×
29.12.2017
217.015.f5e1

Результат интеллектуальной деятельности: Преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002637529
Дата охранного документа
05.12.2017
Аннотация: Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для выработки электроэнергии из колебательных движений различной природы. Преобразователь выполнен с возможностью преобразования волновой энергии в электроэнергию и содержит статор с витками электрической обмотки 4, снабженный контактными клеммами 5, и ротор 9 линейного генератора. Статор содержит несущую раму 1, снабженную сквозным продольным пазом 2, у одной стороны которого закреплены магнитная система 3 статора с обмоткой 4. В проеме паза 2 установлена упругая пластина 6, один конец которой жестко связан с рамой 1, а на ее свободном конце закреплен ротор 9, выполненный в виде магнитного тела, размещенный с рабочим зазором относительно поверхности статора, с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно нее, через паз 2. Пластина 6 выполнена с собственной частотой резонансных колебаний большей частоты колебаний воды в волнах и обращена к их потоку одной своей стороной. Изобретение направлено на повышение выходной мощности и упрощение конструкции устройства. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для выработки электроэнергии из колебательных движений различной природы, например воды, ветра, вибраций машин и механизмов.

Известен преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию, включающий корпус, снабженный средствами формирования магнитного поля, в полости которого размещено магнитное тело с возможностью возвратно-поступательного перемещения под действием внешней кинетической энергии (см. М. Гольцова «Аккумулирование кинетической энергии из окружающей среды», ж-л «Электроника» №7, 2011). Примером реализации такой конструктивной схемы являются электромагнитный преобразователь PMG37 компании Perpetium, источником энергии которого являются колебания необрессоренной массы движущегося железнодорожного вагона, или электромагнитный преобразователь, изготовленный в совместном проекте Школы электроники и компьютерной техники (Унив-т Саутгемптона) и отделения микросистем (Унив-т Фрайбурга).

Недостаток таких решений - малая и сверхмалая выходные мощности, кроме того, достаточно высока конструктивная сложность. Все это исключает возможность использования таких преобразователей в конструкциях устройств, обеспечивающих выработку электроэнергии из колебательных движений, вызываемых волнением водной среды.

Известно большое количество безредукторных преобразователей, состоящих из магнитоэлектрического линейного генератора, ротор которого выполнен с возможностью восприятия колебательных движений, вызываемых волнением водной среды, и возвратно-поступательного движения относительно статора.

Известен преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию, выполненный с возможностью преобразования волновой энергии в электроэнергию, включающий линейный генератор и динамический инерционный накопитель энергии, содержащий груз и упругие элементы (см. RU № 2037642, МПК F03B 13/16, 1995). При этом предполагается, что частота собственных колебаний ротора генератора соизмерима с характерной частотой колебаний удерживающего его поплавка в воде.

Известен преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию, выполненный с возможностью преобразования волновой энергии в электроэнергию, содержащий корпус, с катушкой индуктивности, а также подвижную электромагнитную систему и пружину, связывающую названные элементы с неподвижным корпусом, связанным с дном. Генератор электроэнергии снабжен поплавком и может также включать упругие регулирующие средства для согласования собственных колебаний электромагнитной системы с колебаниями поплавка (см. WO № 2009/111077, МПК F03B 13/16, 2009).

Такие устройства не способны эффективно использовать энергию волн из-за нерегулярности и, зачастую, небольшой величины амплитуды, фазы и направления движения волн, малой скорости их вертикального перемещения.

Известен также преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию, выполненный с возможностью преобразования волновой энергии в электроэнергию, содержащий статор с витками электрической обмотки, снабженный токосъемными шинами, и ротор линейного генератора, принятый в качестве прототипа (см. US № 2004/251692, МПК F03B 13/12, 2004). Это устройство содержит поплавок, связанный с ротором, и статор, при этом его статор прикреплен к морскому дну.

Эффективность описанного технического решения несколько выше предыдущих решений, использующих линейные генераторы, но остается достаточно низкой, так как электромагнитная мощность генератора зависит от амплитуды колебаний линейно, а от частоты колебаний - в третьей степени (см. М.Я.Хитерер и др. Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения. Санкт-Петербург, Корона принт, 2008, с.286, с.181).

Хотя высота морских волн исчисляется метрами, частота колебаний поплавка, находящегося на поверхности волн, является низкой и составляет доли Гц. Это не позволяет получать от таких генераторов высокую мощность. В условиях низкочастотных колебаний ротора принципиально трудно создать эффективную конструкцию преобразователя, использующего энергию волн, независимую от их скорости, направления и условий распространения. Кроме того, устройство является конструктивно сложным. Таким образом, недостаток прототипа – недостаточная эффективность преобразования внешней кинетической энергии (энергии морских волн) в электроэнергию.

Задачей изобретения является повышение эффективности преобразователя внешней кинетической энергии (энергии морских волн) в электроэнергию.

Технический результат, проявляющийся при решении поставленной задачи, выражается в повышении выходной мощности за счет повышения скорости изменения индукции магнитного поля вследствие размещения магнитов якорной части магнитной системы на подвижном основании, выполненном в виде упругой пластины, собственная частота резонансных колебаний которой больше частоты колебаний воды в морских волнах, воздействующих на нее. Возбуждение резонансных колебаний такой магнитной системы происходит непосредственно под действием скоростного напора рабочего тела на подвижное основание, что исключает необходимость введения в конструкцию генератора каких-либо промежуточных устройств – мультипликаторов и т.п., и позволяет существенно упростить конструкцию устройства.

Для решения поставленной задачи преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию, выполненный с возможностью преобразования волновой энергии в электроэнергию, содержащий статор с витками электрической обмотки, снабженный контактными клеммами, и ротор линейного генератора, отличается тем, что статор содержит несущую раму, снабженную сквозным продольным пазом, у одной стороны которого закреплены магнитная система статора с обмоткой, кроме того, в проеме паза установлена упругая пластина, один конец которой жестко связан с несущей рамой, а на ее свободном конце закреплен ротор линейного генератора, выполненный в виде магнитного тела, размещенный с рабочим зазором относительно поверхности статора, с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно нее, через сквозной продольный паз, кроме того, упругая пластина выполнена с собственной частотой резонансных колебаний большей частоты колебаний воды в волнах и обращена к их потоку одной своей стороной. Кроме того, ротор линейного генератора, выполнен в виде пластин из магнитного материала, закрепленных на конце упругой пластины. При этом упругая пластина в плане выполнена с переменной шириной. Кроме того, зазор между кромкой упругой пластины и кромкой сквозного продольного паза выполнен переменным. Кроме того, сквозной продольный паз в плане выполнен с переменной шириной и снабжен симметричными вырезами у торцовой кромки паза со стороны закрепления упругой пластины.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение комплекса функциональных задач.

Признаки «…статор содержит несущую раму, снабженную сквозным продольным пазом, у одной стороны которого закреплены магнитная система статора с обмоткой…» обеспечивают возможность установки магнитной системы статора с обмоткой и установки магнитного тела с возможностью его взаимодействия с магнитным полем, формируемым магнитной системой статора с обмоткой, с возможностью колебательного движения через паз упругой пластины, удерживающей магнитное тело.

Признаки, указывающие что «в проеме паза установлена упругая пластина», обеспечивают возможность свободного прохода через паз упругой пластины, в процессе ее колебательного движения.

Признак, указывающий, что один конец упругой пластины «жестко связан с несущей рамой», обеспечивает консольное закрепление упругой пластины, позволяющее колебаться ее свободному концу с достаточно высокой частотой.

Признаки, указывающий, что на свободном конце упругой пластины «закреплен ротор линейного генератора, выполненный в виде магнитного тела, размещенный с рабочим зазором относительно поверхности статора, с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно нее, через сквозной продольный паз», обеспечивает возможность высокой скорости изменения индукции магнитного поля, т.к. магнитное тело размещено на упругой пластине, собственная частота резонансных колебаний которой больше частоты колебаний воды в морских волнах. Причем возбуждение резонансных колебаний такой магнитной системы происходит непосредственно под действием скоростного напора рабочего тела – это исключает необходимость введения в конструкцию преобразователя каких-либо мультипликаторов.

Признаки, указывающие что «упругая пластина выполнена с собственной частотой резонансных колебаний большей частоты колебаний воды в волнах», обеспечивают высокую частоту колебаний магнитного тела и высокую скорость изменения индукции магнитного поля в магнитной системе.

Признаки, указывающие, что упругая пластина «обращена к потоку колебаний воды одной своей стороной», исключают «взаимоуничтожение» воздействия потока колебания воды на пластину, возможное при воздействии на нее с двух сторон.

Признаки второго пункта формулы изобретения раскрывают возможный конструктивный вариант выполнения магнитного тела (ротора линейного генератора).

Признаки третьего-пятого пунктов формулы изобретения обеспечивают оптимизацию частотных характеристик упругой пластины, ее работоспособность и заданные параметры взаимодействия с потоком колебаний воды (волны).

Отличие предлагаемой конструкции преобразователя внешней кинетической энергии в электроэнергию от аналогов и прототипа состоит в методе приведения в движение ротора, закрепленного на упругой пластине.

У известных решений рабочее тело (вода, воздух) или механические колебания воздействуют на упругую пластину через промежуточный элемент: корпус или систему крепления. В заявленной конструкции рабочее тело воздействует на упругую пластину непосредственно, возбуждая в ней резонансные колебания силой своего потока.

Устройство иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 схематически показан продольный разрез преобразователя энергии, через паз несущей рамы, до воздействия на нее внешней кинетической энергии; на фиг.2 показано то же, в процессе воздействия внешней кинетической энергии; на фиг.3 показан вид преобразователя энергии в объемной проекции; на фиг.4 дана табл. 1 «Физико-механические характеристики материалов, пригодных для изготовления упругой пластины преобразователя, и ее частотные параметры».

На чертежах показаны несущая рама 1, со сквозным продольным пазом 2, магнитная система 3 и обмотка 4, с контактными клеммами 5, также показана упругая пластина 6, ее фиксатор 7, ее свободный конец 8, ротор 9, его рабочий зазор 10 относительно поверхности статора, направление 11 действия внешнего потока низкочастотных колебаний (или рабочего тела), магнитные пластины 12, зазор 13 между кромкой 14 упругой пластины 6 и кромкой 15 сквозного продольного паза 2, симметричные вырезы 16, характер колебаний 17 упругой пластины 6 и их амплитуда 18, силовые линии 19 магнитного поля.

Преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию выполнен с возможностью преобразования волновой энергии (энергии волн) в электроэнергию, включает статор, содержащий несущую раму 1, снабженную сквозным продольным пазом 2, у одной стороны которого закреплены магнитная система 3 статора с обмоткой 4, снабженной контактными клеммами 5, обеспечивающими снятие энергии, выработанной преобразователем. В проеме продольного паза 2 установлена упругая пластина 6, один конец которой жестко связан с несущей рамой 1, посредством фиксатора 7, а на ее свободном конце 8 закреплен ротор 9 линейного генератора, выполненный в виде магнитного тела из двух магнитных пластин 12, закрепленных с обеих сторон упругой пластины 6.

Ротор 9 линейного генератора размещен с рабочим зазором 10 относительно обращенной к нему поверхности статора, с возможностью возвратно-поступательного перемещения относительно нее, через сквозной продольный паз 2.

Упругая пластина 6 выполнена с собственной частотой резонансных колебаний большей частоты колебаний взаимодействующего с ней рабочего тела (воды или воздуха) или поверхности машины (механизма), вибрирующей в процессе работы, и обращена к их потоку 11 одной своей стороной. Кроме того, упругая пластина 6 в плане может быть выполнена с переменной шириной, при этом зазор 13 между кромкой 14 упругой пластины 6 и кромкой 15 сквозного продольного паза 2 также может быть выполнен переменным. Было проведено компьютерное моделирование якорной пластины для выявления ее оптимальных геометрических и прочностных характеристик. В качестве основного рабочего материала планируется использовать нержавеющую сталь IASI тип 316L. Хотя возможно более высокие характеристики могут быть получены на сплавах алюминия, а также стекле и графите (см. фиг.4).

Кроме того, сквозной продольный паз 2 в плане может быть выполнен с переменной шириной и снабжен симметричными вырезами 16 у торцовой кромки паза со стороны закрепления упругой пластины фиксатором 7.

Заявленное устройство работает следующим образом (см. фиг.1 и 2).

Рабочее тело (поток воды или воздуха) воздействует на одну сторону упругой пластины 6 непосредственно, возбуждая в ней резонансные колебания своею силой. Аналогичный эффект вызовут колебания поверхности машины (механизма), вибрирующей в процессе работы, к которой может быть жестко прикреплена несущая рама 1. За счет того что упругая пластина 6 выполнена с собственной частотой резонансных колебаний большей частоты колебаний внешней кинетической энергии, обеспечивается возможность резкого повышения скорости изменения индукции магнитного поля, при взаимодействии магнитного поля статора и магнитного поля ротора.

Скорость изменения магнитного поля (V, м/с) в такой системе зависит от амплитуды колебаний (A, м) упругой пластины и её собственной резонансной частоты (f, Гц) и рассчитывается по формуле:

V = A . f

Так для пластины, колеблющейся с амплитудой 0,1 м с собственной частотой в 100 Гц, скорость будет

V = 0,1 . 100 = 10м/с

Подбирая размеры и материал пластины можно получить скорости в 100 м/с и более.

Число колебаний упругой пластины из нержавеющей стали, зафиксированной по узкой стороне, рассчитывается по формуле

,

где f - частота резонансных колебаний;

k - безразмерный «коэффициент тона», зависящий от соотношения ширины пластины (0,1 м) к её длине (1,0 м), этот коэффициент равен «3»);

l - длина пластины;

D - индекс упругости;

p – плотность материала пластины (7800 кг/м3);

h – толщина пластины.

Индекс упругости D пластины толщиной h рассчитывается по формуле

,

где D – индекс упругости;

µ - коэффициент Пуассона – для стали 0,28 ;

E – модуль Юнга – для стали 200 ГПа;

h – толщина пластины.

Таким образом, для стальной пластины с размерами 1 х 0,1 х 0,01 м (Длина х Ширина х Толщина) частота резонансных колебаний равна 456 Гц.

Амплитуда колебаний 18 конца пластины 6 не должна превышать размеры обмотки статора 4, но при этом должна быть не меньше размеров поперечного сечения её магнитной системы 3 (магнитопровода). Исходя из ограничений по усталостной прочности, для стальной платины с названными размерами, амплитуда колебаний свободного конца должна находиться в переделах 0,05 м. Тогда толщина поперечного сечения магнитопровода статора должна быть (А/2), т.е. 0,025 м (2,5 см). Из эмпирической формулы, приравнивающей мощность обмотки (Вт) к величине площади поперечного сечения стального магнитопровода (см), определяем мощность электрогенератора как 250 Вт.

Более точные расчёты должны учитывать материал, геометрию магнитных частей и частоту колебаний пластины.

В заявленной конструкции рабочее тело воздействует на упругую пластину непосредственно, возбуждая в ней резонансные колебания силой своего потока. Это позволяет обойти конструктивные и прочностные ограничения узла крепления якорной пластины и преобразовать энергию рабочего тела практически в любых количествах.


Преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию
Преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию
Преобразователь внешней кинетической энергии в электроэнергию
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 171.
12.07.2018
№218.016.7062

Электромашина

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении частоты вращения и ресурса ввиду отсутствия механической передачи, а также обеспечения возможности использования наружной поверхности ротора в качестве ступицы электромобиля, ротора гидрогенератора или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660821
Дата охранного документа: 10.07.2018
02.08.2018
№218.016.77c2

Способ диагностики хламидиоза

Изобретение относится к биотехнологии. Описан способ отбора клинического материала из шейки матки при выявлении дисплазии эпителия шейки матки и проведение его иммуногистохимических исследований с выявлением диагностических признаков хламидиоза. Клинический материал дополнительно отбирают из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662940
Дата охранного документа: 31.07.2018
30.08.2018
№218.016.8179

Электропроводящий бетон

Изобретение относится к строительству и электроэнергетике и, в частности, к области создания композиционных материалов на основе природного и техногенного сырья с получением электропроводящего бетона, обладающего электропроводностью и удельным сопротивлением, достаточным для того, чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665324
Дата охранного документа: 29.08.2018
09.09.2018
№218.016.852a

Светильник

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом, максимально соответствующим спектру солнечного света, за счет использования светоизлучающих диодов. В светильнике, содержащем набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666454
Дата охранного документа: 07.09.2018
22.09.2018
№218.016.8918

Узел соединения балок

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в наборах корпусов судов. Предложен узел соединения балок, который содержит балки, соединенные под прямым углом с использованием общей накладки, и дополнительно содержит вставку, конец которой соединен под прямым углом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667203
Дата охранного документа: 17.09.2018
19.10.2018
№218.016.9404

Способ сорбционной очистки водных сред от растворенного урана

Изобретение может быть использовано в химической технологии для выделения урана (VI) из водных сред, а также в процессах очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод. Способ включает использование в качестве сорбента макропористых материалов на основе железооксидных систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669853
Дата охранного документа: 16.10.2018
14.11.2018
№218.016.9ce8

Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно к способам определения характеристик загрязнения атмосферы, и может использоваться, например, для измерения прозрачности атмосферы при определении аэрозольного загрязнения воздуха. Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672188
Дата охранного документа: 12.11.2018
06.12.2018
№218.016.a400

Состав для производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. Состав для производства хлебобулочных изделий содержит муку пшеничную хлебопекарную, дрожжи, сахар, соль поваренную пищевую, воду питьевую и добавку на основе бурой водоросли. Воду берут по расчету для обеспечения влажности теста 43%±(0,5-1,0), а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674066
Дата охранного документа: 04.12.2018
14.12.2018
№218.016.a6cc

Способ оценки формы измеренной поверхности

Изобретение относится к области механообработки заготовок со сложной формой поверхности, низкой жесткостью, без выраженных базовых поверхностей. Способ оценки формы измеренной поверхности, предусматривающий нахождение траектории инструмента на обрабатываемой детали, включает восстановление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674912
Дата охранного документа: 13.12.2018
20.12.2018
№218.016.a94c

Состав для приготовления паштета

Изобретение относится к мясообрабатывающей промышленности и может быть использовано для приготовления паштетов, содержащих фарш и добавку из гидробионтов. Состав для приготовления паштета содержит печень куриную, масло сливочное, куриные яйца, лук репчатый, соль, морковь и добавку на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675513
Дата охранного документа: 19.12.2018
Показаны записи 51-59 из 59.
20.01.2018
№218.016.11fe

Морская ледостойкая платформа

Изобретение относится к морским мобильным платформам. Морская ледостойкая платформа содержит плиту основания, выполненную с возможностью регулирования ее плавучести, соосно сопряженную с опорной оболочкой, на которой установлено верхнее строение с возможностью вертикального перемещения вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634143
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cc1

Способ определения удельной энергии механического разрушения льда

Изобретение относится к области исследования механических свойств материалов, а точнее к способам (нагружения материала образца) определения энергетических характеристик разрушения льда. Сущность изобретения: осуществляют изготовление образца в виде осесимметричного тела с параллельными верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640452
Дата охранного документа: 09.01.2018
13.02.2018
№218.016.2091

Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава

Способ резки материалов лазерным лучом может быть использован в машиностроении для резки магниевых сплавов. В процессе резки из области реза удаляют продукты разрушения посредством газа. В качестве технологического газа используют инертный газ высокой чистоты. Технологический газ подводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641443
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.209b

Способ измерения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота

Изобретение относится к способам управления положением конечного звена многозвенного механизма промышленного робота. При осуществлении способа используют две неподвижные видеокамеры и вычисляют положение звена механизма с использованием уравнений обратной кинематики. При этом за пределами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641604
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.20c3

Полуфабрикат мясорастительный рубленый

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству комбинированных продуктов, включающих сырье животного и растительного происхождения, и может быть использовано для приготовления полуфабрикатов мясорастительных рубленых. Полуфабрикат содержит мясо котлетное говяжье и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641529
Дата охранного документа: 18.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bd2

Катушка дифференцирующего индукционного преобразователя тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к конструкции дифференцирующих индукционных преобразователей тока (ДИПТ), и предназначено для измерения тока в проводниках высоковольтных электроэнергетических систем. Катушка охватывает изолятор ввода в какое-либо электрооборудование:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643160
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d69

Тепловая система газоохлаждаемого реактора атомной энергетической установки

Изобретение относится к области энергетики и, в частности, к атомным энергетическим установкам, работающим по комбинированному циклу. Тепловая система включает газотурбинный и паротурбинный циклы утилизации тепла, при использовании гелия в качестве рабочего тела газотурбинного цикла и пара в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643510
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.334b

Состав для производства леденцовой карамели

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли и может быть использовано при производстве карамели. Предложен состав для производства леденцовой карамели, содержащий подсластитель, патоку, лимонную кислоту, воду питьевую и добавку из растительного сырья, причем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645348
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.35c8

Вяжущее

Изобретение относится к строительной индустрии, а именно к производству вяжущих. Вяжущее содержит, мас.%: портландцемент – 45-55; туф вулканический – 9-19; нитробензойная кислота либо полиакриловая кислота – 1,23-2,38; вода дистиллированная – остальное, при этом для затворения применяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646281
Дата охранного документа: 02.03.2018
+ добавить свой РИД