RU2543911C1 - Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем - Google Patents

Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем Download PDF

Info

Publication number
RU2543911C1
RU2543911C1 RU2014106270/06A RU2014106270A RU2543911C1 RU 2543911 C1 RU2543911 C1 RU 2543911C1 RU 2014106270/06 A RU2014106270/06 A RU 2014106270/06A RU 2014106270 A RU2014106270 A RU 2014106270A RU 2543911 C1 RU2543911 C1 RU 2543911C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
piston groups
control system
groups
compressor
Prior art date
Application number
RU2014106270/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Рыбаков
Original Assignee
Анатолий Александрович Рыбаков
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 Анатолий Александрович Рыбаков filed Critical Анатолий Александрович Рыбаков
Priority to RU2014106270/06A priority Critical patent/RU2543911C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543911C1 publication Critical patent/RU2543911C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергомашиностроения и используется для предотвращения ударов поршневых групп о торцы цилиндров в любой свободнопоршневой машине. При расхождении поршневых групп компрессора системой управления отслеживают величины давления газа в полостях поршней обоих цилиндров компрессора и на основе этих величин вырабатывают алгоритм подачи контримпульсов электроэнергии на катушки намагничивания таких длительностей, которые в конце движения поршневых групп обеспечивают торможение поршневых групп в конечных точках движения до их остановки. Затем при приближении поршневых групп к окрестностям крайних точек расхождения в соответствии с алгоритмом от системы управления подают контримпульс на одну из катушек намагничивания. В обоих магнитопроводах индуцируются магнитные потоки одного направления и в телах якорей возникают магнитные полюса различных знаков. В результате якоря втягиваются друг в друга, что приводит к остановке поршневых групп и последующему расхождению. Аналогичным образом для предотвращения ударных нагрузок системой управления действуют и при расхождении поршневых групп. Исключаются механические связи, повышается эффективность работы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергомашиностроения.
Ближайшим прототипом заявленного изобретения является «Способ синхронизации движения поршней спаренного двухцилиндрового свободнопоршневого энергомодуля» (RU 2441993 C2, 10.02.2012). Энергомодуль в части, касающейся заявленного изобретения, действует следующим образом. Продукты сгорания из камеры сгорания 1 (фигура 1) по трубопроводу 2 через клапан 3 поступают в правую (по схеме) полость поршня 4 левой расширительной машины 5, а по трубопроводу 6 через клапан 7 - в левую полость поршня 8 правой расширительной машины 9. Под действием расширяющихся продуктов сгорания поршни 4, 8 и соединенные с ними якоря линейного электрогенератора 10, 11 начинают расходиться. Якоря могут представлять собой постоянные магниты либо электромагниты, намагничиваемые катушкой подмагничивания 12. Магнитный поток генератора замыкается по контуру: якорь 11, статорный магнит 13, якорь 10 и снова якорь 11. При расхождении якорей 10, 11 их магнитные потоки пересекаются, в результате чего в статорном магните 13 изменяется магнитный поток и, как следствие, в статорной катушке 14 генерируется импульс электроэнергии. При достижении поршнями и якорями точек крайнего расхождения система управления (не показана) переводит газораспределительные клапаны 3, 7, 15, 16 в противоположные положения. Теперь продукты сгорания из камеры сгорания 1 по трубопроводу 2 и через газораспределительный клапан 15 поступают в левую полость поршня 17 левой расширительной машины 5, а по трубопроводу 6 и через клапан 16 - в правую полость поршня 18 правой расширительной машины 9. Поршни расширительных машин и соединенные с ними якоря генератора начинают сходиться, и в статорной катушке 14 генерируется импульс противоположного знака. При расхождении поршней отработавшие продукты сгорания выбрасываются в атмосферу через газораспределительные клапаны 15 и 16, а при схождении - через газораспределительные клапаны 3 и 7. Одновременно через обратные клапаны 19, 20, 21, 22 из соответствующих полостей поршней расширительных машин по трубопроводам 23, 24 в камеру сгорания 1 подается воздух, обеспечивающий процесс горения топлива, а через обратные клапаны 25, 26, 27, 28 засасывается воздух из атмосферы.
С целью предотвращения ударов поршневых групп о торцы цилиндров в любой свободнопоршневой машине необходим механизм, предотвращающий такие удары. Действие известных подобных механизмов основано на механических связях.
Задачей заявленного изобретения является исключение в свободнопоршневом компрессоре каких-либо механических связей.
Эта задача решена за счет того, что в способе предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем, включающим поршневые группы, систему управления и линейный электродвигатель с катушками намагничивания и якорями, при расхождении поршневых групп компрессора системой управления отслеживают величины давления газа в полостях поршней обоих цилиндров компрессора и на основе этих величин вырабатывают алгоритм подачи контримпульсов электроэнергии таких длительностей, которые в конце движения поршневых группы обеспечивают торможение поршневых групп в конечных точках движения до их остановки, затем при приближении поршневых групп к окрестностям крайних точек расхождения в соответствии с выработанным алгоритмом от системы управления подают контримпульс на одну из катушек намагничивания, в результате чего в обоих магнитопроводах индуцируются магнитные потоки одного направления и в телах якорей возникают магнитные полюса различных знаков, якоря втягиваются друг в друга, что приводит к остановке поршневых групп и последующему их расхождению, а для предотвращения ударов при схождении поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем посредством системы управления действуют аналогичным образом.
Изобретение поясняется чертежами.
На фигуре 1 изображена принципиальная схема поршневого спаренного двухцилиндрового свободнопоршневого энергомодуля, где:
1 - камера сгорания; 2, 6, 23, 24 - трубопровод; 3, 7, 15, 16 - газораспределительный клапан; 4, 8, 17, 18 - поршень расширительной машины; 5. 9 - расширительная машина; 10, 11 - якорь; 12 - катушка подмагничивания якоря; 13 - статорный магнит; 14 - статорная катушка; 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,28 - обратный клапан.
На фигуре 2 изображена принципиальная схема свободнопоршневого компрессора: 1, 2 - магнитопровод статорного магнита; 3 - плоскость примыкания магнитопроводов статорного магнита; 4, 5 - катушка намагничивания; 6, 7 - якорь линейного электродвигателя; 8, 9 - шток; 10, 11 - поршень; 12, 13, 17, 18 - выпускной клапан; 14 - коллектор; 15, 16, 19, 20 - обратный клапан.
Сущность способа по предотвращению соударений поршней о торцы цилиндра расширительных машин поясняется на примере описания принципа действия свободнопоршневого компрессора с линейным электродвигателем, в части, касающейся заявленного изобретения. Свободнопоршневой насос-компрессор с оппозитным движением поршневых групп преобразует электроэнергию в энергию давления газов. Действует он следующим образом. Статорный магнит линейного электродвигателя (фигура 2) состоит из левого и правого магнитопроводов 1 и 2. Оба магнитопровода примыкают друг к другу по плоскости 3. Для пуска компрессора система управления (не показана) от источника электроэнергии подает импульсы электроэнергии на катушки намагничивания 4 и 5 противоположного знака, в результате чего в обоих магнитопроводах 1 и 2 индуцируются магнитные потоки также противоположного направления. Таким образом, у плоскости примыкания магнитопроводов 3 возникают магнитные полюса одного знака, а на противоположных концах магнитопроводов 1 и 2 - магнитные полюса другого знака. Якоря 6 и 7 линейного электродвигателя, штоки 8 и 9, как и статорный магнит, изготовлены из магнитомягкого материала. Поэтому магнитные потоки по штокам 8 и 9 распространяются до якорей 6 и 7 и в их телах возникают магнитные полюса одного знака и противоположные знакам у плоскости примыкания магнитопроводов 3, в результате чего якоря 6 и 7 отталкиваются друг от друга. Левая (по рисунку) поршневая группа в составе штока 8, якоря 6, поршня 10 компрессора и правая поршневая группа в составе штока 9, якоря 7, поршня 11 начинают расходиться. Сжимаемый в левой полости поршня 10 газ через выпускной клапан 12 и сжимаемый газ в правой полости поршня 11 через выпускной клапан 13 вытесняется в коллектор 14, откуда подается потребителю. Одновременно газ низкого давления засасывается через обратные клапаны 15 и 16 в правую полость поршня 10 и левую полость поршня 11. После достижения поршневыми группами точек крайних расхождений система управления закрывает выпускные клапаны 12 и 13 и открывает выпускные клапаны 17 и 18. Одновременно система управления от источника электроэнергии подает импульсы электроэнергии на катушки намагничивания 4 и 5 теперь уже одноименного знака, в результате чего в обоих магнитопроводах 1 и 2 индуцируются магнитные потоки одного направления. По обе стороны плоскости примыкания магнитопроводов 3 возникают магнитные полюса противоположных знаков, а на противоположных концах магнитопроводов 1 и 2, то есть в телах якорей 6 и 7 - магнитные полюса другого знака. Якоря 6 и 7 притягиваются друг к другу, и поршневые группы начинают встречное движение. Рабочее тело изполостей поршней 10 и 11 через открытые выпускные клапаны 17 и 18 вытесняется в коллектор 14. Одновременно газ низкого давления засасывается через обратные клапаны 19 и 20 в левую полость поршня 10 и правую полость поршня 11. Предотвращение соударений поршней о торцы цилиндров состоит в следующем. При расхождении поршневых групп компрессора система управления отслеживает величины давления газа в левой полсти поршня 10 и в правой полости поршня 11 и на основе этих величин вырабатывает алгоритм подачи контримпульсов электроэнергии (импульсы электроэнергии противоположного знака тому импульсу электроэнергии, который обеспечивал расхождение поршневых групп) таких длительностей, которые в конце движения поршневых групп обеспечивают торможение поршневых групп в конечных точках движения до их остановки. Затем при приближении поршневых групп к окрестностям крайних точек расхождения система управления в соответствии с алгоритмом подает контримпульс на одну из катушек намагничивания 4 и 5. В обоих магнитопроводах 1 и 2 индуцируются магнитные потоки одного направления и в телах якорей возникают магнитные полюса различных знаков. В результате якоря 6 и 7 втягиваются друг в друга, что приводит к остановке поршневых групп и последующему расхождению. Аналогичным образом для предотвращения ударных нагрузок система управления действует и при расхождении поршневых групп.

Claims (1)

  1. Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем, включающим поршневые группы, систему управления и линейный электродвигатель с катушками намагничивания и якорями, отличающийся тем, что при расхождении поршневых групп компрессора системой управления отслеживают величины давления газа в полостях поршней обоих цилиндров компрессора, и на основе этих величин вырабатывают алгоритм подачи контримпульсов электроэнергии таких длительностей, которые в конце движения поршневых групп обеспечивают торможение поршневых групп в конечных точках движения до их остановки, затем при приближении поршневых групп к окрестностям крайних точек расхождения в соответствии с выработанным алгоритмом от системы управления подают контримпульс на одну из катушек намагничивания, в результате чего в обоих магнитопроводах индуцируются магнитные потоки одного направления и в телах якорей возникают магнитные полюса различных знаков, якоря втягиваются друг в друга, и тем самым, приводят к остановке поршневых групп и последующему их расхождению, а для предотвращения ударов при схождении поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем посредством системы управления действуют аналогичным образом.
RU2014106270/06A 2014-02-19 2014-02-19 Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем RU2543911C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106270/06A RU2543911C1 (ru) 2014-02-19 2014-02-19 Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106270/06A RU2543911C1 (ru) 2014-02-19 2014-02-19 Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2543911C1 true RU2543911C1 (ru) 2015-03-10

Family

ID=53290345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106270/06A RU2543911C1 (ru) 2014-02-19 2014-02-19 Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543911C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3836289A (en) * 1972-09-06 1974-09-17 E Wolford Magnetic pump
GB1392827A (en) * 1971-04-09 1975-04-30 Jarret J H Free piston internal combustion engines
RU2352797C2 (ru) * 2007-04-27 2009-04-20 Анатолий Александрович Рыбаков Способ привода клапана рабочим телом поршневой машины
RU2441993C2 (ru) * 2010-05-05 2012-02-10 Анатолий Александрович Рыбаков Способ синхронизации движения поршней спаренного двухцилиндрового свободнопоршневого энергомодуля

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1392827A (en) * 1971-04-09 1975-04-30 Jarret J H Free piston internal combustion engines
US3836289A (en) * 1972-09-06 1974-09-17 E Wolford Magnetic pump
RU2352797C2 (ru) * 2007-04-27 2009-04-20 Анатолий Александрович Рыбаков Способ привода клапана рабочим телом поршневой машины
RU2441993C2 (ru) * 2010-05-05 2012-02-10 Анатолий Александрович Рыбаков Способ синхронизации движения поршней спаренного двухцилиндрового свободнопоршневого энергомодуля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102203884B (zh) 阀门致动器
US20140292114A1 (en) Method and Apparatus for Converting Between Electrical and Mechanical Energy
CN106959047A (zh) 一种永磁直流电磁炮
RU2543911C1 (ru) Способ предотвращения контримпульсами электроэнергии ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем
US20130302181A1 (en) Zero emissions pneumatic-electric engine
RU159328U1 (ru) Свободно-поршневой двигатель внутреннего сгорания с линейным электрическим генератором переменного тока
RU2476699C1 (ru) Способ продувки камеры сгорания свободнопоршневого двухцилиндрового энергомодуля с общей внешней камерой сгорания и линейным электрогенератором
CN108880185A (zh) 一种线性驱动装置及线性电机
RU2548702C1 (ru) Способ предотвращения газораспределительными клапанами ударов поршневых групп о торцы цилиндров в свободнопоршневом компрессоре с линейным электродвигателем
RU2548527C1 (ru) Способ предотвращения газораспределительными клапанами ударов поршневых групп о торцы цилиндров двухцилиндрового свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля
RU2422654C1 (ru) Синхронизатор движения якорь-поршней в противофазе свободнопоршневого насос-генератора
US8198761B1 (en) Magnet drive motor
RU2642006C1 (ru) Способ управления дозой топлива пневматическим приводом топливной форсунки свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания
RU2650216C1 (ru) Способ повышения степени диспергирования топлива однотактным приводом топливной форсунки свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания
RU2659006C1 (ru) Способ управления подачей топлива во внешнюю камеру сгорания свободнопоршневого энергомодуля однотактным приводом топливной форсунки
RU2537322C1 (ru) Способ синхронизации движения поршневых групп свободнопоршневого насос-компрессора с общим линейным электродвигателем
RU2625075C1 (ru) Способ управления температурой поршневых групп и цилиндров свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля с приводом насоса системы охлаждения сжатым воздухом
RU2637591C1 (ru) Способ повышения степени диспергирования топлива пневматическим приводом топливной форсунки свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания
RU2680280C1 (ru) Способ управления давлением воздуха в пневмоаккумуляторе свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания
RU2615297C1 (ru) Способ охлаждения поршневых групп свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания
RU2537324C1 (ru) Способ генерирования сжатого воздуха свободнопоршневым энергомодулем с общей внешней камерой сгорания
RU2468224C1 (ru) Свободнопоршневой двухцилиндровый с общей внешней камерой сгорания и линейным электрогенератором энергомодуль двойного назначения
RU2641997C1 (ru) Способ пневматического привода двухклапанного газораспределителя свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания
RU2619511C1 (ru) Способ управления температурой поршневых групп и цилиндров свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля с приводом насоса системы охлаждения выхлопными газами
RU2615296C1 (ru) Способ управления температурой поршневых групп свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля электропомпой