RU2534335C2 - Волновой генератор - Google Patents

Волновой генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2534335C2
RU2534335C2 RU2013112292/06A RU2013112292A RU2534335C2 RU 2534335 C2 RU2534335 C2 RU 2534335C2 RU 2013112292/06 A RU2013112292/06 A RU 2013112292/06A RU 2013112292 A RU2013112292 A RU 2013112292A RU 2534335 C2 RU2534335 C2 RU 2534335C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
float
frame
rod
rotor
magnets
Prior art date
Application number
RU2013112292/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013112292A (ru
Inventor
Мирон Соломонович Гринкруг
Владимир Владимирович Зайченко
Илья Владимирович Зайченко
Нина Алексеевна Ткачева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный инновационный центр энергосбережения"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный инновационный центр энергосбережения" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный инновационный центр энергосбережения"
Priority to RU2013112292/06A priority Critical patent/RU2534335C2/ru
Publication of RU2013112292A publication Critical patent/RU2013112292A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534335C2 publication Critical patent/RU2534335C2/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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую. Поплавковый волновой генератор содержит каркас 1, имеющий соосные центральные отверстия 18, поплавок 3 с закрепленным к нему штоком 2, имеющим продольный паз с находящимся в нем фиксатором 13, препятствующим возможности поворота штока 2 вокруг вертикальной оси, горизонтальную площадку 4 с размещенными плоскими магнитами 5, кинематически связанную с поплавком 3 с возможностью возвратно-поступательного перемещения, корпус 9 с установленным в нем ротором 10, фланец 11, вращающийся вместе с ротором 10, рамку 6 с выполненной вокруг нее обмоткой 8, стойки 16, закрепленные к каркасу 1 и выполненные совместно с призматическими направляющими 17. Нижняя часть площадки 4 имеет форму полого цилиндра с фигурными элементами, образующими периодический профиль 21 переменной кривизны, и находится в постоянном контакте с роликами 12, установленными на фланце 11. Шток 2 состоит из цилиндрической и винтовой частей. Магниты 5 объединены в прямолинейные секции, расположенные параллельно друг другу. Изобретение направлено на обеспечение эффективной генерации электроэнергии, снижение стоимости получаемой электроэнергии и увеличение ресурса работы. 2 ил.

Description

Устройство относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую энергию.
Известна волновая энергетическая установка (патент на изобретение RU 2286476 С2, опубл. 20.02.2004 г.) [1], содержащая опорную раму с вертикальными направляющими, установленный с возможностью возвратно-вертикального перемещения поплавок с размещенными внутри храповыми механизмами, имеющими соосные центральные отверстия, пропущенный через них вертикальный вал неподвижно закрепленный в опорной раме, с пластинчатым винтовым участком, верхняя и нижняя часть которого имеют противоположную закрутку, контактируют с храповыми механизмами, размещенными в цилиндрическом корпусе, имеющем сквозные центральные отверстия, и электрогенератор. Поплавок установлен с возможностью перемещения вдоль вертикальных направляющих и снабжен размещенным внутри с возможностью вращения и совместного с ним перемещения инерциальным элементом, контактирующим посредством роликов с внутренней поверхностью корпуса поплавка, при этом цилиндрический корпус скреплен с инерциальным элементом. Кинематическая связь с генератором выполнена в виде раздвижного соединения инерционного элемента с барабаном, установленным с возможностью совместного с ним вращения, и зубчатой передачи.
Недостатком аналога является то, что угловая скорость вращения поплавка гасится водой, воздействующей на его поверхность.
Также известна волновая энергетическая установка (патент на ПМ RU 88774 U1, опубл. 20.11.2009 г.) [2], которая содержит двухсекционный каркас, вертикальные стойки которого, скреплены верхними и нижними основаниями, являющимися направляющими размещенного в нижней секции каркаса поплавка, способного к возвратно-поступательному перемещению, что обеспечивается посредством опорных роликов, находящихся на боковой поверхности поплавка. В верхней секции каркаса расположен преобразователь энергии, содержащий как минимум, две или более пар симметрично расположенных длинноходовых вертикальных линейных электрических генераторов с генерирующими сердечниками на дисковых постоянных магнитах, оси которых выполнены из немагнитных материалов, имеющих возможность возвратно-поступательного перемещения внутри связанных между собой общим фланцем кольцевых индуктивных катушек, закрепленным на торце передаточного штока, жестко связанного с поплавком.
К недостаткам второго аналога относится неравномерность процесса преобразования механической энергии волн в электрическую, а также низкое качество генерируемого напряжения вследствие нестабильности его величины и частоты.
Известна волновая энергетическая установка (патент на изобретение RU 2440510 С1, опубл. 20.01.2012 г.) [3], содержащая линейный электрогенератор тока, состоящий из статора и генерирующего сердечника, способного к вертикальному возвратно-поступательному движению внутри статора, полый поплавок, шток, кинематически связывающий сердечник с поплавком, вертикальные направляющие балки с двигающимися по ним опорными роликами, демпферами. Установка снабжена вертикальной стойкой и укрепленным на ней корпусом, выполненным в виде пустотелого корпуса из неметаллического материала с центральными отверстиями на своде и на днище, внутри которого размещены статор и генерирующий сердечник, при этом вертикальные направляющие балки жестко закреплены на своде и на днище корпуса, опорные ролики прикреплены к боковой поверхности генерирующего сердечника, а поплавок, имеющий днище, носовую часть, свод и вентиль, связан со штоком через шарнирное устройство, которое жестко присоединено к своду поплавка. Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.
Существенным недостатком прототипа является то, что при низкой скорости вертикального движения волн энергия вертикального волнения воды не преобразуется в электрическую энергию, так как при медленном прохождении магнита внутри обмотки не возникает электрического тока, что не обеспечивает достаточный уровень удельных энергетических показателей. Кроме этого вода, проходящая через вертикальный канал, теряет начальную вертикальную скорость, амплитуда волны в вертикальном канале уменьшается, что отрицательно сказывается на производительности генерации электроэнергии. Наличие в конструкции роликов и открытых направляющих предполагает их повышенный износ, что требует необходимости технического обслуживания устройства и повышает стоимость получаемой электроэнергии.
Задачами предлагаемого устройства являются реализация эффективной генерации электроэнергии на волнах любой амплитуды независимо от скорости вертикального движения волн, увеличение производительности узла преобразования энергии и снижение стоимости получаемой электроэнергии.
Поставленные задачи решаются благодаря тому, что в поплавковом волновом генераторе, содержащем каркас с выполненными в нем соосными центральными отверстиями, поплавок с закрепленным к нему штоком, имеющим продольный паз с установленным в нем фиксатором, исключающим возможность поворота штока вокруг его вертикальной оси, горизонтальную площадку с размещенными на ней плоскими магнитами, кинематически связанную с поплавком с возможностью возвратно-поступательного перемещения, корпус, в котором располагается ротор с закрепленным на нем фланцем, преобразующий возвратно-поступательное движение штока во вращательное, рамку с выполненной вокруг нее обмоткой, стойки, закрепленные к каркасу и выполненные совместно с направляющими, предусмотрены следующие отличия: нижняя часть площадки, имеющая форму полого цилиндра с выполненными в нем фигурными элементами, образующими периодический профиль переменной кривизны, находится в постоянном контакте с обкатываемыми роликами, установленными на фланце, преобразуя вращательное движение ротора в возвратно-поступательное движение площадки с магнитами относительно обмотки независимо от скорости вертикального движения волн и их амплитуды.
Кроме того, предложенный поплавковый волновой генератор отличается тем, что шток содержит цилиндрическую и винтовую части с углом наклона витков не менее 45°, что способствует повышению кпд винтовой передачи при преобразовании поступательного движения во вращательное. Цилиндрическая часть штока может быть выполнена полой, например из трубы, и иметь кольцевое поперечное сечение в горизонтальной плоскости, что снижает массу конструкции. Фигурные элементы могут иметь синусоидальный профиль, что обеспечивает более надежный контакт роликов с обкатываемой поверхностью, способствуя эффективному преобразованию вращательного движения роликов в возвратно-поступательное перемещение площадки с магнитами относительно витков обмотки. Закрепленные на верхней части площадки магниты объединены в прямолинейные секции, расположенные параллельно друг другу, при этом достигается повышение единичной мощности генератора. Массы штока, площадки с магнитами и поплавка должны быть выбраны достаточными для преодоления сил трения и сопротивления, возникающих при возвратно-поступательном движении поплавка вдоль вертикальной оси и прохождении магнитов между витками обмотки. Кожух, установленный в верхней части каркаса, защищает генератор, включая все его вращающиеся части от атмосферных воздействий, продлевая тем самым срок их службы.
Техническое решение позволяет повысить эффективность генерации электроэнергии независимо от скорости вертикального движения волн и их амплитуды, увеличить производительность узла преобразования энергии и ресурс работы, повысить надежность в эксплуатации, снизить расходы на техническое обслуживание.
Техническая сущность предложенного технического решения поясняется чертежом, на котором:
Фиг.1 Общий вид поплавкового волнового генератора. Фиг.2 Поперечный разрез поплавкового волнового генератора по А-А.
Поплавковый волновой генератор содержит каркас 1, шток 2, поплавок 3, площадку 4 с магнитами 5, рамку 6, кожух 7, обмотку 8, корпус 9, ротор 10, фланец 11, ролики 12, фиксатор 13, крышку 14, подшипники 15.
Перечисленные выше конструктивные элементы выполнены следующим образом. Верхняя часть каркаса содержит стойки 16, выполненные совместно с призматическими направляющими 17. На стойках 16 неподвижно закреплена рамка 6 с выполненной вокруг нее обмоткой 8. В каркасе 1 выполнены соосные центральные отверстия 18, в которые устанавливается шток 2, имеющий цилиндрическую и винтовую с углом наклона витков не менее 45° части, способный к вертикальному перемещению. В цилиндрической части штока выполнен продольный паз 19, в который устанавливается фиксатор 13, представляющий собой цилиндрический штифт, исключающий возможность поворота штока 2 вокруг вертикальной оси.
Площадка 4 представляет собой прямоугольную пластину с выполненными в ней пазами 20, в верхней части которой предусмотрена возможность для закрепления плоских магнитов 5, объединенных в прямолинейные секции. Нижняя часть площадки 4 имеет форму полого цилиндра, в стенке которого выполнены фигурные элементы, образующие периодический криволинейный профиль 21 переменной кривизны. К верхней части каркаса 1 крепится корпус 9 с установленным в нем ротором 10, опирающимся на подшипники 15, закрепленные крышкой 14. Внутренняя полость ротора 10 имеет внутреннюю винтовую поверхность, контактирующую с наружной винтовой поверхностью штока 2, представляя собой винтовую пару, преобразующую возвратно-поступательное движение штока 2 во вращательное движение ротора 10 вместе с установленным на нем фланцем 11, на котором закреплены ролики 12 с возможностью их свободного вращения.
Устройство работает следующим образом. При наличии волн поплавок 3 совершает вертикальные движения вдоль собственной оси. При этом закрепленный к поплавку вертикальный шток 2 совершает возвратно-поступательное перемещение относительно каркаса 1. Винтовая часть штока при вертикальном перемещении вверх с осевой силой, развиваемой поплавком 3, создает крутящий момент, передаваемый ротору 10, тем самым преобразуя поступательное движение штока 2 во вращательное движение закрепленного в корпусе 9 ротора 10, на котором крепится фланец 11 с расположенными на нем роликами 12. Ролики 12 находятся в постоянном контакте с периодическим криволинейным профилем 21 площадки 4, с установленными на ней в несколько рядов магнитами 5. При движении вниз шток 2 опускается под действием собственной силы тяжести и сил тяжести площадки 4 с магнитами 5 и поплавка 3. В результате перемещения штока 2 вниз создается крутящий момент, передаваемый ротору 10, который вращается в противоположную сторону. При этом масса поплавка 3 должна быть выбрана таким образом, чтобы обеспечивался постоянный контакт роликов 12 с обкатываемой поверхностью площадки 4. При вращении ротора 10 в результате обкатывания роликами 12 поверхности, имеющей периодический профиль переменной кривизны, площадка 4 вместе с установленными на ней магнитами 5 совершает возвратно-поступательные движения относительно обмотки 8, выполненной вокруг рамки 6, в результате чего в обмотке возникает электрический ток, который подается на объект преобразования, потребления или аккумулирования электрической энергии. Для исключения возможности вращения штока предусмотрен фиксатор 13. Для исключения повреждений от атмосферных воздействий конструкция закрыта кожухом 7.
По сравнению с известными техническими решениями эффект заключается в следующем. Частота возвратно-поступательных перемещений площадки 4 зависит от шага периодического криволинейного профиля 21, количества фигурных элементов, образующих указанный профиль, и угловой скорости вращения роликов 12, находящихся в постоянном контакте с обкатываемой поверхностью, и не зависит от величины осевого перемещения штока 2, что позволяют увеличить частоту вертикальных перемещений магнитов 5 независимо от величины амплитуды волны.
В отличие от прототипа, предлагаемое устройство имеет ряд преимуществ. Достигается эффективная генерация электроэнергии на волнах любой амплитуды независимо от скорости вертикального движения волн за счет увеличения частоты возвратно-поступательных перемещений магнитов по сравнению с вертикальным движением поплавка. Вследствие использования нескольких рядов магнитов достигается повышение эффективности их работы. Предлагаемое устройство позволяет обеспечить электроэнергией объекты промышленного производства морского и прибрежного базирования.

Claims (1)

  1. Поплавковый волновой генератор, содержащий каркас, имеющий соосные центральные отверстия, поплавок с закрепленным к нему штоком, имеющим продольный паз с находящимся в нем фиксатором, препятствующим возможности поворота штока вокруг вертикальной оси, горизонтальную площадку с размещенными плоскими магнитами, кинематически связанную с поплавком с возможностью возвратно-поступательного перемещения, корпус с установленным в нем ротором, фланец, вращающийся вместе с ротором, рамку с выполненной вокруг нее обмоткой, стойки, закрепленные к каркасу и выполненные совместно с призматическими направляющими, отличающийся тем, что нижняя часть площадки, имеющая форму полого цилиндра с фигурными элементами, образующими периодический профиль переменной кривизны, находится в постоянном контакте с роликами, установленными на фланце, шток состоит из цилиндрической и винтовой частей, магниты объединены в прямолинейные секции, расположенные параллельно друг другу.
RU2013112292/06A 2013-03-19 2013-03-19 Волновой генератор RU2534335C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112292/06A RU2534335C2 (ru) 2013-03-19 2013-03-19 Волновой генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112292/06A RU2534335C2 (ru) 2013-03-19 2013-03-19 Волновой генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013112292A RU2013112292A (ru) 2014-09-27
RU2534335C2 true RU2534335C2 (ru) 2014-11-27

Family

ID=51656246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112292/06A RU2534335C2 (ru) 2013-03-19 2013-03-19 Волновой генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534335C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110725772A (zh) * 2019-10-09 2020-01-24 哈尔滨工程大学 一种基于滚珠丝杠机构的直驱式波浪能发电装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022158C1 (ru) * 1991-03-27 1994-10-30 Николай Иванович Миронов Волновая энергетическая установка
CN101285449A (zh) * 2008-05-12 2008-10-15 浙江大学 非接触式能量传递系统的直接驱动型波浪能量转换装置
RU86252U1 (ru) * 2009-04-03 2009-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Волновая энергетическая установка
CN201517465U (zh) * 2009-10-26 2010-06-30 青岛科技大学 浮标滚珠丝杠组合式海波发电机
RU2440510C1 (ru) * 2010-06-15 2012-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Волновая энергетическая установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022158C1 (ru) * 1991-03-27 1994-10-30 Николай Иванович Миронов Волновая энергетическая установка
CN101285449A (zh) * 2008-05-12 2008-10-15 浙江大学 非接触式能量传递系统的直接驱动型波浪能量转换装置
RU86252U1 (ru) * 2009-04-03 2009-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Волновая энергетическая установка
CN201517465U (zh) * 2009-10-26 2010-06-30 青岛科技大学 浮标滚珠丝杠组合式海波发电机
RU2440510C1 (ru) * 2010-06-15 2012-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Волновая энергетическая установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110725772A (zh) * 2019-10-09 2020-01-24 哈尔滨工程大学 一种基于滚珠丝杠机构的直驱式波浪能发电装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013112292A (ru) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4758983B2 (ja) 波力エネルギー変換器のための回転防止構造
US7816833B2 (en) Method and device for energy generation
RU2568012C1 (ru) Волновая энергетическая установка
RU2440510C1 (ru) Волновая энергетическая установка
CN103114957B (zh) 波浪能采集装置
KR101129527B1 (ko) 풍력발전기
KR101007633B1 (ko) 조력과 파력을 이용한 복합발전장치
RU86252U1 (ru) Волновая энергетическая установка
RU2539410C2 (ru) Волновая энергетическая установка
CN203313089U (zh) 风力发电机叶片监测系统用圆形压电振子发电装置
CN105422377A (zh) 一种波浪能发电装置及其发电机构
KR20110037804A (ko) 풍력발전기
RU2534335C2 (ru) Волновой генератор
WO2012103890A1 (en) Wave power device
Chandrasekaran et al. DEEP OCEAN WAVE ENERGY SYSTEMS: EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS.
Amarkarthik et al. Laboratory experiment on using non-floating body to generate electrical energy from water waves
RU88744U1 (ru) Волновая энергетическая установка
KR20150035897A (ko) 파력발전유닛 및 파력발전방법
RU86671U1 (ru) Волновая энергетическая установка
KR20180104994A (ko) 선형발전기를 이용한 복합형파력발전구조물
RU2413089C1 (ru) Электрогенератор гидроволновой стержневой сердечниковый
CN109236581B (zh) 一种摆动式风力发电装置
RU169203U1 (ru) Ветродвигатель с вертикальным валом вращения
RU2570788C1 (ru) Поплавковый волновой генератор
CN217632759U (zh) 一种漂浮式波浪发电装置

Legal Events

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

Effective date: 20150320