RU2570789C1 - Электрогенератор гидроволновой - Google Patents

Электрогенератор гидроволновой Download PDF

Info

Publication number
RU2570789C1
RU2570789C1 RU2014146647/06A RU2014146647A RU2570789C1 RU 2570789 C1 RU2570789 C1 RU 2570789C1 RU 2014146647/06 A RU2014146647/06 A RU 2014146647/06A RU 2014146647 A RU2014146647 A RU 2014146647A RU 2570789 C1 RU2570789 C1 RU 2570789C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
float
rotor
rod
length
electric energy
Prior art date
Application number
RU2014146647/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Владимирович Зайченко
Мирон Соломонович Гринкруг
Нина Алексеевна Ткачёва
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ")
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 "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ")
Priority to RU2014146647/06A priority Critical patent/RU2570789C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570789C1 publication Critical patent/RU2570789C1/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

  • 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. Электрогенератор гидроволновой предназначен для преобразования энергии волн в электроэнергию. Электрогенератор гидроволновой содержит каркас, шток 3, имеющий цилиндрическую и винтовую части, закрепленный к нему поплавок 4, фиксатор, препятствующий повороту штока 3 вокруг вертикальной оси, закрепленный к каркасу корпус 5 с расположенным внутри ротором 6, преобразующим возвратно-поступательное движение штока 3 во вращательное движение ротора 6 и фланца 7, на котором закреплены магниты 8, вращающиеся вместе с ротором 6. Поплавок 4 представляет собой эластичную гофрированную трубу 19, внутри которой находится пружина растяжения 20, имеет возможность посредством переключения трехпозиционного электромагнитного пневмораспределителя 14, подключенного к источнику сжатого воздуха, сообщаться с атмосферой через воздуховод 15 и изменять свою длину в пределах, равных половине длине волны. Изобретение направлено на обеспечение эффективной генерации электроэнергии в результате быстрого изменения длины поплавка до величины, равной половине длины волны. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую.
Известна волновая энергетическая установка (патент на ПМ RU 86252 U1, опубл. 27.08.2009 г. ), 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 кольцевых индуктивных катушек в противоположных направлениях, связанными с поплавком через передаточный шток с гребенчатой зубчатой передачей, преобразующей возможность возвратно-поступательного перемещения штока во вращение, симметрично расположенных на одной оси с зубчатой шестеренкой барабанов и перекинутых через них гибких тросов, на концах которых закреплены генерирующие сердечники линейных электрических генераторов.
Поплавок внутри заполнен балластом, который обеспечивает равенство сил при наличии возвратно-поступательного движения поплавка по вертикали, вес которого вместе с весом корпуса поплавка и передаточного штока равен весу воды, вытесненной половиной объема поплавка.
К недостаткам аналога относится неравномерность процесса преобразования механической энергии волн в электрическую, а также низким качеством генерируемого напряжения вследствие нестабильности его величины и частоты.
Также известна волновая энергетическая установка (патент на изобретение RU 2054576 С1, опубл. 20.02.1996 г.), содержащая закрепленную на дне бассейна стойку, с которой связана с возможностью возвратно-поступательного перемещения поплавковая камера. Корпус электрогенератора с сердечниками статора и ротора, обмоткой установлен на камере. Винт шариковинтового преобразователя соединен со стойкой. Гайка связана с сердечником ротора. Преобразователь снабжен дополнительной гайкой, связанной с сердечником статора, установленного с зазором в корпусе. Сердечники жестко сочленены обгонными муфтами с гайками с обеспечением вращения во встречных направлениях.
Известна волновая энергетическая установка (RU 2013112398 А, 27.09.2014, F03B 13/16), содержащая каркас с соосными центральными отверстиями, поплавок с закрепленным к нему штоком, корпус с установленным в нем ротором, магниты, фланец, вращающийся вместе с ротором, преобразующим возвратно-поступательное движение штока во вращательное движение ротора и фланца с установленными на нем роликами, постоянно контактирующими с нижней частью площадки, представляющей собой полый цилиндр с выполненными в нем фигурными элементами, образующими периодический профиль переменной кривизны. В верхней части площадки закреплены объединенные в прямоугольные секции плоские магниты, ориентированные параллельно друг другу, с возможностью вертикального возвратно-поступательного движения относительно рамки, вокруг которой выполнена обмотка.
Данная установка принята в качестве прототипа.
Отсутствие в принятом прототипе возможности регулировки длины поплавка относительно направления движения волны не обеспечивает достижения высоких удельных энергетических показателей, что снижает эффективность данной установки.
Наиболее эффективно рабочее тело работает на волнении, частота которого совпадает с собственной частотой колебаний плавучего элемента. В этом случае возникают резонансные явления, которые характеризуются ростом амплитуды колебаний плавучего элемента и других параметров его динамики. В свою очередь, частота собственных колебаний плавающего на поверхности воды объекта зависит от его формы и массы.
Задачей данного изобретения является обеспечение возможности быстрого изменения длины поплавка, ориентированного в направлении движения волны в пределах, равных половине длине волны для более эффективной передачи энергии морских волн различной длины и частоты (периода) на силовой преобразователь (генератор).
Поставленная задача решается благодаря тому, что в электрогенераторе гидроволновом, содержащем каркас с выполненными в нем соосными центральными отверстиями, шток с закрепленным к нему поплавком, имеющий продольный паз, и зафиксированным от возможности поворота вокруг вертикальной оси фиксатором, корпус с установленным в нем ротором, преобразующим возвратно-поступательное движение штока во вращательное, фланец с закрепленными на нем магнитами и вращающийся вместе с ротором статор с закрепленной на нем обмоткой предусмотрены следующие отличия: плавучий элемент электрогенератора гидроволнового, представляющий собой поплавок, ориентированный в направлении движения волны, выполнен в виде эластичной гофрированной трубы с возможностью изменения своей длины до величины равной, половине длины волны, в которой выполнено отверстие для подвода воздуха и стравливания его в атмосферу через воздуховод, который снабжается регулируемым электромагнитным трехпозиционным пневмораспределителем, соединенным с компрессором, либо с баллоном, в котором находится сжатый воздух, при этом внутри трубы находится пружина растяжения.
Техническое решение позволяет повысить эффективность генерации электроэнергии за счет возможности изменения размеров поплавка вдоль его продольной оси до величины, равной половине длины волны. Возможность регулировки длины поплавка в указанных пределах обеспечивает более эффективную передачу энергии морских волн различной длины и частоты (периода) на силовой преобразователь (генератор) в результате возникновения резонансных явлений, характеризующихся ростом амплитуды колебаний плавучего элемента.
Техническая сущность предложенного технического решения поясняется чертежами, на которых:
Фиг. 1. Общий вид электрогенератора гидроволнового.
Фиг. 2. Вид электрогенератора гидроволнового слева.
Электрогенератор гидроволновой содержит каркас 1, на котором установлен статор 2, шток 3, поплавок 4, корпус 5, ротор 6 с закрепленными на фланце 7 магнитами 8, обмотку 9, кожух 10, фиксатор 11, крышку 12, подшипники 13, трехпозиционный электромагнитный пневмораспределитель 14, воздуховод 15, втулки 16, соосные центральные отверстия, продольный паз 18, гофрированная труба 19, пружина 20, отверстие 21.
Перечисленные выше конструктивные элементы выполнены следующим образом. В верхней и нижней частях каркаса 1 запрессованы втулки 16, в которых выполнены соосные центральные отверстия 17, в которые устанавливается шток 3 с закрепленным на нем поплавком 4, имеющий цилиндрическую и винтовую с углом наклона витков не менее 45° части, способный к вертикальному перемещению. В цилиндрической части штока выполнен продольный паз 18, в который устанавливается фиксатор 11, представляющий собой цилиндрический штифт, исключающий возможность поворота штока 3 вокруг вертикальной оси.
К верхней части каркаса 1 крепится корпус 5 с установленным в нем ротором 6, опирающимся на подшипники 13, закрепленные крышкой 12. Внутренняя полость ротора 6 имеет внутреннюю винтовую поверхность, контактирующую с наружной винтовой поверхностью штока 3, представляя собой винтовую пару, преобразующую возвратно-поступательное движение штока 3 во вращательное движение ротора 6 вместе с установленным на нем фланцем 7, на котором закреплены магниты 8, вращающиеся вместе с ротором 6. В верхней части каркаса 1 смонтирован статор 2 с закрепленной на нем обмоткой 9.
Поплавок 4 представляет собой эластичную гофрированную трубу 19, внутри которой находится пружина растяжения 20, имеющую отверстие для подвода и стравливания воздуха 21 через воздуховод 15, посредством трехпозиционного электромагнитного пневмораспределителя 14, подключающегося к источнику сжатого воздуха
Устройство работает следующим образом.
При наличии волн закрепленный к штоку 3 поплавок 4 совершает вместе с ним возвратно-поступательное перемещение относительно каркаса 1. Винтовая часть штока 3 при вертикальном перемещении вверх с осевой силой, развиваемой поплавком 4, создает крутящий момент, передаваемый ротору 6, тем самым преобразуя поступательное движение штока 3 во вращательное движение закрепленного в корпусе 5 ротора 6, на котором крепится фланец 7 с расположенными на нем магнитами 8.
При движении вниз шток 3 опускается под действием собственной силы тяжести и поплавка 4. В результате перемещения штока 3 вниз создается крутящий момент, передаваемый ротору 6, который вращается в противоположную сторону. При вращении ротора 6 вместе с установленными на ней магнитами 8 в обмотке 9 возникает электрический ток, который подается на объект преобразования, потребления или аккумулирования электрической энергии.
Для исключения возможности вращения штока предусмотрен фиксатор 11. Для исключения повреждений от атмосферных воздействий конструкция закрыта кожухом 10. Поплавок 4 имеет возможность регулировки длины. В исходном положении полость поплавка 4 заполнена воздухом, при этом золотник пневмораспределителя 14 находится в среднем положении. Для уменьшения длины поплавка 4 золотник пневмораспределителя 14 перемещается в крайнее левое положение, в результате чего полость поплавка 4 сообщается с атмосферой, пружина растяжения 20 сжимается и эластичная гофрированная труба 19 укорачивается.
Для увеличения длины поплавка 4 золотник пневмораспределителя 14 перемещается в крайнее правое положение, при этом в полость поплавка 4 поступает сжатый воздух из баллона или компрессора, растягивая пружину 20 и соответственно удлиняя эластичную гофрированную трубу 19.
По сравнению с известными техническими решениями эффект заключается в следующем.
Возможность быстрого изменения длины поплавка для более эффективной передачи энергии морского волнения различной силы и частоты (периода) на силовой преобразователь (генератор) в результате возникновения резонансных явлений, характеризующихся ростом амплитуды колебаний плавучего элемента.
Использование в конструкции поплавка, пружины растяжения и воздуховода, сообщающегося с трехпозиционным электромагнитным пневмораспределителем, соединенным с источником сжатого воздуха, отличающегося тем, что поплавок может изменять свою длину в пределах, равных половине длине волны.
В отличие от прототипа, предлагаемое устройство имеет ряд преимуществ. Достигается эффективная генерация электроэнергии в результате быстрого изменения длины поплавка до величины, равной половине длины волны. Предлагаемое устройство позволяет обеспечить электроэнергией объекты промышленного производства морского и прибрежного базирования.

Claims (1)

  1. Электрогенератор гидроволновой, содержащий каркас с соосными центральными отверстиями, шток с закрепленным к нему поплавком, имеющий продольный паз, и зафиксированным от возможности поворота вокруг вертикальной оси фиксатором, корпус с установленным в нем ротором, фланец с размещенными на нем магнитами, вращающийся вместе с ротором, статор с закрепленной на нем обмоткой, отличающийся тем, что поплавок, ориентированный в направлении движения волны, выполнен в виде эластичной гофрированной трубы с возможностью изменения своей длины до величины, равной половине длины волны, в которой выполнено отверстие для подвода воздуха и стравливания его в атмосферу через воздуховод, снабженный регулируемым электромагнитным трехпозиционным пневмораспределителем, соединенным с компрессором, либо баллоном с сжатым воздухом, при этом внутри трубы расположена пружина сжатия.
RU2014146647/06A 2014-11-19 2014-11-19 Электрогенератор гидроволновой RU2570789C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146647/06A RU2570789C1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Электрогенератор гидроволновой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146647/06A RU2570789C1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Электрогенератор гидроволновой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570789C1 true RU2570789C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146647/06A RU2570789C1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Электрогенератор гидроволновой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570789C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1213239A1 (ru) * 1983-12-13 1986-02-23 Университет дружбы народов им.Патриса Лумумбы Волнова энергетическа установка
WO1995024555A1 (en) * 1994-03-11 1995-09-14 Tidal Electric, Inc. Tidal generator
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
RU2013112398A (ru) * 2013-03-19 2014-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный инновационный центр энергосбережения" Волновая энергетическая установка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1213239A1 (ru) * 1983-12-13 1986-02-23 Университет дружбы народов им.Патриса Лумумбы Волнова энергетическа установка
WO1995024555A1 (en) * 1994-03-11 1995-09-14 Tidal Electric, Inc. Tidal generator
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
RU2013112398A (ru) * 2013-03-19 2014-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный инновационный центр энергосбережения" Волновая энергетическая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2568012C1 (ru) Волновая энергетическая установка
RU2440510C1 (ru) Волновая энергетическая установка
WO2013013534A1 (zh) 漂浮式水浪能量采集转换系统
US20070273156A1 (en) Wave Power Generator
US9581129B2 (en) Wave power unit, a use of a such and a method of producing electric energy
KR20110015261A (ko) 가동물체형 파력발전장치
RU86252U1 (ru) Волновая энергетическая установка
CN102678429A (zh) 一种漂浮灯塔式可调自振频率的波浪能直驱发电装置
GB2488563A (en) Balanced and eccentric mass pendulum
JP2007170282A (ja) 波力及び水流発電装置
RU2570789C1 (ru) Электрогенератор гидроволновой
CN109058031B (zh) 基于介电弹性体的振荡浮子式波浪能发电装置
RU2431057C1 (ru) Установка для преобразования энергии волн в электрическую энергию
RU2539410C2 (ru) Волновая энергетическая установка
US20130069370A1 (en) Ocean wave energy converter and method of mooring thereof
US20040041401A1 (en) Installation for the generation of electricity
RU2570788C1 (ru) Поплавковый волновой генератор
KR101378138B1 (ko) 부유물을 이용한 파력 발전장치
RU2666258C1 (ru) Волновая энергетическая установка
RU2534335C2 (ru) Волновой генератор
RU88744U1 (ru) Волновая энергетическая установка
RU166153U1 (ru) Ветрогенератор
RU86671U1 (ru) Волновая энергетическая установка
CN104712491B (zh) 一种水面微波发电装置
RU202693U1 (ru) Вибрационный привод волновой электростанции

Legal Events

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

Effective date: 20161120