RU2062909C1 - Вибрационный насос - Google Patents

Вибрационный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2062909C1
RU2062909C1 RU93020803A RU93020803A RU2062909C1 RU 2062909 C1 RU2062909 C1 RU 2062909C1 RU 93020803 A RU93020803 A RU 93020803A RU 93020803 A RU93020803 A RU 93020803A RU 2062909 C1 RU2062909 C1 RU 2062909C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
armature
inner yoke
motor
shock absorber
Prior art date
Application number
RU93020803A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Ряшенцев
А.Н. Ряшенцев
В.И. Малинин
В.Ю. Нейман
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Биотехинвест"
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 Акционерное общество закрытого типа "Биотехинвест" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Биотехинвест"
Priority to RU93020803A priority Critical patent/RU2062909C1/ru
Priority to LTIP1919A priority patent/LTIP1919A/xx
Priority to PCT/RU1994/000086 priority patent/WO1994025753A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062909C1 publication Critical patent/RU2062909C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K33/00Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
    • H02K33/02Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Abstract

Использование: машиностроение, производство бытовых электронасосов для перекачки жидкости. Сущность изобретения: насос содержит гидравлическую камеру с клапаном и поршнем, линейный электромагнитный двигатель с внутренним ярмом, якорем и обмоткой возбуждения и упругий амортизатор, между внутренним ярмом и якорем двигателя установлена пружина. Один из выводов обмотки возбуждения соединен с выпрямительным диодом. Для улучшения охлаждения двигателя во внутреннем ярме выполнен несквозной канал. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к конструированию насосов, преимущественно насосов с использованием инерции сред, например путем возбуждения в них вибрации, и может быть использовано в конструкциях бытовых электронасосов для перекачивания воды из емкостей и подъема воды из скважин.
Известны вибрационные насосы с электромагнитным приводом, например, Усаковский В.Н. "Инерционные насосы", М. 1973, с.114; а.с. 1310530, кл. F 04 F 7/00. Недостатками этих насосов являются плохие условия охлаждения электромагнитных двигателей и, как следствие, низкая надежность.
Известен вибрационный насос "Струмок" (руководство по эксплуатации электронасоса БВ-0,1-63-У5, 1986, с.6), который имеет низкую степень надежности из-за возможных нарушений условий охлаждения и сложной регулировки для обеспечения безударной работы в околорезонансном режиме.
Наиболее близок по параметрам и назначению к изобретению электронасос БВ-0,1-63-У5 "Дружок" ГОСТ 26287-84, выпускаемый Буланашским машзаводом, По "Уралмаш" (руководство по эксплуатации, 1992, с.5), содержащий гидравлическую камеру с клапаном и поршнем, линейный электромагнитный двигатель с внутренним ярмом, якорем и обмоткой возбуждения и упругий амортизатор. Однако, насос также обладает рядом недостатков:
низкая степень надежности из-за неэффективных условий охлаждения (время работы без водяного охлаждения не превышает двух минут) и нерационального размещения узла забора воды внизу насоса. Последнее приводит к тому, что двигатель насоса остается без водяного охлаждения при откачке воды до уровня узла забора, вследствие этого насос выходит из строя;
низкая степень надежности из-за невозможности обеспечения безударной работы при движении шихтового якоря к магнитопроводу во время пуска насоса. Соударения приводят к магнитному замыканию их пластин, что снижает КПД. Кроме того, соударения разрушают изоляцию обмотки, что приводит к выходу насоса из строя;
необходимость сложной настройки электромеханической системы на резонансный или околорезонансный режимы, сложность настройки объясняется тем, что при питании от синусоидального источника напряжения за время одной полуволны якорь, под действием электромагнитных сил, должен притянуться к магнитопроводу и затем, под действием упругих сил амортизатора, вернуться в исходное состояние. При этом электромагнитная сила может изменяться из-за колебаний уровня питающего напряжения, а упругая сила амортизатора меняется за счет старения резины, а также изменения ее температуры, что приводит к неустойчивой работе насоса.
В основу изобретения положена задача создать конструкцию вибрационного насоса, позволяющего повысить надежность и КПД насоса при снижении эксплуатационных расходов.
Поставленная задача решена тем, что в вибрационном насосе, содержащем гидравлическую камеру с клапаном и поршнем, линейный электромагнитный двигатель с внутренним ярмом, якорем и обмоткой возбуждения с выводами, упругий амортизатор, расположенный между якорем и гидравлической камерой, между внутренним ярмом и якорем линейного электромагнитного двигателя установлена пружина, а один из выводов обмотки возбуждения соединен с выпрямительным диодом. Кроме того, на наружной поверхности внутреннего ярма выполнен несквозной канал, благодаря чему существенно улучшается охлаждение насоса и повышается его надежность при эксплуатации.
Установка пружины между внутренним ярмом и якорем линейного электромагнитного двигателя обеспечивает безударную работу якоря при различных условиях эксплуатации насоса, что повышает его надежность и срок службы. Питание насоса через выпрямительный диод упрощает настройку электромеханической системы, повышает устойчивость ее работы и приводит к повышению КПД при одновременном увеличении надежности и срока службы насоса.
На чертеже представлен продольный разрез насоса. Вибрационный насос содержит электромагнитный линейный двигатель, состоящий из магнитопроводящего корпуса 1, в котором расположены внутреннее ярмо 2, полюс 3, обмотка возбуждения 4, намотанная на немагнитный каркас 5. Во внутренней полости каркаса 5 расположены якорь 6, пружина 7 и шток 8. На штоке 8 закреплен амортизатор 9 и поршень 10. В верхней части корпуса установлена гидравлическая камера 11 с клапаном 12 и напорным трубопроводом 13. В полюсе 3, амортизаторе 9 и гидравлической камере 11 выполнены отверстия 14 для кабеля 15, соединяющего обмотку возбуждения 4 с вилкой 16 через выпрямительный диод 17. Во внутреннем ярме 2 выполнен несквозной канал 18.
Вибрационный насос работает следующим образом. При подключении вилки 16 к питающей сети переменного напряжения по обмотке возбуждения 4 через выпрямительный диод 17 протекает электрический ток, создающий магнитный поток, замыкающийся по цепи: магнитопроводящий корпус 1 внутреннее ярмо 2 рабочий воздушный зазор якорь 6 полюс 3 магнитопроводящий корпус 1.
В рабочем зазоре возникает сила Максвелла, воздействующая на якорь 6. Под действием движущей силы шток 8 смещается в направлении от всасывающего клапана 12, сжимая упругий амортизатор 9 и пружину 7 и обеспечивая ход поршня 10, в результате чего через клапан 12 происходит всасывание жидкости в гидравлическую камеру 11. Смещение якоря происходит на величину рабочего зазора. При отсутствии этого зазора сила Максвелла равна нулю, а в связи с уменьшением значения пульсирующего тока сила, удерживающая якорь, минимальна и определяется только остаточным намагничиванием стали магнитопровода. Под действием упругих сил амортизатора 9 и пружины 7 шток 8 движется в направлении всасывающего клапана 12. Клапан закрывается и жидкость поршнем 10 выдавливается из камеры 11 через напорный трубопровод 13. Далее цикл повторяется.
Пружина 7 при максимальном рабочем зазоре не имеет напряженного состояния, а при минимальном зазоре, равном 0,2-0,5 мм должна быть полностью сжата. Таким образом, соударений якоря о внутреннее ярмо во всех режимах работы насоса не происходит. Это предотвращает магнитное замыкание шихтовальных пластин якоря и внутреннего ярма и исключает передачу вибрации на обмотку возбуждения, что повышает надежность насоса.
Снижение частоты движения подвижных элементов насоса в два раза за счет установки выпрямительного диода упрощает настройку электромеханической системы насоса и значительно повышает устойчивость его работы при колебаниях напряжения сети и изменениях свойств амортизатора (при его нагреве или старении).
Потери производительности насоса из-за снижения частоты компенсируются увеличением амплитуды колебания поршня в связи с повышением амплитуды тока, а следовательно, и силы Максвелла, вследствие снижения индуктивного сопротивления обмотки возбуждения.
Выполнение несквозного канала на наружной поверхности внутреннего ярма и возможность свободного доступа жидкости к торцу внутреннего ярма 2 позволяет осуществлять дополнительное охлаждение двигателя насоса изнутри.

Claims (2)

1. Вибрационный насос, содержащий гидравлическую камеру с клапаном и поршнем, линейный электромагнитный двигатель с внутренним ярмом, якорем и обмоткой возбуждения с выводами, упругий амортизатор, расположенный между якорем и гидравлической камерой, отличающийся тем, что между внутренним ярмом и якорем линейного электромагнитного двигателя установлена пружина, а один из выводов обмотки возбуждения соединен с выпрямительным диодом.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что на наружной поверхности внутреннего ярма выполнен несквозной канал, открытая часть которого сообщена с перекачиваемой жидкостью.
RU93020803A 1993-04-21 1993-04-21 Вибрационный насос RU2062909C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93020803A RU2062909C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Вибрационный насос
LTIP1919A LTIP1919A (en) 1993-04-21 1994-04-20 A vibration pump
PCT/RU1994/000086 WO1994025753A2 (en) 1993-04-21 1994-04-20 Vibration pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93020803A RU2062909C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Вибрационный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062909C1 true RU2062909C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=20140677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93020803A RU2062909C1 (ru) 1993-04-21 1993-04-21 Вибрационный насос

Country Status (3)

Country Link
LT (1) LTIP1919A (ru)
RU (1) RU2062909C1 (ru)
WO (1) WO1994025753A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492365C2 (ru) * 2011-11-07 2013-09-10 Владимир Иванович Козловский Насос для малодебитной сважины
RU2795276C1 (ru) * 2022-10-18 2023-05-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Линейный электромагнитный вибродвигатель

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA84716C2 (ru) 2006-05-06 2008-11-25 Александр Сергеевич Баринин Обратный клапан вибрационного поршневого насоса
RU2336438C1 (ru) * 2007-03-28 2008-10-20 Нефедов Станислав Владимирович Способ автоматического регулирования и стабилизации объемной подачи вибрационного насоса в различных условиях эксплуатации и вибрационный насос для его осуществления (варианты)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4416591A (en) * 1981-08-04 1983-11-22 Gulf & Western Manufacturing Company Reciprocal pump with improved valve
SU1350384A1 (ru) * 1986-01-17 1987-11-07 Предприятие П/Я В-8670 Вибронасос
GB8709082D0 (en) * 1987-04-15 1987-05-20 Eaton Sa Monaco Electrical fluid pump
DE3729938C1 (de) * 1987-09-07 1989-03-30 Eberspaecher J Einrichtung zum Foerdern und Vorwaermen kaelteempfindlicher Brennstoffe
SU1543131A1 (ru) * 1988-04-06 1990-02-15 Charlz Ya Lev Вибрационный электромагнитный’ насос с верхним всасыванием.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электронасос БВ-О,1-63-45 "Дружок". Руководство по эксплуатации.- 1992, с. 5. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492365C2 (ru) * 2011-11-07 2013-09-10 Владимир Иванович Козловский Насос для малодебитной сважины
RU2795276C1 (ru) * 2022-10-18 2023-05-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Линейный электромагнитный вибродвигатель

Also Published As

Publication number Publication date
WO1994025753A2 (en) 1994-11-10
LTIP1919A (en) 1994-12-27
WO1994025753A3 (fr) 1995-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3931554A (en) Reciprocating motor-compressor system
US8535023B2 (en) Linear compressor
EP2322799B1 (en) Linear compressor
US5833211A (en) Magnetically-powered valve
US8794934B2 (en) Linear compressor
KR20100112473A (ko) 리니어 압축기 및 이에 적용된 피스톤
KR101484325B1 (ko) 리니어 압축기
RU2062909C1 (ru) Вибрационный насос
CN102953956A (zh) 一种无刷空心杯直线电机驱动的压缩机
BRPI0200462B1 (pt) estrutura de motor para compressor linear
KR100292520B1 (ko) 압축기의머플러결합구조
CN109653987B (zh) 一种带有供油装置的线性压缩机
KR101299548B1 (ko) 압축기 제어 장치 및 제어 방법
KR20100096536A (ko) 리니어 압축기의 제어 장치 및 제어 방법
GB2133225A (en) Electromagnetically operated conveying device
KR20050073121A (ko) 리니어 압축기 및 그 동작방법
RU2133885C1 (ru) Вибрационный насос
Cadman et al. Electrodynamic oscillating compressors: Part 1—Design based on linearized loads
JPH10184553A (ja) 電磁ポンプ
RU2052157C1 (ru) Поршневой насос с электродинамическим приводом
KR100273427B1 (ko) 리니어 압축기의 모터 코어 결합구조
RU2175083C1 (ru) Вибрационный насос
KR100186478B1 (ko) 밀폐형 압축기의 리니어 모터구조
KR200270661Y1 (ko) 유압. 공압 피스톤 펌프의 피스톤 구동 장치
KR100588719B1 (ko) 리니어 압축기의 제어장치 및 제어방법