×
04.07.2018
218.016.6aa7

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002659563
Дата охранного документа
03.07.2018
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитной катушке. Технический результат – повышение удельной мощности, снижение зависимости сопротивления электромагнитной катушки от температуры. Электромагнитная катушка (10) включает в себя по меньшей мере один каркас (11) и по меньшей мере один обмоточный провод (25; 25а), который в виде по меньшей мере одного витка охватывает каркас (11) по его окружной поверхности (16). Обмоточный провод (25; 25a) состоит из электропроводного сердечника (23) и охватывающего его по меньшей мере на отдельных участках изоляционного слоя (26). Сердечник (23) обмоточного провода состоит из алюминия (21) и находящегося в электропроводном контакте с ним графена (22). 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к электромагнитной катушке согласно ограничительной части п. 1 формулы изобретения. Изобретение относится далее к применению такой предлагаемой в нем электромагнитной катушки.

Электромагнитная катушка (катушка индуктивности) указанного в ограничительной части п. 1 формулы изобретения типа уже известна по ее применению на практике в качестве компонента топливной форсунки для впрыскивания топлива в камеру сгорания в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Такая электромагнитная катушка предназначена прежде всего для опосредованного или непосредственного приведения в действие управляющего впрыскиванием клапанного элемента топливной форсунки, например, в виде иглы ее распылителя для открытия, соответственно закрытия выполненных в топливной форсунке распылительных отверстий.

Обычные электромагнитные катушки имеют выполненный из пластмассы каркас, на который намотано большое количество витков соответствующего обмоточного провода. Обмоточный провод обычно состоит из сердечника, образованного медной проволокой, и покрывающего его изоляционного слоя, например специального термореактивного лака (''backlack''). Хотя медь при ее применении в качестве материала сердечника обмоточного провода и обладает преимуществом, состоящим в наличии у нее сравнительно низкого удельного сопротивления, однако оно зависит от температуры, с ростом которой повышается и сопротивление медного сердечника обмоточного провода. Вследствие этого при работе, например, топливной форсунки, вставленной в головку блока цилиндров ДВС, температура топливной форсунки, а тем самым и температура электромагнитной катушки повышаются, в результате чего возрастает электрическое сопротивление обмоточного провода. Поэтому по мере возрастания температуры развиваемое электромагнитом усилие снижается, что может оказаться критичным для правильного функционирования, например, управляющего впрыскиванием клапанного элемента топливной форсунки при высоких температурах. По этой причине общепринято увеличивать плотность укладки обмоточного провода на каркасе подобных электромагнитных катушек, соответственно их удельную мощность. С этой целью, например, используют профильную (фасонную) проволоку, которая позволяет повысить плотность намотки катушечных обмоток на каркасе электромагнитной катушки, т.е. повысить коэффициент его заполнения катушечными обмотками.

С учетом существующей тенденции к постоянному увеличению давления в перспективных системах впрыскивания топлива, с чем связана также неизбежность повышения приводных усилий, необходимых для приведения в действие управляющего впрыскиванием клапанного элемента, без увеличения конструктивных размеров традиционных электромагнитных катушек, известных из уровня техники, становится сложнее выполнять требования, предъявляемые такими перспективными системами впрыскивания топлива.

Раскрытие изобретения

Исходя из описанного выше уровня техники в основу настоящего изобретения была положена задача усовершенствовать электромагнитную катушку указанного в ограничительной части п. 1 формулы изобретения типа в том отношении, чтобы снизить характерную для уровня техники высокую зависимость сопротивления электромагнитной катушки от температуры. Помимо этого, должна достигаться максимально возможная удельная мощность, т.е. при определенных конструктивных размерах каркаса электромагнитной катушки должно достигаться максимально возможное приводное усилие, развиваемое электромагнитом. Эта задача в отношении электромагнитной катушки указанного в ограничительной части п. 1 формулы изобретения типа решается согласно изобретению благодаря тому, что сердечник обмоточного провода выполнен из алюминия, а также из находящегося в электропроводном контакте с ним графена. Преимущество подобной смеси материалов состоит в том, что она обладает сочетанием таких свойств, как известное для алюминия сравнительно малое изменение его сопротивления в зависимости от температуры и в целом сравнительно низкое удельное сопротивление аналогично применению меди.

Различные предпочтительные варианты выполнения предлагаемой в изобретении электромагнитной катушки представлены в зависимых пунктах формулы изобретения. В объем изобретения включены также все возможные комбинации из по меньшей мере двух его отличительных особенностей, представленных в описании, в формуле изобретения и/или на чертежах.

Для реализации вышеуказанной, предлагаемой в изобретении комбинации материалов в первом варианте осуществления изобретения графен по меньшей мере в основном гомогенно распределен в алюминии по поперечному сечению сердечника обмоточного провода и ориентирован в направлении прохождения тока. В этом отношении следует отметить, что графен обычно имеет вид пластинок, т.е. элементов с крайне тонким поперечным сечением, и поэтому важное значение имеет ориентация графена в направлении прохождения тока. При этом отдельные графеновые элементы, если смотреть в направлении прохождения тока, могут быть локально отделены друг от друга или же, что особенно предпочтительно, располагаться со взаимным перекрытием, образуя в результате сплошной электропроводный графеновый слой в направлении прохождения тока. В том случае, когда отдельные графеновые элементы отделены друг от друга в направлении прохождения электрического тока, его прохождение между графеновыми элементами происходит по находящемуся в электропроводном контакте с ними алюминию. Поэтому важное, соответственно существенное значение имеет также по меньшей мере в основном полное отсутствие всяких снижающих электропроводность помех в поперечном сечении сердечника обмоточного провода, таких, например, как воздушные включения или иные аналогичные помехи.

В альтернативном варианте осуществления изобретения возможно также выполнение графена в виде отдельного от алюминия и электрически соединенного с ним, предпочтительно сплошного в направлении прохождения тока слоя, предпочтительно на поверхности сердечника обмоточного провода. При подобном выполнении обмоточного провода в качестве предпочтительного рассматривается вариант, в котором оба токопроводящих компонента, т.е. алюминий и графен, можно при необходимости приготавливать отдельно друг от друга раздельными технологическими методами, соответственно на раздельных технологических стадиях с последующим их электрическим соединением между собой. Альтернативно этому можно также помещать, соответственно осаждать графен на уже готовый алюминиевый слой, соответственно алюминиевый носитель. Тем самым алюминий в данном случае служит материалом-носителем для помещения на него, соответственно для образования на нем графена.

Согласно уровню техники при использовании медных проволок в качестве сердечника обмоточных проводов обычно применяемые изоляционные слои из полимерного материала (например, из термореактивного лака) имеют толщину порядка 50 мкм. Поскольку изоляционный слой не предназначен для проведения электрического тока, с увеличением толщины изоляционного слоя уменьшается плотность упаковки, соответственно мощность электромагнитной катушки. По этой причине согласно изобретению в особенно предпочтительном варианте изоляционный слой представляет собой алюмооксидный слой толщиной от 1 до 10 мкм, предпочтительно от 2 до 5 мкм. Преимущество оксидного слоя перед применением полимера состоит прежде всего в наличии у оксидного слоя высокой теплопроводности, а тем самым и в наличии у него способности к относительно эффективному отводу тепла от обмоточного провода. Помимо этого благодаря особо малой толщине изоляционного слоя по сравнению с изоляционным слоем из полимера увеличивается коэффициент заполнения, а тем самым повышается и мощность электромагнитной катушки. Покрытие из оксида алюминия наносят, соответственно оксид алюминия образуют прежде всего путем анодного окисления (анодирования). Анодное окисление представляет собой электролитический метод, которым на поверхности образуют оксидный слой, который по сравнению с естественно образующимся (оксидным) слоем имеет примерно в сто раз большую толщину, и поэтому для обеспечения достаточной электрической прочности изоляционного слоя на практике вполне достаточно его толщины в 4 мкм.

В одном из особых вариантов выполнения изоляционного слоя он лишь частично покрывает графен. Данный вариант используется прежде всего при применении алюминиевых лент, у которых графен в виде покрытия нанесен на одну их сторону. Поскольку графен предназначен для проведения электрического тока и обладает крайне низким электрическим сопротивлением, в данном случае важное значение имеет обязательное соблюдение условия, согласно которому при намотке витков обмоточного провода один поверх другого изоляционный слой каждого витка должен покрывать, соответственно перекрывать расположенный под ним частично открытый или обнаженный графеновый слой.

Помимо этого, особенно предпочтительным является выполнение обмоточного провода с такой геометрической формой, при которой он имеет по меньшей мере в основном прямоугольное поперечное сечение. Подобное выполнение обмоточного провода в особо высокой степени повышает коэффициент заполнения, а тем самым и удельную мощность электромагнитной катушки и поэтому позволяет получить при определенной мощности электромагнитные катушки особо малых размеров, соответственно особо компактные электромагнитные катушки.

Для возможности намотки обмоточного провода с подобным прямоугольным поперечным сечением на каркас электромагнитной катушки по всей его осевой длине с целью обеспечить максимально возможную удельную мощность, соответственно максимально возможный коэффициент заполнения в предпочтительном варианте предусмотрено, кроме того, выполнять обмоточный провод с шириной, которая соответствует ширине каркаса в его продольном направлении.

Однако альтернативно этому аналогичного эффекта можно также добиться, выполнив обмоточной провод с шириной, которая составляет 1/n от ширины каркаса в его продольном направлении и электрически соединив между собой два обмоточных провода, примыкающих друг к другу в продольном направлении каркаса.

Указанные преимущества предлагаемой в изобретении электромагнитной катушки особенно ярко проявляются всегда в тех случаях, когда она по меньшей мере периодически подвергается воздействию разных температур, при этом при температурах свыше 150°С, прежде всего свыше 200°С, такие преимущества перед традиционными электромагнитными катушками наиболее выражены.

Поэтому подобная предлагаемая в изобретении электромагнитная катушка находит применение прежде всего в качестве компонента автомобильного устройства впрыскивания топлива, в первую очередь компонента топливной форсунки, когда, с одной стороны, такая топливная форсунка, соответственно ее электромагнитная катушка подвергается воздействию сравнительно низких температур, например, при пуске холодного двигателя, а с другой стороны, при работе подвергается воздействию указанных высоких температур, которые могут достигать значений свыше 200°С. В принципе предлагаемая в изобретении электромагнитная катушка может использоваться во всех тех областях, где желательно наличие у электромагнитной катушки особо высокой удельной мощности и/или малых размеров для возможности ее размещения в малом монтажном пространстве.

Другие преимущества изобретения, его отличительные особенности и его частные аспекты вытекают из последующего описания предпочтительных вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи, на которых показано:

на фиг. 1 - вид в продольном разрезе электромагнитной катушки с двумя секциями обмотки из обмоточного провода, которые расположены, если смотреть в продольном направлении, рядом друг с другом,

на фиг. 2 - вид в аксонометрии обмоточного провода, смотанного в виде рулона,

на фиг. 3 - вид в поперечном разрезе предлагаемого в изобретении обмоточного провода, выполненного по первому варианту,

на фиг. 4 - вид в поперечном разрезе обмоточного провода, модифицированного по сравнению с показанным на фиг. 3 вариантом,

на фиг. 5 - графики изменения сопротивления различных материалов в зависимости от температуры.

В последующем описании и на чертежах одинаковые элементы, соответственно выполняющие одинаковую функцию элементы обозначены одними и теми же позициями.

На фиг. 1 показана предлагаемая в изобретении электромагнитная катушка 10, которая используется, например, в качестве компонента автомобильного устройства впрыскивания топлива в виде топливной форсунки. Такая электромагнитная катушка 10 служит при этом для по меньшей мере опосредованного приведения в действие управляющего впрыскиванием клапанного элемента (иглы распылителя) в топливной форсунке.

Электромагнитная катушка 10 имеет выполненный из пластмассы, изготовленный литьем под давлением каркас 11 в виде шпули с двумя расположенными с боков и ограничивающими каркас 11 в продольном направлении радиально круговыми фланцами 12, 13 и с расположенным концентрично продольной оси 14 каркаса 11 отверстием 15 в нем. Между обоими фланцами 12, 13 каркас 11 катушки образует прежде всего кольцеобразную окружную поверхность 16 для размещения на ней по меньшей мере одной секции 20 обмотки из обмоточного провода. В показанном на чертеже варианте на каркасе 11 предусмотрено две секции 20 обмотки, которые расположены последовательно в направлении продольной оси 14 и которые электрически соединены между собой (не показано), для чего один конец обмоточного провода одной секции 20 обмотки соединен с одним концом обмоточного провода другой секции 20 обмотки. У обеих идентично выполненных секций 20 обмотки ширина b каждой из них прежде всего составляет примерно половину ширины В каркаса 11 между обоими его фланцами 12, 13, и поэтому монтажное пространство между обоими фланцами 12, 13 по меньшей мере практически полностью заполнено обмоточным проводом.

Из совместного рассмотрения изображений, приведенных на фиг. 2-4, следует, что обмоточный провод 25, 25а секции 20 обмотки, который намотан в виде множества витков на каркас 11 электромагнитной катушки, состоит из двух разных материалов, а именно из алюминия 21 и графена 22. В показанном на фиг. 3 варианте обмоточный провод 25 имеет сердечник 23 из алюминия 21. В направлении прохождения тока, т.е. перпендикулярно плоскости чертежа по фиг. 3, в алюминии 21 расположены пластинки из графена 22, которые перпендикулярно плоскости чертежа по фиг. 3 либо непосредственно электрически соединены между собой в виде ленты, либо расположены с интервалами друг от друга. Графен 22 прежде всего по меньшей мере в основном гомогенно распределен в сердечнике 23 обмоточного провода, соответственно в алюминии 21.

Обмоточный провод 25 прямоугольного сечения шириной b снабжен охватывающим его по всему его поперечному сечению изоляционным слоем 26 прежде всего равномерной толщины а. Такой изоляционный слой 26 представляет собой алюмооксидный слой 27 и образован, например, путем анодирования. Толщина а изоляционного слоя 26 прежде всего составляет от 1 до 10 мкм, предпочтительно от 2 до 5 мкм, особенно предпочтительно 4 мкм. Изготовленный подобным образом обмоточный провод 25 можно в соответствии с изображением на фиг. 2 хранить, соответственно перерабатывать механизированным способом в виде смотанной в рулон ленты 28.

На фиг. 4 показан обмоточный провод 25а, модифицированный по сравнению с изображенным на фиг. 3 вариантом. Сердечник 23 такого обмоточного провода 25а выполнен из алюминия 21 без графена 22. Графен 22 нанесен в виде полосовидного слоя на поверхность, соответственно на верхнюю сторону 29 сердечника 23 и электрически соединен с ним. Изоляционный слой 26 также представляет собой алюмооксидный слой 27, который полностью охватывает сердечник 23 обмоточного провода в зоне вне графена 22. В зоне, где расположен графен 22, изоляционный слой 26 с боков вплотную примыкает к нему, однако сам графен 22 со своей обращенной от сердечника 23 обмоточного провода верхней стороны не окружен, соответственно не покрыт изоляционным слоем 26.

При намотке обмоточного провода 25а на каркас 11 электромагнитной катушки важное значение имеет расположение, соответственно наматывание нескольких слоев обмоточного провода 25а один поверх другого таким образом, чтобы на графен 22 радиально нижнего слоя каждый раз наматывался изоляционный слой 26 следующего вышерасположенного витка.

На фиг. 5 показаны графики зависимости удельного сопротивления RS (ось Y) различных материалов от температуры Т (ось X). Позицией 31 обозначен график изменения удельного сопротивления RS алюминия, а позицией 32 обозначен график изменения удельного сопротивления RS меди. Позицией 33 обозначен график изменения удельного сопротивления RS предлагаемой в изобретении комбинации материалов из алюминия 21 и графена 22. Из приведенных на чертеже графиков следует, что подобная комбинация материалов обладает удельным сопротивлением RS, которое при повышении температуры остается практически постоянным, соответственно лишь незначительно возрастает и которое по своему абсолютному значению имеет тот же порядок величин, что и удельное сопротивление меди, которое она имеет при сравнительно низких температурах.

Предлагаемую в изобретении электромагнитную катушку 10 можно видоизменять, соответственно модифицировать самыми разнообразными способами, не выходя при этом за объем изобретения. Так, например, обмоточный провод 25, 25а вместо его выполнения с сечением в основном прямоугольной формы можно также выполнять с сечением квадратной формы или же при расположении графена 22 в объеме алюминия 21 - с сечением круглой формы. Необходимо также еще раз отметить, что область применения изобретения не должна рассматриваться как ограниченная исключительно теми электромагнитными катушками 10, которые являются компонентом автомобильного устройства впрыскивания топлива.


ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 461-470 из 499.
20.05.2019
№219.017.5d36

Относящаяся к щетке стеклоочистителя переходная система

Группа изобретений относится к относящейся к щетке стеклоочистителя переходной системе, щетке стеклоочистителя и способу разборки переходной системы. Переходная система имеет переходное приспособление 10, снабженное сочленяющим приспособлением 18, и по меньшей мере два разнотипных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688107
Дата охранного документа: 17.05.2019
29.05.2019
№219.017.63d8

Гнездо создающей усилие противодействия шайбы и пневмоусилитель для тормозной системы с таким гнездом

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к тормозным системам. Пневмоусилитель для тормозной системы имеет устройство, создающее сопротивление перемещающемуся во время торможения с большой скоростью пневматическому поршню, перемещение которого без такого сопротивления может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266220
Дата охранного документа: 20.12.2005
29.05.2019
№219.017.64f9

Щетка стеклоочистителя для транспортных средств

Изобретение относится к щеткам стеклоочистителя для транспортных средств. Щетка (10) имеет контактирующую со стеклом продольно удлиненную упругую резиновую ленту (16), которая закреплена параллельно продольной оси с одной стороны (14) выполненного в виде продольно удлиненной полосы держателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238198
Дата охранного документа: 20.10.2004
06.06.2019
№219.017.74a7

Технологическая машина, устройство для управления ее приводным узлом и способ управления частотой вращения приводного узла технологической машины

Изобретение относится к технологической машине. Машина содержит блок управления и сенсорный узел, содержащий сенсорный элемент, выполненный в виде датчика ускорения. Блок управления предусмотрен для определения фактической частоты вращения приводного узла на основании сигнала сенсорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690583
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.7b29

Упаковочная тара с подвесочным элементом

Изобретение относится к упаковочной таре с подвесочным элементом. Упаковочная тара выполнена в виде складной коробки, имеющей несколько закрывающих ее язычков по меньшей мере с одним вырезом, образующих в сложенном друг на друга состоянии крышку складной коробки с расположенным в зоне выреза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373120
Дата охранного документа: 20.11.2009
09.06.2019
№219.017.7bc2

Держатель контакт-деталей

Изобретение относится к области электрических машин. В заявке описан держатель контакт-деталей, прежде всего щеткодержатель для коллекторных машин или электрических машин с фазным ротором, содержит закрепляемую на корпусе электрической машины неподвижную траверсу (11) и по меньшей мере одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305881
Дата охранного документа: 10.09.2007
09.06.2019
№219.017.7f74

Гидравлический насос

Изобретение относится преимущественно к жидкостному насосу для автомобильной системы охлаждения и/или отопления. Насос имеет корпус 12, 14, 16, 18 и расположенную в нем невращающуюся ось 36 для внутреннего ротора 28 с лопаточным колесом 35. Ось 36 закреплена с одного своего конца, а на своем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467206
Дата охранного документа: 20.11.2012
09.06.2019
№219.017.7f95

Способ динамической адаптации режима передачи данных в коммуникационной инфраструктуре транспортного средства

Изобретение относится к динамической адаптации режима передачи данных в коммуникационной инфраструктуре в зависимости от параметров или состояний, предусматривающий оценку того, характеризуется ли текущая ездовая ситуация повышенной критичностью в отношении выброса вредных веществ. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465736
Дата охранного документа: 27.10.2012
09.06.2019
№219.017.7fc2

Способ и устройство для контроля функционирования регулятора частоты вращения

Изобретение может быть использовано в устройствах для контроля функционирования регулятора частоты вращения дизельного двигателя. Способ контроля функционирования регулятора частоты вращения двигателя (2) внутреннего сгорания заключается в том, что обнаруживают превышение заданной частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461726
Дата охранного документа: 20.09.2012
09.06.2019
№219.017.7fc8

Управляющий клапан для топливной форсунки, а также топливная форсунка

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания. Изобретение позволяет уменьшить износ управляющей втулки и седла управляющего клапана топливной форсунки. Управляющий клапан для топливной форсунки имеет управляющую втулку, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468244
Дата охранного документа: 27.11.2012
+ добавить свой РИД