Abstract:
본 발명은 회전자코어와 영구자석이 원형으로 교번되게 배열되는 전동기의 회전자에 관한 것으로서, 영구자석의 치수공차로 인한 영구자석과 회전자코어 사이의 갭 발생을 방지할 수 있다. 본 발명은 회전자코어를 링형상으로 일체로 형성하고, 링형상의 내주면에 일정한 간격으로 형성된 수용홈에 영구자석을 삽입함으로써, 영구자석이 치수공차에 영향을 받지 않고 일정한 간격으로 회전자코어에 고정되어, 영구자석의 치수공차로 인한 갭 발생을 방지할 수 있는 전동기의 회전자를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A magnetically levitated transportation system is provided to stably transfer a transferring member without shaking even in mechanical vibration. CONSTITUTION: A magnetically levitated transportation system comprises a stator(10), a transferring member(20), suction-type magnetically levitated units(30), a propulsion unit(40), and a guide unit(50). The stator is formed in a linear rail shape. The transferring member is magnetically levitated with display products and is linearly transferred. The suction-type magnetically levitated units are supported between the stator and the transferring members. The propulsion unit generates propulsion force for linearly transferring the transferring members. The guide unit generates guiding force for holding both sides of the transferring members.
Abstract:
본 발명은 자기부상 이송시스템에 관한 것으로서, 전체 시스템의 구조가 간단하면서도 다양한 방향으로 이동부의 자세 제어가 가능하고, 이동부의 직선 주행 뿐만 아니라 곡선 주행에서 보다 정교하고 안정적인 자세 및 위치 제어가 가능해지는 자기부상 이송시스템에 관한 것이다. 이를 위해, 상단부에 고정 설치되어 하기 이동부의 가이드 역할을 하는 고정부와; 본체프레임에 부상전자석과 선형유도전동기가 탑재되고 상기 고정부와의 사이에서 발생하는 부상전자석의 부상력과 선형유도전동기의 추진력에 의해 고정부를 따라 이동하는 이동부와; 상기 이동부의 하측에 장착되는 차체;를 포함하여 구성되되, 상기 선형유도전동기에 의한 이동부의 전후방향 제어와 함께, 상기 이동부의 본체프레임에서 전후 위치에 각각 상기 부상전자석이 장착되어 전후 양측의 상기 부상전자석에 의한 이동부의 상하방향 및 피치 제어가 수행되고, 상기 이동부가 상기 차체와 회전 가능한 구조로 결합되는 동시에 상기 본체프레임에 이동부의 좌우방향 및 요우 제어를 수행하기 위한 요우 제어 수단이 탑재된 자기부상 이송시스템이 개시된다. 오버 행잉 타입, 자기부상, 이송시스템, 고정부, 이동부, 차체, 부상전자석, 선형유도전동기, 가이드 전자석, 회전축, 축-베어링 구조, 피치 제어, 요우 제어
Abstract:
PURPOSE: A transverse flux electric device is provided to reduce an iron loss by decreasing an eddy current loop in a magnetic flux through a slit between a stator core and a mover core. CONSTITUTION: A slit(13) magnetically separates a teeth core(10) of a stator. One or more slits are arranged along a columnar direction of the teeth core. The slit crosses the inner surface and the outer surface of the teeth core. The slit is bended to be protruded. The inner surface of the teeth core is separated in the slit.
Abstract:
A linear generator system using an internal combustion engine is provided to improve energy efficiency by supporting a linear movement of a movable element and a piston through a resonant spring to discharge an elastic energy type after accumulating a part of a kinetic energy of the piston. An internal combustion engine(100) drives a linear reciprocating motion of a piston through an explosive power engine by burning a mixture gas of fuel and air in a chamber. A longitudinal flux linear generator(200) includes a stator having a core and a winding coil, and a movable element(214) having a permanent magnet. The movable element(214) is connected to the piston of the internal combustion engine(100) through a connecting load, and receives a driving force of the piston. Electricity generated in the winding coil of the stator is provided to the outside through a power output line. A longitudinal flux linear motor(300) includes a stator having a core and a winding coil, and a movable element(314) having a permanent magnet. The movable element(314) is connected to the piston of the internal combustion engine(100) through the movable element(214) of the longitudinal flux linear generator(200). If the power is applied to the winding coil of the stator through a power input line to drive the internal combustion engine(100), the movable element(314) is driven linearly and transfers a linear driving force. The longitudinal flux linear motor(300) drives the piston of the internal combustion engine(100).
Abstract:
본 발명은 가공송전선의 강심으로 채용되는 고강도 비자성 스테인리스강선으로서, 송전 중의 전력손실이 작은 고강도 비자성 스테인리스강선에 관한 것으로, 가공송전선용 강선을 종래의 강자성체인 고탄소강선에서 비자성체인 스테인리스강선으로 변경함으로서 철손 및 와전류손을 저감함과 동시에 도체의 유효 전기저항을 최소화하고, 또한 강선의 강도를 고강도화함으로서 강선의 단면적을 줄이면서 상대적으로 알루미늄 피복층의 두께를 높이거나, 알루미늄 도체의 단면적을 증가시켜 전체 송전 손실을 최소화하는 효과를 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: A fabrication method of ultra-fine powder is provided to prevent a damage by preventing a fusion phenomenon on a wall or a ball and to get an ultra-fine powder having a size according to a crushing time by preventing a recombination between crushed powders. CONSTITUTION: A fabrication method of ultra-fine powder comprises first steps(S10-S16) melting a metal source instead of powder and then, forming a thermoelectric semiconductor intermetallic compound by abruptly cooling the melted metal source, second steps(S18-S22) crushing the thermoelectric semiconductor intermetallic compound into powder-type and then, minutely grinding the crushed powder into ultra-fine powder using a high energy ball mill.
Abstract:
PURPOSE: A lifespan testing device for a thermoelectric generating module is provided to precisely test the characteristics applying to the thermoelectric generating element as a shearing force and evaluate the lifespan in a short time. CONSTITUTION: A lifespan testing device for a thermoelectric generating module includes a low temperature heat exchange element(31) serving as a circulation channel of a coolant for heat exchange with the outside, a temperature-variable heat exchange element(32) mounted correspondingly to the low temperature heat exchanger for forming a space with the low temperature heat exchanger to receive the thermoelectric module, a coolant supplying element(33) for supplying coolant below a predetermined temperature to the low temperature heat exchange element and/or the temperature-variable heat exchange element, a hot medium supplying element(34) for supplying a hot medium higher than a predetermined temperature to the variable-temperature heat exchange element, opening and closing elements(37) for opening or closing channels of the coolant or the hot medium to be supplied to the temperature-variable heat exchange element, and a control element(40) for controlling the channel opening/closing operation of the opening and closing elements.
Abstract:
본 발명은 열교환기 양단이 결합된 열전발전기에 관한 것으로서, 고온의 열이송체가 통과하는 고온 열교환기(10); 저온의 열이송체가 통과하는 저온 열교환기(11); 상기 열교환기(10,11)에 각각 접촉구비되어, 양 열교환기 간의 온도차에 의한 열류의 흐름을 전기에너지로 전환하는 다수개의 열전모듈(12); 및 상기 각 열교환기(10,11)의 양 끝단에 형성된 홈(도면 미도시)에 삽입되어 각 열교환기(10,11)를 상호 고정결합하는 교환기 결합구(13)를 포함하여 구성되어, 열전모듈 등의 요소들의 열화를 막아주어 장시간 반복 사용하더라도 성능이 떨어지지 않게 되는 것은 물론, 다수개를 동시에 설치할 경우 발전력도 향상시킬 수 있는 매우 유용한 발명인 것이다.