RU207287U1 - Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения - Google Patents

Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения Download PDF

Info

Publication number
RU207287U1
RU207287U1 RU2021113383U RU2021113383U RU207287U1 RU 207287 U1 RU207287 U1 RU 207287U1 RU 2021113383 U RU2021113383 U RU 2021113383U RU 2021113383 U RU2021113383 U RU 2021113383U RU 207287 U1 RU207287 U1 RU 207287U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blocks
magnets
coil
coils
generator
Prior art date
Application number
RU2021113383U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Соколов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТУР»
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 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТУР» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТУР»
Priority to RU2021113383U priority Critical patent/RU207287U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207287U1 publication Critical patent/RU207287U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K35/00Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit
    • H02K35/04Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit with moving coil systems and stationary magnets

Abstract

Полезная модель линейного аксиального генератора относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, преобразующим механическую энергию возвратно-поступательного движения в электрическую энергию. Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения содержит постоянные магниты с аксиальной намагниченностью, собранные в блоки с попеременными полюсами по длине блока, катушки, расположенные между блоками магнитов, собранные в подвижные блоки, имеющие прямоугольную форму, установленные на направляющие, при этом ширина внутреннего отверстия катушки равна ширине магнита минус удвоенная толщина намотки катушки и равна расстоянию ее возвратно-поступательного движения. Преимуществами полученного заявленного технического решения являются компактность конструкции и возможность наращивать мощность генератора путем увеличения количества и размера катушек и магнитов, а также применение меньшей механической энергии для выработки электродвижущей силы. 4 ил.

Description

Полезная модель линейного аксиального генератора относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, преобразующим механическую энергию возвратно-поступательного движения в электрическую энергию.
Из уровня техники известен линейный электрогенератор возвратно-поступательного типа (CN 110212732, опубл. 06.09.2019), в котором между статичными блоками катушек, закрепленных на статоре из углеродной стали располагается подвижный блок с закрепленными магнитами.
Недостатком данного технического решения является выполнение генератора с применением одного ряда обмоток в каждом блоке. Заявлена возможность комбинирования блоков генератора в группы до шести единиц для увеличения электродвижущей силы (ЭДС). Однако последующее увеличение количества блоков генераторов сопряжено со значительным увеличением габаритов конструкции, не позволяя при этом существенно увеличить получаемую ЭДС.
Наиболее близким техническим решением является электрический генератор (RU 140346, опубл. 10.05.2014), состоящий из внешнего статора и внутреннего индуктора, выполненных с возможностью их взаимного поступательного перемещения и с возможностью вхождения меньшего диаметром индуктора в больший диаметром статор. Внутри статора установлено девять кольцевых расположенных на расстоянии друг от друга обмоток. Обмотки соединены последовательно в единую электрическую цепь. Индуктор содержит одиннадцать магнитов, закрепленных на стержне на расстоянии друг от друга.
Недостатком данного изобретения является выполнение генератора цилиндрической формы с применением одного ряда обмоток внутри кольца магнитов. Такой принцип организации ограничивает возможность масштабирования в зависимости от необходимой мощности. Еще одним недостатком является то, что при работе каждая обмотка при движении индуктора находится одновременно только в одном магнитном поле одного магнита и тем самым ограничивает возможность увеличения получаемой ЭДС.
Задачей заявляемой полезной модели является разработка компактного линейного аксиального генератора с увеличенным ЭДС с возможностью масштабирования конструкции.
Данная задача решается тем, что генератор состоит из неподвижных прямоугольных параллелепипедных постоянных магнитов с аксиальной намагниченностью, собранных в четыре линейных блока с попеременными полюсами по длине блоков. Линейные блоки магнитов запрессованы в немагнитный материал. Между блоками магнитов располагаются три катушки индуктивности из немагнитного проводника (катушки). Катушки собраны в подвижные блоки, запрессованные в немагнитный материал, и установлены на направляющие из немагнитных металлов. Катушки имеют прямоугольную форму с прямоугольным отверстием, одновременно находятся в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов, при работе не выходят за пределы разнополюсных пар магнитов. Блоки катушек соединены с любым известным из уровня техники движителем. Габаритная ширина каждой катушки равна ширине одного магнита. Высота внутреннего отверстия катушки равна высоте магнита. Высота катушки равна высоте магнита, плюс удвоенная толщина намотки катушки. Ширина отверстия равна ширине магнита минус удвоенная толщина намотки катушки и равна расстоянию возвратно-поступательного движения. В предлагаемом тестируемом опытном генераторе количество магнитов в блоке магнитов равно шести, количество катушек в блоке катушек равно пяти. Каждая катушка одновременно находится в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходит за их пределы.
Прямоугольная форма катушек и магнитов способствует выработке максимальной ЭДС витка катушки, поскольку магнитное поле будет проходить максимально перпендикулярно витку катушки.
Соединение катушек в блоке организовано таким образом, что начало каждой катушки соединяется с началом следующей катушки, а ее конец соединяется с концом следующей за ней, при этом начало первой катушки соединено с концом последней катушки.
Техническим результатом полезной модели является повышение ЭДС при сохранении компактности и реализации возможности масштабирования конструкции.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фигуре 1 изображен генератор, где
1 - блок магнитов;
2 - блок катушек;
4 -направляющие;
5 - линейный подшипник.
На фигуре 2 изображен генератор, где
1 - блок магнитов;
2 - блок катушек;
3 - немагнитный материал;
4 -направляющие;
5 - линейный подшипник.
На фигуре 3 изображен генератор, где
6 - магнит;
7 - катушка;
8 - направление вырабатываемого тока;
9 - направление движения катушки.
На фигуре 4 изображена катушка с магнитами, где
10 - длина проводника катушек.
Между блоков магнитов 1, запрессованных в немагнитный материал 3, размещены блоки катушек 2, запрессованных в немагнитный материал 3, двигающихся по направляющим 4 с помощью подшипников 5.
Тестируемый опытный генератор содержит четыре блока магнитов 1, между которыми расположены три блока катушек 2. Три блока катушек 2 на выходе могут быть соединены либо «треугольником» для повышения их тока, либо «звездой» для повышения напряжения.
Устройство работает следующим образом.
Во время возвратно-поступательного движения и замыкания катушки в цепь (подключение нагрузки), образующееся в катушке 7 магнитное поле притягивается к полю пары магнитов 6, расположенных по направлению движения катушки 9. При обратном движении происходит переполюсовка магнитного поля в катушке, смена направления вырабатываемого тока 8 и притягивание к магнитному полю второй пары магнитов (фиг. 3).
Во всех генераторах, использующих постоянные магниты, при подключении нагрузки происходит торможение. Это происходит от того, что при включении катушек в цепь, в них образуется ток, и катушки превращаются в электромагниты. При сходе катушек с постоянных магнитов происходит разрыв магнитных полей, что приводит к большой разнице в приложении механической энергии при вращении генератора замкнутого в цепь и незамкнутого в цепь (не подключенного к нагрузке). Заявляемый линейный генератор отличается тем, что, катушка одновременно находится в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходит за их пределы.
За счет расположения катушки в двух, противоположно направленных магнитных полях данная конструкция позволяет использовать удвоенную длину проводника катушек 10 помещенных в магнитное поле (фиг. 4).
Получаемая таким образом электрическая энергия может быть использована для различных бытовых и хозяйственных нужд.
Заявляемый электрический генератор по сравнению с прототипом имеет более широкую область применения за счет генерации ЭДС большей величины.
Преимуществами полученного заявленного технического решения являются:
1. Компактность конструкции.
2. Возможность наращивать мощность генератора путем увеличения количества и размера катушек и магнитов.

Claims (1)

  1. Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения, содержащий неподвижные прямоугольные параллелепипедные постоянные магниты с аксиальной намагниченностью, собранные в линейные блоки с попеременными полюсами по длине блока, запрессованные в немагнитный материал, катушки, расположенные между блоками магнитов, собранные в подвижные блоки, запрессованные в немагнитный материал, имеющие прямоугольную форму, установленные на направляющие из немагнитных металлов, отличающийся тем, что содержит четыре блока магнитов, между которыми расположены три блока катушек, при этом ширина внутреннего отверстия катушки равна ширине магнита минус удвоенная толщина намотки катушки и равна расстоянию ее возвратно-поступательного движения.
RU2021113383U 2021-05-12 2021-05-12 Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения RU207287U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113383U RU207287U1 (ru) 2021-05-12 2021-05-12 Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113383U RU207287U1 (ru) 2021-05-12 2021-05-12 Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207287U1 true RU207287U1 (ru) 2021-10-21

Family

ID=78289850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021113383U RU207287U1 (ru) 2021-05-12 2021-05-12 Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207287U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2367080C1 (ru) * 2008-02-18 2009-09-10 Анатолий Николаевич Зайцев Генератор электрической энергии
RU2468491C1 (ru) * 2011-04-28 2012-11-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях
JP2013055716A (ja) * 2011-08-31 2013-03-21 Brother Ind Ltd 振動発電機
RU140346U1 (ru) * 2014-01-13 2014-05-10 Ян Владимирович Оробинский Электрический генератор
CN110212732A (zh) * 2019-06-22 2019-09-06 杨啟波 磁体往复式直线发电机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2367080C1 (ru) * 2008-02-18 2009-09-10 Анатолий Николаевич Зайцев Генератор электрической энергии
RU2468491C1 (ru) * 2011-04-28 2012-11-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях
JP2013055716A (ja) * 2011-08-31 2013-03-21 Brother Ind Ltd 振動発電機
RU140346U1 (ru) * 2014-01-13 2014-05-10 Ян Владимирович Оробинский Электрический генератор
CN110212732A (zh) * 2019-06-22 2019-09-06 杨啟波 磁体往复式直线发电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4827163A (en) Monocoil reciprocating permanent magnet electric machine with self-centering force
US4602174A (en) Electromechanical transducer particularly suitable for a linear alternator driven by a free-piston stirling engine
US5175457A (en) Linear motor or alternator plunger configuration using variable magnetic properties for center row and outer rows of magnets
US4623808A (en) Electromechanical transducer particularly suitable for a linear alternator driven by a free-piston Stirling engine
US8638016B2 (en) Electromagnetic structure having a core element that extends magnetic coupling around opposing surfaces of a circular magnetic structure
RU83373U1 (ru) Линейный электрический генератор
RU207287U1 (ru) Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения
RU94391U1 (ru) Привод на постоянных магнитах
Korotaev et al. A cylindrical linear valve electric motor for the executive mechanism of material application research
Jiang et al. Design and modelling of a novel linear electromagnetic vibration energy harvester
RU2773572C1 (ru) Способ генерации электрической энергии
EA039244B1 (ru) Бесколлекторный мотор-генератор
CN104319975A (zh) 单槽单极圆筒动磁直线交流发电机
RU171599U1 (ru) Линейная электрическая машина
RU175679U1 (ru) Электрогенерирующее устройство
RU82957U1 (ru) Линейный электрический генератор
RU95196U1 (ru) Линейный электрический генератор
RU101591U1 (ru) Привод на постоянных магнитах
RU82958U1 (ru) Линейный электрический генератор
RU2810637C1 (ru) Линейная магнитоэлектрическая машина
RU223864U1 (ru) Линейный генератор с регулированием напряжения
Abdalla et al. Optimization of iron-cored linear motor with trapezoidal magnet using finite-element analysis
RU145561U1 (ru) Конструкция синхронного реактивного электродвигателя
RU101593U1 (ru) Привод на постоянных магнитах
US8487486B1 (en) Folded electromagnetic coil