Abstract:
A permanent magnet generator having a plurality of permanent magnet generator units which produce a controlled output potential by mutual magnetic flux linkage between the permanent magnet generator units to produce the controlled output potential in accordance with the invention includes a plurality of permanent magnet rotors (20 and 22) mounted on a drive shaft (26) with at least one of the rotors being rotatable with respect to the drive shaft to vary an angular position of the at least one of the rotors relative to the shaft to produce a mutual variable magnitude magnetic axial field extending parallel to the drive shaft; at least one stator (26, 28, 72) disposed at a position axially offset from the plurality of rotors which is magnetically coupled to the variable magnitude permanent magnet axially field; and a mechanism (46, 48) responsive to a stator fault for angularly positioning the rotors relative to each other so that the permanent magnetic field coupled to the at least one stator is zero.
Abstract:
A variable speed, constant frequency generating system has a neutral forming autotransformer (22) connected between a variable speed generator (21) and an AC to AC converter (24, 28). The converter includes a three phase, full wave rectifier (24) with positive and negative rails (26, 27) connecting the rectifier with a DC to AC inverter (28). Each turn of the transformer windings (46, 48, 49) has at least one surface exposed to air for cooling.
Abstract:
In order to improve the efficiency of electric machines, by reducing losses caused by eddy currents induced by high frequency fluxes, the outer surface (12) of the rotor (10), including the rotor pole face, has a plurality of circumferential grooves (14). The grooves are provided in axially spaced relation along the rotor. Preferably, the method of reducing losses includes the step of forming the grooves by laser cutting (16), which permits the width and spacing of the grooves to be minimized so as to maximize loss reduction by increasing resistance to eddy currents.
Abstract:
Génératrice à aimants permanents ayant une pluralité d'unités de génératrice à aimants permanents qui produisent une tension de sortie commandée par liaison de flux magnétique mutuel entre les unités de génératrice à aimants permanents afin d'obtenir la tension de sortie commandée conformément à la présente invention. Ladite génératrice comporte une pluralité de rotors à aimants permanents (20 et 22) montée sur un arbre menant (26), au moins un des rotors pouvant effectuer un mouvement de rotation par rapport à l'arbre menant afin de varier une position angulaire d'au moins un des rotors par rapport à l'arbre pour produire un champ axial magnétique mutuel de grandeur variable s'étendant parallèlement à l'arbre menant; au moins un stator (26, 28, 72) placé en position de décalage axial par rapport à la pluralité de rotors couplée magnétiquement au champ axial à aimants permanents de grandeur variable; et un mécanisme (46, 48) réagissant à une erreur du stator pour placer angulairement les rotors les uns par rapport aux autres de manière à ce que le champ magnétique permanent couplé au(x) stator(s) soit nul.
Abstract:
Un système générateur à fréquence constante et à vitesse variable possède un autotransformateur de formation de neutre (22) connecté entre un générateur à vitesse variable (21) et un convertisseur courant alternatif/courant alternatif (24, 28). Le convertisseur comprend un redresseur à onde pleine triphasée (24) avec rails positif et négatif (26, 27) qui assurent la connexion entre le redresseur et l'onduleur courant continu/courant alternatif (28). Chaque spire des enroulements (46, 48, 49) du transformateur possède au moins une surface exposée à l'air à des fins de refroidissement.
Abstract:
Afin d'accroître le rendement de machines électriques, en réduisant les pertes dues aux courants parasites induits par des flux à haute fréquence, la surface externe (12) du rotor (10), comprenant la face des pôles du rotor, présente une pluralité de rainures circonférentielles (14). Les rainures sont espacées axialement le long du rotor. De préférence, le procédé de réduction des pertes consiste à former les rainures par découpe au laser (16), ce qui permet de réduire au minimum la longueur et l'écoulement des rainures, afin de porter au maximum la réduction des pertes en augmentant la résistance aux courants parasites.