RU2510122C1 - Способ создания электродинамической тяги - Google Patents

Способ создания электродинамической тяги Download PDF

Info

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
Application number
RU2012128488/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012128488A (ru
Inventor
Богдан Николаевич Казьмин
Иван Васильевич Трифанов
Екатерина Дмитриевна Дубова
Людмила Ивановна Оборина
Игорь Владимирович Стерехов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
Priority to RU2012128488/07A priority Critical patent/RU2510122C1/ru
Publication of RU2012128488A publication Critical patent/RU2012128488A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510122C1 publication Critical patent/RU2510122C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric 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)

  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.
RU2012128488/07A 2012-07-06 2012-07-06 Способ создания электродинамической тяги RU2510122C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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