RU2379820C1 - Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию - Google Patents
Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию Download PDFInfo
- Publication number
- RU2379820C1 RU2379820C1 RU2008149416/06A RU2008149416A RU2379820C1 RU 2379820 C1 RU2379820 C1 RU 2379820C1 RU 2008149416/06 A RU2008149416/06 A RU 2008149416/06A RU 2008149416 A RU2008149416 A RU 2008149416A RU 2379820 C1 RU2379820 C1 RU 2379820C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- insert
- magnetic circuit
- cooling
- thermal energy
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- General Induction Heating (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в электрических машинах для прямого преобразования тепловых эффектов в электричество. Замкнутый магнитопровод содержит обмотку возбуждения, получающую питание от источника постоянного тока, и вставку, выполненную из ферромагнитного материала, обладающего теплотой фазового перехода второго рода, при котором материал теряет свои магнитные свойства, с пониженной точкой Кюри, например пермаллой, точка Кюри которого равна 70°С. Эту вставку подвергают нагреву до температуры, при которой она теряет свои магнитные свойства; затем эту вставку охлаждают до температуры, при которой ее магнитные свойства восстанавливаются, процесс нагрева и охлаждения протекает в виде чередующихся циклов. В результате в магнитопроводе происходит периодическое изменение магнитного потока, что приводит к появлению ЭДС в обмотке, охватывающей магнитопровод. Изобретение обеспечивает прямое преобразование тепла в электричество и высокий КПД преобразования. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к электрическим машинам, в которых производится прямое преобразование тепловых эффектов в другой вид энергии.
Известен способ преобразования тепловой энергии в механическую с использованием эффекта Пельтье (патент РФ № 2298278, МПК Н02N 10/00 «Электрический двигатель», опубликован 27.04.2007).
Недостаток известного способа заключается в том, что для его осуществления используется сложная система преобразования с большим числом механических элементов, что приводит к низкой надежности устройств, реализующих данный способ.
Известен также способ преобразования тепловой энергии в механическую с использованием эффекта Пельтье, в котором электрическая энергия сначала преобразуется в тепловую с последующим переводом тепловой энергии в механическую (патент РФ № 2302072, МПК Н02N 10/00 «Электрический привод (варианты)», опубликован 27.06.2007).
Известный способ преобразования характеризуется несколько более простой кинематической схемой и, по нашему мнению, устройства, выполненные по данному способу, имеют более высокую надежность.
Однако известному способу свойственны недостатки, которые заключаются в двойном преобразовании энергии, что понижает КПД системы в целом.
Задачей изобретения является создание способа прямого преобразования тепловой энергии в электрическую энергию при отсутствии каких-либо механических звеньев.
Дополнительно решается задача по повышению КПД преобразования.
Указанная задача решается за счет того, что в способе преобразования тепловой энергии в электрическую энергию формируют замкнутую магнитную цепь, в которой выполняют ферромагнитную вставку, обладающую температурой фазового перехода второго рода, при котором материал теряет свои магнитные свойства при нагревании, в магнитной цепи создают постоянное магнитное поле, подвергают ферромагнитную вставку нагреву до состояния, при котором она теряет свои магнитные свойства с последующим охлаждением до состояния, при котором магнитные свойства вставки восстанавливаются, полученные за счет последовательных циклических нагревов и охлаждений изменения магнитного поля в замкнутой магнитной цепи используют для изменения величины магнитного поля и генерирования электрической энергии.
В варианте технического решения магнитную вставку выполняют с пониженной точкой Кюри.
В варианте технического решения замкнутую магнитную цепь выполняют из трех ветвей, постоянное магнитное поле создают в центральной ветви, ферромагнитные вставки выполняют в крайних ветвях магнитопровода, в которых и производят поочередные взаимо противоположные циклические нагревы и охлаждения.
Предложенный способ позволяет получать в приемнике (электромагнитной катушке, намотанной на сердечник) знакопеременные импульсы ЭДС, которые после выпрямления и последующего преобразования используют для получения электрической энергии. При этом конструкция устройства, выполненного по данному способу, предельно проста и не содержит каких-либо подвижных кинематических звеньев.
Выполнение магнитной вставки с пониженной точкой Кюри позволяет сократить потери при циклических нагревах и охлаждениях.
Выполнение замкнутой магнитной цепи из трех ветвей, в которых магнитное поле создают в центральной ветви, ферромагнитных вставок - в крайних ветвях магнитопровода и поочередное осуществление взаимо противоположных циклических нагревов и охлаждений ферромагнитных вставок позволяют повысить эффективность получения электрической энергии.
Заявленное изобретение иллюстрируется фигурами.
На фиг.1 представлена принципиальная схема устройства, реализующего данный способ.
На фиг.2 показан пример применения.
Устройство, реализующее предложенный способ, по преобразованию тепловой энергии в электрическую энергию выполнено следующим образом. Замкнутый магнитопровод 1 (фиг.1) содержит обмотку возбуждения 2, получающую питание от источника постоянного тока (не показан), создающую постоянное поле и формирующую магнитный поток в магнитопроводе. В магнитопроводе 1 имеется вставка 3, выполненная из ферромагнитного материала, обладающего способностью образовывать фазовый переход второго рода, при котором материал теряет свои магнитные свойства при нагревании, с пониженной точкой Кюри. В качестве такого материала может служить, например пермаллой, имеющий температуру фазового перехода, при которой он теряет свои магнитные свойства при пониженной точке Кюри (около 70°С). На магнитопровод намотана обмотка возбуждения 4.
Способ реализуется следующим образом. Вставку 3 подвергают нагреву до температуры, при которой она теряет свои магнитные свойства. Затем эту вставку охлаждают до температуры, при которой магнитные свойства вставки 3 восстанавливаются. Этот процесс нагрева и охлаждения обеспечивают в виде чередующихся циклов. В результате этих циклов в магнитопроводе 1 происходят периодические изменения магнитного потока, что приводит к появлению ЭДС в обмотке 4. При изменении магнитного поля Ф в обмотке 4, согласно закону Максвелла, будет генерироваться э.д.с. в соответствии с формулой:
е=w×dФ/dt,
где w - число витков обмотки 4, dФ/dt - изменение магнитного поля. Полученную, таким образом, э.д.с. можно использовать как источник электрической энергии.
В варианте технического решения замкнутую магнитную цепь выполняют из трех ветвей, постоянное магнитное поле создают в центральной ветви, ферромагнитные вставки выполняют в крайних ветвях магнитопровода, в которых и производят поочередные взаимо противоположные циклические нагревы и охлаждения.
Пример применения. Два одинаковых замкнутых магнитопровода 1 и 1' имеют общую обмотку возбуждения 2 (фиг.2), которая охватывает смежные ветви магнитопроводов. По обмотке 2 протекает постоянный ток, создающий магнитные поля в указанных магнитопроводах. В свою очередь магнитопроводы 1 и 1' содержат ферромагнитные вставки 3 и 3' с пониженной точкой Кюри, обладающие способностью образовывать тепловой фазовый переход. На магнитопроводах имеются приемные обмотки соответственно 4 и 4'. Источником циклических нагревов и охлаждений является воздушный насос 5, поршень которого 6 приводит возвратно-поступательное движение от внешнего привода на (не показан). Насос 5 имеет две замкнутые камеры 7 и 8, разделенные поршнем 6. Камеры с помощью шлангов 9 и 10 механически связаны с вставками соответственно 3 и 3'. Знакопеременный цикл нагрева и охлаждения формируется за счет циклического возвратно-поступательного движения поршня 6. В результате чего имеет место периодическое сжатие и разрежение в камера 7 и 8. В камере, где воздух сжимается, происходит нагревание воздуха, а в камере с разрежением происходит охлаждение воздуха. Через шланги 9 и 10 эта температура передается на соответствующие вставки. Эти циклы и вызывают соответственно поочередный нагрев и охлаждение вставок 3 и 3'. За счет этих циклических нагревов периодически и меняется магнитное состояние в магнитопроводах. Следствием этих изменений является вариация магнитного потока в магнитопроводах 1 и 1' и появление э.д.с. в обмотках. 4 и 4'. Полученное напряжение выпрямляется в выпрямителях 11 и 12 и поступает потребителю электрической энергии. При этом, насос должен иметь охладитель (не показан), предупреждающий постепенное повышение средней температуры в камерах насоса из-за потерь на трение. Насос может быть сочленен, например, с поршневой системой одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Очевидно, что ветви магнитопровода, в котором имеется обмотка возбуждения 2, могут быть объединены в одну ветвь.
Предлагаемое изобретение может найти широкое применение для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию в устройствах, в которых происходят циклические процессы с нагревом и охлаждением. Особенность способа состоит в том, что в системе генерации электроэнергии отсутствуют подвижные кинематические звенья, что способствует высокому КПД системы и высокой ее надежности.
Claims (3)
1. Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию, заключающийся в том, что формируют замкнутую магнитную цепь с ферромагнитной вставкой из материала, обладающего температурой фазового перехода второго рода, при которой материал теряет свои магнитные свойства при нагревании, в магнитной цепи создают постоянное магнитное поле, подвергают ферромагнитную вставку нагреву до состояния, при котором она теряет свои магнитные свойства с последующим охлаждением до состояния, при котором магнитные свойства вставки восстанавливаются, полученные за счет последовательных циклических нагревов и охлаждений изменения магнитного поля в замкнутой магнитной цепи используют для генерирования электрической энергии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что магнитную вставку выполняют с пониженной точкой Кюри.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что замкнутую магнитную цепь выполняют из трех ветвей, постоянное магнитное поле создают в центральной ветви, ферромагнитные вставки выполняют в крайних ветвях магнитопровода, в которых и производят поочередные взаимопротивоположные циклические нагревы и охлаждения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008149416/06A RU2379820C1 (ru) | 2008-12-15 | 2008-12-15 | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008149416/06A RU2379820C1 (ru) | 2008-12-15 | 2008-12-15 | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2379820C1 true RU2379820C1 (ru) | 2010-01-20 |
Family
ID=42121006
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008149416/06A RU2379820C1 (ru) | 2008-12-15 | 2008-12-15 | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2379820C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2542601C2 (ru) * | 2012-11-30 | 2015-02-20 | Евгений Николаевич Мищенко | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую и устройство для его осуществления |
US9209715B2 (en) | 2010-11-09 | 2015-12-08 | International Business Machines Corporation | Thermoelectric converter and system comprising a thermoelectric converter |
RU2620260C2 (ru) * | 2015-10-06 | 2017-05-24 | Евгений Николаевич Мищенко | Устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую |
-
2008
- 2008-12-15 RU RU2008149416/06A patent/RU2379820C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9209715B2 (en) | 2010-11-09 | 2015-12-08 | International Business Machines Corporation | Thermoelectric converter and system comprising a thermoelectric converter |
RU2542601C2 (ru) * | 2012-11-30 | 2015-02-20 | Евгений Николаевич Мищенко | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую и устройство для его осуществления |
RU2620260C2 (ru) * | 2015-10-06 | 2017-05-24 | Евгений Николаевич Мищенко | Устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7095126B2 (en) | Internal energy generating power source | |
US9716424B2 (en) | Method and apparatus for radial electromagnetic power arrays | |
Huang et al. | Winding configuration and performance investigations of a tubular superconducting flux-switching linear generator | |
Li et al. | Comparative study of transversal-flux permanent-magnetic linear oscillatory machines for compressor | |
KR102642478B1 (ko) | 자기-열량 냉각을 이용한 자기장 생성 | |
US5180939A (en) | Mechanically commutated linear alternator | |
RU2379820C1 (ru) | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию | |
CN109653898B (zh) | 电反馈对置式自由活塞斯特林发电机 | |
WO2010038196A3 (en) | Vortex flux generator | |
Li et al. | A new linear vernier permanent-magnet machine using high-temperature superconducting DC field excitation | |
Ye et al. | Comparison between self-excitation and pulse-excitation in air-core pulsed alternator systems | |
CN107482870A (zh) | 一种无刷励磁空芯脉冲发电机 | |
Wang et al. | Comparison of flux switching and modulated pole linear machines for use with a free piston | |
RU2382479C1 (ru) | Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию | |
RU2496216C1 (ru) | Линейный генератор возвратно-поступательного движения | |
Chen et al. | A conduction angle controlled rectifier for a wound field doubly salient generator | |
CN101373660A (zh) | 电能耦合器 | |
Dong et al. | Design of converter topology for switched reluctance wind power generator | |
Zhao et al. | Design and comparison of electrically excited double rotor flux switching motor drive systems for automotive applications | |
CN1978877A (zh) | 自由活塞发电机 | |
Tahlil et al. | XFlux material based permanent magnet linear electrical generator connected to a single piston hydraulic free piston engine | |
Zhang et al. | Hybrid excitation machine with isolated magnetic paths | |
Belo et al. | Near room-temperature thermomagnetic energy harvesting | |
RU2464693C2 (ru) | Способ питания электротехнических приборов и устройство для его осуществления | |
Banerjee et al. | Fine grain commutation: Integrated design of permanent-magnet synchronous machine drives with highest torque density |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181216 |