RU2016121712A - Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания - Google Patents

Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания Download PDF

Info

Publication number
RU2016121712A
RU2016121712A RU2016121712A RU2016121712A RU2016121712A RU 2016121712 A RU2016121712 A RU 2016121712A RU 2016121712 A RU2016121712 A RU 2016121712A RU 2016121712 A RU2016121712 A RU 2016121712A RU 2016121712 A RU2016121712 A RU 2016121712A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cores
coil
core
magnetization
ferromagnet
Prior art date
Application number
RU2016121712A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Анатольевич Мельниченко
Original Assignee
Андрей Анатольевич Мельниченко
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 Андрей Анатольевич Мельниченко filed Critical Андрей Анатольевич Мельниченко
Priority to RU2016121712A priority Critical patent/RU2016121712A/ru
Priority to PCT/RU2017/000339 priority patent/WO2017209652A2/ru
Publication of RU2016121712A publication Critical patent/RU2016121712A/ru

Links

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Claims (25)

1. Способ генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания заключатся в том, что значительная часть энергии магнитного поля сердечника из ферромагнетика (одного или нескольких сердечников) при намагничивании замыкается вне катушки намагничивания, это достигается за счет того, что провод или катушка намагничивания не охватывает плотно сердечник или удалены от его поверхности (и на этой части энергии магнитного поля образование источник тока не тратит электроэнергию при намагничивании), а при размагничивании уже вся энергия магнитного поля сердечника преобразуется в дополнительную электроэнергию при помощи специальной съемной дополнительной вторичной обмотки на самом сердечнике.
2. Устройство генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания состоит из катушки намагничивания, которая либо просто примыкает к торцу сердечника из ферромагнетика (с вторичной обмоткой) на определенном расстоянии либо расположена рядом с торцом сердечника (под любым углом) либо немного охватывает торец сердечника; при этом сердечник может частично заходить в плоскость и объем катушки намагничивания относительно значительно большего диаметра, сечения, а расстояние от сердечника до проводов катушки позволяет замкнуться большому магнитному потоку сердечника без потокосцепления с катушкой намагничивания.
3. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания большого диаметра (или сечения), который в несколько или во много раз больше, чем сечение самого сердечника, а катушка намагничивания по плоскости частично или полностью заходит на торец или сам сердечник из ферромагнетика такой длины, что большая часть энергии магнитного поля сердечника из ферромагнетика замкнуто внутри и без индуктивной связи с проводами катушки намагничивания; при этом сердечник частично или полностью находиться в объеме катушки намагничивания, а его магнитное поле замкнуто внутри контура тока (токов) без потокосцепления с катушкой намагничивания.
4. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания, которая размером сечения в несколько или во много раз больше сечения самого сердечника (или пачки или группы из многих параллельных сердечников) и у которого большая часть энергии магнитного поля замкнуто внутри катушки намагничивания без индуктивной связи с ним; при этом сердечник из ферромагнетика может быть расположен в любом месте внутри катушки и под любым углом к ее плоскости.
5. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания, которая вставлена в большой воздушный зазор замкнутого сердечника (простой или разветвленной магнитной цепи) и одна катушка намагничивает в области зазора сразу на два торца одного замкнутого сердечника из ферромагнетика; при этом сердечник может примыкать к торцам или даже частично заходить торцами в плоскости (объемы) катушки намагничивания, если ее диаметр или сечение значительно больше сечения торцов сердечника.
6. Устройство генерации состоит из двух катушек (или двух секций катушки) намагничивания, которые расположены с двух сторон сердечника вблизи его торцов и согласно намагничивают сердечник (или пачку параллельных сердечников) из ферромагнетика сразу с двух сторон; при этом сердечник может быть любой простой или любой специальной формы, иметь торцевые выступы или иметь утолщение площади сечения в центральной части и сужение площади сечения к торцам.
7. Устройство генерации состоит из одной относительно большой по сечению катушки намагничивания и цепочки из отдельных последовательно расположенных сердечников из ферромагнетика (прямой или любой специальной формы) разделенных зазорами для частичного разделения магнитных полей и образования большого суммарного магнитного потока; при этом сердечники расположены примерно вдоль оси катушки, а сама катушка намагничивания может по длине охватывать все или только часть этих сердечников из последовательной цепочки.
8. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания и специального наборного сердечника из ферромагнетика в виде пачки параллельных плоских пластин или стержней (разделенных немагнитными промежутками) для уменьшения размагничивающего фактора и увеличения намагниченности сердечников; при этом и шихтованный сердечник из листов стали имеет тоже увеличенную толщину прокладок из диэлектрика между пластинами, листами трансформаторной, электротехнической стали.
9. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания и большого количества небольших, микро сердечников или сердечников в виде частиц ферромагнетика в диэлектрике (каждый со своей съемной обмоткой) расположенных хаотически или параллельными многими цепочками и разделенных зазорами внутри этой одной общей большой катушки намагничивании; при этом расстояния между сердечниками достаточны для образования большой внутренней магнитной энергии (вокруг каждого объема ферромагнетика) и которая при размагничивании снимается, преобразуется со всех сердечников и частиц ферромагнетика.
10. Устройство генерации состоит из простой или разветвленной замкнутой цепи из сегментов, сердечников из ферромагнетика (разделенных большими зазорами) и катушки намагничивания или в виде прямого провода или витков проводов в окне (окнах) этой магнитной цепи или в виде секций катушки по разными отдельным секторам магнитной цепи; при этом значительная часть энергии магнитного поля сердечников не связана с витками катушки намагничивания за счет удаления витков от поверхности сердечников из ферромагнетика.
11. Устройство генерации состоит из прямой (или замкнутой) магнитной цепи сердечников и катушки намагничивания (округлого или прямоугольного сечения) в виде цепочки из любого количества сердечников из ферромагнетика (разделенных большими зазорами) внутри этой катушки расположенных ближе к оси; при этом диаметр или сечение витков (или секций) катушки в несколько или во много раз больше чем сечение самих сердечников в цепочке и за счет этого магнитные поля сердечников слабо индуктивно связаны с витками катушки намагничивания.
12. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания относительно большого сечения и трех сердечников из ферромагнетика (разделенных зазорами), а длина катушки намагничивания либо меньше, либо равна либо немного больше чем длина центрального сердечника и катушка намагничивания охватывает центральный сердечник, но не охватывает боковые или частично (или только по плоскости торцов) охватывает и боковые два сердечника.
13. Устройство генерации состоит из любого большого количества катушек намагничивания (или секций одной катушки) и любого большого количества сердечников из ферромагнетика, образующих прямую или замкнутую магнитную систему; при этом катушки намагничивания либо расположены между самими торцами сердечников либо вокруг зазоров между сердечниками, а торцы сердечников могут частично заходить в плоскость, объем катушек намагничивания и катушки намагничивания относительно большего размера чем сами сердечники.
14. Устройство генерации состоит из многих последовательно расположенных и магнитно связанных плоских катушек (большого сечения) с сердечниками у оси и которые вместе образуют общую прямую или замкнутую магнитную систему с взаимным подмагничиванием элементов; при этом отдельные катушки или секции катушки намагничивания и сердечники интегрально образуют общую магнитную систему.
15. Устройство генерации состоит из двух сердечников (разделенных зазором) прямой, Т-образной (или Е-образной и иной специальной формы) и катушки намагничивания расположенной либо в зазоре между двумя торцами этих двух сердечников, либо в области зазоров (охватывая частично торцы сердечников); при этом одна катушка намагничивания работает сразу на два сердечника, а магнитная связь полей сердечников с катушкой намагничивания в области зазора получается минимальная.
16. Устройство генерации с подмагничиванием сердечника постоянными магнитами или током и в котором происходит либо дополнительное намагничивание сердечника, либо его полное размагничивание, либо перемагничивание в обратную сторону, а подмагничивание используется для увеличения магнитного взаимодействия сердечника с полем тока и увеличения амплитуды магнитной индукции.
17. Устройство генерации для усиливающей заряд перезарядки батарей аккумуляторов или конденсаторов, в котором при намагничивании к источнику тока подключена только катушка намагничивания, а при размагничивании к второй батарее или конденсатору последовательно (по схеме т.н. бустерного преобразования) подключена первая батарея, катушка намагничивания и вторичная обмотка для повышения напряжения и эффективности зарядки.
18. Устройство генерации с параллельным независимым включением катушки намагничивания и вторичной обмотки (на обратном ходе) в общий емкостной (конденсаторный) сумматор напряжения, работающий на общую нагрузку; при этом может использоваться и переключение конденсаторов по мере для более полной зарядки сумматора и уменьшения искажения импульсного режима..
19. Устройство генерации на переменном токе (синусоидальном или прямоугольном), в котором при фазе роста тока и намагничивании подключена к цепи только катушка намагничивания, а при убывании тока и размагничивании к ней последовательно подключается вторичная обмотка (для преобразования магнитного поля всего сердечника) для усиления напряжения и мощности однофазного или трехфазного переменного тока, в том числе и промышленной частоты.
20. Устройство генерации состоит из катушки намагничивания относительно большого диаметра и целого или наборного сердечника (с зазорами) из ферромагнетиков, в котором при работе от источника постоянного тока и намагничивании работает только катушка намагничивания, а при размагничивании (на обратном ходе) к нагрузке подключена последовательно и катушка намагничивания и вторичная обмотка для усиления напряжения и мощности.
21. Устройство генерации, в котором для уменьшения размеров сечения катушки и увеличения суммарного магнитного потока сердечник ферромагнетика выполнен наборный из отдельных более коротких сердечников разделенных небольшими или большими зазорами и имеющими каждый свою вторичную съемную обмотку; при этом наборный сердечник расположен коаксиально в катушке намагничивания размером сечения в несколько или во много раз больше чем размер сечения самих сердечников.
22. Устройство генерации, в котором для уменьшения размагничивающего фактора и более короткого замыкания магнитных полей сам сердечник из ферромагнетика выполнен специальной формы с боковыми выступами на торцах или в виде формы как у каркаса цилиндрического дросселя из феррита (типа как шпульки для ниток) с выступающими кольцевыми выступами у торца; при этом сердечник расположен коаксиально или просто внутри в катушке значительно большего диаметра или размера сечения.
23. Устройство генерации, в котором много отдельных сердечников (или микро сердечников) из ферромагнетика расположены и внутри и вне большой, плоской (короткой) катушки намагничивания или только снаружи вокруг катушки намагничивания (под любыми углами к плоскости катушки) со всех сторон для полного использования магнитного поля намагничивания катушки намагничивания.
24. Устройство генерации, в котором катушка намагничивания (без сердечника или с небольшим сердечником) вставлена в окно целой или наборной (из сегментов) простой или разветвленной магнитной цепи (или охватывается со всех сторон многими сердечниками U-образной или П-образной формы, которые расположены частично или полностью вне плоскости катушки намагничивания); при этом катушка намагничивания окружена сердечниками из ферромагнетика, а магнитные поля замкнуты вне катушки.
25. Устройство генерации, в котором сердечники распложены внутри или вне и вокруг, сверху и снизу (вокруг) от провода или плоской плоскости катушки намагничивания (и под любым углом) и имеют общую или каждый сердечник свою отдельную вторичную обмотку; при этом все сердечники разделены зазорами и образуют нанизанные на провод полузамкнутые разветвленные или простые магнитные цепи и большая часть магнитных полей сердечников не охватывает провода катушки намагничивания.
RU2016121712A 2016-06-01 2016-06-01 Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания RU2016121712A (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121712A RU2016121712A (ru) 2016-06-01 2016-06-01 Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания
PCT/RU2017/000339 WO2017209652A2 (ru) 2016-06-01 2017-05-24 Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121712A RU2016121712A (ru) 2016-06-01 2016-06-01 Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016121712A true RU2016121712A (ru) 2017-12-04

Family

ID=60478821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016121712A RU2016121712A (ru) 2016-06-01 2016-06-01 Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2016121712A (ru)
WO (1) WO2017209652A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022075876A1 (ru) * 2020-10-07 2022-04-14 Андрей Анатольевич МЕЛЬНИЧЕНКО Генерация электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2256278C2 (ru) * 2001-06-13 2005-07-10 Тучин Борис Тимофеевич Импульсный генератор электрической энергии
RU2444836C2 (ru) * 2010-03-17 2012-03-10 Игорь Евгеньевич Фрейман Способ генерации э.д.с. посредством управления магнитной проницаемостью ферромагнетика при помощи света и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022075876A1 (ru) * 2020-10-07 2022-04-14 Андрей Анатольевич МЕЛЬНИЧЕНКО Генерация электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017209652A3 (ru) 2018-01-25
WO2017209652A2 (ru) 2017-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4800451B1 (ja) 高周波トランス
US10163562B2 (en) Coupled inductor structure
RU2012101642A (ru) Бесконтактное питающее оборудование
US9570225B2 (en) Magnetoelectric device capable of storing usable electrical energy
CN103559981A (zh) 交流永磁增益变压装置及其调压控制方法
JP2013051285A (ja) コイル装置及びコア付コイル装置
Kim et al. Design and implementation of a rectangular-type contactless transformer
RU2016121712A (ru) Способ и устройство (варианты) генерации электроэнергии за счет частичного разделения магнитного поля ферромагнетика от катушки намагничивания
US11205537B2 (en) Magnetic component, resonant electrical circuit, electrical converter and electrical system
Beddingfield et al. Analysis and design considerations of a contactless magnetic plug for charging electric vehicles directly from the medium-voltage DC grid with arc flash mitigation
KR101989658B1 (ko) 전력 증폭을 댐핑할 수 있는 자전기 디바이스
KR101595774B1 (ko) 무선 전력 전달을 위한 복합형 코일 모듈
JP4738545B1 (ja) 高周波トランス
KR102319716B1 (ko) 주상변압기
US20140085757A1 (en) Surge blocking inductor
Pathipati et al. Performance analysis of a high-efficiency multi-winding wireless EV charging system using UU and UI core geometries
RU128000U1 (ru) Трансформатор
KR20150091730A (ko) 누설자속저감 권선법을 이용한 공진형 전력변환기용 변압기
Turki et al. Impact of the working frequency on wireless power transfer systems
RU154712U1 (ru) Магнитоэлектрический трансформатор напряжения
TWI553678B (zh) Magnetoelectric amplifying device
JP5950655B2 (ja) フライバックトランス
RU2009113271A (ru) Обратноходовый трансформатор с преобразованием вторичных магнитных полей рассеяния
EP3054592A1 (en) Magnetoelectric device capable of storing usable electrical energy
SK9969Y1 (sk) Obvodové a konštrukčné riešenie vysokofrekvenčného transformátora

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20190603