi)定子鐵芯。
在圖3中,外定子鐵芯(1)跟內(nèi)定子鐵芯(3)都是軟磁材料,外定子鐵芯(1)的磁力指向由永磁轉(zhuǎn)子(2)的磁極決定,當(dāng)永磁轉(zhuǎn)子(2)旋轉(zhuǎn)時磁極的變化將直接改變外定子鐵芯(1)的磁力指向;內(nèi)定子鐵芯(3)是維持永磁轉(zhuǎn)子(2)旋轉(zhuǎn)時的引力平衡。
在圖4中,(1)A蓄磁變電系統(tǒng),(2)A阻磁開關(guān)的外定子鐵芯,(3)A阻磁開關(guān)的多極永磁轉(zhuǎn)子,(4)A阻磁開關(guān)的內(nèi)定子鐵芯。(5)A蓄磁變電系統(tǒng)內(nèi)部的磁力指向,(6)A阻磁開關(guān)的磁力指向。
在圖4中,阻磁系統(tǒng)為阻磁狀態(tài),蓄磁變電系統(tǒng)的磁力指向如圖中(5)所示,阻磁開關(guān)的磁力指向如圖中(6)所示。蓄磁變電系統(tǒng)的磁路與阻磁開關(guān)系統(tǒng)的磁路是獨立的。
在圖5中,(1)B蓄磁變電系統(tǒng),(2)B阻磁開關(guān)的外定子鐵芯,(3)B阻磁開關(guān)的多極永磁轉(zhuǎn)子,(4)B阻磁開關(guān)的內(nèi)定子鐵芯,(5)B蓄磁變電器內(nèi)部的磁力指向,(6)B阻磁開關(guān)的磁力指向。
在圖5中,阻磁系統(tǒng)為導(dǎo)磁狀態(tài),蓄磁變電系統(tǒng)的磁力指向如圖中(5)所示,阻磁開關(guān)的磁力指向如圖中(6)所示,蓄磁變電系統(tǒng)的磁路與阻磁開關(guān)系統(tǒng)的磁路是同一磁路。
圖4、圖5中的兩個永磁轉(zhuǎn)子(3)是同步旋轉(zhuǎn)的同軸轉(zhuǎn)子;蓄磁變電系統(tǒng)(1)的鐵芯與阻磁開關(guān)系統(tǒng)的外定子鐵芯(2)之間存在間隙;永磁轉(zhuǎn)子(3)在旋轉(zhuǎn)的過程中跟內(nèi)外定子鐵芯(2)、(4)之間只存在磁力指向的變化,磁通量大小是不變的。
本發(fā)明的特點是:利用阻磁開關(guān)永磁轉(zhuǎn)子(3)的旋轉(zhuǎn)使阻磁開關(guān)外定子鐵芯(2)的磁力指向變化,蓄磁變電系統(tǒng)(1)的磁力指向?qū)㈦S阻磁開關(guān)外定子鐵芯(2)的變化而自然產(chǎn)生變化;輸出繞組輸出電流的變化對永磁轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)影響極小,因此,推動永磁轉(zhuǎn)子(3)旋轉(zhuǎn)的功率消耗極低。
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