RU2621309C2 - Накопитель энергии - Google Patents

Накопитель энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2621309C2
RU2621309C2 RU2015133277A RU2015133277A RU2621309C2 RU 2621309 C2 RU2621309 C2 RU 2621309C2 RU 2015133277 A RU2015133277 A RU 2015133277A RU 2015133277 A RU2015133277 A RU 2015133277A RU 2621309 C2 RU2621309 C2 RU 2621309C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flywheel
energy storage
storage device
energy
relief
Prior art date
Application number
RU2015133277A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015133277A (ru
Inventor
Николай Львович Казанский
Лев Серафимович Казанский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН)
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 учреждение науки Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН)
Priority to RU2015133277A priority Critical patent/RU2621309C2/ru
Publication of RU2015133277A publication Critical patent/RU2015133277A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621309C2 publication Critical patent/RU2621309C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/02Additional mass for increasing inertia, e.g. flywheels
    • H02K7/025Additional mass for increasing inertia, e.g. flywheels for power storage
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств и источника бесперебойного питания для ветровых электростанций. Технический результат заключается в увеличении накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но также и индуктивной энергии. Накопитель энергии содержит вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников. Введена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств, а также источника бесперебойного питания для ветровых электростанций.
Известен индуктивный накопитель энергии по патенту RU 2546068 C1 от 19.02.2014, опубл. 10.04.2015, МПК H03K 3/53, обеспечивающий генерацию весьма мощных импульсов длительностью порядка миллисекунд.
Недостатком данного устройства является невозможность накопления энергии на существенно больший срок из-за омических потерь в катушках индуктивности.
Известен сверхпроводниковый накопитель энергии по патенту RU 2259284 C2 от 18.02.2003, опубл. 27.08.2005, МПК B60M 3/06, B60L 7/12, применяемый для транспортных средств.
Недостатком данного устройства является установка его не на самом транспортном средстве, а на тяговой подстанции, поскольку необходимая для обеспечения сверхпроводимости криогенная аппаратура требует значительного места для своего размещения.
Прототипом заявляемого устройства является накопитель энергии, предназначенный для размещения на транспортном средстве по патенту RU 2456734 от 15.04.2010, опубл. 20.07.2012, МПК H02K 7/02, H02K 7/09, H02K 51/00, F16F 15/315, включающий в себя вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников.
Недостатком прототипа является ограничение величины запасаемой устройством энергии массой маховика. Для увеличения запасаемой энергии маховик и, следовательно, устройство в целом должны быть утяжелены, что ограничивает область применения известного устройства.
Поставлена задача: создать накопитель энергии, обеспечивающий высокое отношение накопленной энергии к массе маховика.
Технический результат заключается в создании конструкции накопителя энергии с маховиком, обеспечивающей увеличение накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но и индуктивной энергии.
Для решения поставленной задачи и достижения технического результата в накопителе энергии, включающем в себя вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников, введена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними торцами маховика. Маховик может быть упрочнен полимерными материалами, армированными стекловолокнами, углеволокнами или органоволокнами.
Кроме того, торцы маховика выполнены с образованием рельефа.
Дополнительно упомянутый рельеф выполнен с образованием рядов четырехугольных пирамид.
Кроме того, упомянутый рельеф выполнен в виде параллельных щелей.
Дополнительно число магнитов в магнитной системе может быть более одного.
Кроме того, маховик выполнен из ферромагнитного материала.
Дополнительно, зазор между верхним торцом маховика и верхним полюсным наконечником выполнен меньшим зазора между нижним торцом маховика и нижним полюсным наконечником.
Кроме того, маховик выполнен из сегнетоэлектрика.
Дополнительно маховик выполнен из сегнетомагнетика.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан вертикальный разрез маховика накопителя энергии и магнитной системы; на фиг. 2 показан маховик накопителя энергии и магнитная система (вид сверху); на фиг. 3 показан фрагмент поверхностей торцов маховика с рельефом, выполненным с образованием рядов четырехугольных пирамид; на фиг. 4 показан фрагмент поверхностей торцов маховика с рельефом, выполненным с образованием параллельных щелей.
Для большей наглядности чертежей на них не показаны вакуумируемый корпус и некоторые другие детали, идентичные деталям прототипа.
Накопитель энергии содержит вакуумируемый корпус, закрытый крышкой, маховик 1 в виде вертикального полого цилиндра с установленными внутри маховика на некотором удалении от его торцов перемычками 3 и 4, прикрепленными к оси 2. Маховик 1 упрочнен слоями полимерного материала, например стеклопластика или углепластика. Маховик 1 приводится во вращение мотор-генератором со статором, закрепленным на корпусе, и приводным диском, соединенным с осью 2. В накопителе энергии установлена магнитная система, содержащая магнит 5 и полюсные наконечники 6 и 7, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика 1, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика 1. Магнит 5 может быть постоянным, например, с использованием диспрозия, но возможно и применение электромагнита с питанием его от накопителя энергии.
В варианте накопителя цилиндрические поверхности маховика 1 выполнены с образованием рельефа.
В варианте накопителя упомянутый рельеф выполнен с образованием рядов четырехугольных пирамид.
Устройство работает следующим образом.
Магнит 5 посредством полюсных наконечников 6 и 7 производит в маховике 1 магнитное поле, направленное параллельно оси маховика 1. Под влиянием этого магнитного поля при вращении маховика 1 мотор-генератором в маховике 1 возникает ЭДС, направленная радиально. Под влиянием этой ЭДС на внешней и внутренней цилиндрических поверхностях маховика 1 образуются электрические заряды разных знаков. Вследствие вращения маховика 1 возникают круговые токи на цилиндрических поверхностях маховика 1, также имеющие противоположные направления. Эти токи вызывают магнитное поле в маховике 1, в котором накапливается магнитная энергия. Одновременно накапливается и механическая энергия, обусловленная вращающейся массой маховика 1. При работе мотор-генератора в режиме двигателя вследствие инерции, обусловленной как массой маховика 1, так и энергией магнитного поля, маховик 1 вращает вал за счет накопленной энергии.
Наличие рельефа на цилиндрических поверхностях увеличивает их поверхность, что способствует увеличению поверхностного заряда и, соответственно, увеличению токов и магнитной энергии. Вид рельефа и число магнитов определяются конкретными условиями технологии производства. При выполнении зазора между верхним торцом маховика 1 и верхним полюсным наконечником меньше зазора между нижним торцом маховика 1 и нижним полюсным наконечником, по крайней мере, часть веса маховика 1 компенсируется, что облегчает работу подшипников. Выполнение маховика 1 из ферромагнитного материала обеспечивает меньшее магнитное сопротивление магнитной цепи, а следовательно, большую магнитную индукцию при той же силе магнита, а также большие ЭДС, заряд и накопленную энергию при той же скорости вращения. Кроме того, высокая относительная магнитная проницаемость ферромагнетиков увеличивает индуктивность маховика 1 и, следовательно, запасенную энергию, при той же силе токе. Применение сегнетоэлектрика в маховике позволяет увеличить поверхностный заряд за счет поляризации материала маховика. Применение сегнетомагнетика позволяет использовать преимущества как ферромагнетика, так и сегнетоэлектрика.
Проведенные расчеты показали, что заявляемое устройство с размерами маховика 200 мм, 433 мм, 233 мм (высота, внешний диаметр, внутренний диаметр), выполненного из легированной стали (относительная магнитная проницаемость 200) при максимально допустимой скорости вращения маховика способно накопить 6⋅106 Дж механической энергии и 20⋅108 Дж магнитной энергии при выполнении по 10000 щелей глубиной 20 мм на каждой из цилиндрических поверхностей маховика.
Для сравнения: маховик прототипа высотой 400 мм при массе, приблизительно равной массе маховика заявляемого устройства вместе с магнитной системой, согласно тем же расчетам способен накопить 1,2⋅107 Дж механической энергии.

Claims (9)

1. Накопитель энергии, включающий в себя вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников, отличающийся тем, что в него введена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика.
2. Накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрические поверхности маховика 1 выполнены с образованием рельефа.
3. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что упомянутый рельеф выполнен с образованием рядов четырехугольных пирамид.
4. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что упомянутый рельеф выполнен в виде параллельных щелей.
5. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что число магнитов в магнитной системе более одного.
6. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что маховик выполнен из ферромагнитного материала.
7. Накопитель энергии по п. 6, отличающийся тем, что зазор между верхним торцом маховика и верхним полюсным наконечником выполнен меньшим зазора между нижним торцом маховика и нижним полюсным наконечником.
8. Накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что маховик выполнен из сегнетоэлектрика.
9. Накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что маховик выполнен из сегнетомагнетика.
RU2015133277A 2015-08-07 2015-08-07 Накопитель энергии RU2621309C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133277A RU2621309C2 (ru) 2015-08-07 2015-08-07 Накопитель энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133277A RU2621309C2 (ru) 2015-08-07 2015-08-07 Накопитель энергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015133277A RU2015133277A (ru) 2017-02-09
RU2621309C2 true RU2621309C2 (ru) 2017-06-01

Family

ID=58453524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133277A RU2621309C2 (ru) 2015-08-07 2015-08-07 Накопитель энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621309C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713385C1 (ru) * 2018-08-02 2020-02-05 Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН) Накопитель энергии
RU2746794C1 (ru) * 2020-10-01 2021-04-21 Сергей Викторович Владимиров Кинетический накопитель энергии

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU178177A1 (ru) *
SU1534638A1 (ru) * 1986-10-21 1990-01-07 Пермский политехнический институт Буферный накопитель кинетической энергии
EP0821462A2 (en) * 1994-08-08 1998-01-28 British Nuclear Fuels PLC An energy storage and conversion apparatus
RU2246034C1 (ru) * 2001-01-05 2005-02-10 Сееба-Энергисистеме Гмбх Маховичный накопитель
CN101420150A (zh) * 2008-11-28 2009-04-29 东南大学 飞轮储能装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU178177A1 (ru) *
SU1534638A1 (ru) * 1986-10-21 1990-01-07 Пермский политехнический институт Буферный накопитель кинетической энергии
EP0821462A2 (en) * 1994-08-08 1998-01-28 British Nuclear Fuels PLC An energy storage and conversion apparatus
RU2246034C1 (ru) * 2001-01-05 2005-02-10 Сееба-Энергисистеме Гмбх Маховичный накопитель
CN101420150A (zh) * 2008-11-28 2009-04-29 东南大学 飞轮储能装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713385C1 (ru) * 2018-08-02 2020-02-05 Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН) Накопитель энергии
RU2746794C1 (ru) * 2020-10-01 2021-04-21 Сергей Викторович Владимиров Кинетический накопитель энергии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015133277A (ru) 2017-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101173107B1 (ko) 발전기
US10715006B2 (en) High power flywheel system with rotor having a flowable back iron and a composite structure support
US9647522B2 (en) Linear induction generator using magnetic repulsion
US10720821B2 (en) Direct drive generator for renewable energy applications
KR101162477B1 (ko) 다층 코일과 다층 영구 자석이 장착된 발전기
US20110278847A1 (en) Radial flux permanent magnet alternator with dielectric stator block
EP2413477A2 (en) Rotating electrical machine, linear motion electrical machine, and wind generator system
US20100013233A1 (en) Vertical shaft, horizontally driven, shrouded wind/electric system
US20120206003A1 (en) Brushless direct current (dc) electric generator with decreased electromagnetic drag
RU2621309C2 (ru) Накопитель энергии
US20130154423A1 (en) Axial flux alternator with one or more flux augmentation rings
US11677295B1 (en) Mechanical energy and storage device
KR101146717B1 (ko) 영구자석 체인궤도 발전기
KR101872262B1 (ko) 마그넷 발전기
Jiang et al. Design of a novel linear permanent magnet vibration energy harvester
CN103259366B (zh) 一种风力发电装置
Sezenoğlu et al. Design of axial flux permanent magnet generator for generator driven electromagnetic launcher
Ubani et al. Analysis of an air-cored axial flux permanent magnet machine with Halbach array
RU2713385C1 (ru) Накопитель энергии
KR101818297B1 (ko) 이중계자를 가지는 회전전기자형 풍력발전기
RU2366829C1 (ru) Двухроторный ветрогенератор
JP2014204644A (ja) モノポール構成の発電機
Zhu et al. Comparisons of electromagnetic transducers for rotational energy harvesting
CN106300876B (zh) 一种电磁控制螺杆加速装置
RU71189U1 (ru) Низкооборотная электрическая машина

Legal Events

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

Effective date: 20200808