RU2626412C1 - Магнитотепловой генератор для космического аппарата - Google Patents

Магнитотепловой генератор для космического аппарата Download PDF

Info

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
Application number
RU2016106903A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Ирек Ханифович Хайруллин
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Владимир Игоревич Бекузин
Валентина Владимировна Айгузина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2016106903A priority Critical patent/RU2626412C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626412C1 publication Critical patent/RU2626412C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N10/00Electric motors using thermal effects
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators 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)

  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.
RU2016106903A 2016-02-25 2016-02-25 Магнитотепловой генератор для космического аппарата RU2626412C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019236034A3 (en) * 2018-05-25 2020-02-06 Goekcek Ramazan Curie new generation cooler

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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