【技术实现步骤摘要】
本技术属于发电机
,特别是涉及一种磁场可调的永磁同步发电机。技术背景目前永磁同步发电机结构主要有串励式、并励式及组合式混合励磁电机结构。由于永磁发电机由永磁体励磁,电机一经做成磁场就不可调节,发电机的发电电压就会随着负载和温度变化而变化,因此很难保证在负载工作时电压恒定。G.Hennneberger等人提出了一种串励式结构的电机,该电机的电励磁绕组安放在转子永磁体的下面,不需要占用额外的空间,因此结构简单,体积较小。但这种结构转子励磁电流的引入采用有刷式,可靠性降低。此外电励磁的磁路经过永磁体,而永磁体的磁导率接近空气的磁导率,因此磁路的磁阻大,为了调节气隙磁通,必须通入很大的励磁电流,铜耗增加。同时,电励磁磁动势直接作用于永磁体,容易发生不可逆退磁。日本学者Nobuyuki Naoe和Tadashi Fukami提出的一种并励式混合励磁永磁同步发电机其结构可以认为是一般永磁发电机与电励磁发电机的复合。分段转子上励磁电流和永磁体各自激励自己的磁通。但由于励磁电流由集电环引入,使电机的可靠性降低,不适合在较恶劣的工况下运行,维护费用增加。同时,如果绕线转 ...
【技术保护点】
一种磁场可调的永磁同步发电机,包括壳体、定子铁心、直流励磁绕组、转子铁心、转轴、定子电枢绕组及永磁体,定子铁心沿壳体轴向固定在壳体上,转子铁心置于定子铁心内的转轴上,定子铁心与转子铁心均沿轴向分成两段,分段的定子铁心分别与壳体相连接,其特征在于在分段的定子铁心之间置有环形直流励磁绕组,定子电枢绕组为三相对称绕组,分别置于各段定子铁心槽内,在分段的转子铁心之间的转轴上置有实心导磁套筒,沿各段转子铁心圆周交错分布有永磁体块及永磁体和铁磁极组合块,相邻永磁体的磁极极性相反,永磁体和铁磁极沿两段转子铁心轴向间隔排列,即永磁体-铁磁极-永磁体,且间隔排列的永磁体磁极极性相同。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:唐任远,安忠良,王惠军,
申请(专利权)人:沈阳工业大学,
类型:实用新型
国别省市:89[中国|沈阳]
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