Совместное действие электромагнитов и постоянных магнитов МГ-3

Анализ энергетических параметров электромоторов-генераторов. Оптимизация моментов начала взаимодействия магнитных полюсов электромагнитов роторов с магнитными полюсами на статорах и магнитных полюсов постоянных магнитов с магнитными полюсами статоров.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 05.02.2019
Размер файла 97,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ И ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ МГ-3

Канарёв Ф.М.

Анонс

Влияние момента зажигания, подаваемого в цилиндры двигателей внутреннего сгорания, - центральный момент экономичности и долговечности двигателя. Аналогичная ситуация возникает и при оптимизации энергетических параметров электромоторов-генераторов.

Инженерная мысль делает первые шаги по оптимизации энергетических параметров электромоторов-генераторов. Эта задача значительно усложняется, если на валу ротора располагаются блоки электромагнитов и постоянных магнитов одновременно. В этом случае энергия первичного источника питания используется только для формирования напряжённости магнитных полей электромагнитов. Постоянные магниты имеют собственные постоянные магнитные поля. В результате возникает проблема оптимизации моментов начала взаимодействия магнитных полюсов электромагнитов роторов со своими магнитными полюсами на статорах и магнитных полюсов постоянных магнитов с магнитными полюсами статоров.

Присутствие постоянного инерциального момента на валу равномерно вращающегося ротора требует такой встречи магнитных полюсов электромагнитов со своими магнитными полюсами на статорах и магнитных полюсов постоянных магнитов со своими магнитными полюсами на статоре, чтобы инерциальный момент использовался с наибольшим эффектом. Конечно, решение этой инженерной задачи невозможно на базе старых интуитивных представлений о вращении ротора, следующих из динамики Ньютона. Эта задача оказывается посильной лишь для инженерного мышления, которое базируется на новых законах механодинамики.

Пробные пуски электромотора-генератора МГ-3 и последующий анализ осциллограмм, снятых на клеммах ротора и статоров, показал, что запроектированный вариант моментов встречи магнитных полюсов ротора и статоров далёк от оптимальных показателей. Для анализа этого процесса, его описания и оптимизации были введены специальные понятия: «момент включения» подачи напряжения в обмотки возбуждения роторов и «момент выключения». Оказалось, что включать подачу напряжения в обмотку возбуждения ротора можно до встречи магнитных полюсов ротора и статора. В результате появилась необходимость ввести понятие «момент опережения» подачи напряжения, эквивалентное старому понятию «момент опережения зажигания». Но этого оказалось недостаточно. Потребовалось согласование моментов опережения встречи полюсов электромагнитов и постоянных магнитов. Инженерное мышление, основанное на старых представлениях, следующих из ньютоновской электродинамики, оказалось бессильным в решении этой задачи, а новое инженерное мышление, базирующееся на новых законах механодинамики, четко подсказывало, что нужно делать.

Делают, конечно, инженеры-исполнители по указанию научного руководителя. Хорошо известно, что постоянные магниты ротора, при его равномерном вращении генерируют два одинаковых электрических импульса с противоположной полярностью. Один импульс вращает ротор, а второй - тормозит (рис. 1). Итоговое действие должно быть нулевым. Таким оно и следует из инженерных представлений, базирующихся на законах динамики Ньютона. Законы механодинамики требуют учитывать наличие инерциального момента на валу равномерно вращающегося ротора, который преодолевает импульсные сопротивления без значительного изменения своей величины и таким образом позволяет экономить энергию на привод ротора. Однако, эта незначительность зависит от моментов начала взаимодействия магнитных полюсов электромагнитов и постоянных магнитов со своими магнитными полюсами на статоре.

Рис. 1.

Рассказав инженерам эти тонкости и указав им оптимальные, пока интуитивно установленные, моменты встречи магнитных полюсов, я попросил их определить величину смещения шпоночного паза на валу ротора для блока постоянных магнитов. Она оказалась равной 2,9мм. После повторного совместного обсуждения этой проблемы и уточнения этого размера было принято решение сместить шпоночный паз на указанную величину.

Результаты испытаний представлены в табл. 1.

электромотор генератор магнит

Таблица 1. Параметры МГ-3 с двумя положениями постоянных магнитов

Параметры холостого хода

До смещения

После смещения

1. Кол-во аккум.

2

3

4

2

3

4

2. Общее напряж, В

24

36

48

24

36

48

3. Частота, об/мин

360

580

640

330

470

550

4.

14,80

22,25

20,17

8,60

13,25

17,24

5.

10,00

13,20

23,60

8,22

9,78

13,70

6. , Вт

148,00

293,70

475,90

70,70

129,60

236,20

Итак, незначительное смещение постоянных магнитов на роторе МГ-3 уменьшает входную мощность при питании от двух аккумуляторов в 148,0/70,70=2,10 раза. При питании от трёх аккумуляторов - в 293,70/129,60=2,30 раза и при питании от четырёх аккумуляторов в 475,90/236,20=2,00 раза. Конечно, при этом уменьшились обороты ротора, но это уменьшение значительно меньше, чем снижение входной мощности.

Это не все резервы уменьшения входной мощности в МГ-3. Оказалось, что обороты ротора легко изменяются путём изменения момента опережения включения напряжения в обмотку возбуждения ротора. В результате они могут изменяться почти в 10 раз. Увеличив обороты ротора, мы проверили, влияние присутствия постоянных магнитов на величину входной мощности. Результаты этих экспериментов представлены в табл. 2

Таблица 2. Параметры МГ-3 без постоянных магнитов на роторе и с постоянными магнитами

Параметры хол. хода

Без магнитов

С магнитами

1. Кол-во аккум.

2

3

4

2

3

4

2. Общее напряж, В

24

36

48

24

36

48

3. Частота, об/мин

670

780

860

650

790

870

4.

8,30

12,83

21,30

8,30

12,30

21,48

5.

6,00

10,60

14,70

2,30

7,50

10,90

6. , Вт

50,20

135,97

313,17

19,10

96,72

243,11

Итак, присутствие постоянных магнитов на роторе МГ-3 уменьшает входную мощность при питании от двух аккумуляторов в 50,20/19,10=2,63 раза. При питании от трёх аккумуляторов - в 135,97/96,72=1,41 раза и при питании от четырёх аккумуляторов в 313,17/243,11=1,30 раза.

В соответствии с законами динамики Ньютона, описанный эффект невозможен, так как при взаимодействии магнитных полюсов постоянных магнитов с магнитными полюсами статора генерируются два равных электрических и механических импульса с противоположной полярностью. Один импульс вращает ротор, а второй тормозит (рис. 1). Результат должен быть нулевой, но эксперимент опровергает такое интуитивное представление, так как оно не учитывает наличие инерциального момента при равномерном вращении ротора.

Осциллограмма, снятая с клемм статора, полюса которого взаимодействовали с постоянными магнитами ротора, представлена на рис. 1. Одинаковость и симметричность импульсов с разной полярностью очевидна.

Вполне понятно, что описанное взаимодействие магнитных полюсов электромагнитов и магнитных полюсов постоянных магнитов МГ-3 легко реализовать в маятнике Фотиоса Халкалис (рис. 2).

Рис. 2.

Мы готовы к решению этой задачи и уверены, что она окажется не под силу европейским специалистам, которые будут обсуждать проблему извлечения дополнительной энергии из маятника Фотиоса на конференции по проблемам альтернативной энергии, которую проводит "Общество Тесла" (Швейцария). Конференция пройдёт в Германии, во Франкфурте, 08.10.2011. Один из пунктов предложенной программы - презентация "как построить установку Ф.М. Халкалис." http://www.teslasociety.ch/info/doc/08.2011.pdf

Литература

1. Канарёв Ф.М. ВИДЕО доклад на конференции. http://www.micro-world.su/ Папка «ВИДЕО».

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • История применения магнитов в древние времена. История создания и использования электромагнитов. Общая характеристика естественных и искусственных магнитов. Применение магнитов и сверхпроводников в разных сферах деятельности современного общества.

    реферат [38,7 K], добавлен 20.03.2011

  • Общее понятие про магниты редкоземельные. Материалы, используемые для производства постоянных магнитов. Современные магнитные материалы. Формулы для расчета постоянных магнитов. Вентильный электродвигатель: статор, ротор, принцип работы, управление.

    реферат [127,6 K], добавлен 25.06.2012

  • Основные свойства постоянных магнитов. Причины намагничивания железа при внесении его в магнитное поле. Элементарные электрические токи. Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов между собой. Магнитное поле постоянного магнита.

    презентация [364,4 K], добавлен 13.04.2012

  • Расчет и экспериментальное определение магнитных проводимостей воздушных промежутков. Расчет магнитной цепи электромагнитов постоянного тока, обмоточных данных. Тяговые и механические характеристики электромагнитов постоянного и переменного тока.

    курс лекций [5,5 M], добавлен 25.10.2009

  • Создание генераторов с возбуждением от постоянных магнитов. Характерные особенности и принцип работы генератора Г. Уайльда. Сущность принципа самовозбуждения и появление динамомашины. Объединение принципа самовозбуждения с конструкцией кольцевого якоря.

    реферат [498,8 K], добавлен 21.10.2013

  • История развития постоянных магнитов, их свойства. Использование магнитов: носители информации, телевизоры и компьютерные мониторы, ювелирные украшения, морской компас. Генри как международная единица индуктивности и взаимной индукции; вебер и тесла.

    презентация [6,9 M], добавлен 05.08.2013

  • Основные критерии классификации магнитных материалов. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Свойства ферритов и магнитодиэлектриков. Магнитные материалы специального назначения. Анализ магнитных цепей постоянного тока.

    курсовая работа [366,4 K], добавлен 05.01.2017

  • Характеристика постоянных магнитов – тел, сохраняющих длительное время намагниченность. Магнитное поле и полюса магнитов, искусственные и естественные магниты. Исследование магнитного поля Земли. Компас и его применение. Причины полярного сияния.

    презентация [2,0 M], добавлен 06.11.2012

  • Определение наличия и направления магнитного поля метки. Создание постоянного магнитного поля, компенсирующего действие постоянных внешних магнитных полей. Принципиальная схема зарядно-разрядного узла устройства. Определение разряда накопительной емкости.

    лабораторная работа [1,2 M], добавлен 18.06.2015

  • Электромеханический расчет электромагнитных аппаратов. Расчет параметров магнитного поля электромагнитов и его обмоточных данных, температурного режима работы, механических характеристик и параметров, определяющих быстродействие электромагнитов.

    курсовая работа [990,4 K], добавлен 01.07.2014

  • Электромагнитный пускатель - коммутационный электрический аппарат, предназначенный для пуска, остановки и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Установка и эксплуатация прибора. Ремонт катушек электромагнитов.

    курсовая работа [483,7 K], добавлен 08.06.2015

  • Аналитический расчет коллекторного двигателя постоянного тока с возбуждением от феррит бариевых постоянных магнитов. Определение размеров двигателя. Подбор обмотки якоря. Расчет параметров коллекторов и щетки. Потери и коэффициент полезного действия.

    курсовая работа [241,5 K], добавлен 31.05.2010

  • Магнитная цепь двигателя постоянного тока. Обмотка якоря и добавочных полюсов. Стабилизирующая последовательная обмотка главных полюсов. Характеристики намагничивания машин. Размещение обмоток главных и добавочных полюсов, коммутационные параметры.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 02.04.2019

  • Отличие постоянных магнитов от электрических диполей. Открытие Эрстеда. Правило буравчика. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле движущегося заряда, прямого и кругового токов. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. Уравнения магнитостатики.

    презентация [4,2 M], добавлен 07.03.2016

  • Технологические операции с использованием магнитных систем при диагностике нефтепроводов. Двухкольцевая магнитная система из одинаковых кольцевых поясов, зависимость ее силового действия от зазора между магнитными поясами. Расчёт магнитного поля системы.

    реферат [3,9 M], добавлен 26.06.2010

  • Высокая химическая стойкость гексаферрита стронция, его дешевизна и области применения. Общая характеристика магнитотвердых материалов. Структура и свойства постоянных магнитов. Способы получения мелкодисперсных гексаферритов. Анализ проблем производства.

    отчет по практике [2,0 M], добавлен 13.10.2015

  • Возможность образования модулированных магнитных структур (сверхструктур). Классический аналог гамильтониана Гейзенберга. Разложение плотности неравновесного термодинамического потенциала по степеням параметров порядка и их производных по координатам.

    реферат [889,9 K], добавлен 20.06.2010

  • История развития устройств хранения данных на магнитных носителях. Причины появления доменов, а также запоминающие устройства на тонких магнитных пленках. Доменная структура тонких магнитных пленок. Запоминающие устройства на гребенчатых структурах.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.12.2012

  • Анализом действующих на дипольную частицу сил. Изучение диполь-дипольного взаимодействия однодоменных дисперсных частиц. Формула расчета эффективных полей при разных формах зависимости, когда выполняется требование однородности среды.

    доклад [47,9 K], добавлен 20.03.2007

  • Характеристики магнитного поля и явлений, происходящих в нем. Взаимодействие токов, поле прямого тока и круговой ток. Суперпозиция магнитных полей. Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля. Действие магнитных полей на движущиеся токи и заряды.

    курсовая работа [840,5 K], добавлен 12.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.