GENERATOR TARCZOWY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z ELEKTRYCZNIE KONTROLOWANYM WZBUDZENIEM
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 10 Nr 4 (2020)
-
MODELOWANIE NANOSTRUKTUR ELEKTROMAGNETYCZNYCH I EKSPERYMENTY Z ELEMENTAMI NANOELEKTRYCZNYMI W CELU TWORZENIA STRUKTUR OKRESOWYCH
Miloslav Steinbauer, Roman Pernica, Jiri Zukal, Radim Kadlec, Tibor Bachorec, Pavel Fiala4-14
-
BADANIA METODĄ DYFRAKCJI PROMIENIOWANIA X ORAZ SPEKTROSKOPII EFEKTU MÖSSBAUERA AgFeO2 DOMIESZKOWANEGO JONAMI Co, Ni i Al WYTWARZANEGO METODĄ HYDROTERMALNĄ
Karolina Siedliska15-18
-
KOMPUTEROWE PROGNOZOWANIE TRYBÓW TECHNOLOGICZNYCH SZYBKICH STOŻKOWYCH FILTRÓW ADSORPCYJNYCH Z CHEMICZNĄ REGENERACJĄ JEDNORODNYCH POROWATYCH OBCIĄŻEŃ
Andrii Bomba, Yurii Klymyuk, Ihor Prysіazhnіuk19-24
-
WŁAŚCIWOŚCI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE POCHODNYCH TYPU NORRIS GAP I ICH ZASTOSOWANIE DO ANALIZY WIDM GAZÓW
Sławomir Cięszczyk25-28
-
POWIADOMIENIE O BŁĘDZIE BITOWYM I OCENA W STOPNIOWEJ REDUNDANTNEJ APROKSYMACJI ACP
Serhii Zakharchenko , Roman Humeniuk29-32
-
OPRACOWANIE MODUŁOWEGO LEKKIEGO MANIPULATORA DO INTERAKCJI CZŁOWIEK-MASZYNA W ZASTOSOWANIACH MEDYCZNYCH
Adam Kurnicki, Bartłomiej Stańczyk33-37
-
ROZLICZANIE FAZY NIESTABILNOŚCI GENERATORÓW SPOWODOWANE WPŁYWEM KOSMICZNEGO PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PARAMETRY SYSTEMÓW SYNCHRONIZACJI CZĘSTOTLIWOŚCI NOŚNYCH
Oleksandr Turovsky, Sergei Panadiy38-42
-
WIELOKANAŁOWY SYSTEM CYFROWO-ANALOGOWY OPARTY NA PRZETWORNIKACH PRĄD-PRĄD
Olexiy Azarov, Yevhenii Heneralnytskyi, Nataliia Rybko43-46
-
KOMPUTEROWY SYSTEM DO AKWIZYCJI I PRZETWARZANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA WALCARKI SKOŚNEJ PRZY WYTWARZANIU KUL STALOWYCH
Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek47-50
-
BADANIA MAGNETYCZNEGO CZUJNIKA POLA Z SYGNAŁEM WYJŚCIOWYM CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM W OPARCIU O DIODĘ TUNELOWO-REZONANSOWĄ
Alexander Osadchuk, Vladimir Osadchuk, Iaroslav Osadchuk51-56
-
MIERNIK CYFROWY DO POMIARÓW KONTAKTOWEJ RÓŻNICY POTENCJAŁÓW PRZEZNACZONY DO KONTROLI DEFORMACJI MATERIAŁÓW DIELEKTRYCZNYCH
Kanstantsin Pantsialeyeu, Anatoly Zharin, Oleg Gusev, Roman Vorobey, Andrey Tyavlovsky, Konstantin Tyavlovsky, Aliaksandr Svistun57-60
-
PRZEGLĄD WYKORZYSTANIA AOI W PROCESIE KONTROLI MONTAŻU POWIERZCHNIOWEGO
Magdalena Michalska61-64
-
GENERATOR TARCZOWY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z ELEKTRYCZNIE KONTROLOWANYM WZBUDZENIEM
Piotr Paplicki, Paweł Prajzendanc, Marcin Wardach65-68
-
SPOSÓB WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA COP DLA UKŁADU CHŁODNICZEGO
Mariusz Rzasa, Sławomir Pochwała, Sławomir Szymaniec69-72
-
WPŁYW CYFROWEGO PRZETWARZANIA FOTOGRAFII W MOBILNYCH APLIKACJACH NA ZWIĘKSZANIE ZASIĘGU W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Arkadiusz Urzędowski73-76
-
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WEB 2.0 PRZEZ POLSKIE PORTALE POŚWIĘCONE ZDROWIU
Magdalena Czerwinska77-82
Archiwum
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule przedstawiono projekt generatora tarczowego z powierzchniowo mocowanymi magnesami trwałymi z możliwością regulacji strumienia wzbudzenia. Na podstawie trójwymiarowej analizy polowej metodą elementów skończonych (3D-MES) wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej, charakterystykę regulacji strumienia, moment zaczepowy oraz moment elektromagnetyczny maszyny. Symulowany przebieg napięcia indukowanego w uzwojeniach stojana w funkcji prądu DC dodatkowego uzwojenia wzbudzeniu maszyny porównano z wynikami eksperymentalnymi.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Afinowi I. A. A., et al.: Hybrid-Excited Doubly Salient Synchronous Machine With Permanent Magnets Between Adjacent Salient Stator Poles. IEEE Transactions on Magnetics 51(10), 2015, 8107909, 1–9 [https://doi.org/10.1109/TMAG.2015.2446951].
Aydin E., et al.: A hybrid-excited axial transverse flux permanent magnet generator. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) –Milwaukee, 2016, 1–6 [https://doi.org/10.1109/ECCE.2016.7854701].
Aydin M., Surong H., Lipo T.A.: Design, Analysis, and Control of a Hybrid Field-Controlled Axial-Flux Permanent-Magnet Motor. IEEE Transactions on Industrial Electronics 57(1), 2010, 78–87 [https://doi.org/10.1109/TIE.2009.2028294].
Di Barba P., et al.: Hybrid excited synchronous machine with flux control possibility. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 52(3-4), 2016, 1615–1622 [https://doi.org/10.3233/JAE-162190].
Dupas A., et al.: Investigation of a New Topology of Hybrid-Excited Flux-Switching Machine With Static Global Winding: Experiments and Modeling. IEEE Transactions on Industry Applications 52(2), 2016, 1413–1421 [https://doi.org/10.1109/TIA.2015.2497305].
Hua H., Zhu Z. Q., Zhan H.: Novel Consequent-Pole Hybrid Excited Machine With Separated Excitation Stator. IEEE Transactions on Industrial Electronics 63(8), 2016, 4718–4728 [https://doi.org/10.1109/TIE.2016.2559447].
Lee C. H. T., Liu C., Chau K. T.: A magnetless axial-flux machine for range-extended electric vehicle. Energies 7(3), 2014, 1483–1499, https://doi.org/10.3390/en7031483].
Paplicki P., Prajzendanc P.: The Influence of Permanent Magnet Length and Magnet Type on Flux-control of Axial Flux Hybrid Excited Electrical Machine. 14th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2018 [https://doi.org/10.1109/WZEE.2018.8749015].
Paplicki P.: A novel rotor design for a hybrid excited synchronous machine, Archives of Electrical Engineering 66(1), 2017, 29–40 [https://doi.org/10.1515/aee-2017-0003].
Paplicki P.: Modified concept of axial-flux permanent magnet machine with field weakening capability. Archives of Electrical Engineering 63(2), 2014, 177–185 [https://doi.org/10.2478/aee-2014-0014].
Tapia, J. A., Leonardi, F., Lipo, T. A.: Consequent-Pole Permanent-Magnet Machine with Extended Field-Weakening Capability. IEEE Transactions on Industry Applications 39(6), 2003, 1704–1709 [https://doi.org/10.1109/TIA.2003.818993].
Wang Q., Niu S., Luo X.: A Novel Hybrid Dual-PM Machine Excited by AC With DC Bias for Electric Vehicle Propulsion. IEEE Transactions on Industrial Electronics 64(9), 2017, 6908–6919 [https://doi.org/10.1109/TIE.2017.2682778].
Wardach M., et al.: Novel Hybrid Excited Machine with Flux Barriers in Rotor Structure. COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 37(4), 2018, 1489–1499 [https://doi.org/10.1108/COMPEL-08-2017-0364].
Wardach M., Paplicki P., Palka R.: A hybrid Excited Machine with Flux Barriers and Magnetic Bridges. Energies 11, 2018, 676 [https://doi.org/10.3390/en11030676].
Zepp L. P., Medlin J. W.: Brushless permanent magnet motor or alternator with variable axial rotor/stator alignment to increase speed capability. US 6555941 B1, 2003.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 591
Downloads: 446
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
