×
16.05.2019
219.017.5201

Результат интеллектуальной деятельности: Электрический подводный движитель

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для их перемещения в жидких средах, например в речной или морской водах. Электрический подводный движитель содержит шихтованный сердечник статора из электротехнической стали с трехфазной обмоткой и вращающийся ротор с сердечником из электротехнической стали с короткозамкнутой обмоткой. Сердечник статора неподвижно установлен в корпусе движителя, корпус жестко закреплен на станине, в которой имеется отверстие для прокладки электрического кабеля, на корпус при помощи подшипников установлен вал, на вал установлены лопатки и сердечник ротора с продольными каналами. Между сердечником статора и сердечником ротора имеется воздушный зазор, на металлические части движителя может быть нанесен слой из водонепроницаемого материала. Достигается увеличение надежности устройства. 3 ил.

Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для их перемещения в жидких средах, например, в речной или морской водах.

Известна энергетическая установка, предназначенная для перемещения судна на поверхности или под водой, состоящая из гребного винта, приводимого во вращение судовым электродвигателем посредством гребного вала. Гребной винт состоит из ступицы и лопастей, установленных на ступице радиально на одинаковом расстоянии друг от друга и повернутых на одинаковый угол относительно плоскости вращения. При вращении гребного винта лопасти захватывают массу воды из набегающего потока и отбрасывают ее назад, сообщая ей дополнительный момент импульса. Сила реакции отбрасываемой воды передает импульс лопастям, лопасти - гребному валу, посредством ступицы, гребной вал - корпусу судна при помощи опорного подшипника [1].

Недостатком данного устройства является наличие гребного вала, что приводит к увеличению массы энергетической установки и снижению коэффициента полезного действия за счет дополнительных трущихся деталей.

Известен электромагнитный движитель в жидких средах [RU 2265550 С1 МПК В63Н 1/16, опубликованная 10.12.2005], содержащий шихтованный ферромагнитный цилиндрический сердечник статора с трехфазной капсулированной обмоткой, жестко закрепленный в аппарате, и вращающуюся часть в виде полого шихтованного ферромагнитного сердечника с короткозамкнутой медной обмоткой, внутри которого размещены лопасти винта, отличающийся тем, что каждая из лопастей винта представляет собой трехслойную структуру, две наружные части которой выполнены из латуни, бронзы или пластика, а внутренняя представляет собой постоянный магнит из спекаемого порошкового материала высокой коэрцитивной силы, а число лопастей четное, равное числу полюсов обмотки статора.

Недостатком данного устройства является использование постоянных магнитов, которые под воздействием внешних магнитных полей размагничиваются, что может привести к выходу его из строя. Так же использование для производства магнитов дорогостоящих материалов существенно увеличивает стоимость устройства. Еще одним недостатком устройства является сложный ремонт, вследствие наличия сильных магнитов в роторе процесс извлечения ротора из статора является затруднительным.

Известны зарубежные установки электродвигателей-движителей, разработанные в рамках концепций: ERP, IMP, RDT, EPS и т.д. Данные концепции определяют базовые типы конструкций кольцевых электродвигателей-движителей: с кольцевым гребным винтом со ступицей на валу; с кольцевым гребным винтом со ступицей без вала; с кольцевым гребным винтом без ступицы. Анализ современного состояния технологий создания кольцевых электродвигателей-движителей показал, что в их конструкциях распространение получили гребные электроприводы на базе вентильных (синхронных двигателей с постоянными магнитами) и вентильно-индукторных двигателей [2].

Недостатком данных устройств является использование постоянных магнитов, которые под действием внешних магнитных полей размагничиваются и существенно увеличивают стоимость устройства.

Задачей изобретения является создание электрического подводного движителя, при осуществлении которого достигается технический результат, заключающийся увеличение надежности устройства и уменьшении его стоимости за счет использования ротора без постоянных магнитов и наличием лопаток.

Указанный технический результат достигается тем, что электрический подводный движитель содержит шихтованный сердечник статора из электротехнической стали с трехфазной обмоткой, и вращающийся ротор с сердечником из электротехнической стали с короткозамкнутой обмоткой, сердечник статора неподвижно закреплен в корпусе движителя, корпус жестко закреплен на станине, в которой имеется отверстие для прокладки электрического кабеля, на корпус при помощи подшипников установлен вал, на вал установлены лопатки и сердечник ротора с продольными каналами, между сердечником статора и сердечником ротора имеется воздушный зазор, на металлические части движителя может быть нанесен слой из водонепроницаемого материала.

На фиг. 1 - изображен электрический подводный движитель, вид спереди.

На фиг. 2 - изображен продольный разрез электрического подводного движителя, стрелками показано направление движения жидкости.

На фиг. 3 - изображен ротор электрического подводного движителя, вид спереди.

Конструкция электрического подводного движителя основана на базе асинхронной машины с короткозамкнутым ротором. Электрический подводный движитель состоит из корпуса 1, на котором жестко закреплен сердечник 2 статора, выполненный из пластин электротехнической стали (фиг. 2). В пазы сердечника 2 статора уложена трехфазная изолированная обмотка 3, выводы которой могут быть соединены по схеме звезда или треугольник. Внутри корпуса 1 при помощи подшипников 4 установлен вал 5. На вал 5 установлены лопатки 6 (фиг. 1, 2) и сердечник 7 ротора, выполненный из пластин электротехнической стали (фиг. 2, 3). С внешней стороны в пазы сердечника 7 ротора уложена короткозамкнутая обмотка 8 (фиг. 2, 3). Короткозамкнутая обмотка 8 может быть выполнена из алюминия, меди или латуни. Таким образом, ротор состоит из вала 5, лопаток 6, сердечника 7 ротора и короткозамкнутой обмотки 8. Для возможности перемещения ротора относительно сердечника 2 статора между ними имеется «воздушный» зазор. Для возможности перемещения потока жидкости сердечник 7 ротора выполнен с продольными каналами (фиг. 2, 3). С обеих сторон в корпусе 1 имеются отверстия (фиг. 1). Во избежание коррозии металлических частей электрического подводного движителя на них может быть нанесен слой из водонепроницаемых материалов, например водонепроницаемых полимеров. Крепление электрического подводного движителя к корпусу судна осуществляется при помощи станины 9, на которой жестко закреплен корпус 1 (фиг. 1, 2). Внутри станины 9 имеется отверстие для прокладки электрического кабеля, соединяющего обмотку 3 с источником питания.

Электрический движитель работает следующим образом.

При подаче на обмотку 3 переменного трехфазного напряжения по ней начинает протекать электрический ток. Поскольку фазы обмотки 3 сдвинуты геометрически друг от друга на 120 градусов, и так как в симметричной системе токи в обмотках имеют фазовый сдвиг в 120 градусов, создается вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле пересекает проводники короткозамкнутой обмотки 8, индуцируя в них электродвижущую силу, под действием которой в короткозамкнутой обмотке 8 протекает электрический ток. В результате взаимодействия электрического тока, протекающего по короткозамкнутой обмотке 8, и вращающегося магнитного поля статора возникает электромагнитная сила, под действием которой ротор начинает вращаться.

Механическая угловая скорость вращения ротора определяется по формуле [3]:

где s - скольжение;

ω1 - угловая скорость вращение магнитного поля статора, рад/с;

p - число пар полюсов.

Сердечник 2 статора и сердечник 7 ротора служат для замыкания магнитных полей, создаваемых, как отмечалось выше, токами, протекающими по обмотке 3 статора и короткозамкнутой обмотке 8 ротора.

Установленные на одном валу 5 лопатки 6 приходят во вращение, загребая поток жидкости с одной стороны, как показано стрелками (фиг. 2). Затем жидкость проходит через продольные каналы в сердечнике 7 ротора и выбрасывается с другой стороны, создавая реактивную тягу. Сила реакции выбрасываемой жидкости передает импульс лопаткам 6 и сердечнику 7 ротора, лопатки 6 и сердечник 7 ротора - валу 5, вал 5 - при помощи подшипников 4 корпусу 1 движителя, закрепленного на станине 9, и судно приходит в движение. Количество электрических подводных движителей, устанавливаемых на судно, может быть несколько, это зависит от требуемых технических параметров, например скорости движения.

Список использованных источников

1. Справочник по теорий корабля. Под редакцией Войткунского Я.И. Том 1. - Л., Судостроение, 1985. - 432 с.

2. Бочаров Л.Ю. Характеристика зарубежных технологий создания кольцевых электродвигателей-движителей для необитаемых подводных аппаратов и кораблей / Л.Ю. Бочаров // Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2014. - т. 7, №2 - С. 86-90.

3. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. - 3 изд., перераб. - Л.: Энергия, 1978. - 832 с.

Электрический подводный движитель, содержащий шихтованный сердечник статора из электротехнической стали с трехфазной обмоткой, и вращающийся ротор с сердечником из электротехнической стали с короткозамкнутой обмоткой, отличающийся тем, что сердечник статора неподвижно установлен в корпусе движителя, корпус жестко закреплен на станине, в которой имеется отверстие для прокладки электрического кабеля, на корпус при помощи подшипников установлен вал, на вал установлены лопатки и сердечник ротора с продольными каналами, между сердечником статора и сердечником ротора имеется воздушный зазор, на металлические части движителя может быть нанесен слой из водонепроницаемого материала.
Электрический подводный движитель
Электрический подводный движитель
Электрический подводный движитель
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 139.
23.05.2023
№223.018.6cfe

Противоминный трубопроводный комплекс

Изобретение относится к противоминным средствам. Предложен противоминный трубопроводный комплекс, имеющий раздельные хранилища для каждого компонента жидкого бинарного взрывчатого вещества, трубопровод для перемещения компонентов жидкого бинарного взрывчатого вещества, смеситель, разъединитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774130
Дата охранного документа: 15.06.2022
23.05.2023
№223.018.6d95

Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях

Изобретение относится к области теплотехники, в частности использования естественного тепла. Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях осуществляют путем конвективного теплообмена между углеводородным топливом и естественной средой (морская вода). Хранящееся углеводородное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769254
Дата охранного документа: 29.03.2022
23.05.2023
№223.018.6d96

Способ формирования защитного покрытия стволов орудий

Способ формирования защитного покрытия стволов орудий заключается в том, что при изготовлении внутреннюю поверхность ствола покрывают наноструктурированными мелкодисперсными минеральными материалами природного происхождения на всю длину ствола известными способами, а в условиях эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769032
Дата охранного документа: 28.03.2022
23.05.2023
№223.018.6d9c

Способ комплексной оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при оценке технического состояния двигателей внутреннего сгорания с учетом температурного и вибрационного признаков. Технический результат достигается тем, что способ комплексной оценки технического состояния двигателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769047
Дата охранного документа: 28.03.2022
23.05.2023
№223.018.6da0

Автономный необитаемый подводный аппарат передачи информации о состоянии подводной лодки

Изобретение относится к области средств освоения мирового океана и проведения подводно-технических работ, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), используемым для передачи информации о состоянии подводной лодки в случае ее аварии. В состав АНПА включены работающие по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769806
Дата охранного документа: 06.04.2022
24.05.2023
№223.018.6fa1

Ракета-планёр с самонаводящимся подводным снарядом

Предложена ракета-планер с самонаводящимся подводным снарядом. Техническим результатом является разработка ракеты, имеющей увеличенную дальность полета при небольших массогабаритных характеристиках для применения ее с малых кораблей и летательных аппаратов, а также создание средства поражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796086
Дата охранного документа: 16.05.2023
26.05.2023
№223.018.7007

Подводный ледобойный снаряд

Изобретение относится к устройствам для создания искусственных полыней во льду. Подводный ледобойный снаряд, имеющий корпус, внутри которого размещаются заряд взрывчатого вещества, взрыватель, источник питания, аппаратура управления, наружное оперение и рули с механизмами их поворота....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796236
Дата охранного документа: 18.05.2023
27.05.2023
№223.018.71f2

Универсальный электроинформационный многоконтактный разъем

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности фиксации соединения вилки (1) с розеткой (2), качества электрического соединения, а также в увеличении плотности контактных элементов на единицу занимаемой площади в электроинформационном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796097
Дата охранного документа: 17.05.2023
27.05.2023
№223.018.71fc

Способ заделки пробоины в корпусе судна электрифицированным пластырем

Изобретение относится к области аварийно-спасательных работ на судне. Предложен способ заделки пробоины в корпусе судна электрифицированным пластырем, заключающийся в том, что для наложения и фиксации пластыря без использования подкильных концов на пробоину с загнутыми наружу рваными краями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796114
Дата охранного документа: 17.05.2023
05.06.2023
№223.018.76d3

Реактивный плавающий подводный снаряд

Изобретение относится к средствам обнаружения и поражения подвижных подводных объектов противника. Реактивный плавающий подводный снаряд, представляющий собой ракету, содержит ракетный двигатель с устройством его отделения и стабилизатор. Подводный снаряд, размещаемый в головной части ракеты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002788510
Дата охранного документа: 20.01.2023
Показаны записи 11-12 из 12.
18.12.2019
№219.017.ee1e

Импульсный движитель для морских сред

Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для морских сред. Импульсный движитель для морских сред содержит по меньшей мере один корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены электроды для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709082
Дата охранного документа: 13.12.2019
05.06.2023
№223.018.7756

Способ вибродиагностики электродвигателей постоянного тока с применением метода вейвлет-анализа

Изобретение относится к испытанию электрических машин постоянного тока. Способ диагностирования технического состояния электродвигателей постоянного тока для наземного и водного транспорта с электродвижением заключается в том, что выполняют измерение и амплитудно-частотно-временной анализ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769990
Дата охранного документа: 12.04.2022
+ добавить свой РИД