RU2460199C2 - Электрический генератор для подвижных объектов - Google Patents

Электрический генератор для подвижных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2460199C2
RU2460199C2 RU2010147411/07A RU2010147411A RU2460199C2 RU 2460199 C2 RU2460199 C2 RU 2460199C2 RU 2010147411/07 A RU2010147411/07 A RU 2010147411/07A RU 2010147411 A RU2010147411 A RU 2010147411A RU 2460199 C2 RU2460199 C2 RU 2460199C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
generator
magnetic field
power generator
moving
Prior art date
Application number
RU2010147411/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010147411A (ru
Inventor
Александр Васильевич Шкуратов (RU)
Александр Васильевич Шкуратов
Сергей Павлович Скворнюк (RU)
Сергей Павлович Скворнюк
Дмитрий Александрович Шкуратов (RU)
Дмитрий Александрович Шкуратов
Original Assignee
Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Аграрный Университет Имени Н.И. Вавилова"
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 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Аграрный Университет Имени Н.И. Вавилова" filed Critical Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Аграрный Университет Имени Н.И. Вавилова"
Priority to RU2010147411/07A priority Critical patent/RU2460199C2/ru
Publication of RU2010147411A publication Critical patent/RU2010147411A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460199C2 publication Critical patent/RU2460199C2/ru

Links

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)
  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам получения электрической энергии, и может быть использовано для получения электрической энергии на подвижных объектах, перемещающихся в пространстве относительно силовых линий магнитного поля. Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, состоит в повышении надежности и уменьшении массы электрического генератора. Указанный технический результат достигается тем, что якорь генератора выполнен в виде катушки, жестко установленной на основании подвижного объекта, перемещающегося в магнитном поле, при этом половина катушки, включающая в себя половину каждого витка катушки, закрыта магнитонепроницаемым экраном. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрической технике, в частности к устройствам получения электрической энергии, и может быть использовано для получения электрической энергии на подвижных объектах, перемещающихся в пространстве относительно силовых линий магнитного поля.
При движении провода обмотки якоря в магнитном поле провод пересекает линии магнитного поля с индукцией В и в нем по закону электромагнитной индукции индуцируется эдс
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- активная длина провода;
ν - линейная скорость проводника обмотки якоря.
Недостатком такого рода электрических машин является сложность их конструкции, связанная главным образом со щеточно-коллекторным аппаратом. Это снижает надежность машин и ограничивает область их применения. (А.С.Касаткин, М.В.Немцов, Электротехника. Учебник для вузов. - М: Академия, 2005, с.371, 379).
Наиболее близким к предлагаемому является магнитоэлектрический генератор, в котором для создания потока возбуждения применяют постоянные магниты, изготовленные из высококачественных магнитных сплавов. (Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. Электромашинные устройства автоматики. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа. 1986, с.20). Такая электрическая машина состоит из статора и якоря. Из-за отсутствия обмотки возбуждения такие генераторы имеют меньшую массу, габариты, более высокий кпд.
Существенными недостатками такого генератора являются малая мощность, необратимое действие реакции якоря на постоянные магниты, высокая стоимость магнитожестких материалов.
Технической задачей изобретения является повышение надежности и уменьшение массы электрического генератора.
Указанная задача достигается тем, что согласно изобретению якорь генератора выполнен в виде катушки, жестко установленной на основании подвижного объекта, перемещающегося в магнитном поле, при этом половина катушки, включающая в себя половину каждого витка катушки, закрыта магнитонепроницаемым экраном.
Существенным отличием предлагаемого технического решения является выполнение якоря генератора в виде катушки, жестко установленной на основании подвижного объекта, перемещающегося в магнитном поле, при этом половина катушки, включающая в себя половину каждого витка катушки, закрыта магнитонепроницаемым экраном.
На чертеже показан электрический генератор, якорь которого выполнен в виде катушки 1, жестко установленной на основании подвижного объекта, перемещающегося в магнитном поле 2, при этом половина катушки, включающая в себя половину каждого витка катушки, закрыта магнитонепроницаемым экраном 3.
При пересечении катушкой 1 (якорем генератора) силовых линий магнитного поля 2 (например, Земли) в каждом проводнике - открытом полувитке катушки индуцируется эдс. Вторая половина витка закрыта магнитонепроницаемым экраном 3 для того, чтобы в ней не индуцировалась эдс противоположного направления. Суммарная эдс генератора будет пропорциональна количеству витков катушки. При активной длине провода одного витка катушки, равной l=1 м, напряженности магнитного поля Земли Н=0,5 Э и перемещении подвижного объекта перпендикулярно силовым линиям магнитного поля со скоростью
Figure 00000003
(что соответствует скорости движения объекта на орбите вокруг Земли) получим для одного витка катушки Е=3,8 В.
Данный генератор будет обладать по сравнению с существующими малым весом ввиду отсутствия статора с магнитной системой и обмотками возбуждения, коллектора, двигателя привода генератора и необходимого для него топлива, а якорь не требует сердечника. Повышение надежности генератора обеспечивается уменьшением количества его деталей и полным отсутствием подвижных частей.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить надежность и уменьшить массу электрического генератора.

Claims (1)

  1. Электрический генератор, включающий якорь, отличающийся тем, что якорь генератора выполнен в виде катушки, жестко установленной на основании подвижного объекта, перемещающегося в магнитном поле, при этом половина катушки, включающая в себя половину каждого витка катушки, закрыта магнитонепроницаемым экраном.
RU2010147411/07A 2010-11-19 2010-11-19 Электрический генератор для подвижных объектов RU2460199C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147411/07A RU2460199C2 (ru) 2010-11-19 2010-11-19 Электрический генератор для подвижных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147411/07A RU2460199C2 (ru) 2010-11-19 2010-11-19 Электрический генератор для подвижных объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010147411A RU2010147411A (ru) 2012-05-27
RU2460199C2 true RU2460199C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46231387

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010147411/07A RU2460199C2 (ru) 2010-11-19 2010-11-19 Электрический генератор для подвижных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460199C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525301C1 (ru) * 2012-12-11 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" Электрический генератор для искусственного спутника земли
RU2615631C2 (ru) * 2015-04-06 2017-04-06 Игорь Георгиевич Лебедев Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах
RU2706804C1 (ru) * 2018-11-12 2019-11-21 Алексей Николаевич Армизонов Квантовый способ электропитания космических аппаратов, наземных пользователей электрической энергией магнитного поля земли и реализующее его устройства

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505911C1 (ru) * 2012-06-27 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" Электрический генератор для искусственного спутника земли

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4923151A (en) * 1988-03-01 1990-05-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Tether power generator for earth orbiting satellites
RU94042293A (ru) * 1994-11-24 1996-09-20 А.С. Егоров-Кузьмин Источник электрической энергии
US5798574A (en) * 1996-12-20 1998-08-25 Trw Inc. Distributed electrical power system for modular spacecraft
DE19719523A1 (de) * 1997-05-09 1998-11-19 Gerhard Dipl Ing Liebscher Gleichstromgenerator sowie Gleichstrommotor
RU2004119071A (ru) * 2004-06-24 2005-12-10 Юрий Иванович Жулин (RU) Автономный эквивалент отрезка проводника с током (варианты)
RU2319586C2 (ru) * 2005-11-24 2008-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) Способ контроля и управления процессом электросварки

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4923151A (en) * 1988-03-01 1990-05-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Tether power generator for earth orbiting satellites
RU94042293A (ru) * 1994-11-24 1996-09-20 А.С. Егоров-Кузьмин Источник электрической энергии
US5798574A (en) * 1996-12-20 1998-08-25 Trw Inc. Distributed electrical power system for modular spacecraft
DE19719523A1 (de) * 1997-05-09 1998-11-19 Gerhard Dipl Ing Liebscher Gleichstromgenerator sowie Gleichstrommotor
RU2004119071A (ru) * 2004-06-24 2005-12-10 Юрий Иванович Жулин (RU) Автономный эквивалент отрезка проводника с током (варианты)
RU2319586C2 (ru) * 2005-11-24 2008-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) Способ контроля и управления процессом электросварки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОЛКОВ Н.И., МИЛОВЗОРОВА В.П. Электромагнитные устройства автоматики. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986, с.20. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525301C1 (ru) * 2012-12-11 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" Электрический генератор для искусственного спутника земли
RU2615631C2 (ru) * 2015-04-06 2017-04-06 Игорь Георгиевич Лебедев Способ пространственного сепарирования магнитных потоков в электрических машинах
RU2706804C1 (ru) * 2018-11-12 2019-11-21 Алексей Николаевич Армизонов Квантовый способ электропитания космических аппаратов, наземных пользователей электрической энергией магнитного поля земли и реализующее его устройства

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010147411A (ru) 2012-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Almoraya et al. Development of a double-sided consequent pole linear vernier hybrid permanent-magnet machine for wave energy converters
US10476362B2 (en) Multi-tunnel electric motor/generator segment
RU2642442C1 (ru) Синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой
US20220190700A1 (en) Method and apparatus for power generation
WO2011049298A3 (ko) 선형 전동기
RU2460199C2 (ru) Электрический генератор для подвижных объектов
Hamim et al. Modeling and analyze a single-phase halbach magnetized tubular linear permanent magnet generator for wave energy conversion
Kim et al. The analysis of permanent magnet double-sided linear synchronous motor with perpendicular arrangement
Chen et al. A novel tubular switched reluctance linear launcher with a module stator
Memon et al. Design optimization of linear permanent magnet generator for wave energy conversion
CN106981937B (zh) 一种转子错位结构电机
CN106655553B (zh) 一种复合结构电机
JP2013223417A (ja) 固定式永久磁石発電機
RU105540U1 (ru) Модульная электрическая машина
RU2716489C2 (ru) Электромеханический преобразователь
RU2444110C2 (ru) Магнитоэлектрическая машина с двухступенчатым возбуждением
Hamim et al. Modeling of a tubular permanent magnet linear generator for wave energy conversion using finite element method
RU2366063C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2507667C2 (ru) Магнитный генератор
RU116714U1 (ru) Магнитоэлектрическая дисковая машина
RU2513986C1 (ru) Однофазный генератор с кольцевой якорной обмоткой
JP5594660B2 (ja) リラクタンス発電機
US9742252B2 (en) Magnetic electricity generator
RU124519U1 (ru) Система возбуждения торцевой магнитоэлектрической машины
Dursun et al. A new design of single side brushless direct current linear motor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121120