RU2074482C1 - Униполярный агрегат - Google Patents

Униполярный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2074482C1
RU2074482C1 RU9494031057A RU94031057A RU2074482C1 RU 2074482 C1 RU2074482 C1 RU 2074482C1 RU 9494031057 A RU9494031057 A RU 9494031057A RU 94031057 A RU94031057 A RU 94031057A RU 2074482 C1 RU2074482 C1 RU 2074482C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
poles
electrode
stator
shaft
Prior art date
Application number
RU9494031057A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94031057A (ru
Inventor
Ольгерт Петрович Забак
Original Assignee
Ольгерт Петрович Забак
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 Ольгерт Петрович Забак filed Critical Ольгерт Петрович Забак
Priority to RU9494031057A priority Critical patent/RU2074482C1/ru
Publication of RU94031057A publication Critical patent/RU94031057A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074482C1 publication Critical patent/RU2074482C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)

Abstract

Использование: в химико-электромеханических преобразователях. Сущность изобретения: цилиндрический магнитопроводный ротор 1 с полюсами 18 по краям укреплен на валу 2. Полости вала 2 через отверстия в валу, вентиляционных лопастей 3 и в роторе 1 соединены с камерой для реактанта, образованной спирально-волнообразным электродом 7, герметично укрепленным торцами в межполюсной проточке ротора 1. Электрод 7 армирован низкоомным проводником, торцами электрически соединен с якорными проводниками полюсов 18 ротора 1. В проточке между полюсами 17 статора укреплена цилиндрическая обмотка возбуждения 11, образующая с герметично простыкованным торцами электродом 12 камеру для реактанта. Один вывод обмотки 11 подключен к компенсационным проводникам, а другой - к щеткам скользящего контакта 15. Кольцевые полости между торцами электродов 7, 12 и сальниками 8 образуют электролитные коллекторы. Электролит прокачивается вдоль поверхности электродов 7, 12 и поступает в радиаторные каналы статора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к химико-электромеханическим преобразователям.
Известен униполярный агрегат (УА) с полым цилиндрическим, немагнитным ротором электродом топливного элемента (ТЭ) одной полярности, расположенным в электролитном магнитном зазоре между спиральными электродами другой полярности. Консольное крепление цилиндрического ротора в этой конструкции ограничивает возможность повышения скорости его вращения, так как появляется радиальная вибрация. Магнитное сопротивление в зазоре также сложно уменьшить не в ущерб прочности ротора. Циркуляция электролита посредством лопаток сопровождается кавитационным эффектом, снижающим моторесурс УА. Отсутствуют возможности осуществлять: реверс за счет коммутации выводов обмотки возбуждения и циркуляцию реагента в полости электрода-ротора, что влияет на бесперебойность его работы [1]
Известен УА с обмоткой возбуждения на магнитопроводном роторе, в воздушном зазоре которого расположен активируемый магнитно-спиновым эффектом цилиндрический ТЭ, являющийся якорем. Торец одного из электродов этого ТЭ через периферический скользящий контакт подключен к выводу обмотки возбуждения, второй вывод которой через подвижный осевой контакт подключен к противоположному торцу другого электрода ТЭ. Скорость вращения ротора этой машины ограничивают возникающие вибрации консольно укрепленного массивного ротора, а также ненадежность периферийного подвижного токосъемника. Большой магнитный зазор снижает КПД [2]
Известны цилиндрические УМ, которые в межполюсных точках магнитопроводного статора имеют обмотки возбуждения, а сами магнитные полюса содержат компенсационные проводники, подключенные одним из выводов к источнику постоянного тока, а другим через скользящий контакт к одному из выводов якорных проводников полюсов магнитопроводного ротора, другой вывод которых также через скользящий контакт подключен ко второму выводу источника постоянного тока[3] В комплексе с автономным источником постоянного тока эти УМ из-за низкой удельной энергии не конкурентоспособны, например, с УА [I]
Предложенный УА в проточке между полюсами магнитопроводного статора, помимо обмотки возбуждения, содержит камеру для реагента и коаксиальный электрод ТЭ одной полярности, отделенный электролитным зазором от коаксиального электрода ТЭ другой полярности, расположенного в промежутке между полюсами магнитопроводного ротора, также образующего своей внутренней поверхностью с ним камеру для реактанта. Эти электроды своими торцами подключены: статорный к компенсационным проводникам магнитных полюсов статора, роторный к якорным проводникам магнитных полюсов ротора. Внешние выводы якорных проводников через токопроводные вентиляционные лопасти и вал, через осевой скользящий контакт подключены к одному из выводов обмотки возбуждения, другой вывод которой подключен к внешним выводам компенсационных проводников полюсов. Такое агрегатирование позволяет использовать вращение коаксиальных электродов ТЭ как для ускорения электрохимической реакции, так и для подвижного периферийного токосъема, что повышает удельные энергетические характеристики УА.
На фиг.1 изображен осевой разрез агрегата с указанием направлений электрического тока и магнитного поля; на фиг.2 его частичный поперечный разрез по А-А.
Цилиндрический магнитопроводный ротор 1 с полюсами 18 по краям укреплен на валу 2 посредством вентиляционных лопастей 3. Вал 2 имеет на концах осевые полости, вставлен в подшипниковые щиты 4, на одном из концов имеет шестерни 5 отбора мощности и своими торцами через сальники стыкуется со штуцерами 6. Полости вала 2 через отверстия в валу, вентиляционных лопастей 3 и в роторе 1 соединены с камерой для реактанта, образованной цилиндрическим электродом 7 ТЭ, герметично укрепленного торцами в межполюсной проточке ротора 1. Электрод 7 армирован низкоомным проводником, имеет спирально-волнообразную поверхность, торцами электрически соединен с якорными проводниками полюсов 18 ротора 1, воздушные зазоры которых закрыты кольцевыми сальниками 8. Подшипниковые щиты 4 укреплены на магнитопроводном цилиндрическом статоре. Один из щитов имеет вентиляционные окна, а другой вентиляционные каналы, стыкующиеся с каналами радиатора 9 статора, обжатого кожухом 10, также имеющего выходные вентиляционные окна. В проточке между полюсами 17 статора укреплена цилиндрическая обмотка возбуждения 11 своей, покрытой химически стойким диэлектриком поверхностью образующая с герметично простыкованным торцами электродом 12 ТЭ камеру для реактанта, имеющую входной патрубок 13 и выходной патрубок 14. Электрод 12 также, армирован низкоомным проводником и торцами электрически подключен к расположенным на статорных полюсах 17 изолированным компенсационным проводникам, которые внешними выводами подключены к одному из выводов обмотки возбуждения 11. Другой вывод этой обмотки подключен к щеткам скользящего контакта 15, токосъемное кольцо которого через токопроводные вал 2 и лопасти 3 электрически контактирует с внешними выводами якорных проводников полюсов 18 ротора. Кольцевые полости между торцами электродов 7, 12 и сальниками 8 образуют электролитные коллекторы, соединенные через отверстия в магнитопроводе статора с каналами радиатора 9. Один из коллекторов имеет заправочный патрубок 16.
Электрический ток, созданный ТЭ, проходя через компенсационные проводники полюсов 17 статора по обмотке возбуждения 11 через скользящие контакты 15 и по якорным проводникам полюсов 18 ротора 1, взаимодействует с пересекающим его в воздушных зазорах между полюсами 17, 18 магнитным полем обмотки 11 и образует однонаправленные электромагнитные силы, вращающие ротор 1. Захваченный спирально-волнообразной поверхностью роторного электрода 7 электролит активно прокачивается вдоль электродов ТЭ и поступает в обдуваемый лопастями 3 радиатор 9. Продукт реакции конденсируется на поверхностных камерах для реактанта и, стекая на ее дно, выходит за пределы агрегата по патрубку 14. Для обеспечения длительной работоспособности роторного электрода 7 реагент (например, окислитель) прокачивается сквозь его камеру посредством входного и выходного штуцеров 6.
Высокие удельные энергетические показатели позволяют применить УА в транспортной энергетике.

Claims (1)

  1. Униполярный агрегат, содержащий разделенные электролитным зазором коаксиальные статорный с магнитопроводом и камерой для реактанта и роторный электроды топливного элемента, подключенные скользящим контактом к обмотке возбуждения и снабженные системой функционального обеспечения, отличающийся тем, что статорный электрод торцами подключен через компенсационные проводники двух полюсов магнитопроводов статора к одному из выводов обмотки возбуждения, другой вывод которой через осевой скользящий контакт подключен к внешним выводам якорных проводников двух полюсов магнитопроводного ротора, внутренние выводы которых соединены с торцами спирально-волнообразного роторного электрода, отделенного от воздушных зазоров кольцевыми сальниками, а камера для реактанта этого роторного электрода через каналы в роторе, в вентиляционных лопастях и через конечные осевые полости вала соединена со штуцерами.
RU9494031057A 1994-08-29 1994-08-29 Униполярный агрегат RU2074482C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494031057A RU2074482C1 (ru) 1994-08-29 1994-08-29 Униполярный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494031057A RU2074482C1 (ru) 1994-08-29 1994-08-29 Униполярный агрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94031057A RU94031057A (ru) 1996-06-10
RU2074482C1 true RU2074482C1 (ru) 1997-02-27

Family

ID=20159952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494031057A RU2074482C1 (ru) 1994-08-29 1994-08-29 Униполярный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074482C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1043792A3 (de) * 1999-04-10 2001-04-18 PILLER-GmbH Vorrichtung zur Energieumwandlung mit mindestens einer Brennstoffzelle und/oder einem Hydrolyseur
WO2002097951A3 (en) * 2001-05-29 2003-02-06 Gimbie Entpr Ltd Fuel cell powered magnetically driven shaft assembly

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1634100, кл. H 02K 31/00, H 02M 3/04, 1989. Авторское свидетельство СССР N 1835582, кл. H 02K 31/00, H 01M 8/04, 1993. Авторское свидетельство СССР N 1739447, кл. H 02K 31/00, 1992. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1043792A3 (de) * 1999-04-10 2001-04-18 PILLER-GmbH Vorrichtung zur Energieumwandlung mit mindestens einer Brennstoffzelle und/oder einem Hydrolyseur
WO2002097951A3 (en) * 2001-05-29 2003-02-06 Gimbie Entpr Ltd Fuel cell powered magnetically driven shaft assembly
AU2002302265B2 (en) * 2001-05-29 2006-05-04 Gimbie Enterprises Ltd. Fuel cell powered magnetically driven shaft assembly

Also Published As

Publication number Publication date
RU94031057A (ru) 1996-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8232695B2 (en) Electromagnetic machine with independent removable coils, modular parts and self sustained passive magnetic bearing
EP0653829B1 (en) Homopolar dynamoelectric machine
US4208600A (en) Disk/drum acyclic machine
US3796900A (en) Current transfer in homopolar machines
US4309621A (en) Integrated fluid dynamoelectric machine
CN103138515A (zh) 感应马达的转子
US6005322A (en) Integrated fuel cell electric motor
RU2074482C1 (ru) Униполярный агрегат
US2990485A (en) Homopolar generator
US4628221A (en) Homopolar motor with pressurized liquid metal contact
RU2074485C1 (ru) Униполярный электродвигатель
CN201238250Y (zh) 电动转辙机用直流串激电动机
RU2096899C1 (ru) Электрохимический двигатель
CN110474493A (zh) 同步电励磁电机及其应用
US3585422A (en) Homopolar dynamoelectric motor utilizing a moving, conductive fluid
RU2282930C2 (ru) Униполярный агрегат
CN110168873B (zh) 在热沉和支承件之间设置有电绝缘体的旋转电机
RU2255409C2 (ru) Асинхронный генератор
RU2123227C1 (ru) Униполярный агрегат
EP0003739B1 (en) Electrical vehicle drive train having a unipolar motor incorporating a variable liquid-metal electrical connection
RU1835582C (ru) Унипол рный агрегат
CN114649910A (zh) 电机
WO2021003360A1 (en) Current transferring device for an electric machine and an electric machine with the same, and a vehicle
JP2007037357A (ja) 単極機補助の発電機能付3極直流電動機
US4151455A (en) Divided housing unipolar dynamoelectric machine