Toroidní elektromotor

Podobné dokumenty
Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroid magnet motor VIII

Toroid magnet motor IV

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Motory s potlačenou funkcí generátoru

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Toroid magnet motor V

Co už víme o magnetismu

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Návrh toroidního generátoru

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

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

Rezonanční elektromotor II

(2. Elektromagnetické jevy)

Základy elektrotechniky

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Ověření principu motorgenerátoru

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektromechanický oscilátor

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Je druhá Maxwellova rovnice špatně?

Stejnosměrné stroje Konstrukce

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

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení

Věra Keselicová. květen 2013

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

4.5.3 Magnetická síla

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

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

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Měření magnetické indukce elektromagnetu

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

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

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

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Datum, období vytvoření:

4.5.3 Magnetická síla

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Rezonanční elektromotor

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

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

MEG jako dvoj inný blokující m ni

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

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

19. Elektromagnetická indukce

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

VYUŽITÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU

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

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

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Princip funkce stejnosměrného stroje

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

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.

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

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

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

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Elektromagnet, elektromotor

Magnetické pole - stacionární

Mgr. Ladislav Blahuta

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Pohony šicích strojů

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

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

Energetická bilance elektrických strojů

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

Regulace proudu reluktančního motoru

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Mechatronické systémy s krokovými motory

Několik způsobů měření otáček

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Obvody střídavého proudu: zobrazování a základní veličiny

Měření zrychlení na nakloněné rovině

Měření permitivity a permeability vakua

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

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Elektřina vlastníma rukama

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

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

Transkript:

1 Toroidní elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Tento článek vychází z poznatků uvedených v sérii článků o toroidním motoru poháněném pouze silou magnetů. Magnetický motor, který ke své činnosti nepotřebuje žádný vnější zdroj energie je jistě úžasná a nevídaná věc, ale tato jeho vlastnost omezuje jeho využitelnost pouze jako zdroj energie, jehož výkon lze navíc obtížně regulovat. Pro řadu aplikací je funkce elektromotoru nezastupitelná, proto nyní z magnetického motoru vytvoříme elektromotor. Přeměna magnetického motoru na elektromotor je věc na první pohled velmi snadná: stačí permanentní magnety statoru nahradit elektromagnety. Získáme tím elektromotor s velmi zajímavými vlastnostmi: tento motor bude poháněný stejnosměrným proudem a nebude potřebovat žádný komutátor, což je v současné technické praxi také věc nevídaná a jedinečná. Obr. 1: Model magnetického motoru s rotorem s magnety vloženými do železného kotouče Graf 1: Průběh B v rotoru na obr. 1

2 Vyjdeme z magnetického motoru, jehož 2D simulační obvod najdete na obr. 1. Stator je tvořen dvěma magnety o rozměrech 50x25x20mm. Rotor tvoří železný kotouč, do něhož jsou vloženy dva páry magnetů o rozměrech 15x10x25mm. Rotor o výšce 20mm se pohybuje v mezeře vysoké 22mm. Na rotor v našem 2D modelu působí síly: Obr. 2: Síly působící na rotor při obou polaritách statorových magnetů Je třeba poznamenat, že v 3D realitě se síla Fx může lišit dá se předpokládat, že bude větší, protože na železný kotouč působí síly, které jej tlačí doprostřed. V 3D realitě tyto síly neexistují, protože stator i rotor tvoří prstence, které nemají začátek ani konec. My však máme k dispozici pouze nedokonalý 2D model a musíme se s tím naučit žít. Nyní z rotoru vyjmeme magnety a zjistíme průběh magnetické indukce B v železném kotouči. Poté magnety nahradíme cívkami a budeme se snažit dosáhnout stejné hodnoty B. Obr. 3: Magnetický obvod po vyjmutí magnetů z rotoru Obr. 4: Střední hodnota B.n podél červené úsečky na obr. 3

3 Graf 2: Průběh B.n v rotoru po vyjmutí magnetů Obr. 5: Magnetický obvod po nahrazení statorových magnetů cívkami Obr. 6: Střední hodnota B.n na obr. 5 Na obr. 5 máme magnetický obvod s cívkami místo magnetů. Každá z cívek má 500 závitů navinutých drátem o průměru 1mm a protéká jimi proud 4A. Nyní vložíme magnety a zjistíme síly působící na rotor. Simulaci elektromotoru s magnety vloženými do železného kotouče najdete na obr. 7. Výpočet síly však přinesl nepříjemné překvapení: síla působící na rotor byla mnohem menší než v případě magnetického motoru na obr. 1. Anylýzou magnetického pole jsem zjistil, že příčinou

4 je to, že magnetické pole vytvořené cívkami lze snáze překonat magnetickým polem permanentních magnetů. První věc, kterou jsem udělal, bylo to, že jsem zmenšil šířku magnetů z 15mm na 10mm. Síla vzrostla z 1,19 N na 1,434 N. Dále jsem magnety posunul blíž ke krajům o 10mm. Síla vzrostla na neuvěřitelných 9,99 N. Když jsem vložil třetí magnet doprostřed, síla vzrostla na 10,88 N (viz obr. 9). Graf 3: Průběh B.n v rotoru po nahrazení magnetů cívkami Obr. 7: Model elektromotoru s rotorem s magnety vloženými do železného kotouče Obr. 8: Síly působící na rotor na obr. 7

5 Graf 4: Průběh B v rotoru na obr. 7 Obr. 9: Elektromotor po úpravě magnetů v rotoru Dále mě napadlo železný kotouč nahradit kousky železa po stranách magnetů. Tímto opatřením se síla působící na rotor zvýšila na téměř 15,5 Newtonů, jak ukazuje obr. 10. Takto velký nárůst síly působící na rotor ve směru x lze vysvětlit porovnáním grafů 5 a 6. U grafu 6 je mnohem větší nesymetrie. Pro kontrolu ještě změníme směr proudu v cívkách a opět necháme spočítat sílu působící na rotor. Obr. 11 ukazuje, že absolutní hodnota síly Fx je prakticky stejná, síly se liší pouze znaménkem. Nakonec ještě zjistíme závislost síly Fx na velikosti proudu v cívkách statoru. Výsledek najdete v grafu 7.

6 Graf 5: Průběh B v rotoru na obr. 9 Obr. 10: Elektromotor po odstranění plného železa z rotoru Obr. 11: Síly působící na rotor na obr. 10 po změně směru proudu v cívkách

7 Graf 6: Průběh B v rotoru na obr. 10 síla Fx [N] 70 60 50 40 30 20 10 Fx [N] 0 0 2 4 6 8 10 12 proud [A] Graf 7: Závislost síly Fx působící na rotor na proudu statorových cívkek Závěr Přestože to na začátku vypadalo na fiasko, nakonec jsme se dobrali překvapivě dobrých výsledků. Stačilo nahradit rotor z plného železa kousky železa po stranách magnetů. Ačkoli jsme měli k dispozici jen nedokonalou 2D simulaci, výsledky jsou velmi průkazné a působivé. Nemůže je zvrátit ani dokonalejší 3D simulace, ale očekávám, že tyto výsledky jen potvrdí a zpřesní. Pokud vím, jedná se o první stejnosměrný elektromotor bez komutátoru na světě. Jeho výhodou není jen nepřítomnost komutátoru v jakékoli podobě, ale předpokládám, že to bude i velmi vysoká účinnost, protože veškeré ztráty se budou redukovat na ztráty v mědi. Ztráty v železe nepředpokládám žádné nebo zanedbatelné.