RU2626412C1 - Магнитотепловой генератор для космического аппарата - Google Patents
Магнитотепловой генератор для космического аппарата Download PDFInfo
- Publication number
- RU2626412C1 RU2626412C1 RU2016106903A RU2016106903A RU2626412C1 RU 2626412 C1 RU2626412 C1 RU 2626412C1 RU 2016106903 A RU2016106903 A RU 2016106903A RU 2016106903 A RU2016106903 A RU 2016106903A RU 2626412 C1 RU2626412 C1 RU 2626412C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnet
- permanent magnet
- thermal energy
- solar
- curie point
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N10/00—Electric motors using thermal effects
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N11/00—Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области энергетики, может применяться для создания генераторов на космических аппаратах, в которых солнечная тепловая энергия преобразуется в электрическую. Технический результат заключается в снижении удельной массы, обеспечении выработки электрической энергии из солнечной тепловой энергии как при прямом воздействии на него солнечного потока, так и в области тени. Магнитотепловой генератор содержит преобразователь тепловой энергии в электрическую с магнитной системой из постоянного магнита и ферромагнитной пластины, характеризующейся большим скачком намагниченности при температуре точки Кюри и малой остаточной намагниченностью и принимающей солнечную тепловую энергию. Магнитотепловой генератор содержит n преобразователей тепловой энергии в электрическую. Каждая из ферромагнитных пластин преобразователя расположена над постоянным магнитом и может иметь различное значение точки Кюри в пределах от -150°С до +150°С. Магнитная система установлена внутри корпуса, выполненного из материала с возможностью экранирования электромагнитного излучения. В зазоре между постоянным магнитом и корпусом расположена обмотка, выводы которой выведены к внешней стороне корпуса. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики и может применяться для создания генераторов на космических аппаратах, в которых солнечная тепловая энергия преобразуется в электрическую энергию.
Известен ряд солнечных батарей космического аппарата, преобразующих солнечную тепловую энергию в электрическую.
В частности, известна солнечная батарея космического аппарата (патент РФ №2574057, B64G 1/44, опубл. 27.01.2016), которая снабжена штангой в виде шарнирно соединенных корневого и телескопического звеньев и выполнена в форме складываемых гармошкой створок. В транспортном положении звенья сложены вместе, а створки уложены в контейнеры с основаниями и крышками. Крышки и основания закреплены соответственно на звеньях и развернуты длинными сторонами вдоль оси сложенной штанги. Поворотная панель служит для поджатия створок к крышке и их поворота на 45° для равномерного схода.
Недостатками известного устройства являются: невысокая эффективность солнечной батареи из-за длительности пребывания в области тени, а также из-за ухудшения выработки электрической энергии при нагревании солнечной панели; необходимость стабилизации космического аппарата при разворачивании солнечной батареи и при движении космического аппарата.
Известно магнитотепловое устройство (патент РФ №149344, F03G 7/00, опубл. 27.12.2014), содержащее статор, выполненный в виде двух параллельных неподвижных дисков из неметаллического материала, магнитную систему из двух разнополюсных постоянных магнитов, размещенных на краях дисков статора и обращенных один к другому с образованием межполюсного зазора, вал, расположенный соосно статору с возможностью вращения при помощи подшипников, ротор, выполненный в виде диска, установленного на валу между дисками статора и снабженного активными элементами, выполненными в виде ферромагнитных пластин, прикрепленных к диску ротора по его окружности с возможностью прохождения через межполюсный зазор при его вращении, узел подачи теплоносителя и узел подачи хладагента. Постоянные магниты выполнены с межполюсным зазором, состоящим по его длине из суживающегося по направлению вращения диска ротора участка и участка с постоянным сечением.
Недостатками магнитотеплового устройства являются: невысокая эффективность преобразования магнитотепловой энергии, сложность конструкции, необходимость в блоках подачи и отвода тепла и топлива, ограниченные функциональные возможности относительно применения на космических аппаратах. Кроме того, магнитотепловое устройство предназначено для преобразования магнитотепловой энергии в механическую, а не в электрическую.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному магнитотепловому генератору для космического аппарата является магнитотепловой генератор (патент РФ №2210839, Н01М 8/06; H02N 10/00; H02N 11/00, опубл. 20.08.2003), содержащий один блок электрохимических топливных элементов, топливный резервуар, узел подачи топлива, блок отвода продуктов химической реакции, сборник тепла и блок автоматического управления, преобразователь тепловой энергии в электрическую, выполненный в виде симметричной разветвленной магнитной цепи с тремя сердечниками, изготовленными из тонких электрически изолированных листов магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью. В два крайних сердечника с вторичными обмотками встроены рабочие вставки, выполненные в виде плотно упакованных сборок из тонких ферромагнитных пластин с трехмерным рельефом на их поверхности, характеризующиеся большим скачком намагниченности при температуре точки Кюри и малой остаточной намагниченностью. Ферромагнитные пластины соприкасаются друг с другом в точках, образованных выпуклостями трехмерного рельефа и образующих множество параллельных каналов для интенсификации теплообмена. Питание магнитной цепи известного магнитотеплового генератора может осуществляться постоянным магнитом (вместо центрального сердечника с первичной обмоткой устанавливается постоянный магнит) и использованием для нагрева рабочих вставок природных источников тепловой энергии, например солнечного излучения.
Недостатками известного магнитотеплового генератора являются: сложность конструкции, необходимость в блоках подачи и отвода тепла и топлива, ограниченные функциональные возможности относительно применения на космических аппаратах.
Задача изобретения - упрощение конструкции, расширение функциональных возможностей магнитотеплового генератора для космического аппарата, преобразовывающего солнечную тепловую энергию в электрическую.
Техническим результатом изобретения является снижение удельной массы магнитотеплового генератора, обеспечение выработки электрической энергии из солнечной тепловой энергии магнитотеплового генератором на космическом аппарате как при прямом воздействии на него солнечного потока (нагревании), так и в области тени (охлаждении).
Поставленная задача решается и технический результат достигается тем, что магнитотепловой генератор для космического аппарата, содержащий преобразователь тепловой энергии в электрическую с магнитной системой из постоянного магнита и ферромагнитной пластины, характеризующейся большим скачком намагниченности при температуре точки Кюри и малой остаточной намагниченностью и принимающей солнечную тепловую энергию, согласно изобретению магнитотепловой генератор для космического аппарата содержит n преобразователей тепловой энергии в электрическую, каждая из ферромагнитных пластин преобразователя расположена над постоянным магнитом и может иметь различное значение точки Кюри в пределах -150°С до +150°С, магнитная система установлена внутри корпуса, выполненного из материала с возможностью экранирования электромагнитного излучения, в зазоре между постоянным магнитом и корпусом расположена обмотка, выводы которой выведены к внешней стороне корпуса.
Существо изобретения поясняется чертежами: на фиг. 1 изображен преобразователь тепловой энергии в электрическую магнитотеплового генератора в продольном разрезе, на фиг. 2 - плоский виток обмотки магнитотеплового генератора.
В магнитотепловом генераторе для космического аппарата каждый из n преобразователей содержит (фиг. 1) корпус 1, выполненный из материала с возможностью экранирования электромагнитного излучения магнитотеплового генератора, внутри корпуса 1 установлена магнитная система, которая состоит из постоянного магнита 2, над которым установлена ферромагнитная пластина 3, характеризующаяся большим скачком намагниченности при температуре точки Кюри и малой остаточной намагниченностью и принимающая солнечную тепловую энергию 4. В зазоре 5 между постоянным магнитом 2 и корпусом 1 расположена обмотка 6, выводы 7 которой выведены к внешней стороне корпуса 1.
Магнитотепловой генератор для космического аппарата работает следующим образом. При поступлении солнечного теплового потока на ферромагнитную пластину 3 она нагревается до температуры выше точки Кюри и переходит в парамагнитное состояние (размагничивается), также происходит нагрев постоянного магнита 2, вследствие чего индукция магнитного поля в зазоре 5 уменьшается. При прекращении поступления солнечной тепловой энергии на ферромагнитную пластину 3, вызванного движением космического аппарата, ферромагнитная пластина 3 охлаждается и переходит в ферромагнитное состояние, при этом охлаждается постоянный магнит 2. Изменение магнитного поля в зазоре 5 приводит к возникновению ЭДС в обмотке 6. При подключении выводов 7 к нагрузке по обмотке 6 начнет протекать электрический ток. Применение ферромагнитных пластин 3 с различными значениями точки Кюри в пределах от -150°C до +150°C позволит вырабатывать электрическую энергию как при прямом попадании на них солнечного теплового потока, так и в области тени.
Итак, заявленное изобретение позволяет упростить конструкцию, расширить функциональные возможности магнитотеплового генератора для космического аппарата.
В результате снижается удельная масса магнитотеплового генератора для космического аппарата, обеспечивается выработка электрической энергии как при прямом воздействии на него солнечного потока (нагревании), так и в области тени (охлаждении), кроме того, для работы магнитоэлектрического генератора не требуется система стабилизации космического аппарата.
Claims (1)
- Магнитотепловой генератор для космического аппарата, содержащий преобразователь тепловой энергии в электрическую с магнитной системой из постоянного магнита и ферромагнитной пластины, характеризующейся большим скачком намагниченности при температуре точки Кюри и малой остаточной намагниченностью и принимающей солнечную тепловую энергию, отличающийся тем, что содержит n преобразователей тепловой энергии в электрическую, причем каждая из ферромагнитных пластин преобразователя расположена над постоянным магнитом и может иметь различное значение точки Кюри в пределах от -150°С до +150°С, при этом магнитная система установлена внутри корпуса, выполненного из материала с возможностью экранирования электромагнитного излучения, а в зазоре между постоянным магнитом и корпусом расположена обмотка, выводы которой выведены к внешней стороне корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016106903A RU2626412C1 (ru) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | Магнитотепловой генератор для космического аппарата |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016106903A RU2626412C1 (ru) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | Магнитотепловой генератор для космического аппарата |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2626412C1 true RU2626412C1 (ru) | 2017-07-27 |
Family
ID=59495912
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016106903A RU2626412C1 (ru) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | Магнитотепловой генератор для космического аппарата |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2626412C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019236034A3 (en) * | 2018-05-25 | 2020-02-06 | Goekcek Ramazan | Curie new generation cooler |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU48752A1 (ru) * | 1934-11-25 | 1936-08-31 | Ф.Л. Шапиро | Способ генерировани электродвижущей силы |
SU130071A1 (ru) * | 1959-06-01 | 1959-11-30 | А.С. Дадунашвили | Способ термомагнитной импульсной модул ции и устройство дл его осуществлени |
DE2520972A1 (de) * | 1975-05-10 | 1976-11-18 | Heinz Munk | Verfahren zur erzeugung elektrischer energie |
SU811466A1 (ru) * | 1979-03-19 | 1981-03-07 | Харьковский Государственный Орденатрудового Красного Знамени Университетим. A.M.Горького | Термомагнитный генератор |
SU828378A1 (ru) * | 1979-03-02 | 1981-05-07 | Cherenkov Yurij A | "Генератор импульсов |
SU875627A1 (ru) * | 1979-12-28 | 1981-10-23 | За витель | Термомагнитный генератор низкой частоты |
RU2210839C1 (ru) * | 2002-04-09 | 2003-08-20 | Темерко Александр Викторович | Электрохимическая магнитотепловая энергогенерирующая система |
RU32649U1 (ru) * | 2003-05-21 | 2003-09-20 | Короткий Василий Михайлович | Генератор прямого преобразования тепловой энергии в электрическую |
CN101728990A (zh) * | 2008-10-28 | 2010-06-09 | 郑世平 | 一种温差发电方法 |
FR2976421A1 (fr) * | 2011-06-08 | 2012-12-14 | Hispano Suiza Sa | Machine electrique a aimants permanents securisee |
TWI520972B (zh) * | 2010-05-28 | 2016-02-11 | 住友電木股份有限公司 | 酯化物之製造方法 |
-
2016
- 2016-02-25 RU RU2016106903A patent/RU2626412C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU48752A1 (ru) * | 1934-11-25 | 1936-08-31 | Ф.Л. Шапиро | Способ генерировани электродвижущей силы |
SU130071A1 (ru) * | 1959-06-01 | 1959-11-30 | А.С. Дадунашвили | Способ термомагнитной импульсной модул ции и устройство дл его осуществлени |
DE2520972A1 (de) * | 1975-05-10 | 1976-11-18 | Heinz Munk | Verfahren zur erzeugung elektrischer energie |
SU828378A1 (ru) * | 1979-03-02 | 1981-05-07 | Cherenkov Yurij A | "Генератор импульсов |
SU811466A1 (ru) * | 1979-03-19 | 1981-03-07 | Харьковский Государственный Орденатрудового Красного Знамени Университетим. A.M.Горького | Термомагнитный генератор |
SU875627A1 (ru) * | 1979-12-28 | 1981-10-23 | За витель | Термомагнитный генератор низкой частоты |
RU2210839C1 (ru) * | 2002-04-09 | 2003-08-20 | Темерко Александр Викторович | Электрохимическая магнитотепловая энергогенерирующая система |
RU32649U1 (ru) * | 2003-05-21 | 2003-09-20 | Короткий Василий Михайлович | Генератор прямого преобразования тепловой энергии в электрическую |
CN101728990A (zh) * | 2008-10-28 | 2010-06-09 | 郑世平 | 一种温差发电方法 |
TWI520972B (zh) * | 2010-05-28 | 2016-02-11 | 住友電木股份有限公司 | 酯化物之製造方法 |
FR2976421A1 (fr) * | 2011-06-08 | 2012-12-14 | Hispano Suiza Sa | Machine electrique a aimants permanents securisee |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019236034A3 (en) * | 2018-05-25 | 2020-02-06 | Goekcek Ramazan | Curie new generation cooler |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US12046935B2 (en) | Systems and methods for battery impedance matching to facilitate improved battery charging | |
EP3579402B1 (en) | A multi-port energy storage system | |
CN104883016B (zh) | 一种双定子磁场调制型永磁电机 | |
Farrok et al. | Design and analysis of a novel lightweight translator permanent magnet linear generator for oceanic wave energy conversion | |
US8008826B2 (en) | Brushless motor/generator with trapped-flux superconductors | |
JP2002218729A (ja) | 永久磁石励磁同期型電動機と非接触電源供給装置を結合したシステム | |
US20120235528A1 (en) | Toroidal inductance generator | |
RU2626412C1 (ru) | Магнитотепловой генератор для космического аппарата | |
CN106533246B (zh) | 纳米发电机 | |
Zhao et al. | Research on the compensation matching design and output performance for two-axis-compensated compulsators | |
KR101427335B1 (ko) | 다축방향 전기 발생 장치 | |
RU2622907C1 (ru) | Тепловой генератор электрической энергии для космического аппарата | |
RU2570834C1 (ru) | Магнитопровод статора электромеханических преобразователей энергии с интенсивным охлаждением (варианты) и способ его изготовления | |
RU2565775C1 (ru) | Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами | |
US20110006624A1 (en) | Device and method for generating force and/or movement | |
RU2210839C1 (ru) | Электрохимическая магнитотепловая энергогенерирующая система | |
RU2710118C1 (ru) | Генератор электрической энергии для космического аппарата | |
RU2585279C1 (ru) | Магнитоэлектрическая машина | |
RU2643196C1 (ru) | Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока | |
RU169147U1 (ru) | Линейная вентильно-индукторная электрическая машина возвратно-поступательного действия | |
RU2729913C1 (ru) | Способ автономного электроснабжения подвижного вагона | |
RU2127939C1 (ru) | Электрический торцевой наборный генератор | |
RU2700656C1 (ru) | Электродвигатель с беспазовым магнитопроводом статора из аморфного железа | |
RU2697812C2 (ru) | Магнитоэлектрический генератор | |
RU2604051C1 (ru) | Магнитоэлектрическая машина |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180226 |