RU2075133C1 - Электротермодинамический генератор электрического тока - Google Patents

Электротермодинамический генератор электрического тока Download PDF

Info

Publication number
RU2075133C1
RU2075133C1 RU93050151A RU93050151A RU2075133C1 RU 2075133 C1 RU2075133 C1 RU 2075133C1 RU 93050151 A RU93050151 A RU 93050151A RU 93050151 A RU93050151 A RU 93050151A RU 2075133 C1 RU2075133 C1 RU 2075133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
lining
section
shell
plate
Prior art date
Application number
RU93050151A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93050151A (ru
Inventor
Григорий Иванович Можаев
Original Assignee
Григорий Иванович Можаев
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 Григорий Иванович Можаев filed Critical Григорий Иванович Можаев
Priority to RU93050151A priority Critical patent/RU2075133C1/ru
Publication of RU93050151A publication Critical patent/RU93050151A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2075133C1 publication Critical patent/RU2075133C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Использование: Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую. Сущность изобретения: электротермодинамический генератор электрического тока, содержит устройство для выработки тепловой энергии, соединенное с блоком преобразования, состоящем из оболочки сопла переменного сечения, выполненной из диэлектрического материала, с электродами, соединенными между собой через прерыватель и источник высокого напряжения, расположенными на входе и выходе сопла, на наружной поверхности которой размещена металлическая с высокой магнитной проницаемостью обкладка. Обкладка генератора снабжена обмоткой индукционного тока с контактными выводами для подключения потребителя электроэнерии, а ее периметр увеличения по отношению к поперечному периметру оболочки сопла, так что часть обкладки примыкает к оболочке сопла, а другая ее часть образует по отношению к оболочке сопла зазор, в котором размещена обмотка катушки. Обкладка выполнена из набора отдельных металлических с высокой магнитной проницаемостью пластин по поперечному сечению. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электрической технике, более конкретно к генераторам электрического тока, и является усовершенствованием известных устройств для прямого преобразования внутренней (тепловой) энергии в электрическую.
Известное устройство, предназначенное для прямого преобразования внутренней энергии в электрическую, содержит нагреватель газа, соединенный с оболочкой сопла переменного сечения, выполненной из диэлектрического материала, на наружной поверхности которого размещена металлическая с высокой магнитной проницае- мостью обкладка, снабженная клеммами для подключения потребителя. Клеммы расположены по одной на торцах обкладки. Внутри оболочки сопла имеются электроды, на входе сопла выполненный в виде термокатода, на выходе анод коллектора. Электроды соединены между собой через прерыватель и источник высокого напряжения (1).
Несовершенство индукционной обкладки, как системы со смещенными магнитной и электрической цепями, создает низкую эффективность устройства.
Известно устройство, предназначенное для прямого преобразования термоядерной энергии в электрическую, содержит источник управляемого термоядерного синтеза, соединенный через магнитный плазмовод и магнитную ловушку с блоком преобразования, выполненным в виде оболочек сопел переменного сечения из диэлектрического материала, примыкающих к магнитной ловушке со стороны магнитных пробок, вдоль наружной по поверхности каждой оболочки сопла размещены токопроводящие индукционные обкладки, снабженные клеммами для подключения потребителя. На входе и выходе сопел расположены электроды, соответственно катод и анод коллектор, соединенные между собой через прерыватель и источник высокого напряжения. Магнитный плазмовод соединен с магнитной ловушкой в средней ее части, снаружи которой расположены плоские электроды, создающие в магнитной ловушке электрическое поле, перекрещивающееся с магнитным полем ловушки (2).
В индукционной обкладке нераздельно возбуждаются магнитное и электрическое поле, что снижает эффективность устройства.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности прямого преобразования внутренней энергии в электрическую путем создания самостоятельных систем магнитной и электрической цепей. Для чего обкладка снабжена обмотками индукционного тока и выполнена увеличенной по периметру по отношению к поперечному периметру оболочки сопла. Поэтому нижняя часть обкладки примыкает к оболочке сопла, противоположная образует зазор, в котором размещена обмотка. Обкладка выполнена из набора металлических пластин.
На фиг. 1 изображен общий вид электротермодинамического генератора электрического тока в разрезе, на фиг. 2 сечение блока преобразования с обкладкой и обмоткой индукционного тока.
Электротермодинамический генератор электрического тока содержит устройство 1 для выработки тепловой энергии, например камеру сгорания органического топлива, или термоядерный реактор с магнитной ловушкой, и блок преобразования, состоящий из расширяющегося сопла 2, оболочка 3 которого выполнена из диэлектрического материала. На входе в сопло установлен входной электрод 4, на выходе из сопла выходной электрод 5 в виде коллектора, которые снаружи сопла соединены между собой через прерыватель 6 и источник 7 высокого напряжения.
Снаружи сопла размещена обкладка 8, выполненная из набора пластин по поперечному сечению. Форма пластин соответствует сечению обкладки, показанному на фиг. 2. Пластины, цельные или составные из отдельных частей, изготавливаются из листовой трансформаторной стали с высокой магнитной проницаемостью.
Обкладка 8 прилегает снизу (на чертеже) к оболочке 3 сопла до половины по окружности оболочки. Сверху (на чертеже) оболочки 3 сопла обкладка 8, например в виде П-образной формы, установлена на некотором расстоянии по отношению к оболочке 3 сопла и между телом обкладки 8 и телом оболочки 3 сопла образуется зазор, полое пространство, в котором размещена часть обмотки катушки 9, установленной на прямолинейном участке тела обкладки 8.
Обмотка катушки 9 имеет контактные выводы 10, к которым подключается потребитель электрической энергии.
Работа электротермодинамического генератора и его эффективность по преобразованию тепловой энергии, преобразуемой в сопле 2, в кинетическую энергию направленного, упорядоченного движения носителей зарядов, основывается на том, что поток электрических зарядов, прерывисто перемещающихся через сопло 2, создает в обкладке 8 переменное магнитное поле, циркулирующее по поперечному периметру обкладки. Это переменное магнитное поле вызывает в обмотке катушки 9 электрическое поле, обуславливающее возникновение индукционного электрического тока.
Сила возбуждаемого индукционного тока пропорциональна работе, совершаемой истекающей струей газа по переносу в сопле носителей электрических зарядов.

Claims (1)

  1. Электротермодинамический генератор электрического тока, содержащий устройство для выработки тепловой энергии, соединенное с блоком преобразования, состоящим из оболочки сопла переменного сечения, выполненной из диэлектрического материала, с электродами, соединенными между собой через прерыватель и источник высокого напряжения и расположенными на входе и выходе сопла, на наружной поверхности которого размещена металлическая с высокой магнитной проницаемостью обкладка, отличающийся тем, что обкладка генератора снабжена обмоткой индукционного тока с контактными выводами для подключения потребителя электроэнергии и выполнена с периметром, превышающим поперечный периметр оболочки сопла, так что часть обкладки примыкает к оболочке сопла, а противоположная ее часть образует с оболочкой сопла зазор, в котором размещена обмотка индукционного тока, при этом обкладка выполнена из набора отдельных металлических с высокой магнитной проницаемостью пластин, ориентированных параллельно поперечному сечению сопла.
RU93050151A 1993-11-03 1993-11-03 Электротермодинамический генератор электрического тока RU2075133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050151A RU2075133C1 (ru) 1993-11-03 1993-11-03 Электротермодинамический генератор электрического тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050151A RU2075133C1 (ru) 1993-11-03 1993-11-03 Электротермодинамический генератор электрического тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93050151A RU93050151A (ru) 1996-06-27
RU2075133C1 true RU2075133C1 (ru) 1997-03-10

Family

ID=20148804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93050151A RU2075133C1 (ru) 1993-11-03 1993-11-03 Электротермодинамический генератор электрического тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2075133C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014031037A2 (ru) * 2012-08-22 2014-02-27 Glumov Fedor Kamilievich Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР 1455930, кл. Н 01 J 45/00, 1986. 2. Патент РФ 2002335, кл. H 01 J 45/00, 1987. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014031037A2 (ru) * 2012-08-22 2014-02-27 Glumov Fedor Kamilievich Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии
WO2014031037A3 (ru) * 2012-08-22 2014-04-24 Glumov Fedor Kamilievich Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии
RU2517182C2 (ru) * 2012-08-22 2014-05-27 Федор Камильевич Глумов Система магнитогидродинамического генерирования электроэнергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2915652A (en) Conversion of thermal energy into electrical energy
PL363025A1 (en) Controlled fusion in a field reversed configuration and direct energy conversion
US3668065A (en) Apparatus for the conversion of high temperature plasma energy into electrical energy
WO2000031861A1 (en) Pulsed plasma drive electromagnetic motor generator
RU2075133C1 (ru) Электротермодинамический генератор электрического тока
US4691130A (en) Process for the generation plasma and an MHD generator
CN207869013U (zh) 电能转换装置与系统
US3660700A (en) Magnetohydrodynamic generator
RU2038506C1 (ru) Способ обработки топлива
KR102154630B1 (ko) 하이브리드 전기보일러 장치 및 그에 적합한 가열부 장치
RU2122767C1 (ru) Плазменный электротермодинамический генератор
SU1455930A1 (ru) Устройство дл пр мого преобразовани тепловой энергии в электрическую
RU93050151A (ru) Электродинамический генератор электрического тока
JP3615562B2 (ja) 発電装置
WO2013054156A1 (en) Multiphase thermoelectric converter
US4454436A (en) Disc-shaped M.H.D. generator
US3183379A (en) Electric generation
RU2650887C2 (ru) Магнитогидродинамический генератор
SU133133A1 (ru) Пламенноструйный генератор электрического тока
Intani et al. Fundamental of an AC MHD Generation with Single-side Exciting Winding
RU97108506A (ru) Устройство для получения электроэнергии из внутриатомной за счет радиоактивного альфа- или бета-распада
RU2034360C1 (ru) Электроразрядный вакуумный насос
SU1823761A3 (ru) Устройство для прямого преобразования тепловой энергии высокотемпературной плазмы в электрическую энергию
RU2002335C1 (ru) Устройство дл пр мого преобразовани тепловой энергии в электрическую
RU2120170C1 (ru) Однопроводная система передачи электроэнергии в.с.григорчука