RU2510567C2 - Способ создания электродинамической тяги - Google Patents

Способ создания электродинамической тяги Download PDF

Info

Publication number
RU2510567C2
RU2510567C2 RU2012113700/07A RU2012113700A RU2510567C2 RU 2510567 C2 RU2510567 C2 RU 2510567C2 RU 2012113700/07 A RU2012113700/07 A RU 2012113700/07A RU 2012113700 A RU2012113700 A RU 2012113700A RU 2510567 C2 RU2510567 C2 RU 2510567C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vector
magnetic circuit
electrodynamic
magnetic
electric power
Prior art date
Application number
RU2012113700/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012113700A (ru
Inventor
Иван Васильевич Трифанов
Богдан Николаевич Казьмин
Бахыш Намазович Исмаилов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва" (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. Решетнёва" (СибГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва" (СибГАУ)
Priority to RU2012113700/07A priority Critical patent/RU2510567C2/ru
Publication of RU2012113700A publication Critical patent/RU2012113700A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510567C2 publication Critical patent/RU2510567C2/ru

Links

Images

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

  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, касается способов создания электродинамической тяги и может быть использован при создании аэрокосмических транспортных средств и аппаратов, а также приводов наземного транспорта. Электродинамическую тягу в направлении вектора импульса силы согласно данному изобретению создают взаимодействием вектора магнитной индукции замкнутого магнитопровода, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с ортогональным ему вектором тока проводимости, протекающего между электродами, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности замкнутого магнитопровода. Технический результат - увеличение тягового усилия, повышение КПД за счет уменьшения потерь электроэнергии. 2 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, использованный 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 между шинами 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 заявляемого изобретения является 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 воздействия магнитного поля в магнитопроводе индуктора и электрического тока согласно изобретению обеспечивают взаимодействие вектора магнитной индукции замкнутого магнитопровода, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с ортогональным ему вектором тока проводимости, протекающего между электродами, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности замкнутого магнитопровода.
Изобретение иллюстрируется чертежом.
На фиг.1 показано устройство, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ.
На фиг.2 приведено графическое изображение эпюр токов, напряжений и переменных векторных величин, создающих вектор импульса силы.
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 переменного 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.
Работает устройство следующим образом. С помощью обмотки 3, подключенной к клеммам тока источника электроэнергии 1, в магнитопроводе 2 возбуждают магнитное поле с вектором индукции (фиг.2, эпюра 2)
B=IBejωtw·µ/l
где IBejωt - сила тока в обмотке возбуждения, изменяющаяся по синусоидальному закону, А (фиг.2, эпюра 1); ejωt=cos ωt+j sin ωt - множитель гармонической функции колебаний (формула Эйлера); w - число витков в обмотке; µ - магнитная проницаемость магнитопровода, Ом·с/м; l - длина магнитного контура, м.
Под действием переменного напряжения источника электроэнергии 1 между электродами 5 и 4, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности магнитопровода 2, создают в электропроводящей среде магнитопровода вектор тока проводимости (фиг.2, эпюра 4),
I=Uejωt·S·γ,
где Uejωt - напряжение между электродами, изменяющееся по синусоидальному закону, В (фиг.2; эпюра 3); S - средняя площадь электродов, расположенных на внешней и внутренней поверхностях магнитопровода, м2; γ - удельная электропроводимость магнитопровода, 1/Ом·м.
В результате взаимодействия ортогональных векторов В и I, изменяющихся с циклической рабочей частотой (ω=2πf) источника электроэнергии 1 переменного тока, получают электродинамический вектор импульса силы (фиг.2, эпюра 5)
Ft=[В×I]τ=IBejωt·w·µ/l·Uejωt·S·γ=IB-Uej2ωt·W·µ·S·γ/l, который за интервал времени t=1 секунда воздействует 2f раз на транспортное средство (на чертеже не показано), снабженное данной магнитной цепью, и движет транспортное средство в направлении вектора импульса силы Ft.
Длительность вектора импульса силы τ=l/2f=π/ω, где f - рабочая частота источника электроэнергии переменного тока, Гц.
При инвертировании фазы одной из возбуждающих величин: тока или напряжения, соответствующий вектор, например напряжения (фиг.2, эпюра 6) и вектор импульса силы (фиг.2, эпюра 7) инвертируются, а транспортное средство начинает двигаться в направлении, противоположном первоначальному.
Магнитная проницаемость ферромагнитного замкнутого магнитопровода магнитной цепи по предлагаемому способу, может быть в сотни раз больше магнитной проницаемости воздушного или безвоздушного зазора в магнитопроводе индуктора прототипа, что соответствующим образом уменьшает потери электроэнергии, увеличивает тяговое усилие и повышает КПД предлагаемого способа.

Claims (1)

  1. Способ создания электродинамической тяги в направлении вектора импульса силы преобразованием электроэнергии источника переменного тока путем воздействия магнитного поля магнитопровода индуктора и электрического тока, отличающийся тем, что обеспечивают взаимодействие вектора магнитной индукции замкнутого магнитопровода, выполненного из электропроводящего ферромагнитного материала, с ортогональным ему вектором тока проводимости, протекающего между электродами, охватывающими внешнюю и внутреннюю поверхности замкнутого магнитопровода.
RU2012113700/07A 2012-04-06 2012-04-06 Способ создания электродинамической тяги RU2510567C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113700/07A RU2510567C2 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Способ создания электродинамической тяги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113700/07A RU2510567C2 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Способ создания электродинамической тяги

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012113700A RU2012113700A (ru) 2013-10-20
RU2510567C2 true RU2510567C2 (ru) 2014-03-27

Family

ID=49356773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113700/07A RU2510567C2 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Способ создания электродинамической тяги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510567C2 (ru)

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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КГ 2074492 C1, 27.02.1997. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012113700A (ru) 2013-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. An improved equivalent circuit model of a single-sided linear induction motor
RU2011115118A (ru) Индуктивный прием электрической энергии для транспортного средства
RU2391761C1 (ru) Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Yamazaki et al. Loss analysis of interior permanent magnet motors considering carrier harmonics and magnet eddy currents using 3-D FEM
Kim et al. Magnetic design of a three-phase wireless power transfer system for EMF reduction
RU2510567C2 (ru) Способ создания электродинамической тяги
RU2510122C1 (ru) Способ создания электродинамической тяги
Flankl et al. Energy harvesting with single-sided linear induction machines featuring secondary conductive coating
KR101915048B1 (ko) 강자성 분말 기반의 접촉 대전 방식과 전자기 유도 방식을 이용한 하이브리드 발전기 및 그 동작 방법
RU2510766C2 (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
RU2510566C2 (ru) Способ создания электродинамической тяги
CN104931835B (zh) 含电磁作用力的绞线试样绝缘加速老化寿命实验方法
JP2015512608A5 (ru)
Yoshida et al. Calculation of eddy current loss in permanent magnet motor caused by carrier harmonics based on reluctance network analysis
Irwanto et al. Analysis on the Effect of DC Current Changes on the Magnetic Field of Wireless Power Transfer
Faiz et al. Reciprocating flux-concentrated induction generator for free-piston generator
RU2453972C1 (ru) Электродинамический движитель
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
RU2569842C1 (ru) Генератор возвратно-поступательного движения с самовозбуждением
RU2013142101A (ru) Стабилизированный генератор переменного тока
Xu et al. An improved series equivalent circuit of a single-sided linear induction motor
Novickij et al. Finite element method analysis of microfluidic channel with integrated dielectrophoresis electrodes for biological cell permeabilization and manipulation
Zhu Electromagnetic Wave Generated by Inductor and Its Application in Space Propulsion
RU2374488C1 (ru) Способ создания момента вращения

Legal Events

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

Effective date: 20160407