RU2379820C1 - Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию - Google Patents

Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию Download PDF

Info

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
Application number
RU2008149416/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Федор Федорович Пащенко (RU)
Федор Федорович Пащенко
Владимир Викторович Торшин (RU)
Владимир Викторович Торшин
Леонид Ефимович Круковский (RU)
Леонид Ефимович Круковский
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Priority to RU2008149416/06A priority Critical patent/RU2379820C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379820C1 publication Critical patent/RU2379820C1/ru

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.
RU2008149416/06A 2008-12-15 2008-12-15 Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию RU2379820C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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