RU2510567C2 - Способ создания электродинамической тяги - Google Patents
Способ создания электродинамической тяги Download PDFInfo
- 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
Links
Images
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
- 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)
- 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.
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)
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
- 2012-04-06 RU RU2012113700/07A patent/RU2510567C2/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 |
Non-Patent Citations (1)
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 |