BE355413A - - Google Patents

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BE355413A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/2726Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of a single magnet or two or more axially juxtaposed single magnets
    • H02K1/2733Annular magnets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  " Perfectionnements aux machines magnéto-électriques" blir dos machines magnéto-électriques, destinées   particuliè-   rement aux motours à   explosion,   présentant à da fois la plus grando simplicité do construction et le plus faible encombrement, avec la puissance la plus élevée possible. Le problème do l'encombrement ost devenu,, on pratiquo, dos plus difficiles à résoudre depuis que les constructeurs de moteurs ont fixé des dimensions standard maxima très limitées pour l'emplacement do la magnéto sur le moteur. 



   L'établissement dos magnétos sous forme do magnétos 

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 à aimant tournant a permis d'entrer dans la voie de la solution du problème. Cette solution a été approchée encore de plus près par l'apparition des aciers à aimant à force   coerùitive   et à rémanence élevées, tels que l'acier au cobalt par exemple. 



   Cependant, malgré ces moyens, on n'était pas parvenu jusqu'à présent à obtenir des magnétos vraiment puissantes et stables, sous un encombrement suffisamment réduit. 



   Le demandeur est arrivé à résoudre le problème dans cer- tains cas déterminés par certains moyens principaux formant la base de son invention et, d'une manière générale et dans tous les cas, par des moyens complémentaires venant, conformément à l'invention, se combiner avec les moyens essentiels en question 
Les moyens de bases objets de l'invention, consistent à constituer l'aimant rotatif sous la forme d'un anneau parfait à polarités diamétralement opposées, monté sur un axe de bronze ou de toute autre matière non magnétique, et muni de deux mas- ses polaires rapportées en acier doux, massives ou feuilletées et appliquées sur la surface extérieure do l'aimant en regard des pôles magnétiques du dit aimant et enveloppant chacune l'an- neau sous un angle d'environ 90 ,

   l'ensemble étant fixé dans le sons diamétral par exemple au moyen de vis ou rivets en métal non magnétique, 
Tout en constituant un progrès important par rapport aux dispositifs connus, la disposition do l'ensemble ci-dossus for- mant la partie mobile do la machine magnéto-électrique ne ré- sout cependant pas complètement le problème du maximum do puis- sancc et do stabilité de l'aimant annulaire, par exemple pour des aimants on acier au cobalt. 



    Un tel aimant doit on effet répondre à certaines condi.. 



  -tiens   

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 qui sont non seulement d'avoir un champ magnétique aussi   inten-   se que possible, à circuit ouvert aussi bien qu'à circuit fermé, et concentre le plus   possiblc#la   périphérie, mais encore, d'une part, de se stabiliser avec le moins de déperdition possible de flux lors du fonctionnement de la machine ou de la mise occa-   sionnelle   de l'aimant à circuit ouvert. On peut on outre poser u- une tnoisième condition, d'ordre non magnétique, à savoir la sim- plicité de fabrication et la robustesse. 



   Or le demandeur a constaté, comme suite aux essais qu'il a effectués, que d'une part la chute de l'intensité du champ magnétique engendré par l'aimant est d'autant plus élevée qu'il existait davantage de lignes do force parasites se concentrant à l'intérieur et sur les côtés de l'anneau aimanté et que d'autre part le défaut de stabilité provenait en majeure partie dos varia- tions d'intensité et do direction do ces lignes de force parasites et quo la puissance et la stabilité étaient considérablement amé- lioréos lorsque par dos moyens annexes spéciaux l'on diminuait l'importanco do cos lignes do force parasites ou que tout au moins, on les fixait en direction),   A   cet effet pour répondre aux conditions ci-dessus, l'inventeur a imaginé los moyens annexes suivants s a)

   l'on place dans l'évidement intérieur de l'aimant annu-   laire,   non plus un axe en bronze, mais au contraire un noyau do fer ou acier doux dont la présence stabilise les lignes de force intérieures de l'anneau et a pour effet à la fois de dimi- nuer la chute d'intensité du champ magnétique quand on fait   tra-   vailler l'anneau aimanté comme inducteur dans un circuit électro- magnétique et à la fois de stabiliser l'aimant en ayant en outre comme avantage de simplifier la fabrication de l'ensemble tout en 

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 le rendant plus robuste et d'un prix de revient plus bas;

   b) l'on munit les masses polaires do l'aimant d'excrois- sances ou cornes massives ou feuilletées, de métal analogue à celui do ces masses, rapportées ou non sur ces dernières ou les prolongeant directement, qui entourent l'anneau aimanté à faible distance et dont les extrémités se font face, sans se toucher, au voisinage de la   ligno   neutre des polarités de l'ai-' mant, Ces excroissances assurent une meilleure répartition du flux dans l'anneau et augmentent sa stabilité, 
Ces moyens annexes peuvent être appliqués isolément ou en combinaison entre eux, Il convient cependant de remarquer qu' en les combinant on obtient une amélioration plus grande que la somme arithmétique des avantages obtenus par l'application do chacun d'eux isolément. 



   Au dessin ci-joint, et à titre d'exemple : 
Fig. 1 est une coupe transversale d'une forme de cons- truction d'un aimant conforme à la présente invention; 
Fig. 2 est une élévation latérale do cet aimant ; 
Fig. 3 est une coupe suivant A-A de fig. 4 ; 
Fig. 4 en est une élévation latérale. 



   Tel qu'il est représenté à la fig. 1, l'aimant tournant est formé d'un anneau . en acier à force coercitive et à rémanence élevées dont le diamètre intérieur est relativement faible par rapport au diamètre extérieur et dont l'épaisseur axiale est réduite par rapport au diamètre extérieur et no dépasse pas de préférence les doux tiers de ce diamètre; il comporte un -noyau intérieur rapporté 2 de fer où d'acier doux qui lui sert d'axe de rotation et est muni do doux masses po- laires 3 et 3a massives ou feuilletées, en fer ou on acier doux, s'appliquant étroitement sur la surface extérieure do l'aimant 1 et embrassant chacune un angle d'environ 90 , de préférence un peu supérieur à ce chiffra.

   Ces masses polairos,   @   

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 à surface extérieure concentrique à l'anneau aimanté 1, sont fixées sur cet anneau par des vis en métal non magnétique telles que 4,4a qui immobilisent on morne temps l'anneau 1 sur son axe 2, cos vis pouvant être remplacées par un rivet passant de bout en bout, 
Un aimant tournant ainsi constitué possède une puissance magnétique élevée par rapport à son volume ot donne des résultats remarquables de stabilité do champ magnétique pour la constitu- tion d'une magnéto lorsque,mis on rotation par son axe 2, il est combiné, comme inductour, avec un circuit électro-magnétique induit usuel 5, 6, 5a.Le flux magnétique, grâce au fait que les masses polaires 3, 3a sont rapportées et   constituées   de métal magnétique,

  est également réparti sur toute la surface exté- riourc de ces pièces au lieu d'aller en décroissant vers les extrémités do cos pièces comme ce serait le cas si elles fai-   saicnt   partie intégrante do la masse de l'anneau 1. Les vis 4,4a ne diminuent pas de façon pratiquement sensible la puissance de l'inducteur ainsi constitué. 



   Dans sa forme de réalisation représentée aux fig. 3 et 4, on reconnaît l'aimant annulaire 1, on acier à force coorcitivo et rémanence élevées,   l'axe   2 do rotation formant noyau intérieur dans l'anneau aimanté 1 , et los masses polaires 3, 3a mais ici collos-ci sont prolongées dans le sons do la périphérie par des excroissances ou cornos 7,8 , 7a, 8a qui entourent l'anneau aimanté 1 à uno faible distanco ot dont los extrémités se font faco et sont séparées par un potit intervalle sur la ligne neutre des polarités do l'aimant. Cos excroissances sont ici des prolongements do la masse- des pièces polairos 3,3a mais elles pourraient aussi bien être apportées. Cette disposition accroît      encore la stabilité do l'aimant,

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS EMI6.1 ,..4 .,......., .....,.....
    1) Machine magnéto électriquo dans laqulle l'in- ducteur, disposé à l'intérieur du système induit, et formé d'un anneau magnétique qui a un diamétrc supérieur à sa largeur et qui est enfilé sur un arbre qui le traverse, caractérisé par le fait que l'anneau magnétique, cons- titué en acier à force coercitive élevée et à haute réma- nence (acier ou cobalt par exemple), a une épaisseur telle dans le sens radial, que le flux magnétique soit réparti vers la périphérie du dit anneau, et qu'il est muni de deux masses polaires cylindriques rapportées, diamétralement opposées, en fer ou acier doux, qui épousent chacune'environ un quart de la circonférence de l'anneau et qui sont fixées sur ce dernier.
    2) Machine magnéto-électrique telle que reven- diquée en 1 caractérisée par le fait que l'anneau aimanté formant l'inducteur comporte un noyau intérieur rapporté en fer ou acier doux qui sert éventuellement en même temps de support de rotation pour l'aimant annulaire.
    3) Machine magnéto-électrique telle que reven- diquée on 1 caractérisée par le fait que les masses po- laires sont prolongées par des excroissances de même métal, massives ou feuilletées prises dans la masse ou rapportées, qui enveloppent à faible distance l'anneau aimanté et dont les extrémités se font face, à petite distance au voisinage de la ligne neutre des polarités de l'anneau aimanté, <Desc/Clms Page number 7> 4) Machine magnéto-électrique telle que revendiquée en 1) caractérisée par le fait que l'anneau aimanté tournant formant l'inducteur comporte un noyau intérieur rapporté en for ou @cier doux et que les masses polaires sont munies d'excroissances légèrement distantes de l'anneau aimanté et s'étendant, sans se rencontrer, jusqu'au voisinage de la ligne neutre des polarités de l'anneau aimanté.
    5) Machine magnéto électrique telle que re- vendiquée en 1) caractérisée par le fait que l'anneau aimantéeson axe de rotation ot ses masses polaires sont solidarisés par dos vis ou rivets qui les traversent diamétralement <Desc/Clms Page number 8> R E S U M E EMI8.1 .,...................
    1 ) Machine magnéto électrique dont l'inducteur tournant comporte des aimants de forme circulaire dont les pôles sont coiffés par des chapes ou calottes on fer ou en acier doux diamétralement opposées.
    2 ) Chaque calotte est fixée sur l'aimant respec- tif par une vis ou un rivet en métal non magnétique.
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