RU210818U1 - Водное транспортное средство с электрическим двигателем - Google Patents

Водное транспортное средство с электрическим двигателем Download PDF

Info

Publication number
RU210818U1
RU210818U1 RU2020139929U RU2020139929U RU210818U1 RU 210818 U1 RU210818 U1 RU 210818U1 RU 2020139929 U RU2020139929 U RU 2020139929U RU 2020139929 U RU2020139929 U RU 2020139929U RU 210818 U1 RU210818 U1 RU 210818U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric motor
water vehicle
vehicle
electric
control unit
Prior art date
Application number
RU2020139929U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Иванович Власов
Original Assignee
Дмитрий Иванович Власов
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 Дмитрий Иванович Власов filed Critical Дмитрий Иванович Власов
Priority to RU2020139929U priority Critical patent/RU210818U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU210818U1 publication Critical patent/RU210818U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/12Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven
    • B63H21/17Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven by electric motor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области судо- и кораблестроения, в частности к построению новых или переоснащения, или модернизации уже существующих водных транспортных средств, движители которых приводятся в движение от разного типа электрических двигателей. Технический результат заключается в разработке водного транспортного средства с электрическим двигателем, который характеризуется улучшенной управляемостью. Предложено водное транспортное средство с электрическим двигателем, который состоит из полого многокомпонентного корпуса, сформированного из остова, изготовленного из жестко соединенных поперечных и продольных балок, и водонепроницаемой оболочки, что внешне опоясывает несколькими рядами остов, конструктивных надстроек, рубки, судового электроснабжения и навигационного оборудования, машинный отсек с силовой установкой приводит в движение движитель для поступательного перемещения транспортного средства, у которого в качестве силовой установки выступает электрический двигатель, который сочетается с движителем водного транспортного средства через разъемное жесткое соединение, а параметры питания электрического двигателя формируются микроконтроллерным блоком управления, выполненного с возможностью генерирования управляющих действий по переключению полупроводниковых ключей в определенной последовательности согласно внутреннему программному алгоритму для обеспечения дозированной подачи электрической энергии для формирования необходимых механических характеристик электрического двигателя, при этом источником питания для электродвигателя выступают химические источники электрического тока многоразового действия, соединенные с микроконтроллерным блоком управления и электрическим двигателем в одну электрическую схему, а задний и передний ход водного транспортного средства задается направлением вращения приводного органа электрического двигателя. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области судостроения и кораблестроения, в частности к созданию новых или переоснащению, или модернизации уже существующих водных транспортных средств различного функционального назначения и водоизмещения, движители которых приводятся в движение от разного типа электрических двигателей.
Известный корабль, который содержит два корпуса с кормой в виде транца, соединенные кормами с помощью управляемого временного крепления. Каждый корпус имеет вертикальный колодец с подвижно вставленным в него цилиндром, причем в цилиндре размещен двигатель/двигатели внутреннего сгорания, двухступенчатый редуктор с гребным винтом. Как движители для силовых установок полного хода используются водометы или полупогруженные винты, или приводы Арнесон, или угловые колонки, или воздушные винты [RU №2572180 C1, В63В 3/08, В63В 1/10, В63В 35/00 1/10 2015].
Недостатком корабля является низкий КПД использования силовой установки из-за наличия значительного количества промежуточных кинематических элементов между двигателем и движителями. Также к недостаткам следует отнести отсутствие гибкости в управлении и маневренности корабля, высокую инерционность в выработке управляющего воздействия на ход и скорость перемещения корабля.
Известно также судно (патент Украины на полезную модель №90200, заявка № u201400375 от 16.01.2014, опубл. 12.05.2014, бюл. №9), содержащее предназначенную для привода движителя энергетическую установку и ветрогенераторную установку, выполненную в виде ветрогенераторной установки в виде, хотя бы, одного ветродвигателя, расположенного в носовой части судна впереди надстройки и установленного на колонне, который приводится в движение от набегающего воздушного потока при движении судна.
Недостатком судна является сложная конструкция, низкое качество аэродинамики из-за значительного лобового сопротивления, наличие значительного количества передаточных механизмов между силовыми установками и движителями, что уменьшает общую эффективность их работы.
Ближайшим аналогом к предложенному водному транспортному средству является моторное судно (патент на изобретение №RU 2440276 С1, заявка №2010144099/11 от 27.10.2010, опубл. 20.01.2012 Бюл. №2), содержащее многокомпонентный корпус, составленный из остова, обшитого водонепроницаемой оболочкой, каюту, силовую установку в машинном отделении корпуса, редуктор переднего и заднего хода, разъединяющую муфту, гребной винт, внутренний пост управления с навигационным оборудованием. Силовая установка выполнена в форме роторно-поршневого дизельного двигателя, содержащая раму, цилиндр, расположенный горизонтально, закрытый крышками, имеющий соосные впускные и выпускные окна, связанные трубопроводами с выпускными трубами и ротационной воздуходувкой.
Ключевыми недостатками аналога является невысокий уровень управляемости, сложность конструктивного исполнения, низкая эффективность силовой установки, что ограничивается несовершенством процесса преобразования тепловой энергии в механическую для роторно-поршневого дизельного двигателя.
Заявленная полезная модель направлена на разрешении технической проблемы в создании водного транспортного средства с улучшенными энергоэффективными и эксплуатационными показателями работы.
Техническим результатом является разработка водного транспортного средства с электрическим двигателем, который характеризовался бы улучшенной управляемостью.
Поставленный технический результат решается тем, что у водного транспортного средства с электрическим двигателем, который состоит из полого многокомпонентного корпуса, сформированного из остова, изготовленного из жестко соединенных поперечных и продольных балок, и водонепроницаемой оболочки, которая внешне опоясывает несколькими рядами остов, конструктивных надстроек, рубки, судового электрооборудования и навигационного оборудования, машинного отсека с силовой установкой, что приводит в движение движитель для поступательного перемещения транспортного средства, в качестве силовой установки выступает электрический двигатель, который сочетается с движителем водного транспортного средства через разъемное жесткое соединение, а параметры питания электрического двигателя формируются микроконтроллерным блоком управления, выполненного с возможностью генерирования управляющих действий по переключению полупроводниковых ключей в определенной последовательности согласно внутреннему программному алгоритму для обеспечения дозированной подачи электрической энергии для формирования необходимых механических характеристик электрического двигателя, на основе изменяющихся кинематических, пространственных, динамических и других параметров поступательного движения водного транспортного средства, которые отслеживаются сенсорными элементами. Кроме того, согласно полезной модели источником питания для электродвигателя выступают химические источники тока многоразового действия, соединенные с микроконтроллерным блоком управления и электрическим двигателем в одну электрическую схему. Дополнительно, задний и передний ход водного транспортного средства задается направлением вращения приводного органа электрического двигателя.
Выполненный заявителем анализ уровня техники, в который включается поиск по патентным, научно-технических и другим видам источников информации, содержащих сведения об аналогах заявленного технического решения полезной модели, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, который характеризовался бы признаками, идентичным существенным признакам технического решения.
Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого к существенным признакам полезной модели, позволило выявить совокупность существенных признаков полезной модели и определить множество существенных по отношению к предусмотренному результату, соответствующих отличительных признаков в заявленном решении, обнаруженных в формуле полезной модели.
Суть технического решения поясняется чертежами на фиг. 1, где отражено схематическое изображение водного транспортного средства, и фиг. 2, где приведена принципиальная схема привода водного транспортного средства в поступательное движение.
Водное транспортное средство с электрическим двигателем состоит из корпуса 1, сформированного из остова 2 и водонепроницаемой оболочки 3, что несколькими рядами опоясывает остов 2, конструктивных надстроек 4 для размещения обслуживающего персонала, перевозки людей или грузов, рубки 5 для управления транспортным средством, судового электрооборудования и навигационного оборудования 6. В корпусе 1 содержится машинный отсек 7 для размещения электрического двигателя 8, что осуществляет приведение в движение движителя 9 и перевода водного транспортного средства в поступательное движение.
В качестве электрического двигателя 8 используется электрическая машина с вращающимся приводным органом, осуществляющим преобразования электрической энергии в механическую на основе принципа электромагнитной индукции. Электрический двигатель 8 может передавать крутящий момент от своего приводного органа до движителя 9 через разъемное жесткое соединение 10.
Питание электродвигателя 8 осуществляется от химических источников 11 электрического тока многоразового действия, энергия из которых отбирается дозированно с помощью микроконтроллерного блока управления 12 с электронной коммутацией полупроводниковых силовых ключей. Сами химические источники 11 электрического тока размещены в машинном отсеке 7 корпуса 1. Микроконтроллерный блок управления 12 сочетается одновременно с электрическим двигателем 8 и химическими источниками тока 11 с помощью герметичных механических соединений, не допускающих попадания влажного и запыленного среды к местам сочетание электрических контактов этих соединений. Химические источники электрического тока 11 микроконтроллерного блок управления 12 и электродвигатель 8 составляют единую электрическую схему, которая является составной частью общей системы электрооборудования и навигационного оборудования 6 водного транспортного средства.
Микроконтроллерный блок управления 12 осуществляет управление электрическим двигателем, генерируя управляющие действия по переключению полупроводниковых силовых ключей в определенной последовательности согласно внутреннего программного алгоритма. Программное управление силовых ключей происходит на основе информационных сигналов от сенсорных элементов 13, отслеживающих изменение кинематических, пространственных, динамических и других параметров поступательного движения водного транспортного средства.
Водное транспортное средство с электрическим двигателем функционирует таким образом.
При активации судового электрооборудования и навигационного оборудования 6 водного транспортного средства происходит подача питания и на микроконтроллерный блок управления 12. Судоводитель водного транспортного средства задает в механический или электронный способ стартовую скорость перемещения. Данное действие приводит к генерации управляющего сигнала в соответствующем сенсорном элементе 13 и передачи его в микроконтроллерный блок управления 12, где за внутренним программным алгоритмом данный сигнал обрабатывается и формируется последовательность действий по приведению электрического двигателя 8 в активное состояние с приведением в движение движителя 9. Приведенная последовательность предусматривает циклическое переключение с определенной последовательностью полупроводниковых силовых ключей в микроконтроллерном блоке управления 12 и подачи к электродвигателю 8 через силовые ключи дозированного количества электрической энергии от химических источников электрического тока 11.
При активизации движителя 9 и по мере его механического взаимодействия с водной массой происходит возникновение и развитие направленной тяги, благодаря которой происходит постепенное перемещение водного транспортного средства.
В зависимости от необходимости изменения или обеспечения устойчивости заданного скоростно-нагрузочного режима и актуальной информации о параметрах движения водного транспортного средства, поступающие от сенсорных элементов 13, программный алгоритм микроконтроллерного блока управления 12 формирует управляющие действия для изменения последовательности коммутации полупроводниковых силовых ключей и, соответственно, корректируется параметры питания электрического двигателя 8. Это способствует формированию новых электромеханических условий работы электрического двигателя 8 и, как следствие, корректируется скоростное и пространственное движение водного транспортного средства.
При необходимости реализации заднего хода водного транспортного средства микроконтроллерный блок управления 12 вносит изменения в работе полупроводниковых силовых ключей таким образом, что происходит изменение характера питания электродвигателя 8 с изменением направления вращения его приводного органа на противоположное и, соответственно, осуществляется реверс в работе движителя 9. Это позволяет движителю 9 изменить вектор тяги на противоположное и организовать перемещение водного транспортного средства задним ходом.
Возможность электрического двигателя изменять направление вращения своего приводного органа при изменении характера питания позволяет гибко и быстро изменять ход транспортного средства с переднего на задний и наоборот.
Таким образом, использование электрического двигателя с микроконтроллерным блоком управления, который за счет переключения полупроводниковых ключей в определенной последовательности дозированно подает электрическую энергию, тем самым формируя механические характеристики двигателя и подстраивая его работу под изменяющиеся кинематические, пространственные, динамические и другие параметры поступательного движения водного средства, что в совокупности позволяет реализовать возможность гибкого и простого управления водным транспортным средством з оперативным и быстрым изменением его хода и корректно управлять его скоростным режимом перемещения.

Claims (3)

1. Водное транспортное средство с электрическим двигателем, состоящее из полого многокомпонентного корпуса, сформированного из остова, изготовленного из жестко соединенных поперечных и продольных балок, и водонепроницаемой оболочки, что внешне опоясывает несколькими рядами остов, конструктивных надстроек, рубки, судового электроснабжения и навигационного оборудования, машинный отсек с силовой установкой приводит в движение движитель для поступательного перемещения транспортного средства, отличающееся тем, что в качестве силовой установки выступает электрический двигатель, который сочетается с движителем водного транспортного средства через разъемное жесткое соединение, а параметры питания электрического двигателя формируются микроконтроллерным блоком управления, выполненного с возможностью генерирования управляющих действий по переключению полупроводниковых ключей в определенной последовательности согласно внутреннему программному алгоритму для обеспечения дозированной подачи электрической энергии для формирования необходимых механических характеристик электрического двигателя, на основе изменяющихся кинематических, пространственных, динамических и других параметров поступательного движения водного транспортного средства, которые отслеживаются сенсорными элементами.
2. Водное транспортное средство с электрическим двигателем по п. 1, отличающееся тем, что источником питания для электродвигателя выступают химические источники электрического тока многоразового действия, соединенные с микроконтроллерным блоком управления и электрическим двигателем в одну электрическую схему.
3. Водное транспортное средство с электрическим двигателем по п. 1, отличающееся тем, что задний и передний ход водного транспортного средства задается направлением вращения приводного органа электрического двигателя.
RU2020139929U 2020-12-03 2020-12-03 Водное транспортное средство с электрическим двигателем RU210818U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139929U RU210818U1 (ru) 2020-12-03 2020-12-03 Водное транспортное средство с электрическим двигателем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139929U RU210818U1 (ru) 2020-12-03 2020-12-03 Водное транспортное средство с электрическим двигателем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU210818U1 true RU210818U1 (ru) 2022-05-05

Family

ID=81459129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020139929U RU210818U1 (ru) 2020-12-03 2020-12-03 Водное транспортное средство с электрическим двигателем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU210818U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU78143U1 (ru) * 2007-12-03 2008-11-20 Александр Владимирович Петунин Транспортное средство
UA90200U (en) * 2014-01-16 2014-05-12 Олег Николаевич Абрамов Vessel
RU166091U1 (ru) * 2016-01-18 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" Устройство управления движением электроприводных транспортных средств
RU2674993C1 (ru) * 2018-05-14 2018-12-14 Рустем Февзиевич Халилов Система электронного управления бесколлекторным электродвигателем (варианты)
RU2688504C1 (ru) * 2015-09-21 2019-05-21 Каяго Гмбх Транспортное средство водного скольжения
US10654578B2 (en) * 2016-11-02 2020-05-19 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Combined AC and DC turboelectric distributed propulsion system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU78143U1 (ru) * 2007-12-03 2008-11-20 Александр Владимирович Петунин Транспортное средство
UA90200U (en) * 2014-01-16 2014-05-12 Олег Николаевич Абрамов Vessel
RU2688504C1 (ru) * 2015-09-21 2019-05-21 Каяго Гмбх Транспортное средство водного скольжения
RU166091U1 (ru) * 2016-01-18 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" Устройство управления движением электроприводных транспортных средств
US10654578B2 (en) * 2016-11-02 2020-05-19 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Combined AC and DC turboelectric distributed propulsion system
RU2674993C1 (ru) * 2018-05-14 2018-12-14 Рустем Февзиевич Халилов Система электронного управления бесколлекторным электродвигателем (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3141472A1 (en) Podded all-direction pump-jet vector propeller
CN113772066B (zh) 一种混合线驱动连续型仿生机器金枪鱼
US9057325B2 (en) Rotary units, rotary mechanisms, and related applications
CN103935489A (zh) 水下潜水推进装置
WO2012035914A1 (ja) 舶用推進装置
RU210818U1 (ru) Водное транспортное средство с электрическим двигателем
KR20170126948A (ko) 해양 선박을 위한 엔진실 배열
KR101261867B1 (ko) 포드형 추진기 및 이를 구비하는 선박
ITMI981283A1 (it) Dispositivo di propulsione per battelli preferibilmente per battelli militari
UA144672U (uk) Водний транспортний засіб з електричним двигуном
US20060178059A1 (en) Propulsion system for and amphibious track driven vehicle
CN212766708U (zh) 座椅式驾艇无人驾驶机械臂装置
JP2010195240A (ja) 電動船
UA144675U (uk) Водний транспортний засіб з гібридною силовою установкою
CN106314737B (zh) 新型舰用二元复式电动推进器
RU2434780C2 (ru) Необитаемый подводный аппарат
GB2513373A (en) New marine technology
CN218172561U (zh) 一种仿水母机器人
CN103407565A (zh) 太阳光伏喷水驱动游艇
CN213229063U (zh) 一种新型脚踏娱乐船
RU2112694C1 (ru) Высокоманевренный автономный необитаемый подводный аппарат
RU171041U1 (ru) Движительная установка амфибийного судна на воздушной подушке
SU867782A1 (ru) Судовой двигательно-движительный комплекс
CN107021195A (zh) 涵道式无人潜水器
RU60476U1 (ru) Мобильный подводный аппарат