RU2510122C1 - Способ создания электродинамической тяги - Google Patents
Способ создания электродинамической тяги Download PDFInfo
- Publication number
- RU2510122C1 RU2510122C1 RU2012128488/07A RU2012128488A RU2510122C1 RU 2510122 C1 RU2510122 C1 RU 2510122C1 RU 2012128488/07 A RU2012128488/07 A RU 2012128488/07A RU 2012128488 A RU2012128488 A RU 2012128488A RU 2510122 C1 RU2510122 C1 RU 2510122C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic circuit
- vector
- traction
- magnetic
- electrodynamic
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/64—Electric machine technologies in electromobility
Landscapes
- Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)
- Particle Accelerators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и может быть использован при создании аэрокосмических транспортных средств и аппаратов, а также приводов наземного транспорта. Технический результат - увеличение тягового усилия, повышение КПД за счет уменьшения потерь электроэнергии. Электродинамическую тягу в направлении вектора импульса силы создают взаимодействием вектора магнитной индукции замкнутого магнитопровода, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с ортогональным ему вектором электрического диполя, возникающего в электропроводящем магнитопроводе между электродами, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности замкнутого магнитопровода. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании аэрокосмических транспортных средств и аппаратов, а также приводов наземного транспорта.
Известен способ создания электродинамической тяги, реализованный в электродинамическом движителе (патент RU №2013229, МПК B60L 11/00), сущность которого заключается в том, что электроэнергию источника переменного тока преобразуют в силу тяги путем взаимодействия электрического тока, протекающего в якоре, с магнитной составляющей поля токов смещения, созданных в пространстве между шинами индуктора. При этом сила тяги действует на якорь, расположенный в зазоре магнитопровода индуктора, и движет транспортное средство в направлении вектора импульса силы.
Основными недостатками этого способа являются небольшая сила тяги и низкий КПД из-за больших потерь электроэнергии, вызванных рассеянием электромагнитного процесса на волновом сопротивлении среды между шинами индуктора, в которой расположен якорь.
Наиболее близким по физической сущности является способ создания электродинамической тяги, реализованный в электродинамическом движителе (патент RU №2270513, МПК H02K 51/00) и принятый за прототип. В прототипе электроэнергию источника переменного тока преобразуют в силу тяги взаимодействием магнитного поля в зазоре магнитопровода индуктора с электрическим током в якоре, расположенном в зазоре магнитопровода индуктора и механически не соприкасающимся с магнитопроводом индуктора. За счет силы тяги транспортное средство движется в направлении электродинамического вектора импульса силы.
Магнитопровод существенно уменьшает рассеяние электромагнитного процесса, снижая потери электроэнергии по сравнению с аналогом, но все же в прототипе обеспечивается малое тяговое усилие и низкий КПД, что вызвано потерями электроэнергии на большом магнитном сопротивлении среды в зазоре магнитопровода индуктора, в котором расположен якорь.
Задачей предлагаемого способа является снижение потерь электроэнергии, увеличение тягового усилия и повышение КПД.
Поставленная задача решена тем, что в известном способе создания электродинамической тяги в направлении вектора импульса силы, преобразованием электроэнергии источника переменного тока путем взаимодействия магнитного поля в магнитопроводе индуктора и электрического поля, согласно изобретению, обеспечивают взаимодействие вектора магнитной индукции замкнутого магнитопровода, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с ортогональным ему вектором электрического диполя, возникающего в магнитопроводе между электродами, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности замкнутого магнитопровода.
Изобретение иллюстрируется чертежом.
На фигуре показано устройство, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ.
Устройство представляет собой магнитную цепь, состоящую из источника электроэнергии 1 переменного тока и замкнутого магнитопровода 2, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с обмоткой возбуждения 3, соединенной с клеммами тока источника электроэнергии 1. На внутренней и внешней поверхностях магнитопровода 2 расположены электроды, соответственно 4 и 5 в виде полос, охватывающих эти поверхности. Электроды 4, 5 соединены с клеммами переменного напряжения источника электроэнергии 1.
Способ осуществляется следующим образом. С помощью обмотки 3, подключенной к клеммам тока источника электроэнергии 1, в магнитопроводе 2 возбуждают магнитное поле с вектором магнитной индукции:
В=I·w·µ/l→[В·с/м2=А·Ом·с/м2],
где I - сила тока в обмотке возбуждения, A; w - число витков в обмотке; µ - магнитная проницаемость магнитопровода, Ом·с/м; l - длина магнитного контура, м.
Под действием переменного напряжения источника электроэнергии 1, образуют между электродами 4 и 5 в электропроводящей среде магнитопровода электрические диполи:
qr=U·g·τ·r→[Кл·м=В·с·м/Ом].
где U - напряжение на электродах, В;
g - электропроводимость магнитопровода, 1/Ом;
τ - длительность импульса силы, с, τ=1/2f;
f - рабочая частота источника электроэнергии переменного тока, Гц;
r - длина электрического диполя - расстояние между электродами, м;
В результате взаимодействия ортогональных векторов В и q·r, изменяющихся с циклической рабочей частотой (ω=2πf) источника электроэнергии 1 переменного тока, получают электродинамический вектор импульса силы:
Ft=[B×q·r]→[А·Ом·с/м2×В·с·м/Ом]=[Н·с], который за интервал времени t=1 секунда воздействует 2f раз на транспортное средство, обладающее данной магнитной цепью, и движет транспортное средство в направлении вектора импульса силы Ft.
При инвертировании фазы одной из возбуждающих величин, тока или напряжения, соответствующий вектор и вектор импульса силы инвертируются, а транспортное средство начинает двигаться в направлении, противоположном первоначальному.
Магнитное сопротивление электропроводящего ферромагнитного магнитопровода магнитной цепи по предлагаемому способу, может быть в десятки раз меньше магнитного сопротивления воздушного или безвоздушного зазора в магнитопроводе индуктора прототипа, а также электропроводимость магнитопровода 2 существенно больше электропроводимости зазора в магнипроводе индуктора прототипа, что соответствующим образом уменьшает потери электроэнергии, увеличивает тяговое усилие (вектор импульса силы) и повышает КПД предлагаемого способа, по сравнению с прототипом.
Claims (1)
- Способ создания электродинамической тяги в направлении вектора импульса силы преобразованием электроэнергии источника переменного тока путем взаимодействия магнитного поля в магнитопроводе индуктора и электрического поля, отличающийся тем, что обеспечивают взаимодействие вектора магнитной индукции замкнутого магнитопровода, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с ортогональным ему вектором электрического диполя, возникающего в магнитопроводе между электродами, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности замкнутого магнитопровода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012128488/07A RU2510122C1 (ru) | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Способ создания электродинамической тяги |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012128488/07A RU2510122C1 (ru) | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Способ создания электродинамической тяги |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012128488A RU2012128488A (ru) | 2014-01-20 |
RU2510122C1 true RU2510122C1 (ru) | 2014-03-20 |
Family
ID=49944732
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012128488/07A RU2510122C1 (ru) | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Способ создания электродинамической тяги |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2510122C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2645740C2 (ru) * | 2016-06-10 | 2018-02-28 | Владимир Викторович Фортов | Устройство для получения импульса силы, действующей в заданном направлении, путем организации взаимодействия движущихся электрических зарядов |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3222450A1 (de) * | 1981-11-27 | 1983-06-01 | GAP Gesellschaft für Auswertungen und Patente AG, 8750 Glarus | Elektrodynamischer energieumsetzer |
RU2013229C1 (ru) * | 1991-02-25 | 1994-05-30 | Военно-морская академия им.адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова | Электродинамический движитель |
RU2074492C1 (ru) * | 1995-03-02 | 1997-02-27 | Владимир Ильич Кадель | Источник вторичного электропитания |
US6217298B1 (en) * | 1998-04-30 | 2001-04-17 | Sulzer Innotec Ag | Electrodynamic transmission and a centrifugal pump with a transmission of this kind |
JP2003244933A (ja) * | 2002-02-19 | 2003-08-29 | Hiromoto Kato | 電磁力と軟磁性体の特性を用いた推進力発生装置 |
RU2268542C2 (ru) * | 2000-07-21 | 2006-01-20 | Марк Р. ТОМИОН | Генератор электродинамического поля |
RU2270513C1 (ru) * | 2004-08-16 | 2006-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ) | Электродинамический движитель |
-
2012
- 2012-07-06 RU RU2012128488/07A patent/RU2510122C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3222450A1 (de) * | 1981-11-27 | 1983-06-01 | GAP Gesellschaft für Auswertungen und Patente AG, 8750 Glarus | Elektrodynamischer energieumsetzer |
RU2013229C1 (ru) * | 1991-02-25 | 1994-05-30 | Военно-морская академия им.адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова | Электродинамический движитель |
RU2074492C1 (ru) * | 1995-03-02 | 1997-02-27 | Владимир Ильич Кадель | Источник вторичного электропитания |
US6217298B1 (en) * | 1998-04-30 | 2001-04-17 | Sulzer Innotec Ag | Electrodynamic transmission and a centrifugal pump with a transmission of this kind |
RU2268542C2 (ru) * | 2000-07-21 | 2006-01-20 | Марк Р. ТОМИОН | Генератор электродинамического поля |
JP2003244933A (ja) * | 2002-02-19 | 2003-08-29 | Hiromoto Kato | 電磁力と軟磁性体の特性を用いた推進力発生装置 |
RU2270513C1 (ru) * | 2004-08-16 | 2006-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ) | Электродинамический движитель |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2645740C2 (ru) * | 2016-06-10 | 2018-02-28 | Владимир Викторович Фортов | Устройство для получения импульса силы, действующей в заданном направлении, путем организации взаимодействия движущихся электрических зарядов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012128488A (ru) | 2014-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2011115118A (ru) | Индуктивный прием электрической энергии для транспортного средства | |
US20140091890A1 (en) | Switching power supply | |
Puumala et al. | Electromagnetic design of ultrafast electromechanical switches | |
RU2510122C1 (ru) | Способ создания электродинамической тяги | |
Du et al. | Research on electromagnetic performance affected by shielding enclosure of a coil launcher | |
Kim et al. | Magnetic design of a three-phase wireless power transfer system for EMF reduction | |
RU2510567C2 (ru) | Способ создания электродинамической тяги | |
CN107026559B (zh) | 延中心线和垂直中心线磁场生成方法及磁枢电机 | |
US6445092B1 (en) | Dual-circuit segmented rail phased induction motor | |
RU2510766C2 (ru) | Способ создания электродинамической тяги | |
RU2510566C2 (ru) | Способ создания электродинамической тяги | |
CN103795155B (zh) | 恒定磁场分数匝开关变电装置 | |
KR20110116371A (ko) | 양극착자점을 이용한 디스크형 발전 겸용 전동모듈 | |
CN207204530U (zh) | 一种线性运动装置 | |
US10629367B2 (en) | Permanent magnet induction generator (PMIG) | |
CN105846645B (zh) | 发电导线 | |
Chen et al. | Design of wireless power supply system for trackless trolley car | |
Hou et al. | Analysis of back electromotive force in RCEML | |
RU2752389C1 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
Pathipati | Design of a novel ferrite core based highly efficient wireless resonant inductive power transfer system | |
CN107453585A (zh) | 用于交突变磁场能量的收集和转换的方法及其实现装置 | |
CN204740310U (zh) | 一种绞线对绝缘试样脉冲电压加速老化寿命试验装置 | |
CN107597532A (zh) | 一种线性运动装置 | |
CN114276409A (zh) | 一种电磁复合生物大分子分离技术以及设备 | |
Chang et al. | Numerical and experimental studies of the effects of parallel inductive coils and distance variation on wireless power transfer systems of electric vehicles |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160707 |