JPH06209561A - リニア誘導電磁マシン - Google Patents

リニア誘導電磁マシン

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JPH06209561A
JPH06209561A JP5296210A JP29621093A JPH06209561A JP H06209561 A JPH06209561 A JP H06209561A JP 5296210 A JP5296210 A JP 5296210A JP 29621093 A JP29621093 A JP 29621093A JP H06209561 A JPH06209561 A JP H06209561A
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inductor
duct
electromagnetic machine
notch
notches
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JP5296210A
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Boucher Laurent Le
レブーシェル ローラン
Dominique Villani
ヴィラーニ ドミニク
Philippe Marty
マルティー フィリップ
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Fragema
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/12Asynchronous induction motors for multi-phase current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K44/00Machines in which the dynamo-electric interaction between a plasma or flow of conductive liquid or of fluid-borne conductive or magnetic particles and a coil system or magnetic field converts energy of mass flow into electrical energy or vice versa
    • H02K44/08Magnetohydrodynamic [MHD] generators
    • H02K44/18Magnetohydrodynamic [MHD] generators for generating AC power
    • H02K44/26Magnetohydrodynamic [MHD] generators for generating AC power by creating a travelling magnetic field
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K41/00Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path
    • H02K41/02Linear motors; Sectional motors
    • H02K41/025Asynchronous motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K44/00Machines in which the dynamo-electric interaction between a plasma or flow of conductive liquid or of fluid-borne conductive or magnetic particles and a coil system or magnetic field converts energy of mass flow into electrical energy or vice versa
    • H02K44/02Electrodynamic pumps
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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 効率が高く、サイズが小さく、且つ適度なコ
ストで製造することのできる電磁マシンを提供する。 【構成】 管状ダクト(3) を備え、このダクトは、その
中で且つコア(4) の周りに循環することのできる導電性
材料を受け入れるものであり、更に、このダクトの周り
に同軸的に配置されたインダクタ(2) を備え、このイン
ダクタは、積層シート金属の櫛(18)によって形成された
磁路(15)と、この磁路に作られた環状ノッチ(15)に配置
された巻線(14)とを含み、これらノッチは歯によって互
いに分離され、歯の軸方向の長さは、インダクタ(2) の
中央部分の方が端部よりも小さく、更に、ノッチは上記
端部の方が上記中央部分よりも深さが浅く且つより少数
の巻回の巻線を包囲し、これらの巻線(14)の各々は多相
電源の1つの相に接続された電磁マシン(1) 。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、インダクタの軸方向に
おける磁束分布を最適化したリニア誘導電磁マシンに係
る。
【0002】
【従来の技術】電磁マシンとしては、導電性の液体材料
を循環するポンプや、ダクト内の導電性液体の循環を制
動する装置や、まっすぐな管状ダクトを備えていてこの
ダクトがその中を循環し得る導電性材料を受け取るよう
にされ、更に、このダクトの周りに同軸的に配置された
インダクタを備えているリニアモータ又は交流電磁流体
(MHD)発電機が知られている。
【0003】インダクタは、一般に、ダクトと同軸的な
環状ノッチを形成する磁気シート金属の櫛によって形成
された磁路を備え、各ノッチには、ダクトと同軸的に環
状の巻線が配置される。
【0004】巻線が配置される公知形式の電磁マシンの
インダクタの櫛のノッチは、半径方向内方に突出する歯
と称する部分によって分離される。
【0005】電磁マシンの軸方向に沿って分配された巻
線は、インダクタが管状ダクトに沿って軸方向にスライ
ドする磁界を形成するように多相電流源の1つの相に各
々接続される。
【0006】従って、ダクト内の導電性材料に誘起電流
が発生し、この誘起電流とインダクタのスライドする磁
界との合成作用により軸方向に材料が循環される。特に
電磁マシンをポンプとして使用する場合に、磁力線を管
状ダクト内に容易に閉じ込めるために、ダクト内に同心
配列で磁気コアを配置することが提案されている。
【0007】このようなポンプは、特に、高速中性子炉
において熱交換流体として使用されるナトリウムのよう
な液体金属を循環するのに使用することができる。
【0008】このようなポンプ及び更に一般的には電磁
マシンの場合には、それらの用途が何であれ、マシンの
効率を高めることが所望され、換言すれば、例えば、ポ
ンプの場合には、ポンプの液圧出力と消費電力との比を
高めることが望まれる。
【0009】これまでに知られて使用されているリニア
誘導電磁ポンプの場合には、この効率が常に実質的に5
0%に満たない。
【0010】例えば、長方形断面のフラットな形状のダ
クトと、まっすぐな歯で分離された相互に平行なまっす
ぐなノッチを含むフラットなインダクタとを備えたポン
プのような電磁マシンも知られている。インダクタは、
歯がダクトに向くようにダクトの大きな平面の1つに向
けて平行に配置される。
【0011】この公知形式のリニア誘導電磁マシンにお
いては、インダクタの歯が全て同じ長さであり、軸方向
に規則的に分布されている。
【0012】それ故、インダクタの次々の巻線の間隔
は、一定である。
【0013】更に、インダクタの次々の巻線は一般的に
同一であり、その全てが同じアンペア数/巻回を発生す
る。
【0014】上記したように、ポンプとして使用される
このような電磁マシンの効率は実質的に50%未満であ
り、一般的に40%に近いものである。
【0015】高速中性子炉における液体ナトリウムの循
環に使用されるポンプのようなリニア誘導電磁ポンプの
効率を高めるために、軸方向の流体の循環速度か又は磁
束の分布かのいずれかを変えられるようにする種々の解
決策が提案されている。
【0016】例えば、円錐部分を有するダクトを使用し
て通路の断面積を変え、ひいては、流体の循環方向に対
応するインダクタの軸方向の流体速度を変えることが提
案されている。
【0017】流体循環ダクトにこのような円錐部分を形
成することは、ダクトの設計及び製造上の問題を招く。
【0018】又、インダクタがその両端の一方に付加的
な磁極を有し、これがより長い付加的な歯で構成される
か又は標準的なインダクタの最後の歯の延長部で構成さ
れるようなリニア誘導電磁ポンプを形成することも提案
されている。
【0019】このようなポンプは50%に近い効率を達
成できるが、この解決策は、ポンプのかさと質量を増大
するという欠点があるために、一般的に採用することが
できない。高速中性子炉の液体ナトリウムを、例えば、
約600m3 /時又は11,000m3 /時といった非
常に高い時間当たりスループットで搬送するよう意図さ
れたポンプの場合には、ポンプの軸方向サイズが数メー
タの値に達し、このサイズを更に増加することは一般に
望ましくない。
【0020】又、インダクタの櫛の各1つおきのノッチ
の上部に磁極ピッチの異なる2つの巻線を配置すること
も提案されている。この解決策は、電気を供給すること
又は巻線自体を実際に形成することが複雑であるために
高い投下資本を必要とすることになる。
【0021】GB−A−2,064,229号には、電
磁マシンの無効電力を減少する目的で、2つの連続する
部分を含むステータを使用し、その第1部分が規則的な
間隔の磁極ピッチを有しそしてその第2部分が第1部分
より短いピッチであるが規則的な間隔の磁極ピッチを有
するものが提案されている。このような構成は、電磁マ
シンの効率の著しい改善を与えるものではない。
【0022】
【発明が解決しようとする課題】それ故、効率が高い上
にサイズ及びコストが適度なものであるリニア誘導電磁
マシンはこれまで知られていない。特に、高い出力及び
高いスループットのポンプとして運転することのできる
電磁マシンは知られていない。
【0023】そこで、本発明の目的は、実質的にまっす
ぐの管状ダクトを備え、該ダクトはその中を循環するこ
とのできる導電性材料を受け入れるものであり、更に、
相互に平行なノッチを形成する磁気シート金属の櫛で形
成された磁路を含むインダクタを備え、上記ノッチは、
上記ダクトの周囲の少なくとも一部分にわたり上記ダク
トの外部輪郭に対して実質的に平行に配列されると共
に、ダクトの方向即ち半径方向の内部に向かって突出す
る歯と称するインダクタの部分によりダクトの軸方向長
さに沿って互いに分離され、上記ノッチの各々には1つ
の巻線が配置されて多相電流源の1つの相に接続される
リニア誘導電磁マシンであって、効率が高く、サイズが
小さく、且つ適度なコストで形成することのできるリニ
ア誘導電磁マシンを提供することである。
【0024】
【課題を解決するための手段】上記目的に鑑み、上記導
電性材料の循環方向に上記ダクトの入口及び出口部分に
面して位置されたインダクタの両端部の少なくとも一方
に配置されたインダクタの歯は、その軸方向の長さが、
上記両端部間に位置されたインダクタの中央部分におけ
る歯の軸方向長さより一般的に大きくされる。
【0025】好ましくは、上記インダクタの櫛のノッチ
は、そのインダクタの中央部の方がその端部よりも一般
に深く、そしてより多数の巻回の巻線を包囲する。
【0026】
【実施例】以下、添付図面を参照し、本発明のリニア誘
導電磁ポンプを一例として詳細に説明する。図1には、
本発明によるリニア誘導電磁ポンプが参照番号1で示さ
れている。
【0027】このポンプ1は、櫛18及び巻線14によ
り形成された磁路15より成るインダクタ2と、このイ
ンダクタ2の櫛18内に同軸的に配置された管状ダクト
3とを備えている。
【0028】更に、インダクタ2に面する管状ダクト3
の内部に同軸配列で円筒状の磁気コア4が配置される。
【0029】図1及び2を参照すれば、インダクタ2の
積層磁路15は、磁気金属シートを半径方向に並置した
ものより成る櫛18によって形成される。
【0030】インダクタ2の磁路15の金属シートの各
々は、断面が実質的に長方形の次々のノッチを形成する
ように欠切される。
【0031】磁路15の櫛18を形成する並置された磁
気金属シートの欠切は、インダクタの櫛18の内部に環
状ノッチ5を形成することができ、これらのノッチは、
管状ダクト3及びインダクタ2の共通の軸であるポンプ
の軸7に平行にインダクタの長手方向に次々に配置され
る。
【0032】ダクト3の内部に配置された磁気コア4
も、磁気金属シートから欠切した半径方向のプレートを
並置組み立てすることにより積層形態に形成されてもよ
い。
【0033】管状ダクト3は、インダクタ2の内部に、
半径方向に小さな間隙をもって同軸配列で固定される。
【0034】ダクト3の内面と、ダクト3の内部に同軸
配列で固定されたコア4の外面との間には、環状スペー
ス8が形成される。
【0035】図2に矢印10で概略的に示されたように
ポンプによって循環される導電性の材料は、インダクタ
2に面して配置されたダクト3の部分において環状スペ
ース8内を軸方向に循環する。
【0036】ダクト3は、導電性液体を搬送するための
同じ直径のダクトに接続することもできるし、導電性液
体を除去するための出口ダクトに接続することもできる
ことが明らかである。
【0037】コア4は、その積層構造の磁気金属シート
が中に固定される滑らかな管状の外部ケースと、該磁気
コア4による流体の制動作用を制限することのできる実
質的に筋違骨の端部11及び11’とを備えているのが
好ましい。
【0038】相次ぐどの2つのノッチ間においても、イ
ンダクタ2の磁路15の櫛18は、ノッチ5の底に対し
インダクタの内側に向かって半径方向に即ちその軸7の
方向に突出する環状部分12を備えている。
【0039】ノッチ5を分離しているこの次々の突出し
た部分12は、インダクタの歯と称する。
【0040】複数の巻回を含み、その全てがポンプの軸
7をそれらの軸として有する環状の巻線14が、環状ノ
ッチ5の各々に配置される。
【0041】巻線14の各々は、多相交流電流源の1つ
の相に接続される。このように、ダクト3の周りでイン
ダクタの周囲方向に巻線14の巻回に電流が流れる。
【0042】相次ぐ巻線14が発生する磁界は、ポンプ
の軸方向に分布されそして互いにずらされたものであ
る。というのは、これら巻線が電流源の異なる相に接続
されているからである。
【0043】発生される磁界の磁力線は、磁気コア4に
よりダクト3内に含まれる。
【0044】従って、ポンプ及びインダクタの軸方向7
においてスライドする磁界が形成される。
【0045】ナトリウムのような導電性材料がポンプの
環状スペース8に通されるときは、インダクタの磁界に
よりこの導電性液体内に誘起電流が発生される。
【0046】誘起電流とスライドする磁界との合成作用
により、軸方向に向いた力が生じ、矢印10で示すよう
に軸方向に導電性材料が駆動される。
【0047】本発明による装置は、図1、2及び3を参
照して説明すると、インダクタの軸方向に磁界を形成す
る電流の最適な分布を生じさせることができる。
【0048】位相の分布及び強度の分布の両方に関して
電流分布が最適化されることによりポンプ効率の実質的
な上昇を得ることができる。
【0049】特に図2から明らかなように、巻線14が
配置されたノッチ5を分離しているインダクタ2の相次
ぐ歯12は全てが軸方向に同じ巾を有するのではない。
【0050】従って、一般に、インダクタ2の中央部分
2aに位置したノッチを分離している歯は、ダクト3の
入口及び出口部分に面して位置したインダクタの端2b
及び2cに向かって配置された歯よりも短くされてい
る。例えば、矢印10で示された流体の循環方向にイン
ダクタの出口側に配置された端部2cに位置する歯は、
その中央部2aに位置する歯に比して長くなっている。
【0051】それ故、軸方向の歯の長さは、インダクタ
の入口端から中央部に近づくにつれて先ず減少し、次い
で、中央部からインダクタの出口端に近づくにつれて増
加する。
【0052】その結果、ノッチ5及びそれらのノッチに
配置された巻線14の中央部分間の距離であって、イン
ダクタの次々の磁極ピッチに対応する距離は、インダク
タの中央部分2aの方がその端部2b及び2cよりも実
質的に小さいことになる。
【0053】互いに移相しているインダクタの種々の供
給電流が、インダクタの軸方向に沿って規則的に分布さ
れている巻線に付与されるのではない。
【0054】その結果、インダクタの長さに沿った位相
分布はリニアではなく、インダクタの歯12の次々の長
さを選択することにより調整できるという変化の法則に
従うことになる。
【0055】インダクタの軸方向長さに沿った電流、ひ
いては、磁束のある位相分布が電磁ポンプの最適効率を
得るのに適していることを示すことができる。
【0056】ノッチ5に配置された巻線14は多相電源
の次々の相に接続され、従って、インダクタの軸方向に
沿った位相分布は、インダクタの次々の歯の長さ、換言
すれば、ノッチ間又は巻線間の軸間距離によって定めら
れる。
【0057】更に、図1及び2から明らかなように、ノ
ッチ5の深さはインダクタ2の長さに沿って一定ではな
い。
【0058】一般に、ノッチは、インダクタの中央部2
aの方がその端部2b及び2cよりも深くなっている。
【0059】この可変深さのノッチ5は、巻回数の異な
る巻線14を受け入れられるようにし、ひいては、イン
ダクタ2の長手方向に沿って変化する電流密度を形成す
ることができる。
【0060】従って、インダクタ2の長手方向に沿った
電流の分布を変更し、インダクタの供給電流のこの分布
を調整して、インダクタの所与の全長に対し、例えば、
電磁ポンプの効率、力及び出力を最適化することができ
る。
【0061】それ故、本発明による電磁マシンは、イン
ダクタの軸方向に沿ったインダクタの供給電流の位相分
布及び強度分布の両方を最適化できる特徴を有してい
る。
【0062】更に、図3に示されたように、軸方向にお
けるインダクタの領域にわたり次々の巻線の分離度を変
えるだけでなく、これら次々の巻線の少なくとも若干が
多相電流源の次々の相に接続されないように次々の巻線
を接続することによっても、位相分布を最適化すること
ができる。
【0063】多数の次々の巻線が1つの同じ相に接続さ
れるのが好ましい。
【0064】図3は、管状ダクト16と、6相電源で供
給される電磁ポンプのインダクタの巻線17とを概略的
に示している。
【0065】図1及び2に示されたポンプの場合と同様
に、次々の巻線17を受け入れるノッチは、インダクタ
の全長にわたって規則的な間隔ではなく、ポンプの出口
部分に位置した巻線は、インダクタの他部分に位置した
巻線よりも一般に広い間隔となっている。この構成は、
インダクタの磁路の櫛18の欠切によって得られ、その
深さは、ポンプの出口に対応する端に向かって長くなっ
ている。
【0066】更に、図1及び2のポンプについて述べた
ように、ノッチの深さはインダクタの長さにわたって一
定ではなく、巻線17を受け入れるノッチは、その半径
方向の深さがインダクタの中央部において大きくなって
いる。
【0067】それ故、インダクタの中央部の巻線17
は、ポンプの端に向かって位置された巻線よりも多数の
巻回を有し、多量のアンペア/巻回を供給する。
【0068】図3において最も良く分かるように、次々
の巻線の巻回数はインダクタの中央部に向かって位置さ
れた領域に近づくほど規則的に増加し、次いで、次第に
減少して、比較的小さな定常値となり、そしてポンプの
出口端に対応するインダクタの部分において実質的に一
定値となる。
【0069】図3において、各巻線が接続された6相電
源の相が、次々の巻線17に示した数字で指示されてい
る。
【0070】最初の4シリーズの6つの巻線は、6相電
源の次々の相1、2、3、4、5、6にこれら相の順序
で接続される。
【0071】6相電源のこれら相に順次に接続されたこ
れらの巻線に続いて、3つの巻線17a、17b、17
c(他の巻線17よりも実質的に広い間隔になってい
る)は多相電源の相1に接続されている。
【0072】ポンプの出口端の側にあるインダクタの最
後の巻線は、多相電源の相2に接続されている。
【0073】6相電源の相1の分布が接続線によって示
されている。
【0074】相1は、最初にポンプの入口端から始まっ
て、6つおきに位置された巻線に接続され、そして3つ
の次々の巻線に接続される。
【0075】巻線17の可変間隔と、ポンプの出口端に
おいて相を接続する不規則な順序とによって、インダク
タの巻線に対する6相電源の相1の分布を調整して、電
磁ポンプの効率及び全性能を最適化できるようにしてい
る。
【0076】図3に示すように次々の巻線17が接続さ
れた本発明の電磁ポンプは、効率が42%未満の公知の
ポンプに比してインダクタの長さを増加することなく4
8%より若干高い効率を有すると共に、完全に満足な全
性能を有する。
【0077】ポンプの出口に向けて長い端部磁極を追加
することによって48%近くの値に効率を増加できる公
知のポンプの場合には、20%程度のインダクタの長さ
の増加を受け入れねばならない。
【0078】それ故、本発明の場合には、追加の端部磁
極を有する公知ポンプのインダクタの長さよりも20%
短いインダクタで、より高い性能が得られる。
【0079】例えば、図1及び2、又は図3に示すよう
な本発明の構成を使用することにより、スループットが
600m3 /時のポンプを2.2mの長さ(即ち、イン
ダクタの長さ)で設計することができ、これは、公知の
ポンプの長さ(2.7m)に比して好都合なものであ
る。
【0080】圧送される導電性液体が循環するポンプの
ダクトの直径は、約300mmである。
【0081】又、約11,000m3 /時の非常に高い
スループットを有するように本発明のポンプを設計する
こともできる。このようなポンプの長さは5mであり、
中央の管状ダクトの直径は約1mである。
【0082】それ故、本発明による電磁マシンは、ポン
プの一般的な特性を満足なレベルに維持しつつ、しか
も、電磁マシンのインダクタの長さを増加せずに、優れ
た効率を得ることができるという効果を有する。
【0083】更に、例えば、非常にスループットの高い
ポンプであるこの電磁マシンは、多数の巻線のセットに
供給電流を付与するように意図された複雑な電源に依存
する必要なく形成することができる。
【0084】それ故、ポンプの価格も適度に保たれる。
【0085】従って、本発明によれば、非常にスループ
ットの高いポンプを使用して、高速中性子炉のナトリウ
ムのような熱交換液体金属を循環することを考えること
ができる。この場合に、本発明によるポンプを使用して
二次ナトリウムを循環することができる。6つのポンプ
の全電力は17MWであるのに対して、公知の6つのポ
ンプを使用したときには18MWの電力が必要となる。
これは、1MWの電力節約となる。
【0086】本発明は、上記した実施例に限定されるも
のではない。従って、本発明による電磁マシンは、上記
したものとは異なる仕方で分布された可変長さの歯と、
半径方向に可変の深さを有し、可変数の巻回をもつ巻線
を受け入れそして上記とは異なる仕方で分布されたノッ
チとを備えたものを考えることができる。
【0087】又、多数の次々の巻線が同じ相に接続され
る場合に、上記で考えられた接続モードとは異なるよう
に相を接続するモードを考えることもできる。例えば、
相の順序を多数の次々の巻線において局部的に逆にして
もよい。
【0088】一般に、本発明による電磁マシンは、高速
中性子炉の二次ループにおいてナトリウムのような導電
性材料を循環するよう意図されたポンプであってもよい
し、又は特に亜鉛やマグネシウムや鉛や水銀やリチウム
のような金属の導電性材料を循環するように意図された
他のポンプであってもよい。
【0089】又、本発明による電磁マシンは、海水のよ
うな導電性液体における推進手段として使用してもよ
く、この場合に、海水は、ポンプとして作動する電磁マ
シンのダクトの入口端を通して吸引されそしてダクトの
出口端を通して放出される。
【0090】又、本発明による電磁マシンは、導電性材
料の流れを制動する装置の形態で作られてもよいし、或
いはリニアモータ又は電磁流体発電機の形態で作られて
もよい。リニアモータとして使用する場合、本発明は、
陸上乗物の推進に特に適用される。
【0091】又、本発明は、少なくとも2つの対向する
大きな平面より成る平らな管状のダクトと、該ダクトの
大きな平面の少なくとも一方に向けられた歯によって分
離されたまっすぐな相互に平行なノッチを形成する磁気
シート金属の櫛を含むインダクタとを備えた誘導ポンプ
又は他の電磁マシンに転用することもでき、これらのポ
ンプは、実際には、インダクタが広げられた環状ポンプ
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるポンプの分解斜視図である。
【図2】図1に示すポンプの軸方向平面の断面図であ
る。
【図3】インダクタの次々の巻線の1つの接続モードを
示すポンプの長手方向の概略図である。
【符号の説明】
1 ポンプ 2 インダクタ 2a インダクタの中央部分 2b、2c インダクタの端部 3 管状ダクト 4 磁気コア 5 ノッチ 7 ポンプの軸 8 環状スペース 12 環状部分(歯) 14 巻線 15 磁路 18 櫛
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 フィリップ マルティー フランス 38410 ウリアージュ サン マルタン デュリアージュ レ シャヴァ ーノ (番地なし)

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 実質的にまっすぐの管状ダクト(3,16)を
    備え、該ダクトはその中を循環することのできる導電性
    材料を受け入れるものであり、更に、相互に平行なノッ
    チ(5) を形成する磁気シート金属の櫛(18)で形成された
    磁路を含むインダクタ(2) を備え、上記ノッチは、上記
    ダクトの周囲の少なくとも一部分にわたり上記ダクトの
    外部輪郭に対して実質的に平行に配列されると共に、ダ
    クトの方向即ち半径方向の内部に向かって突出した歯と
    称するインダクタの部分によりダクトの軸方向長さに沿
    って互いに分離され、上記ノッチ(5) の各々には少なく
    とも1つの巻線が配置されて多相電流源の1つの相に接
    続されるようなリニア誘導電磁マシンにおいて、上記の
    導電性材料の循環方向に上記ダクト(3,16)の入口及び出
    口部分(2b,2c) に面して位置されたインダクタの両端部
    の少なくとも一方に配置されたインダクタの歯は、その
    軸方向の長さが、上記両端部間に位置されたインダクタ
    の中央部分(2a)における歯の軸方向長さより大きいこと
    を特徴とするリニア誘導電磁マシン。
  2. 【請求項2】 上記インダクタの櫛のノッチ(5) は、そ
    のインダクタの中央部(2a)の方がその端部(2b,2c) より
    も深いものであり、そしてより多数の巻回の巻線(14)を
    包囲する請求項1に記載の電磁マシン。
  3. 【請求項3】 上記インダクタ(2) の少なくとも2つの
    隣接する巻線(14)は供給電流の相次ぐ相ではない多相電
    流源の2つの相に接続される請求項1及び2のいずれか
    に記載の電磁マシン。
  4. 【請求項4】 上記インダクタ(2) の少なくとも2つの
    隣接する巻線(14)は電流供給源の同じ相に接続される請
    求項3に記載の電磁マシン。
  5. 【請求項5】 上記ダクト(3,16)の入口及び出口に対応
    するインダクタの両端の少なくとも一方に配置された少
    なくとも2つの連続する巻線(17a,17b,17c)は多相電流
    源の同じ相に接続される請求項4に記載の電磁マシン。
  6. 【請求項6】 管状のダクト(3,16)と、該ダクトの周り
    に同軸的に配置された環状のインダクタ(2) とを備え、
    該インダクタは、環状ノッチ(5) を形成する半径方向の
    櫛(18)より成り、これらノッチは内方を向いた環状の歯
    (12)によって分離されそして各ノッチはダクト(3,16)及
    びインダクタ(2) と同軸的に環状巻線(14)を包囲してい
    る請求項1ないし5のいずれかに記載の電磁マシンにお
    いて、上記環状ダクト(3,16)の内部に同軸配列で、上記
    インダクタ(2) に向けて配置された実質的に円筒状の磁
    気コア(4) を備えたことを特徴とする電磁マシン。
  7. 【請求項7】 少なくとも2つの対向する大きな平面を
    含む平らな管状のダクト(3,16)と、まっすぐで且つ相互
    に平行なノッチ(5) を形成する磁気シート金属の櫛(18)
    を含むインダクタ(2) とを備え、上記ノッチは、上記ダ
    クト(3,16)の大きな平面の少なくとも1つを向いた歯(1
    2)によって分離される請求項1ないし5のいずれかに記
    載の電磁マシン。
  8. 【請求項8】 請求項1ないし7のいずれかに記載の電
    磁マシンを、高速中性子炉を冷却するためにナトリウム
    のような液体金属を循環するポンプとして使用する方
    法。
JP5296210A 1992-11-30 1993-11-26 リニア誘導電磁マシン Pending JPH06209561A (ja)

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