Options
Ašinio srauto generatoriaus tyrimas
Senulis, Audrius | Konsultantas / Consultant |
Jankūnas, Valdas | Konsultantas / Consultant |
Baigiamajame magistro darbe aptariamos skirtingos ašinio srauto generatorių konstrukcijos, jų panaudojimas. Šie generatoriai, ypač bešerdės konstrukcijos, lengvai pasigaminami namų sąlygomis, yra aukšto naudingumo koeficiento ir turi aukštą galios koeficientą. Puikiai panaudojami vėjo elektrinėms, kaip varikliai, dėl savo plokščios formos, labai efektyviai gali būti panaudojami elektromobiliuose, tokį variklį montuojant tiesiai į ratą. Aprašomos medžiagos, kurias galima naudoti skirtingoms konstrukcijoms, jos lyginimos, bandoma surasti optimalų mašinos variantą, kur būtų maksimaliai didelė magnetinio srauto tankio vertė, mažas pasipriešinimo momentas ir kuo mažesnė traukos jėga. Lyginamos bešerdės ir feromagnetinės konstrukcijos, aptariamos jų teigiamos ir neigiamos savybės. Tiriamojoje dalyje baigtinių elementų metodu modeliuojamos magnetinės grandinės, keičiant statoriaus, rotoriaus medžiagą, magnetus, jų sudėjimo tvarką. Lyginama, kuri iš analizuojamų konstrukcijų yra optimaliausia ir labiausiai tinkama eksploatuoti. Buvo sudaryti magnetinio srauto tankio modulio ir normalinio magnetinio srauto tankio grafikai, taip pat pateikti magnetinės grandinės vaizdai su magnetinio srauto tankio stipriu skirtingose vietose ir pats magnetinės grandinės pjūvis. Iš modeliavimo rezultatų sudaryti palyginamieji įvairių mašinos konstrukcijų grafikai.Navickas N. Ašinio srauto generatoriaus tyrimas. Pramonės elektros įrangos ir automatikos programos magistro baigiamasis darbas. Baigiamajame magistro darbe aptariamos skirtingos ašinio srauto generatorių konstrukcijos, jų panaudojimas. Šie generatoriai, ypač bešerdės konstrukcijos, lengvai pasigaminami namų sąlygomis, yra aukšto naudingumo koeficiento ir turi aukštą galios koeficientą. Puikiai panaudojami vėjo elektrinėms, kaip varikliai, dėl savo plokščios formos, labai efektyviai gali būti panaudojami elektromobiliuose, tokį variklį montuojant tiesiai į ratą. Aprašomos medžiagos, kurias galima naudoti skirtingoms konstrukcijoms, jos lyginimos, bandoma surasti optimalų mašinos variantą, kur būtų maksimaliai didelė magnetinio srauto tankio vertė, mažas pasipriešinimo momentas ir kuo mažesnė traukos jėga. Lyginamos bešerdės ir feromagnetinės konstrukcijos, aptariamos jų teigiamos ir neigiamos savybės. Tiriamojoje dalyje baigtinių elementų metodu modeliuojamos magnetinės grandinės, keičiant statoriaus, rotoriaus medžiagą, magnetus, jų sudėjimo tvarką. Lyginama, kuri iš analizuojamų konstrukcijų yra optimaliausia ir labiausiai tinkama eksploatuoti. Buvo sudaryti magnetinio srauto tankio modulio ir normalinio magnetinio srauto tankio grafikai, taip pat pateikti magnetinės grandinės vaizdai su magnetinio srauto tankio stipriu skirtingose vietose ir pats magnetinės grandinės pjūvis. Iš modeliavimo rezultatų sudaryti palyginamieji įvairių mašinos konstrukcijų grafikai.
In this master thesis various constructions of axial flux generators and their usage are discussed. These generators, especially coreless constructions, are easy to make at home, they have high efficiency and power factor. They are easy to use in wind turbine applications. As motors, because of their flat shape, they are easy to use in electric cars, for in-wheel applications. Various materials, which are available to use in construction, are discussed, they are compared, optimal version of machine was tried to find, where maximum available value of magnetic flux density, minimum torque and minimum attraction force would be available. Coreless and ferromagnetic constructions are compared, their positive and negative sides are discussed. In the modelation part, magnetic circuits were simulated, using finite element method, while changing materials of stator and rotors, permanent magnets and their array. Comparative study is made between analysed constructions, trying to find the optimal and the most suitable for operation. In this work, magnetic circuit of axial flux permanent magnet generator was simulated, axial flux density module and normal axial flux density graphs were compiled, also views of magnetic circuit, with flux density in various places of magnetic circuit and the cross section of magnetic circuit.