RU192527U1 - Энергодар - Google Patents

Энергодар Download PDF

Info

Publication number
RU192527U1
RU192527U1 RU2019101562U RU2019101562U RU192527U1 RU 192527 U1 RU192527 U1 RU 192527U1 RU 2019101562 U RU2019101562 U RU 2019101562U RU 2019101562 U RU2019101562 U RU 2019101562U RU 192527 U1 RU192527 U1 RU 192527U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
motor
power supply
power
generator
slip generator
Prior art date
Application number
RU2019101562U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Геннадьевич Ходырев
Original Assignee
Александр Геннадьевич Ходырев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Геннадьевич Ходырев filed Critical Александр Геннадьевич Ходырев
Priority to RU2019101562U priority Critical patent/RU192527U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192527U1 publication Critical patent/RU192527U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/04Control effected upon non-electric prime mover and dependent upon electric output value of the generator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована как альтернативный источник энергии в разных экономических отраслях нашей родины. Энергодар состоит из двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, асинхронного генератора скольжения, выпрямительного устройства, источника постоянного тока для пуска энергодара, устройств автоматики и соединительных проводов. Вал двигателя постоянного тока соединен с валом асинхронного генератора скольжения. Другой конец вала асинхронного генератора скольжения (выходной вал энергодара) соединяется с какой-либо рабочей машиной, используя механическую мощность двигателя постоянного тока. Пуск энергодара происходит с помощью источника постоянного тока (аккумуляторная батарея, стартер или инвертора с выпрямительным устройством; источник переменного тока с выпрямительным устройством). После завершения пуска энергодара, электропитания двигатель постоянного тока получает от асинхронного генератора скольжения через выпрямительное устройство, то есть полностью обеспечивает себя электропитанием. Потери мощности двигателя постоянного тока на обеспечение себя электропитанием (то есть вращение асинхронного генератора скольжение) не превышают двадцати процентов от номинальной мощности двигателя постоянного тока, независимо от внешней нагрузки. Оставшаяся часть номинальной мощности двигателя постоянного тока (то есть, выходная мощность энергодара) используется для совершения работы, например: для приведения в движение, соединив выходной вал энергодара с валом какой-либо рабочей машины или для выработки электрической энергии, соединив с генератором обычной конструкции. В итоге, после пуска энергодара получаем неиссякаемый источник энергии определенной мощностью, ограниченный по времени планово-предупредительным ремонтом или сроком службы каждого звена энергодара.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель.
Энергодар - это альтернативный источник энергии. Он может быть применен, как источник электроэнергии в отрасли электроэнергетики (например: на военных, научных станциях находящихся в Арктике, вместо дизелей-генераторов) и источник механической энергии в автомобильной отрасли, используя его в качестве двигателя.
Уровень техники.
Энергодар по отношению к своему предшественнику (электродвижитель для получения свободной энергии, используя асинхронный генератор скольжения) имеет потери мощности двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением на электропитания себя не превышающие двадцати процентов от своей номинальной мощности.
Наиболее близкий аналог полезной модели - RU 2656240 С1, (Ходырев А.Г.), 30.01.2017.
Раскрытие сущности полезной модели.
Техническое решение энергодара заключается в том, что используемый в энергодаре двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением затрачивает не больше двадцати процентов своей номинальной мощности на вращение асинхронного генератора скольжения для обеспечения себя электропитанием, благодаря исключению такого звена, как трансформация напряжения, в цепочки при передачи энергии от асинхронного генератора скольжения к выпрямительному устройству и уменьшению числа колец в щеточном аппарате статора асинхронного генератора, за счет соединение катушечных групп статора последовательно. Такое решение обусловлено исключением потерь на повышающий трансформатор напряжения и уменьшением потерь в щеточном аппарате статора асинхронного генератора скольжения из общих потерь мощности асинхронного генератора скольжения и двигателя постоянного тока.
Краткое описание чертежей.
1. На фиг. 1 изображена структурная схема энергодара.
2. На фиг. 2. для примера, изображена принципиальная электрическая схема энергодара с пуском от аккумуляторной батареи, где:
G - асинхронный генератор скольжения;
М - двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением;
GB - аккумуляторная батарея;
LG - обмотка возбуждения асинхронного генератора скольжения;
LM - рабочая обмотка возбуждения двигателя постоянного тока;
КМ1 - магнитный пускатель постоянного напряжения;
КМ - магнитный пускатель переменного напряжения (напряжение срабатывания катушки которого, определяется после расчета энергодара заданной мощности);
VD - диодный мост;
С - конденсаторная батарея;
RG - шунтирующий реостат;
SB1, SB2 - кнопочный выключатель.
Осуществление полезной модели.
Энергодар (Фиг. 1) для получения энергии состоит из: двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением (1), асинхронного генератора скольжения (2), выпрямительного устройства (3), источника постоянного тока (4), устройства автоматики и соединительных проводов (5). Вал двигателя постоянного тока соединен с помощью муфты (6) с валом ротора асинхронного генератора скольжения, на другой конец вала асинхронного генератора скольжения (выходной вал энергодара (7)) подсоединяется рабочая машина (редуктор, генератор и т.д.), которая будет использовать механическую энергию двигателя постоянного тока.
Щеточный аппарат статора асинхронного генератора скольжения имеет одну пару щеточных колец. Выпрямительное устройство представляет собой однофазный полномостовой выпрямитель, состоящий из четырех диодов и конденсаторной батареи, подсоединенной параллельно выходу диодного моста. Со стороны выхода постоянного напряжения выпрямительного устройства один вывод, подсоединен к одному концу обмотки ротора асинхронного генератора скольжения (то есть, на один полюс щеточного аппарата ротора асинхронного генератора скольжения), другой вывод выпрямительного устройства к одному концу обмотки якоря двигателя постоянного тока. Другой конец обмотки якоря двигателя постоянного тока подсоединен к второму полюсу щеточного аппарата ротора асинхронного генератора скольжения. То есть, обмотка ротора асинхронного генератора скольжения (обмотка возбуждения) соединена последовательно с обмоткой якоря двигателя постоянного тока. Со стороны входа переменного напряжения выпрямительного устройства один вывод, подсоединен к одному концу обмотки статора асинхронного генератора скольжения (то есть, на один полюс щеточного аппарата статора асинхронного генератора скольжения), а другой вывод к другому концу статора асинхронного генератора скольжения (то есть, на второй полюс щеточного аппарата статора асинхронного генератора скольжения).
Ввод в работу энергодара (то есть, пуск энергодара) осуществляется от источника постоянного тока, используя устройства автоматики. Источником постоянного тока может быть: аккумуляторная батарея; аккумуляторная батарея, совместно со стартером или инвертором с выпрямительным устройством; источник переменного тока с выпрямительным устройством.
Пример расчета энергодара и технический результат:
1. Выбран двигатель постоянного тока 2ПБ160М УХЛ4:
Рн=7,1 кВт - номинальная мощность двигателя;
Iн=36,5 А - номинальный ток;
Uн=-220 В - номинальное постоянное напряжение;
n=3000 об/мин - количество оборотов ротора в одну минуту;
Мн=22,61 Н×м - номинальный момент двигателя.
Расчет асинхронного генератора скольжения производились по методике конструктивного расчета асинхронного двигателя, с добавлением некоторых пунктов конструктивного расчета синхронного генератора.
2. Данные расчета асинхронного генератора скольжения.
Рн=10375 Вт - номинальная мощность асинхронного генератора скольжения; Uн=301В - номинальное переменное напряжение;
fpoт.н=200 Гц -номинальная частота тока ротора; fст.н=50 Гц - номинальная частота статора; nрот.=3000 об/мин. - количество оборотов ротора в одну минуту.
3. Данные расчета баланса мощностей.
Общие потери мощности двигателя постоянного тока (ДПТ) на вращение асинхронного генератора скольжения при номинальном режиме:
ΔРмтрмехщ=1312 Вт где,
ΔРм - общие потери мощности двигателя постоянного тока (ДПТ) на вращение асинхронного генератора скольжения при номинальном режиме;
Ртр - требуемая мощность двигателя постоянного тока на вращение асинхронного генератора скольжения, при номинальной мощности ДПТ;
Рмех - потери мощности ДПТ на трение в подшипниках при вращении асинхронного генератора скольжения;
Рщ - потери мощности ДПТ на трение щеток о контактные кольца при вращении асинхронного генератора скольжения.
Полезная мощность ДПТ или выходная мощность энергодара:
Рпн-ΔРм=7100-1312=5788 Вт где,
Рп - полезная мощность ДПТ или выходная мощность энергодара;
Рн - номинальная мощность ДПТ;
ΔРм - общие потери мощности двигателя постоянного тока (ДПТ) на вращение асинхронного генератора скольжения.
Коэффициент полезного действия энергодара:
η=(Рпн)×100%=(5788/7100)×100%=81% где,
η - коэффициент полезного действия энергодара;
Рп - полезная мощность ДПТ или выходная мощность энергодара;
Рн - номинальная мощность ДПТ.

Claims (1)

  1. Устройство для получения энергии, состоящее из: двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, вал вращения которого соединен с одним концом вала вращения асинхронного генератора скольжения, а другой конец вала вращения асинхронного генератора скольжения используется для передачи механической энергии двигателя постоянного тока внешней нагрузке; асинхронного генератора скольжения, где обмотка возбуждения ротора асинхронного генератора скольжения соединена последовательно с обмоткой якоря двигателя постоянного тока через свои щеточные аппараты, и вместе они подсоединены к выпрямительному устройству со стороны выхода выпрямленного напряжения выпрямительного устройства; выпрямительного устройства; источника постоянного тока; устройств автоматики, отличающееся тем, что вход переменного напряжения выпрямительного устройства подсоединен к щеточному аппарату статора асинхронного генератора скольжения.
RU2019101562U 2019-01-21 2019-01-21 Энергодар RU192527U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101562U RU192527U1 (ru) 2019-01-21 2019-01-21 Энергодар

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101562U RU192527U1 (ru) 2019-01-21 2019-01-21 Энергодар

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192527U1 true RU192527U1 (ru) 2019-09-20

Family

ID=67990134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101562U RU192527U1 (ru) 2019-01-21 2019-01-21 Энергодар

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192527U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1911150A1 (en) * 2005-08-05 2008-04-16 Siemens Power Generation, Inc. Electric power generation system using a permanent magnet dynamoelectric machine for starting a combustion turbine and for generating uninterruptible excitation power
RU2332779C1 (ru) * 2007-06-01 2008-08-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет Автономный источник электрической энергии
DE102010003632A1 (de) * 2009-04-06 2010-11-04 Airbus Operations Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Wandeln bereitgestellter elektrischer Leistung in mechanische Leistung zum Starten zumindest eines Triebwerkes
JP2011239668A (ja) * 2010-05-03 2011-11-24 Yang Tai He 人力発電により駆動する非同期有線伝送電気駆動システム
WO2016171632A1 (en) * 2015-04-21 2016-10-27 WIENGPATI, Noppadol Drive and control apparatus of permanent magnatic generator
RU2606643C1 (ru) * 2015-08-21 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ управления автономным асинхронным генератором
RU2656240C1 (ru) * 2017-01-30 2018-06-04 Александр Геннадьевич Ходырев Электродвижитель для получения свободной энергии, используя асинхронный генератор скольжения

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1911150A1 (en) * 2005-08-05 2008-04-16 Siemens Power Generation, Inc. Electric power generation system using a permanent magnet dynamoelectric machine for starting a combustion turbine and for generating uninterruptible excitation power
US7449795B2 (en) * 2005-08-05 2008-11-11 Siemens Energy, Inc. Electric power generation system using a permanent magnet dynamoelectric machine for starting a combustion turbine and for generating uninterruptible excitation power
RU2332779C1 (ru) * 2007-06-01 2008-08-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет Автономный источник электрической энергии
DE102010003632A1 (de) * 2009-04-06 2010-11-04 Airbus Operations Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Wandeln bereitgestellter elektrischer Leistung in mechanische Leistung zum Starten zumindest eines Triebwerkes
JP2011239668A (ja) * 2010-05-03 2011-11-24 Yang Tai He 人力発電により駆動する非同期有線伝送電気駆動システム
WO2016171632A1 (en) * 2015-04-21 2016-10-27 WIENGPATI, Noppadol Drive and control apparatus of permanent magnatic generator
RU2606643C1 (ru) * 2015-08-21 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ управления автономным асинхронным генератором
RU2656240C1 (ru) * 2017-01-30 2018-06-04 Александр Геннадьевич Ходырев Электродвижитель для получения свободной энергии, используя асинхронный генератор скольжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7053590B2 (en) Power generating system including a high-frequency alternator, a rectifier module, and an auxiliary power supply
US8432051B2 (en) Electric generator
RU170708U1 (ru) Стенд для испытания асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением
RU2509002C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
CN101615829B (zh) 一种无定子双转子逆向旋转发电机
CN101615831B (zh) 一种有定子逆向双转子发电机
RU99186U1 (ru) Стенд для испытаний асинхронного тягового электродвигателя
RU192527U1 (ru) Энергодар
CN107332417B (zh) 基于异步电机自励磁的船舶直流组网电力推进系统
RU192242U1 (ru) Система возбуждения синхронного генератора автономного электроагрегата
US20060146454A1 (en) Direct turbogenerator
RU2656240C1 (ru) Электродвижитель для получения свободной энергии, используя асинхронный генератор скольжения
CN202663349U (zh) 三次谐波供电、受控旋变的风力发电机组
JPWO2015159968A1 (ja) 再生可能自然エネルギーによる発電装置
EP2562417A1 (en) Three-phase electrical generator and system for turbines
CN211744158U (zh) 一种双凸极交流发电机
CN107332416A (zh) 基于异步电机自励磁的轴带发电系统
RU144521U1 (ru) Стартер-генераторная установка для автономной системы электроснабжения на базе роторно-лопастного двигателя с внешним подводом теплоты
CN111224475A (zh) 一种双凸极交流发电机
Adegoke et al. DEVELOPMENT AND PERFORMANCE EVALUATION OF A 2kVA FUELLESS GENERATOR
RU133059U1 (ru) Схема электрической передачи мощности (варианты)
RU128040U1 (ru) Электромашинный источник средней мощности
SU872333A1 (ru) Электрическа передача переменного тока автономного локомотива
KR102174147B1 (ko) 부하 수용 능력이 향상된 디젤 발전기
RU107415U1 (ru) Однопроводная система передачи электроэнергии