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發(fā)電機(jī)的制作方法

文檔序號(hào):7436458閱讀:296來(lái)源:國(guó)知局

專利名稱::發(fā)電機(jī)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本發(fā)明涉及能源設(shè)備,尤其涉及一種發(fā)電機(jī)。
背景技術(shù)
:現(xiàn)有的發(fā)電機(jī)的工作過(guò)程是由線圈與磁體作相對(duì)運(yùn)動(dòng)切割磁力線,使線圈內(nèi)磁通量發(fā)生變化而產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì),此種工作方式產(chǎn)生的“逆變磁場(chǎng)效應(yīng)”始終阻尼磁體與線圈的相對(duì)運(yùn)動(dòng)。即當(dāng)線圈運(yùn)動(dòng)接近磁體時(shí)線圈內(nèi)的磁通量增加,此時(shí)線圈將產(chǎn)生逆向磁場(chǎng)排斥磁體;當(dāng)線圈離開磁體時(shí)線圈內(nèi)的磁通量減少,此時(shí)線圈將產(chǎn)生順向磁場(chǎng)吸引磁體阻礙磁體離開,所以要消耗大量的能量來(lái)克服這些阻力。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明提供一種發(fā)電機(jī),改變現(xiàn)有的由電感線圈切割磁力線產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)的發(fā)電方式,利用“差效磁場(chǎng)效應(yīng)”(后續(xù)詳解)克服了現(xiàn)有技術(shù)逆變磁場(chǎng)效應(yīng)損失能量較多的缺陷,達(dá)到高效節(jié)能的目的。本發(fā)明提供的技術(shù)方案是,一種發(fā)電機(jī),包括柱形機(jī)殼,其中,所述機(jī)殼內(nèi)壁上均勻設(shè)置有線圈,機(jī)殼內(nèi)部相應(yīng)設(shè)有與所述線圈相對(duì)的磁體,所述線圈與所述磁體之間設(shè)有可轉(zhuǎn)動(dòng)的磁路開關(guān),所述磁路開關(guān)控制線圈內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。如上所述的發(fā)電機(jī),所述機(jī)殼內(nèi)設(shè)有定子,所述磁體鑲嵌于所述定子中,所述線圈在所述機(jī)殼內(nèi)壁沿圓周方向設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括殼體,設(shè)置在該殼體上接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊以及將漏磁束縛在殼體中的磁屏蔽。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁體均勻設(shè)置在所述機(jī)殼內(nèi)壁上,所述磁體與所述線圈沿軸向交錯(cuò)設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括殼體,設(shè)置在該殼體上接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊以及將漏磁束縛在殼體中的磁屏蔽。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁體位于所述機(jī)殼內(nèi)壁上與所述線圈沿圓周方向設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁體位于所述機(jī)殼內(nèi)壁上與所述線圈沿軸向交錯(cuò)設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁路連通塊為柱形,其橫截面面積與所述磁體及線圈的橫截面積相當(dāng),其高度為所述磁體高度的1/3-3倍。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁屏蔽為多層,其厚度為所述磁路連通塊高度的1/10-1倍。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁路連通塊和磁屏蔽均采用鐵磁質(zhì)材料制成,所述殼體采用絕緣材料制成。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁屏蔽呈底部開孔的桶狀,所述磁路連通塊一端伸出所述開孔。如上所述的發(fā)電機(jī),所述磁路開關(guān)上設(shè)有飛輪。3本發(fā)明通過(guò)磁路開關(guān)控制線圈內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì)完成能量轉(zhuǎn)換,由于差效磁場(chǎng)效應(yīng),使得整個(gè)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程中能量損失降到最小,具有超效節(jié)能的特征,可以減少對(duì)煤炭石油等能源的依賴,是一種新型的能量轉(zhuǎn)換技術(shù),可有效緩解能源危機(jī)的影響。該發(fā)明可廣泛應(yīng)用于艦船、汽車、航天器、野外場(chǎng)地等場(chǎng)合,特別是用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)上其意義更加深遠(yuǎn)。為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作一簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本發(fā)明實(shí)施例一結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本發(fā)明實(shí)施例二結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本發(fā)明實(shí)施例三結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為本發(fā)明實(shí)施例四結(jié)構(gòu)示意圖;圖5為本發(fā)明實(shí)施例五結(jié)構(gòu)示意圖;圖6為本發(fā)明實(shí)施例六結(jié)構(gòu)示意圖;圖7為圖1所示磁路開關(guān)結(jié)構(gòu)示意圖;圖8為圖7所示A向視圖;圖9為圖2所示磁路開關(guān)結(jié)構(gòu)示意圖;圖10為圖9所示B向視圖;圖11為鐵塊受靜態(tài)磁場(chǎng)引力作用實(shí)驗(yàn)受力圖;圖12為鐵塊受交變磁場(chǎng)引力作用實(shí)驗(yàn)受力圖。圖中,1、磁體;2、磁屏蔽;3、磁路連通塊;4、殼體;5、線圈;6、機(jī)殼;7、定子;8、磁路開關(guān);9、飛輪;n、旋轉(zhuǎn)方向。具體實(shí)施例方式首先解釋差效磁場(chǎng)效應(yīng),差效磁場(chǎng)效應(yīng)是兩磁體的同名磁極相對(duì)立時(shí)形成的組合磁場(chǎng)對(duì)鐵磁質(zhì)性材料的吸引力,大于異名磁極相對(duì)立時(shí)形成的組合磁場(chǎng)的吸引力。為了進(jìn)一步理解,現(xiàn)做實(shí)驗(yàn)如下實(shí)驗(yàn)一,鐵塊受靜態(tài)磁場(chǎng)弓|力主要工具材料130*110*5mm鋼板1塊,25*50*45mm磁鋼2塊,彈簧秤20kgl支,用軸承組、轉(zhuǎn)盤、支架制作成簡(jiǎn)易實(shí)驗(yàn)器。方法將磁鋼固定在支架上,鋼板安裝在帶軸承組的轉(zhuǎn)盤上,鋼板與磁鋼之間留有1.5mm縫隙,鋼板可以轉(zhuǎn)動(dòng),磁鋼固定不動(dòng),用彈簧秤將鋼板拉出,其最大值即為次吸力,其受力參考圖11,圖中示出三次實(shí)驗(yàn)受力圖,圖I為普通情況,其中磁鋼為一±夬,圖II中磁鋼為兩塊,且兩塊磁鐵的異名磁極相對(duì),圖III中磁鋼也為兩塊,兩塊磁鐵的同名磁極相對(duì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下F1=7.7kgF2=3.9kgF3=16.3kg所以F3>F1>F2<formula>formulaseeoriginaldocumentpage5</formula>圖II中由于異名磁極相吸使磁場(chǎng)強(qiáng)度減弱,所以對(duì)鐵塊的吸引力F2減小,圖III中兩塊磁鐵的同性磁極相對(duì),磁場(chǎng)強(qiáng)度增強(qiáng),所以對(duì)鐵塊的吸引力F3增大。實(shí)驗(yàn)二、鐵塊受交變磁場(chǎng)弓|力如圖12所示,圖中左圖為鐵塊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)受力圖,右圖為鐵塊離開磁場(chǎng)時(shí)受力圖,當(dāng)鐵塊向右移動(dòng)被吸入磁場(chǎng)時(shí),由于鐵塊的磁導(dǎo)率大于空氣的磁導(dǎo)率,此時(shí)線圈內(nèi)的磁通量增加,由法拉第電磁感應(yīng)定律可得,線圈隨即產(chǎn)生逆變磁場(chǎng),如左圖所示同名磁極相對(duì),磁場(chǎng)強(qiáng)度增強(qiáng),對(duì)鐵塊的吸力增大;當(dāng)鐵塊向右繼續(xù)移動(dòng)離開磁場(chǎng),此時(shí)因線圈內(nèi)磁通量減少產(chǎn)生的逆變磁場(chǎng),當(dāng)異名磁極相對(duì)時(shí),磁場(chǎng)強(qiáng)度減弱,對(duì)鐵塊的吸引力減小,運(yùn)動(dòng)阻力減小。從實(shí)驗(yàn)二中可以得出當(dāng)線圈加上負(fù)載或閉合時(shí)就能產(chǎn)生差效磁場(chǎng)效應(yīng),那么F1>F2。由此原理設(shè)計(jì)的發(fā)電機(jī),當(dāng)發(fā)電量越多,負(fù)載越大,“差效磁場(chǎng)效應(yīng)”越強(qiáng),發(fā)電機(jī)愈省力。為使本發(fā)明實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。參考圖1,本發(fā)明發(fā)電機(jī)包括機(jī)殼6,所述機(jī)殼6內(nèi)壁上均勻設(shè)置有線圈5,機(jī)殼6內(nèi)部相應(yīng)設(shè)有與所述線圈5相對(duì)的磁體1,所述線圈5與所述磁體1之間設(shè)有可轉(zhuǎn)動(dòng)的磁路開關(guān)8,所述磁路開關(guān)8控制線圈5內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。本發(fā)明通過(guò)磁路開關(guān)控制線圈內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì)完成能量轉(zhuǎn)換,由于差效磁場(chǎng)效應(yīng),使得整個(gè)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程中能量損失降到最小,從而極大地節(jié)省了能源。需要說(shuō)明的是,發(fā)電機(jī)必然包括用于機(jī)器降溫的冷卻系統(tǒng),用于控制線圈繞組輸出能量和控制轉(zhuǎn)速、電壓頻率的控制系統(tǒng)以及其他常規(guī)部件,由于本發(fā)明未對(duì)上述部件做出改進(jìn),故此處沒(méi)有提及,也不做詳述。具體地講,圖1-圖5給出了五種實(shí)施方式,下面逐一介紹。實(shí)施例一,本實(shí)施例機(jī)殼6內(nèi)設(shè)有定子7,磁體1鑲嵌于定子中,線圈在所述機(jī)殼6內(nèi)壁沿圓周方向設(shè)置,即每個(gè)線圈5對(duì)應(yīng)一個(gè)磁體1,兩者相對(duì)靜止,在定子7與機(jī)殼6之間設(shè)有磁路開關(guān)8,所述磁路開關(guān)通過(guò)動(dòng)力系統(tǒng)帶動(dòng)起旋轉(zhuǎn),其中動(dòng)力系統(tǒng)圖中未示出,磁路開關(guān)結(jié)構(gòu)如圖7、圖8所示,包括殼體4,設(shè)置在該殼體4上接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊3以及將漏磁束縛在殼體中的磁屏蔽2,磁路連通塊3連通塊3沿殼體4圓周方向設(shè)置,其中一部分鑲嵌于殼體4中,一部分突出磁屏蔽2,磁路連通塊3的與磁體及線圈之間的氣息不易過(guò)大,為了提高能量轉(zhuǎn)換效率,所述磁路連通塊3為柱體,其橫截面面積與所述磁體及線圈的橫截面積相當(dāng),其高度為所述磁體高度的1/3-3倍,如此可保證磁路閉合后N極與S極導(dǎo)通,且閉合磁路后的氣隙趨向于零。所述磁屏蔽2為多層,其厚度為所述磁路連通塊高度的1/10-1倍。為了儲(chǔ)存能量,可在磁路開關(guān)上設(shè)有飛輪。每塊磁體對(duì)應(yīng)1個(gè)線圈為1個(gè)工作組,每1個(gè)工作層面為1個(gè)單元,每一個(gè)單元可以有1個(gè)至多個(gè)工作組,每臺(tái)機(jī)器可以有1個(gè)至多個(gè)單元,各單元之間要有相位差,第一、使其自身受力均勻。第二、能夠產(chǎn)生相差電動(dòng)勢(shì),輸出多項(xiàng)電源。工作過(guò)程如下磁路開關(guān)8轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)磁路連通塊3移動(dòng)至磁體1與線圈5繞組的氣隙空間位置時(shí),將線圈5內(nèi)的磁路接通;當(dāng)磁路連通塊3離開磁體1及線圈時(shí),將線圈5內(nèi)的磁路斷開,同時(shí)由于磁屏蔽4的作用將線圈內(nèi)的磁力線完全阻斷。如此,使得穿過(guò)線圈的磁通量發(fā)生變化而產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì)。本實(shí)施例機(jī)殼6用于支撐零部件或形成磁路回路,由金屬材料制成;定子7用于支撐磁體1及磁路開關(guān)8等部件;線圈5為由鐵芯和線圈及接線端子組成的線圈繞組;磁體1為永磁體或勵(lì)磁體,所述磁路連通塊3和磁屏蔽2均采用鐵磁質(zhì)材料(如鋼、鐵等合金)制成,所述殼體4采用塑料等絕緣材料制成。由于鐵磁質(zhì)材料進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)受到的正向吸引力和離開磁場(chǎng)時(shí)受到的反向吸引力是近乎平衡,并且由于磁體與線圈形成了‘差效磁場(chǎng)’使磁路連通塊進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)受到的吸引力作用大于離開磁場(chǎng)時(shí)的阻力,由此實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能的效果。為證明本實(shí)施例發(fā)電機(jī)節(jié)能效果的可行性,試驗(yàn)如下按實(shí)施例一制作一部實(shí)驗(yàn)樣機(jī),用一部電機(jī)帶動(dòng)該發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),測(cè)試在各狀態(tài)下,電動(dòng)機(jī)的電流大小,觀測(cè)其節(jié)能性能。該樣機(jī)參數(shù)如下單元數(shù)量=2;每單元工作組數(shù)量=4;磁體尺寸25*50*50(高度);連通塊尺寸26*50*33(高度);連通塊橫截面為矩形;磁路開關(guān)為單體型(無(wú)磁屏蔽);線圈繞組匝數(shù)450;線圈連接為各對(duì)稱面兩組串聯(lián),共輸出4路;動(dòng)力電機(jī)1臺(tái),p=180w;電動(dòng)機(jī)調(diào)速器1件;無(wú)飛輪。測(cè)試結(jié)果如下表所述源動(dòng)力電機(jī)轉(zhuǎn)速1100n/m1300n/ra1450n/m發(fā)電機(jī)狀態(tài)源動(dòng)力電機(jī)電流(I)各線圏空載1.78A1.65A1.33A閉合1組1.75A1.59A1.30A閉合2組1.69A1.53A1.22A閉合3組1.64A1.49A1.19A閉合4組1.58A1.45A1.11A源動(dòng)力電機(jī)電流變化率-0.20A;-0.20A;-0.22A;6<table>tableseeoriginaldocumentpage7</column></row><table>分析一、由上述數(shù)據(jù)可以看出隨著發(fā)電機(jī)負(fù)載的不斷增加,源動(dòng)力電機(jī)的電流量逐漸減小,證明源動(dòng)力電機(jī)的能耗與發(fā)電機(jī)輸出能量的增減成反比例變化,即輸出能量越大能耗越低。原因在于當(dāng)線圈負(fù)載后,線圈內(nèi)產(chǎn)生的逆變磁場(chǎng)與磁體塊形成“差效磁場(chǎng)效應(yīng)”,且線圈電感量越大,逆變磁場(chǎng)越強(qiáng),差效磁場(chǎng)效應(yīng)越明顯,動(dòng)力電機(jī)越省力。二、當(dāng)源動(dòng)力電機(jī)的轉(zhuǎn)速不斷提高時(shí),其電流量越低,變化率也越大。電機(jī)1100轉(zhuǎn)時(shí)下降率11.24%;1300轉(zhuǎn)時(shí)下降率12.12%;1450轉(zhuǎn)時(shí)下降率16.54%。因?yàn)檗D(zhuǎn)速越高轉(zhuǎn)子的慣性越大吸收磁場(chǎng)正向能量越多,如果加上飛輪9儲(chǔ)能,效果會(huì)更加顯著。實(shí)施例二,參照?qǐng)D2,與實(shí)施例一不同之處在于磁體1與線圈5軸向?qū)ΨQ,即磁體1與所述線圈5沿軸向交錯(cuò)設(shè)置,磁體1和線圈5都固定在機(jī)殼6內(nèi)壁上,沒(méi)有設(shè)計(jì)定子,磁路開關(guān)結(jié)構(gòu)參考圖8及圖9,為盤式磁路開關(guān),所述磁屏蔽呈底部開孔的桶狀,所述磁路連通塊一端伸出所述開孔,工作原理如同實(shí)施例一,此不贅述。實(shí)施例三,參考圖3,本實(shí)施例發(fā)電機(jī)包括一個(gè)磁體1及一個(gè)線圈5,磁體1與線圈5相對(duì)固定在機(jī)殼6的內(nèi)壁上,沒(méi)有設(shè)計(jì)定子,磁路開關(guān)主要由軸和磁路連通塊構(gòu)成,沒(méi)有磁屏蔽,軸轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)磁路連通塊進(jìn)行工作。工作原理如同實(shí)施例一,本實(shí)施例主要適應(yīng)于微型發(fā)電機(jī)。實(shí)施例四,參考圖4,本實(shí)施例類似實(shí)施例三,發(fā)電機(jī)包括兩個(gè)磁體及兩個(gè)線圈,磁體與線圈相對(duì)固定在機(jī)殼的內(nèi)壁上,沒(méi)有設(shè)計(jì)定子,磁路開關(guān)同樣由軸和磁路連通塊構(gòu)成,沒(méi)有磁屏蔽,軸轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)磁路連通塊進(jìn)行工作。工作原理如同實(shí)施例三,本實(shí)施例也主要適應(yīng)于微型發(fā)電機(jī)。實(shí)施例五,參考圖5,同一單元機(jī)殼內(nèi)壁沿圓周上交錯(cuò)設(shè)有三個(gè)線圈及三個(gè)磁體,磁路連通塊呈U形,用于選擇連通相鄰的線圈與磁體。工作原理類似上述實(shí)施例,此不贅述。實(shí)施例六,參考圖6,與實(shí)施例五的不同之處在于,同一單元機(jī)殼內(nèi)壁沿軸向設(shè)有線圈及磁體,無(wú)定子,無(wú)磁屏蔽,轉(zhuǎn)子8轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)磁路開關(guān)工作。最后應(yīng)說(shuō)明的是以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實(shí)施例技術(shù)方案的精神和范圍。權(quán)利要求一種發(fā)電機(jī),包括柱形機(jī)殼,其特征在于所述機(jī)殼內(nèi)壁上均勻設(shè)置有線圈,機(jī)殼內(nèi)部相應(yīng)設(shè)有與所述線圈相對(duì)的磁體,所述線圈與所述磁體之間設(shè)有可轉(zhuǎn)動(dòng)的磁路開關(guān),所述磁路開關(guān)控制線圈內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述機(jī)殼內(nèi)設(shè)有定子,所述磁體鑲嵌于所述定子中,所述線圈在所述機(jī)殼內(nèi)壁沿圓周方向設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括殼體、設(shè)置在該殼體上接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊以及將漏磁束縛在殼體中的磁屏蔽。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁體均勻設(shè)置在所述機(jī)殼內(nèi)壁上,所述磁體與所述線圈沿軸向交錯(cuò)設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括殼體,設(shè)置在該殼體上接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊以及將漏磁束縛在殼體中的磁屏蔽。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁體位于所述機(jī)殼內(nèi)壁上與所述線圈沿圓周方向設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁體位于所述機(jī)殼內(nèi)壁上與所述線圈沿軸向交錯(cuò)設(shè)置,所述磁路開關(guān)包括接通或斷開線圈磁路的磁路連通塊。6.根據(jù)權(quán)利要求2-5任一項(xiàng)所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁路連通塊為柱體,其橫截面面積與所述磁體及線圈的橫截面積相當(dāng),其高度為所述磁體高度的1/3-3倍。7.根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁屏蔽為多層,其厚度為所述磁路連通塊高度的1/10-1倍。8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁路連通塊和磁屏蔽均采用鐵磁質(zhì)材料制成,所述殼體采用絕緣材料制成。9.根據(jù)權(quán)利要求3所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁屏蔽呈底部開孔的桶狀,所述磁路連通塊一端伸出所述開孔。10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)電機(jī),其特征在于所述磁路開關(guān)上設(shè)有飛輪。全文摘要本發(fā)明提供一種發(fā)電機(jī),包括柱形機(jī)殼,其特征在于所述機(jī)殼內(nèi)壁上均勻設(shè)置有線圈,機(jī)殼內(nèi)部相應(yīng)設(shè)有與所述線圈相對(duì)的磁體,所述線圈與所述磁體之間設(shè)有可轉(zhuǎn)動(dòng)的磁路開關(guān),所述磁路開關(guān)控制線圈內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。本發(fā)明通過(guò)磁路開關(guān)控制線圈內(nèi)的磁通量變化產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì)完成能量轉(zhuǎn)換,由于差效磁場(chǎng)效應(yīng),使得整個(gè)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程中能量損失降到最小,具有超效節(jié)能的特征,可以減少對(duì)煤炭石油等能源的依賴,是一種新型的能量轉(zhuǎn)換技術(shù),可有效緩解能源危機(jī)的影響。該發(fā)明可廣泛應(yīng)用于艦船、汽車、航天器、野外場(chǎng)地等場(chǎng)合,特別是用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)上其意義更加深遠(yuǎn)。文檔編號(hào)H02K57/00GK101807845SQ20101016817公開日2010年8月18日申請(qǐng)日期2010年4月30日優(yōu)先權(quán)日2010年4月30日發(fā)明者臺(tái)培昌申請(qǐng)人:臺(tái)培昌
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