Toroid magnet motor VIII

Podobné dokumenty
Toroid magnet motor IV

Motory s potlačenou funkcí generátoru

Toroidní elektromotor

Ověření principu motorgenerátoru

Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroid magnet motor V

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Regulace proudu reluktančního motoru

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Rezonanční elektromotor II

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Návrh toroidního generátoru

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

Stejnosměrné stroje Konstrukce

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Učebnice pro artchitekty Ing. Ivo Mikač 2009

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení

Pohony šicích strojů

Rezonanční elektromotor

Základy elektrotechniky

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Stacionární magnetické pole

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Několik způsobů měření otáček

KLOBOUČNÍKU, POTŘEBUJI FEZ!

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

Proč funguje Clemův motor

Elektromechanický oscilátor

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Kružnice opsaná a kružnice vepsaná

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

Systémy analogových měřicích přístrojů

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Měření zrychlení na nakloněné rovině

= + = + = 105,3 137, ,3 137,8 cos37 46' m 84,5m Spojovací chodba bude dlouhá 84,5 m. 2 (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).

Postup modelování. Autor: Petr Spousta Nárys

Co už víme o magnetismu

Mechatronické systémy s krokovými motory

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

10. Soustava lineárních rovnic - substituční metoda

4.5.3 Magnetická síla

= cos sin = sin + cos = 1, = 6 = 9. 6 sin 9. = 1 cos 9. = 1 sin cos 9 = 1 0, ( 0, ) = 1 ( 0, ) + 6 0,

Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

CVIČNÝ TEST 41. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Obr.1: Modelované těleso

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa

Elektřina vlastníma rukama

Flyback converter (Blokující měnič)

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Transkript:

1 Toroid magnet motor VIII Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 V předchozí části jsme řešili problém, jak a čím nahradit prstencové magnety větších velikostí. V této části článku budeme v tomto snažení pokračovat a také si odpovíme na otázku: Jak velká by měla být magnetická indukce v mezeře? Pro tento účel jsme vytvořili magnetický obvod na obr. 1. Postupně budeme rozšiřovat magnet vnějšího pole, čímž bude vzrůstat magnetická indukce B v mezeře, a přitom budeme měřit sílu Fx. Obr. 1: Magnetický obvod pro zjištění optimální B v mezeře výchozí velikost Graf 1: Průběh B v mezeře šířka magnetu 20mm Šířku magnetu budeme zvyšovat po milimetru z 20mm na 90mm. Doplňující informace o magnetickém obvodu: výška mezery: 12mm, šířka mezery: 40mm, hloubka: 10mm. Opět použijeme Lua skript:

2 showconsole() clearconsole() print("position in mm force in N") open("soudek-fe.fem") mi_saveas("temp.fem") for n=0,70,1 do mi_analyze() mi_loadsolution() mo_groupselectblock(1) f=mo_blockintegral(18) print(n,f) mo_close() mi_seteditmode("group") mi_selectgroup(2) mi_movetranslate(1,0) end Obr. 2: Magnetický obvod pro zjištění optimální B v mezeře konečná velikost Graf 2: Průběh B v mezeře šířka magnetu 90mm

3 [N] 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 force in N 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [mm] Graf 3: Závislost Fx na velikosti magnetu Graf 3 ukazuje, že zvyšovat velikost B v mezeře se vyplatí pouze do určité míry. Pokud sílu pole přeženeme, je síla magnetů v tělese je přemožena a k dalšímu zvyšování síly Fx nedochází. Tuto skutečnost dobře ilustrují grafy 1 a 2. Z grafu 3 a tabulky výsledků (není součástí dokumentu, protože je příliš dlouhá) vyplývá, že mezi šířkou magnetu 36 a 37mm dochází ke skoku síly Fx. Dále z tohoto grafu můžeme vyčíst, že nad šířkou 50mm je nárůst Fx znatelně menší. Šířku magnetu proto zvoláme v rozmezí 37 až 50mm. Najdeme magnet, který svými rozměry spadá do tohoto rozsahu. Dejme tomu, že jsme našli magnet s rozměry 40x20x10mm. Magnetický obvod změníme na tuto velikost magnetu a prozkoumáme jej. Průběh B v mezeře najdete v grafu 4. V tabulce hodnot jsme našli, že této velikosti magnetu odpovídá síla Fx = 2,2N. Obr. 3: Magnetický obvod s optimální velikostí magnetu vnějšího pole Smyslem magnetického obvodu, který jsme právě prozkoumali, není pouze určit optimální velikost magnetu pro dané magnetické těleso, ale je zároveň konstrukčním prvkem návrhu magnetického motoru, jehož rozměry a použití mohou být univerzální a mohou se tak stát určitým standardem v

kategorii motorů poháněných pouze silou magnetů. 4 Graf 4: Průběh B v mezeře šířka magnetu 40mm Je celkem přirozené, že soustava magnetických těles bude tvořit rotor a soustava magnetických obvodů, které mohou vypadat jako na obr. 3, bude tvořit stator. Pokud bychom chtěli vytvořit stejnosměrný motor, který by nepotřeboval komutaci, ať pomocí komutátoru nebo elektronickou, můžeme permanentní magnety nahradit cívkami. Je však otázka, jaké by měl takový motor praktické využití. To by záleželo na jeho účinnosti a krouticím momentu, jaký by dokázal vyvinout. Nechme však úvah a pusťme se do návrhu magnetického motoru poháněného pouze silou magnetů. Za základ zvolíme magnety ve tvaru kvádru s rozměry 50x25x10mm. Z těchto magnetů složíme kvádry o rozměrech 50x25x(Nx10)mm, kde N je počet magnetů nad sebou. Číslo N určíme následující simulací. Stator motoru bude tvořit 6 magnetických obvodů, budeme tedy potřebovat 6xN magnetů ve statoru. V rotoru bude 6 magnetických těles s magnety 5x5x5mm. Šířku prstence vypočítáme dále a na základě jeho šířky určíme počet magnetů v rotoru. Ze schématu na obr. 3 vyjmeme magnetické těleso a zjistíme hodnotu magnetické indukce B (viz obr. 4 a 5) přibližně uprostřed mezery. Tuto hodnotu najdete v okně níže: Obr. 4: Parametry bodu v mezeře V okně je množství parametrů, ale nás bude zajímat pouze By = 0,538 T. Nyní nakreslíme jeden magnetický obvod statoru z boku a budeme se přitom snažit dosáhnout podobné hodnoty By v

5 mezeře. Obr. 5: Zjištění B v mezeře Obr. 6: Magnetický obvod statoru Na obr. 6 najdete jeden magnetický obvod statoru. Použili jsme dva magnety o rozměrech 50x25x10mm, které jsme vložili delší stranou směrem ke hřídeli motoru. Mezera má tyto rozměry: šířka = 20mm, výška = 12mm a hloubka je určena šířkou magnetu, tj. 25mm. Jednotlivé magnetické obvody statoru jsou rozestavěny do kruhu a spojeny dvěma železnými prstenci. Velikost prstence je určena počtem magnetických obvodů. Obvody se mohou vzájemně dotýkat, takže jejich přední hrany tvoří n-úhelník.

Než si vypočítáme příklad se šesti obvody, vložíme pro kontrolu do obvodu na obr. 6 magnetické těleso a necháme program spočítat sílu Fx. Obr. 8 ukazuje vypočítané síly Fx pro obě orientace statorového magnetu. Všimněte si, že obě hodnoty se od sebe příliš neliší. To je jistou známkou toho, že výpočet je správný. 6 Graf 4: Průběh B v mezeře statorového obvodu Obr. 7: Magnetický obvod statoru s elementem rotoru Obr. 8: Síly působící na magnetické těleso pro obě polarity magnetu statoru

7 Graf 5: Průběh B v mezeře s magnetickým tělesem Nyní se vrátíme k našemu příkladu. Máme tedy za úkol šesti obdélníkům o rozměrech a x b = 20 x 25mm, jejichž delší hrany (b) tvoří šestiúhelník, opsat a vepsat kružnici tak, aby se obdélníků dotýkaly, ale neprotínaly je. Nejdříve vypočítáme poloměr kružnice, která se bude dotýkat vnitřních stran obdélníků. Označíme-li jej R1 a počet obdélníků N, potom platí: R1 = b/2/tg (360/(2N)) = 25/2/tg (360/12) = 12,5/tg 30 = 21,65mm Tuto hodnotu zaokrouhlíme nahoru R1 = 22. Tato kružnice se bude dotýkat obdélníků, vnitřní průměr kotouče však zvolíme menší, abychom měli nějakou rezervu například 21mm. To je menší z kružnic, které tvoří mezikruží, na němž sedí magnety tvaru obdélníku o rozměrech a x b = 20 x 25 mm. Poloměr druhé kružnice tohoto mezikruží označme R2. Aby magnet nikde nevyčníval, musí tato kružnice mít minimálně takový poloměr, aby se dotýkala dvou rohů obdélníku, které jsou dál od středu kružnic. Poloměr R2 je trochu složitější vypočítat. Nejdříve vypočítáme úhel α, pro který platí α = arctg b/2/(r1 + a) = arctg 12,5/(22 + 20) = 16,574 Tuto hodnotu zvolíme například R2 = 45mm. R2 = b/2/sin α = 43,82mm Nyní již můžeme nakreslit 3D model magnetického motoru. Model na obr. 9 obsahuje pouze magnetické obvody a permanentní magnety a neobsahuje konstrukční díly, jako je hřídel, ložiska, kotouč s magnetickým tělesem, atd. Důvody, proč jsem nakreslil pouze funkční části magnetického motoru jsou následující. Především je dobře vidět princip, protože nepřekážejí konstrukční díly. Zadruhé je ponechán tvůrčí prostor konstruktérovi, aby prokázal svůj um a představivost. Závěr Toto je poslední díl seriálu o konstrukci motoru poháněného pouze permanentními magnety. Čas ukáže, jestli se jedná o pouhou technickou kuriozitu bez praktického významu, nebo zda najde široké uplatnění v technické praxi. Na rozdíl od mnoha jiných konstrukcí motorů této kategorie je šance na rozšíření poměrně vysoká. Důvody jsou následující: jednoduchost konstrukce, dostupnost a nenáročnost všech konstrukčních dílů a prokazatelné výsledky simulací.

8 Obr. 9: 3D model magnetického motoru