RU2694712C1 - Волновая электростанция - Google Patents

Волновая электростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2694712C1
RU2694712C1 RU2018112574A RU2018112574A RU2694712C1 RU 2694712 C1 RU2694712 C1 RU 2694712C1 RU 2018112574 A RU2018112574 A RU 2018112574A RU 2018112574 A RU2018112574 A RU 2018112574A RU 2694712 C1 RU2694712 C1 RU 2694712C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gyroscope
bearings
frame
axis
rotation
Prior art date
Application number
RU2018112574A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Зайцев
Original Assignee
Анатолий Николаевич Зайцев
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 Николаевич Зайцев filed Critical Анатолий Николаевич Зайцев
Priority to RU2018112574A priority Critical patent/RU2694712C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694712C1 publication Critical patent/RU2694712C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится волновым электростанциям. Электростанция содержит гироскопический преобразователь возвратно-поступательного движения во вращательное и источник возвратно-поступательного движения. Преобразователь включает первый гироскоп, наружную раму, установленную в подшипниках на неподвижном основании и имеющую подшипники, в которых установлена внутренняя рама, первая полуось которой связана с входным валом первого электрогенератора. Внутренняя рама связана со статором гиромотора, а его обмотка - с токоподводящим узлом, установленным на второй полуоси внутренней рамы, и содержит подшипники, в которых установлен ротор гиромотора. В преобразователь введен второй гироскоп, идентичный первому, установленный в подшипниках на наружной раме. Полуоси внутренней рамы второго гироскопа расположены параллельно полуосям внутренней рамы первого гироскопа. Второй гироскоп развернут на 180° к первому гироскопу, полуось его внутренней рамы связана с входным валом второго электрогенератора. Вращение внутренних рам гироскопов ограничено менее 180°. В качестве источника использованы по меньшей мере два поплавка, закрепленных симметрично на концах кронштейна, ось вращения которого представляет собой полуось наружной рамы. Изобретение направлено на увеличение мощности, эффективности, КПД и упрощение конструкции. 3 ил.

Description

Волновая электростанция относится к электроэнергетике и предназначена для выработки электроэнергии путем использования энергии волн.
Известны технические решения по созданию волновых электростанций, преобразующих энергию морских волн в электроэнергию.
Известна (RU, патент 2037642, опубл. от 19.06.1995) поплавковая волновая электростанция, представляющая собой преобразователь энергии, выполненный в виде линейного электрогенератора, расположенного в вертикальном герметичном цилиндрическом корпусе. При этом обмотки якоря расположены вдоль корпуса, а индуктор выполнен в виде инерционной массы с постоянными магнитами, установленными с возможностью вертикального возвратно-поступательного перемещения посредством упругих элементов. Обмотки якоря закреплены на внутренней стенке корпуса. Магниты объединены в кольцевые секции и размещены внутри обмотки якоря. В нижней сферической части корпуса установлен динамический инерционный накопитель энергии с электромеханическим приводом двустороннего действия. Частота собственных колебаний индуктора соизмерима с характерной частотой колебаний в воде.
Недостатком данного изобретения является его низкая эффективность. Так по информации, приведенной в описании изобретения, поплавковая волновая электростанция с выходной мощностью 3 кВт будет иметь суммарную массу 24 т, высоту 21 м и диаметр цилиндрической части 1,4 м. Такие размеры электростанции приведут к очень большим затратам на единицу мощности вырабатываемой электроэнергии.
Известна также волновая электростанция (RU, патент 2152535, опубл. 10.07.2000). Известная волновая электростанция состоит из ряда плавающих секций, скрепленных между собой на шарнирах с горизонтальными осями. В свою очередь эти секции, установленные параллельно друг другу, соединяются по бортам между собой с помощью шатунов и ползунов, расположенных на заданном расстоянии друг от друга. Шатуны шарнирно соединены со штоками, которые на противоположной стороне выполнены в виде рейки. Сверху рейки установлены на своих осях шестерни, которые через обгонные муфты соединены с шестернями повышающего редуктора, который в свою очередь приводит во вращение входной вал электрогенератора. Механизм преобразования потенциальной энергии движущихся волн заключается в использовании вертикальных возвратно-поступательных движений качающихся на волнах плавающих секций.
Недостатками данного изобретения являются сложность его реализации и низкий КПД, так как возвратно-поступательное движение преобразуется во вращательное с помощью шарнирно-рычажного механизма, а его КПД не превышает 40%.
Наиболее близким аналогом разработанного технического решения можно признать (US, патент 4352023, опубл. 28.09.1982) волновую электростанцию, содержащую гироскопический преобразователь возвратно-поступательного движения во вращательное и источник возвратно-поступательного движения в виде поплавка, при этом гироскопический преобразователь включает наружную раму, установленную в подшипниках на неподвижном основании и имеющую подшипники, в которых установлена внутренняя рама, первая полуось которой механически связана с входным валом первого электрогенератора.
Основным недостатком данной волновой электростанции является ее низкая эффективность, так как оптимальная работа устройства будет осуществляться только при большой высоте волны, равной двум радиусам поплавка. Соответственно, это снижает область применения электростанции.
Техническая задача, на решение которой направлено разработанное устройство, состоит в усовершенствовании конструкции волновой электростанции.
Технический результат, достигаемый при реализации разработанной конструкции, состоит в увеличении мощности, эффективности и КПД волновой электростанции при одновременном упрощении ее конструкции.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать волновую электростанцию разработанной конструкции. Волновая электростанция разработанной конструкции содержит гироскопический преобразователь возвратно поступательного движения во вращательное и источник возвратно-поступательного движения, при этом гироскопический преобразователь включает наружную раму, установленную в подшипниках на неподвижном основании и имеющую подшипники, в которых установлена внутренняя рама, первая полуось которой механически связана с входным валом первого электрогенератора, причем внутренняя рама механически связана со статором гиромотора, обмотка которого связана с токоподводящим узлом, установленным на второй полуоси внутренней рамы, и содержит подшипники, в которых установлен ротор гиромотора, причем в гироскопический преобразователь дополнительно введен второй гироскоп, идентичный первому, который установлен в своих подшипниках на наружной раме таким образом, что полуоси внутренней рамы второго гироскопа расположены параллельны полуосям внутренней рамы первого гироскопа, причем второй гироскоп развернут на 180° по отношению к первому гироскопу путем поворота вокруг оси вращения ротора гиромотора, а полуось его внутренней рамы механически связана с входным валом второго электрогенератора, на внутренней стороне наружной рамы установлены передние и задние упоры, ограничивающие вращение внутренних рам гироскопов в диапазоне менее 180°, причем в качестве источника возвратно-поступательного движения использованы, по меньшей мере, два поплавка, закрепленных симметрично на концах кронштейна, ось вращения которого представляет собой полуось наружной рамы гироскопов.
Достижение указанного технического результата обусловлено установкой на наружную раму второго гироскопа, идентичного первому. При этом второй гироскоп механически связан со своим электрогенератором, что позволяет в два раза увеличить мощность волновой электростанции. Кроме того, достижение технического результата обусловлено и тем, что в устройство введен источник возвратно-поступательного движения в виде двух поплавков, закрепленных симметрично на концах кронштейна, ось вращения которого является полуосью наружной рамы гироскопов. Увеличение длины кронштейна позволяет увеличить величину возмущающего момента, действующего на гироскопы. Это, в свою очередь, позволяет использовать энергию движения даже маленьких волн и увеличить эффективность и КПД волновой электростанции.
Существенно также и то, что в гироскопический преобразователь возвратно-поступательного движения во вращательное на наружной раме с внутренней стороны установлены передние и задние упоры, которые ограничивают вращение внутренних рам гироскопов в диапазоне менее 180°.
Сущность заявленного изобретения поясняется на Фиг. 1, на котором представлен вариант реализации гироскопического преобразователя возвратно-поступательного движения во вращательное, и на Фиг. 2, на котором представлен разрез указанного гироскопического преобразователя, и фиг. 3, на котором представлена кинематическая схема волновой электростанции в целом.
Предлагаемый гироскопический преобразователь возвратно-поступательного движения во вращательное имеет вал 1 статора гиромотора, подшипники 2 ротора гиромотора, статор 3 гиромотора с магнитопроводом и обмоткой, ротор гиромотора, состоящий из маховика 4 и обмотки 28, например, короткозамкнутого типа, внутреннюю раму 5, полуоси 6 внутренней рамы, подшипники 7 внутренней рамы, наружную раму 8, контактные кольца 9, щетки 10 со щеткодержателями и пружинами, гибкие токоподводы 11, изоляционную втулку 12, маховик 13 второго гироскопа, обмотки короткозамкнутого типа второго гироскопа (на рисунке не показаны),внутреннюю раму 14 второго гироскопа, полуоси 15 внутренней рамы второго гироскопа, подшипники 16 внутренней рамы второго гироскопа, контактные кольца 17 второго гироскопа, щетки со щеткодержателями и пружинами второго гироскопа (на рисунке не показаны), гибкие токоподводы второго гироскопа (на рисунке не показаны), изоляционную втулку 18 второго гироскопа, упоры передние 19, упоры задние 20, полуоси 21 наружной рамы, подшипники 22 наружной рамы, основание 23, кронштейн 24, поплавки 25, первый электрогенератор 26, второй электрогенератор 27.
На валу 1 статора установлены подшипники 2 ротора и статор 3 с магнитопроводом и обмоткой. Ротор 4 опирается на подшипники 2 и отделен от статора 3 малым рабочим зазором. Вал 1 статора установлен во внутренней раме 5, механически связанной с полуосями 6 внутренней рамы. Они опираются на подшипники 7, установленные на наружной раме 8. С наружной рамой 8 механически связаны полуоси 21 наружной рамы, опирающиеся на подшипники 22 наружной рамы. Они установлены в основании 23. На полуоси 6 внутренней рамы расположена изоляционная втулка 12, на которой укреплены контактные кольца 9. К ним пружинами прижаты щетки 10 со щеткодержателями. Со щетками соединены гибкие токоподводы 11, подключенные к источнику электроэнергии. Вал 1 статора перпендикулярен полуосям 6 внутренней рамы, которые перпендикулярны полуосям 21 наружной рамы. Вал 1 статора и правая полуось 6 внутренней рамы выполнены полыми для проводников, соединяющих контактные кольца 9 с зажимами обмотки статора 3. Контактные кольца 9 и изоляционная втулка 12, конструктивно принадлежащие внутренней раме 5, а также щетки 10 со щеткодержателями и пружинами и гибкие токоподводы 11, конструктивно расположенные на наружной раме 8, образуют токоподводящий узел для питания гиромотора. Вторая полуось внутренней рамы механически связана с входным валом электрогенератора 26.
Устройство второго гироскопа полностью идентично устройству первого гироскопа. Однако он развернут на 180° вокруг оси вращения ротора гиромотора, так что его полуоси 15 внутренней рамы параллельны полуосям 6 первого гироскопа, и одна из полуосей механически связана с входным валом своего электрогенератора 27. Таким образом, первый и второй электрогенераторы находятся по разные стороны наружной рамы.
На полуоси 21 наружной рамы жестко закреплен кронштейн 24 источника возвратно-поступательного движения. На концах кронштейна, симметрично друг другу закреплены поплавки 25, которые при работе волновой электростанции опущены в воду.
Волновая электростанция работает следующим образом.
На гибкие токоподводы 11 первого гироскопа подают трехфазное напряжение, которое через щетки 10, контактные кольца 9 и проводники внутри правой полуоси 6 внутренней рамы поступают на зажимы обмотки статора 3. Создается вращающееся магнитное поле, которое, взаимодействуя с током ротора 28 гиродвигателя, раскручивает ротор 4 до заданной угловой скорости w.
Одновременно с первым гироскопом на гибкие токоподводы второго гироскопа подают такое же трехфазное напряжение. Оно через щетки, контактные кольца 17 и проводники внутри левой полуоси 15 внутренней рамы 14 поступает на обмотки статора и раскручивает ротор 13 второго гироскопа до той же угловой скорости w. Надо отметить, что гиромоторы работают вхолостую, преодолевая лишь моменты трения в подшипниках и аэродинамический момент, и потребляют минимальное количество электроэнергии.
При этом гироскопы приобретают кинетический момент (Д.С. Пельпор "Гироскопические системы. Теория гироскопов и гиростабилизаторов", "Высшая школа", Москва, 1986):
Figure 00000001
H1 - кинетический момент ротора первого гироскопа в [н⋅м⋅с];
J1 - осевой момент инерции ротора первого гироскопа в [н⋅м⋅с2];
w - угловая скорость вращения роторов гироскопов в [1/с].
Figure 00000002
Н2 - кинетический момент ротора второго гироскопа в [н⋅м⋅с];
J2 - осевой момент инерции ротора второго гироскопа в [н⋅м⋅с2];
w - угловая скорость вращения роторов гироскопов в [1/с].
Волновую электростанцию располагают таким образом, чтобы кронштейн 24 был перпендикулярен фронту волны.
При образовании волн, набегающих поочередно на поплавки, возникает выталкивающая сила, равная весу воды, в объеме погруженного в воду поплавка. Соответственно, выталкивающая сила от переднего поплавка создает крутящий момент одного направления, а от заднего поплавка - крутящий момент противоположного направления. Таким образом, на гироскопы будет действовать возмущающий момент переменного знака, величина которого определяется выражением:
Figure 00000003
F - выталкивающая сила от поплавка в [н];
L - длина кронштейна в [м];
ф - угол между полуосью наружной рамы и осью вращения ротора гироскопа в [рад].
Под воздействием возмущающего момента происходит прецессия роторов гироскопов таким образом, чтобы ось вращения ротора по кратчайшему пути совместилась с осью, вокруг которой действует возмущающий момент.
Прецессия происходит с угловой скоростью (Д.С. Пельпор "Гироскопические системы. Теория гироскопов и гиростабилизаторов", "Высшая школа", Москва, 1986):
Figure 00000004
М(ф) - возмущающий момент в [н⋅м];
Н - кинетический момент ротора гироскопа в [н⋅м⋅с];
ф - угол между полуосью наружной рамы и осью вращения ротора гироскопа в [рад].
Пусть в исходном положении внутренние рамы гироскопов лежат на задних упорах 20. Тогда при набегании волны на передний поплавок, внутренняя рама каждого из гироскопов совершит вращение на угол ф:
Figure 00000005
u - малый угол, равный нескольким градусам, величина которого определяется размерами упоров. Обычно он лежит в диапазоне от 5° до 10°.
При этом внутренние рамы гироскопов лягут на передние упоры 19. Таким образом, передние и задние упоры ограничивают движение внутренних рам в диапазоне менее 180° и не дают совместиться осям вращения роторов гироскопов с полуосью наружной рамы. Тем самым предотвращается потеря работоспособности гироскопов.
При набегании волны на задний поплавок внутренние рамы гироскопов будут совершать обратное вращение от передних упоров к задним. В итоге, при набегании волн, внутренние рамы гироскопов будут совершать колебательные движения в диапазоне около 180°.
Так как входные валы электрогенераторов механически связаны с полуосями внутренних рам гироскопов, то они вырабатывают электрический ток разной полярности. При вращении внутренних рам гироскопов в обратную сторону, полярность вырабатываемого электрического тока у электрогенераторов будет меняться на противоположную.
Максимальное количество энергии, которую можно выработать с использованием волновой электростанции, определяется выражением для потенциальной энергии волны (Ю.М. Шамраев и др. "Океанология", "Гидрометеоиздат", Ленинград, 1980):
Figure 00000006
q - плотность воды в [кг/м3];
g - ускорение свободного падения в [м/с2];
h - высота волны в [м];
l - длина волны в [м];
b - ширина участка волны в [м].
Волновая электростанция может располагаться на стационарном фундаменте в прибрежных зонах или на понтоне в открытом море.
Она проста в реализации. Так как требования к классу точности гироскопов минимальны, то они просты в изготовлении. Для волновой электростанции можно использовать гироскопы, которые широко применяются в успокоителях качки для морских судов.
Электрогенераторы нужной мощности можно использовать как синхронные, так и асинхронные, с редукторами и безредукторные.
В качестве поплавков можно использовать как полые коробчатые конструкции, так и поплавки, сделанные из легких материалов.
Предлагаемая волновая электростанция может вырабатывать электроэнергию в широком диапазоне мощностей и составить конкуренцию офшорным ветроэлектростанциям.

Claims (1)

  1. Волновая электростанция, содержащая гироскопический преобразователь возвратно-поступательного движения во вращательное и источник возвратно-поступательного движения в виде поплавка, при этом гироскопический преобразователь включает наружную раму, установленную в подшипниках на неподвижном основании и имеющую подшипники, в которых установлена внутренняя рама, первая полуось которой механически связана с входным валом первого электрогенератора, отличающаяся тем, что внутренняя рама механически связана со статором гиромотора, обмотка которого связана с токоподводящим узлом, установленным на второй полуоси внутренней рамы, и содержит подшипники, в которых установлен ротор гиромотора, причем в гироскопический преобразователь дополнительно введен второй гироскоп, идентичный первому, который установлен в своих подшипниках на наружной раме таким образом, что полуоси внутренней рамы второго гироскопа расположены параллельно полуосям внутренней рамы первого гироскопа, причем второй гироскоп развернут на 180° по отношению к первому гироскопу путем поворота вокруг оси вращения ротора гиромотора, а полуось его внутренней рамы механически связана с входным валом второго электрогенератора, на внутренней стороне наружной рамы установлены передние и задние упоры, ограничивающие вращение внутренних рам гироскопов в диапазоне менее 180°, причем в качестве источника возвратно поступательного движения использованы по меньшей мере два поплавка, закрепленных симметрично на концах кронштейна, ось вращения которого представляет собой полуось наружной рамы гироскопов.
RU2018112574A 2018-04-09 2018-04-09 Волновая электростанция RU2694712C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112574A RU2694712C1 (ru) 2018-04-09 2018-04-09 Волновая электростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112574A RU2694712C1 (ru) 2018-04-09 2018-04-09 Волновая электростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694712C1 true RU2694712C1 (ru) 2019-07-16

Family

ID=67309424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112574A RU2694712C1 (ru) 2018-04-09 2018-04-09 Волновая электростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694712C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753070C2 (ru) * 2020-02-11 2021-08-11 Светлана Николаевна Пелипенко Динамически-гироскопический способ утилизации энергии движения воды

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2474601A1 (fr) * 1980-01-29 1981-07-31 Gach Alain Dispositif de production d'energie a partir des mouvements de roulis et de tangage d'un engin flottant
US4352023A (en) * 1981-01-07 1982-09-28 Sachs Herbert K Mechanism for generating power from wave motion on a body of water
GB2248689A (en) * 1990-10-09 1992-04-15 Robin Greer Apparatus for extracting energy from an oscillating energy source
RU2128784C1 (ru) * 1997-02-11 1999-04-10 Каргаев Леонид Александрович Волновая электростанция
RU2313690C9 (ru) * 2006-03-10 2012-08-10 Николай Васильевич Ясаков Волновая электростанция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2474601A1 (fr) * 1980-01-29 1981-07-31 Gach Alain Dispositif de production d'energie a partir des mouvements de roulis et de tangage d'un engin flottant
US4352023A (en) * 1981-01-07 1982-09-28 Sachs Herbert K Mechanism for generating power from wave motion on a body of water
GB2248689A (en) * 1990-10-09 1992-04-15 Robin Greer Apparatus for extracting energy from an oscillating energy source
RU2128784C1 (ru) * 1997-02-11 1999-04-10 Каргаев Леонид Александрович Волновая электростанция
RU2313690C9 (ru) * 2006-03-10 2012-08-10 Николай Васильевич Ясаков Волновая электростанция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753070C2 (ru) * 2020-02-11 2021-08-11 Светлана Николаевна Пелипенко Динамически-гироскопический способ утилизации энергии движения воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11542910B2 (en) Multiple weight pendulum-based wave energy harvesting apparatus incorporating magnetic repulsion-based piezoelectric power generation mechanism
US5696413A (en) Reciprocating electric generator
US8633605B2 (en) Magnetic flux power generation based on oscilating movement
EP2461466B1 (en) Power generator with magnetic transmission gear
US20080048455A1 (en) Energy capture in flowing fluids
US8269470B2 (en) Mechanical flow battery
WO2010033147A2 (en) Apparatus for generating electricity from flowing fluid using generally prolate turbine
US4191893A (en) Natural turbulence electrical power generator
TWI780570B (zh) 多軸波浪發電裝置
WO2008093037A1 (en) Apparatus for generating electrical power
RU2694712C1 (ru) Волновая электростанция
CN106321336B (zh) 一种摇摆式波浪能发电装置
US9587722B2 (en) Pivoting arm for kinetic energy generation device and methods of using same
CN102175235A (zh) 球形压电定子式陀螺仪
CN106849573B (zh) 基于磁场调制原理的双动子双绕组圆筒型直线发电机
CN211082122U (zh) 一种复摆升频式波浪能收集装置
CN105179153A (zh) 仿生水翼摇摆式流体动能转换装置
KR102328156B1 (ko) 해수의 위치에너지와 자기에너지를 이용한 발전장치
Chen et al. Circular-slide wave energy converter in random waves
Chen et al. Electromagnetic spring for sliding wave energy converter
CN112696308A (zh) 一种基于机械摆块的波浪能发电装置
RU2688857C1 (ru) Гироскопический преобразователь энергии морских волн
RU2702718C2 (ru) Прибрежная волновая электростанция (варианты)
RU2644765C1 (ru) Линейный электрогенератор с толкателем-колесом
Hosaka et al. High-power Vibration Generator Using Gyroscopic Effect.