RU2713385C1 - Накопитель энергии - Google Patents

Накопитель энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2713385C1
RU2713385C1 RU2018128565A RU2018128565A RU2713385C1 RU 2713385 C1 RU2713385 C1 RU 2713385C1 RU 2018128565 A RU2018128565 A RU 2018128565A RU 2018128565 A RU2018128565 A RU 2018128565A RU 2713385 C1 RU2713385 C1 RU 2713385C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flywheel
energy
planes
cylindrical surface
energy storage
Prior art date
Application number
RU2018128565A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Львович Казанский
Лев Серафимович Казанский
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" 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 учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН) filed Critical Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН)
Priority to RU2018128565A priority Critical patent/RU2713385C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713385C1 publication Critical patent/RU2713385C1/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
    • 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
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств, ветровых и солнечных электростанций. Технический результат заключается в повышении накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но также и индуктивной энергии, не содержащей рельефа, менее трудоемкой и не требующей использования специального сложного оборудования для изготовления. Накопитель энергии включает вакуумируемый корпус, установленный в нем маховик в виде вертикального полого цилиндра, прикрепленный перемычками к оси, мотор-генератор со статором, закрепленным в корпусе, и приводным диском, закрепленным на оси маховика, и магнитные подшипники. Магнитная система содержит магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика и которые установлены с образованием зазоров между ними и упомянутыми торцами маховика, в которые введены слои пористого электропроводящего материала: наружный слой - поверх внешней цилиндрической поверхности маховика и внутренний слой - под внутренней цилиндрической поверхностью маховика. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств, ветровых и солнечных электростанций.
Известен индуктивный накопитель энергии по патенту RU 2546068 С1 от 19.02.2014, опубл. 10.04.2015, МПК Н03K 3/53, обеспечивающий генерацию весьма мощных импульсов длительностью порядка миллисекунд.
Недостатком данного устройства является невозможность накопления энергии на существенно больших срок из-за омических потерь в катушках индуктивности.
Известен сверхпроводниковый накопитель энергии по патенту RU 2259284 С2 от 18.02.2003, опубл. 27.08.2005, МПК В60М 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.
Известен накопитель энергии, предназначенный для размещения на транспортном средстве по патенту RU 2456734 от 15.04.2010, опубл. 20.07.2012, МПК Н02K 7/02, Н02K 7/09, Н02K 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 данного устройства является ограничение величины запасенной энергии массой маховика. Для увеличения запасаемой энергии маховик и, следовательно, устройство в целом должны быть утяжелены, что существенно ограничивает область применения устройства.
Прототипом заявляемого устройства является накопитель энергии с маховиком по патенту RU 2621309 от 07.08.2015, опубл. 01.06.2017, Н02K 7/02, обеспечивающий увеличение накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но и индуктивной 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, магнитную систему, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика. Маховик может быть упрочнен полимерными материалами, армированными стекловолокнами, углеволокнами или органоволокнами, причем торцы маховика выполнены с образованием рельефа в виде рядов четырехугольных пирамид или параллельных щелей.
Недостатком прототипа является наличие рельефа. Для обеспечения высокого отношения накопленной энергии к массе маховика требуется сложный рельеф с большой поверхностью, трудоемкий в изготовлении, т.к. для его нанесения используется специальное сложное оборудование.
Поставлена задача: создать накопитель энергии, содержащий маховик и магнитную систему, обеспечивающий высокое отношение накопленной энергии к массе маховика, но не содержащий рельеф.
Технический результат заключается в создании конструкции накопителя энергии с маховиком и магнитной системой, не содержащей рельефа, менее трудоемкой и не требующей использования специального сложного оборудования для изготовления.
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, магнитную систему, содержащую магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика, введены слои пористого электропроводящего материала: наружный слой -поверх внешней цилиндрической поверхности маховика и внутренний слой - под внутренней цилиндрической поверхностью маховика. В качестве пористого электропроводящего материала может быть использован пористый алюминий, пористое железо и т.п. Маховик вместе со слоями может быть упрочнен полимерными материалами, армированными стекловолокнами, углеволокнами или органоволокнами.
Кроме того, внутренний слой может быть толще внешнего.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан вертикальный разрез маховика накопителя энергии; на фиг. 2 показан маховик накопителя энергии (вид сверху). Для большей наглядности чертежей на них не показаны вакуумируемый корпус, ось, перемычки 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 перемычками, прикрепленными к оси. Маховик 1 выполнен из электропроводящего материала, предпочтительно ферромагнитного. Маховик 1 приводится во вращение мотор-генератором со статором, закрепленным на корпусе, и приводным диском, соединенным с осью. В накопителе энергии установлена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика 1, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика 1. Магнит может быть постоянным, например, с использованием диспрозия, но возможно и применение электромагнита с питанием его от накопителя энергии. Накопитель энергии содержит слои пористого электропроводящего материала: наружный слой 2 - поверх внешней цилиндрической поверхности маховика 1 и внутренний слой 3 - под внутренней цилиндрической поверхностью маховика 1. Маховик 1 и слои 2, 3 скреплены плотной посадкой или электропроводящим клеем. Маховик 1 вместе со слоями 2 и 3 может быть упрочнен слоями полимерного материала, например, стеклопластика или углепластика. В варианте накопителя внутренний слой 3 толще внешнего слоя 2. Устройство работает следующим образом.
Магнит посредством полюсных наконечников 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 поверхности слоя 2 и внутренней поверхности слоя 3 образуются электрические заряды разных знаков. Кроме того, образуются заряды таких же знаков на поверхностях пор слоев 2 и 3, соответственно. Вследствие вращения маховика 1 вместе со слоями 2 и 3 возникают круговые токи, 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 пор в слоях 2 и 3 увеличивает поверхность, на которой образуются заряды, что способствует увеличению поверхностных зарядов и, соответственно, увеличению токов и магнитной энергии. Проведенные исследования показали, что эффективность поверхности сферических пор составляет 0,682 от эффективности открытых поверхностей независимо от радиуса пор. Однако при большом числе пор их поверхность во много раз превышает соответствующие поверхности маховика 1. При выполнении в варианте накопителя внутреннего слоя 3 толще внешнего слоя 2 объемы обоих слоев могут быть получены одинаковыми, чем достигается равенство их эквивалентных емкостей, и зарядов и, соответственно, максимум суммарного заряда и максимум запасаемой магнитной энергии. Расчеты показывают, что в накопителе с размерами ротора 40 см; 25 см; 25 см (средний диаметр, толщина и высота ротора) при средней скорости вращения стального ротора 120 м/с может быть запасено 6133766 Дж механической энергии и 3,2269⋅10-9 Дж магнитной энергии. В накопителе с таким же ротором, но со слоями пористого железа толщиной 0,283 мм и 1,226 мм при радиусе пор от 11 мм до 13 мм и удельной площади поверхности пор 12 м2 на 1 г массы может быть накоплено 6162757 Дж механической энергии и 181⋅106 Дж магнитной энергии при той же скорости вращения.

Claims (1)

  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, магнитную систему, содержащую магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика, отличающийся тем, что в него введены слои пористого электропроводящего материала, наружный слой поверх внешней цилиндрической поверхности маховика и внутренний слой под внутренней цилиндрической поверхностью маховика.
RU2018128565A 2018-08-02 2018-08-02 Накопитель энергии RU2713385C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128565A RU2713385C1 (ru) 2018-08-02 2018-08-02 Накопитель энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128565A RU2713385C1 (ru) 2018-08-02 2018-08-02 Накопитель энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713385C1 true RU2713385C1 (ru) 2020-02-05

Family

ID=69624988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018128565A RU2713385C1 (ru) 2018-08-02 2018-08-02 Накопитель энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713385C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2913349A1 (de) * 1979-04-03 1980-10-16 Messerschmitt Boelkow Blohm Schwungrad-energiespeicher
SU1094114A1 (ru) * 1972-02-26 1984-05-23 Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова Инерционный накопитель энергии электромашинного типа
RU2147090C1 (ru) * 1998-04-14 2000-03-27 Ломанов Аполлон Анатольевич Космический накопитель энергии
RU2435084C1 (ru) * 2010-06-21 2011-11-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Маховик переменного момента инерции
RU2621309C2 (ru) * 2015-08-07 2017-06-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН) Накопитель энергии
RU2637489C1 (ru) * 2016-12-22 2017-12-05 Цезари Георгиевич Надараиа Комбинированный накопитель энергии

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1094114A1 (ru) * 1972-02-26 1984-05-23 Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова Инерционный накопитель энергии электромашинного типа
DE2913349A1 (de) * 1979-04-03 1980-10-16 Messerschmitt Boelkow Blohm Schwungrad-energiespeicher
RU2147090C1 (ru) * 1998-04-14 2000-03-27 Ломанов Аполлон Анатольевич Космический накопитель энергии
RU2435084C1 (ru) * 2010-06-21 2011-11-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Маховик переменного момента инерции
RU2621309C2 (ru) * 2015-08-07 2017-06-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН) Накопитель энергии
RU2637489C1 (ru) * 2016-12-22 2017-12-05 Цезари Георгиевич Надараиа Комбинированный накопитель энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7215038B2 (en) Wind wheel and electricity generator using same
US8264121B2 (en) Electrostatic generator/motor configurations
US10715006B2 (en) High power flywheel system with rotor having a flowable back iron and a composite structure support
US20120242087A1 (en) Hollow Core Wind Turbine
US20030192449A1 (en) Shear force levitator and levitated ring energy storage device
JP2011509647A (ja) フライホイールシステム
KR20130131278A (ko) 회전 운동 에너지 변환 시스템
RU2456734C2 (ru) Накопитель энергии
WO2016019221A1 (en) Magnetic levitation electrical generator
CN109301982A (zh) 一种双定子无槽铁心轴向磁场永磁电机与飞轮一体装置
RU2713385C1 (ru) Накопитель энергии
US11677295B1 (en) Mechanical energy and storage device
RU2621309C2 (ru) Накопитель энергии
US20120060645A1 (en) Energy storage system
CN201656742U (zh) 双圆盘结构飞轮储能系统
CN206195582U (zh) 一种永磁振动发电便携电源
CN110474558B (zh) 一种基于永磁悬浮陀螺的多功能驻极体发电机
KR101872262B1 (ko) 마그넷 발전기
RU2366829C1 (ru) Двухроторный ветрогенератор
CN113348612A (zh) 动力生成系统
CN112311186A (zh) 一种全方位吸收波浪冲击振动发电的永磁Halbach阵列发电球组网装置
CN103259366B (zh) 一种风力发电装置
Torres et al. Electromagnetic induction generator toward energy harvesting for dynamic systems
Zhu et al. Comparisons of electromagnetic transducers for rotational energy harvesting
CN107465363B (zh) 改进的利用磁悬浮系统的平面发电机