RU2722586C1 - Автономный источник электропитания - Google Patents

Автономный источник электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2722586C1
RU2722586C1 RU2019138025A RU2019138025A RU2722586C1 RU 2722586 C1 RU2722586 C1 RU 2722586C1 RU 2019138025 A RU2019138025 A RU 2019138025A RU 2019138025 A RU2019138025 A RU 2019138025A RU 2722586 C1 RU2722586 C1 RU 2722586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
spring
power supply
gears
absence
Prior art date
Application number
RU2019138025A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Ильич Чибиров
Джулиета Ильинична Гаглошвили
Original Assignee
Георгий Ильич Чибиров
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 Георгий Ильич Чибиров filed Critical Георгий Ильич Чибиров
Priority to RU2019138025A priority Critical patent/RU2722586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722586C1 publication Critical patent/RU2722586C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/20Systems characterised by their energy storage means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • H02S40/38Energy storage means, e.g. batteries, structurally associated with PV modules
    • 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
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • 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

Использование: в области электроэнергетики для автономного электропитания различных потребителей при получении электроэнергии от солнечных батарей. Технический результат - повышение энергоемкости и увеличение времени хранения энергии. Автономный источник электропитания содержит корпус, в котором размещен связанный с солнечной фотоэлектрической батареей электродвигатель, соединенный с редуктором, на выходном валу которого установлены, по крайней мере, две шестерни, каждая из которых входит в зацепление с соответствующим зубчатым колесом, снабженным ленточной спиральной пружиной, закрепленной одним концом на зубчатом колесе, а другим концом – на корпусе автономного источника электропитания, при этом каждое зубчатое колесо также входит в зацепление с дополнительной шестерней, установленной на одном валу с диском, кинематически связанным с валом генератора электропитания потребителя, а между этими дисками установлено стопорное устройство, выполненное с возможностью в крайних положениях стопорения одного из дисков и отсутствия стопорения в промежуточном положении, а шестерни, установленные на выходном валу редуктора, выполнены с возможностью сцепления с этим валом при закручивании пружины и отсутствия сцепления при раскручивании пружины, дополнительные шестерни выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при раскручивании пружины и отсутствия сцепления при закручивании пружины, диски выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при вращении этого вала с дополнительной шестерней и отсутствия сцепления при отсутствии такого вращения. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области солнечной энергетики и может быть использовано для автономного электропитания различных потребителей при получении электроэнергии от солнечных батарей.
Известны автономные источники электропитания, содержащие солнечную фотоэлектрическую батарею, связанную с накопителем энергии в виде электрического аккумулятора, от которого осуществляется электропитание потребителя (см., например, статьи Автономная энергосистема на солнечных батареях - как рассчитать ? Интернет-сайт https://bazila.net/energetika или Сборка и подключение солнечной батареи. Интернет-сайт https://solar-energ.ru). К недостаткам известных автономных источников электропитания можно отнести невысокий временной ресурс нормального функционирования электрического аккумулятора, проблемы, обусловленные отрицательным влиянием на экологию, связанные с газовыделением при эксплуатации электрических аккумуляторов и необходимостью их утилизации, а также невысокую энергоемкость.
Известны автономные источники электропитания, содержащие природный источник энергии, которым может быть и солнечная фотоэлектрическая батарея, связанная с электромеханическим накопителем энергии, соединенным с генератором электропитания потребителя (см., например, статья Электромеханический накопитель энергии. Интернет-сайт https://renewable.com.ua/ energy-storage). К недостаткам известных автономных источников электропитания можно отнести их невысокую энергоемкость и ограниченное время хранения энергии.
Предлагаемое изобретение направлено на решение технической проблемы и достижение технического результата, состоящего в повышении энергоемкости и увеличении времени хранения энергии.
Данный технический результат достигается тем, что автономный источник электропитания содержит корпус, в котором размещен связанный с солнечной фотоэлектрической батареей электродвигатель, соединенный с редуктором, на выходном валу которого установлены, по крайней мере, две шестерни, каждая из которых входит в зацепление с соответствующим зубчатым колесом, снабженным ленточной спиральной пружиной, закрепленной одним концом на зубчатом колесе, а другим концом - на корпусе автономного источника электропитания, и выполненной с возможностью накопления энергии вращательного движения при закручивании пружины с приведением пружины в напряженное состояние и отдачи энергии вращательного движения при раскручивании пружины, при этом каждое зубчатое колесо также входит в зацепление с дополнительной шестерней, установленной на одном валу с диском, кинематически связанным с валом генератора электропитания потребителя, а между этими дисками установлено стопорное устройство, выполненное с возможностью в крайних положениях стопорения одного из дисков и отсутствия стопорения в промежуточном положении, а шестерни, установленные на выходном валу редуктора, выполнены с возможностью сцепления с этим валом при закручивании пружины и отсутствия сцепления при раскручивании пружины, дополнительные шестерни выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при раскручивании пружины и отсутствия сцепления при закручивании пружины, диски выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при вращении этого вала с дополнительной шестерней и отсутствия сцепления при отсутствии такого вращения.
Целесообразно, чтобы в автономном источнике электропитания шестерни, установленные на выходном валу редуктора, дополнительные шестерни и диски были связаны с валами, на которых они установлены, при помощи храпового механизма, а установленная на зубчатом колесе ленточная спиральная пружина была выполнена многослойной.
В предлагаемом автономном источнике электропитания используется пружинный накопитель энергии, который обеспечивает самую большую механическую мощность из всех типов накопителей энергии, а также максимальное время хранения энергии (см., например, статья Какие бывают накопителя энергии. Интернет-сайт https://fb.ru/article/190701 или статья Обзор типов накопителей энергии. Интернет-сайт khd2,narod.ru/gratis/accumul.htm).
В формуле изобретения приведены признаки, характеризующие конструктивное выполнение пружинного накопителя энергии, в котором использованы, по крайней мере, две ленточных спиральных пружин, закрепленных одним концом на зубчатом колесе, а другим концом - на корпусе автономного источника электропитания, и выполненных с возможностью накопления энергии вращательного движения при закручивании пружины с приведением пружины в напряженное состояние и отдачи энергии вращательного движения при раскручивании пружины. При этом, эти пружины имеют возможность поочередного раскручивания, что обеспечивается наличием стопорного устройства и соответствующим выполнением валов, шестерен, колес и дисков, описанным в формуле изобретения. Это позволяет получить большую энергоемкость источника электропитания и обеспечивает большую длительность функционирования источника электропитания в автономном режиме.
На фиг.1 представлена блок-схема предлагаемого автономного источника электропитания; на фиг.2 - конструктивное выполнение предлагаемого автономного источника электропитания в 3-D проекции без корпуса и зубчатых колес; на фиг.3 - конструктивное выполнение верхней части предлагаемого автономного источника электропитания в 3-D проекции без корпуса; на фиг.4 - конструктивное выполнение предлагаемого автономного источника электропитания с корпусом; на фиг.5 - конструктивное выполнение многослойной пружины в 3-D проекции.
Автономный источник электропитания содержит корпус 1, в котором размещен связанный с солнечной фотоэлектрической батареей (не показана, может быть размещена на одной из стенок корпуса 1) электродвигатель 2, соединенный с редуктором 3 (может быть выполнен в виде колес, кинематически связанных ременной передачей), выходной вал которого снабжен шестернями 4 и 5, каждая из входит в зацепление соответствующим зубчатым колесом 6 и 7, снабженным ленточной спиральной пружиной 8 и 9, закрепленной одним концом на зубчатом колесе 6 и 7, а другим концом - на корпусе 1 автономного источника электропитания. Пружины 8 и 9 (могут быть многослойными, как показано на фиг.5) выполнены с возможностью накопления энергии вращательного движения при закручивании пружины с приведением пружины 8 и 9 в напряженное состояние и отдачи энергии вращательного движения при раскручивании пружины 8 и 9. При этом каждое зубчатое колесо 6 и 7 также входит в зацепление с дополнительной шестерней 10 и 11, установленной на одном валу с соответствующим диском 12 и 13, кинематически связанных, например, ременной передачей, с валом генератора 14 электропитания потребителя, а между этими дисками 12 и 13 установлено стопорное устройство 15 (например, ползункового типа). Стопорное устройство 15 выполнено с возможностью в крайних положениях стопорения одного из дисков 12 или 13 и отсутствия стопорения в промежуточном положении. Такое стопорение может осуществляться путем воздействия стержнем стопорного устройства на впадины 16 колес 17 и 18, жестко закрепленных на валах, на которых установлены диски 12, 13 и дополнительные шестерни 10, 11. В качестве опор всех валов, на которых установлены шестерни 4, 5, 10, 11, диски 12, 13, колеса редуктора 3 и т.п., а также валов генератора 14 и электродвигателя 2, могут быть использованы стенки корпуса 1. Все шестерни 4, 5, 10, 11, а также диски 12, 13 выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при вращательном движении вала или шестерни и диска в одном направлении и отсутствия сцепления - в противоположном направлении. Такая возможность может быть обеспечена, например, если указанные элементы конструкции установлены и связаны с соответствующими валами при помощи храпового механизма, аналогичным образом, например, как широко известные гаечные ключи-трещетки, в которых использование такого механизма позволяет работать ключом, не отвлекаясь на его переброску, так как при вращении ключа в одном направлении имеет место сцепление с ключом или вставкой ключа и, например, закручивание, а в противоположном - отсутствие сцепления. Аналогичные конструктивные элементы используются и в заднем колесе велосипеда.
При этом шестерни 4, 5, установленные на выходном валу редуктора 3, выполнены с возможностью сцепления с этим валом при закручивании пружины 8, 9 и отсутствия сцепления при раскручивании пружины. Дополнительные шестерни 10, 11 выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при раскручивании пружины 8, 9 и отсутствия сцепления при закручивании пружины, а диски 12, 13 выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при вращении этого вала с дополнительной шестерней 10, 11 и отсутствия сцепления при отсутствии такого вращения.
Предлагаемый автономный источник электропитания работает следующим образом.
При питании от солнечной фотоэлектрической батареи электродвигатель 2 через редуктор 3 через ременную передачу вращает, по крайней мере, две шестерни 4, 5 (находятся в сцеплении с выходным валом редуктора), которые, в свою очередь вращают два зубчатых колеса 6, 7 с установленными на них ленточными спиральными пружинами 8, 9, одновременно закручивая при этом пружины 8, 9 с приведением их в напряженное состояние с накоплением энергии вращательного движения. Дополнительные шестерни 10, 11 при этом вращаются вхолостую, то есть без сцепления с валом, на котором они установлены, а стопорное устройство 15 находится в промежуточном положении с отсутствием стопорения.
При необходимости подачи электропитания потребителю возможно поочередное раскручивание пружин 8 и 9 с поочередной отдачей накопленных ими энергии для электропитания потребителя. Так, например, стопорное устройство 15 переходит в одно из своих крайних положений и воздействует стержнем на впадины 16 одного из колес, например, на колесо 18, как показано на фиг.2, таким образом, препятствуя вращению вала с установленными на нем диском 13, колесом 18 и дополнительной шестерни 11. Так как при этом отсутствуют препятствия для вращения дополнительной шестерни 10, происходит раскручивание ленточной спиральной пружины 8, которая приводит во вращение зубчатое колесо 6, на котором пружина установлена, в направлении противоположном по отношению к его вращению при закручивании ленточных спиральных пружин 8, 9. Дополнительная шестерня 10 находится в сцеплении с валом, на котором она установлена, и вращает диск 12 (находится в сцеплении с валом), от которого, например, через ременную передачу приводится во вращение вал генератора 14 электропитания потребителя и, соответственно, электропитание потребителя. При этом у шестерни 4, установленной на валу редуктора 3, отсутствует сцепление с этим валом, и она не препятствует вращению зубчатого колеса 6. Дополнительная шестерня 11 и колесо 18 вместе с валом, на котором они установлены, не вращаются, а диск 13 вращается вхолостую (без сцепления с валом) на этом валу с приводом от вала генератора 14.
Таким образом происходит отдача накопленной энергии от ленточной спиральной пружины 8 для электропитания потребителя.
Отдача накопленной энергии от другой ленточной спиральной пружины 9 для электропитания заявителя происходит аналогичным образом, как в описанном выше случае для пружины 8, только при этом стопорное устройство 15 переходит в другое крайнее положение и воздействует стержнем на впадины 16 другого колеса 17. Соответственно отсутствуют препятствия для вращения дополнительной шестерни 11, происходит раскручивание ленточной спиральной пружины 9, которая приводит во вращение зубчатое колесо 7, на котором пружина установлена. Дополнительная шестерня 11 находится в сцеплении с валом, на котором она установлена, и вращает диск 13 (находится в сцеплении с валом), от которого, например, через ременную передачу приводится во вращение вал генератора 14 электропитания потребителя. При этом у шестерни 5, установленной на валу редуктора 3, отсутствует сцепление с этим валом, и она не препятствует вращению зубчатого колеса 7. Дополнительная шестерня 10 и колесо 17 вместе с валом, на котором они установлены, не вращаются, а диск 12 вращается вхолостую (без сцепления с валом) на этом валу с приводом от вала генератора 14.
Таким образом происходит отдача накопленной энергии от ленточной спиральной пружины 9 для электропитания потребителя.
Предлагаемый автономный источник электропитания с использованием пружинного накопителя энергии обладает большой энергоемкостью и обеспечивает продолжительное время хранения энергии.

Claims (3)

1. Автономный источник электропитания, содержащий корпус, в котором размещен связанный с солнечной фотоэлектрической батареей электродвигатель, соединенный с редуктором, на выходном валу которого установлены, по крайней мере, две шестерни, каждая из которых входит в зацепление с соответствующим зубчатым колесом, снабженным ленточной спиральной пружиной, закрепленной одним концом на зубчатом колесе, а другим концом – на корпусе автономного источника электропитания и выполненной с возможностью накопления энергии вращательного движения при закручивании пружины с приведением пружины в напряженное состояние и отдачи энергии вращательного движения при раскручивании пружины, при этом каждое зубчатое колесо также входит в зацепление с дополнительной шестерней, установленной на одном валу с диском, кинематически связанным с валом генератора электропитания потребителя, а между этими дисками установлено стопорное устройство, выполненное с возможностью в крайних положениях стопорения одного из дисков и отсутствия стопорения в промежуточном положении, а шестерни, установленные на выходном валу редуктора, выполнены с возможностью сцепления с этим валом при закручивании пружины и отсутствия сцепления при раскручивании пружины, дополнительные шестерни выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при раскручивании пружины и отсутствия сцепления при закручивании пружины, диски выполнены с возможностью сцепления с валом, на котором они установлены, при вращении этого вала с дополнительной шестерней и отсутствия сцепления при отсутствии такого вращения.
2. Автономный источник электропитания по п. 1, в котором шестерни, установленные на выходном валу редуктора, дополнительные шестерни и диски связаны с валами, на которых они установлены, при помощи храпового механизма.
3. Автономный источник электропитания по п. 1, в котором установленная на колесе ленточная спиральная пружина выполнена многослойной.
RU2019138025A 2019-11-25 2019-11-25 Автономный источник электропитания RU2722586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019138025A RU2722586C1 (ru) 2019-11-25 2019-11-25 Автономный источник электропитания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019138025A RU2722586C1 (ru) 2019-11-25 2019-11-25 Автономный источник электропитания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722586C1 true RU2722586C1 (ru) 2020-06-01

Family

ID=71067555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019138025A RU2722586C1 (ru) 2019-11-25 2019-11-25 Автономный источник электропитания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722586C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205836U1 (ru) * 2020-08-04 2021-08-11 Георгий Ильич Чибиров Автономный накопитель электропитания с механическим накопителем энергии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050206351A1 (en) * 2004-03-03 2005-09-22 Wingett Paul T Energy storage flywheel test control system
RU2550808C1 (ru) * 2014-02-07 2015-05-20 Геннадий Владимирович Бауман Способ накопления энергии и электрического питания и устройство для их реализации
RU161607U1 (ru) * 2015-12-01 2016-04-27 Сергей Николаевич Ермаков Устройство преобразования низкопотенциальной энергии фотоэлементов солнечных электростанций в электрическую энергию
RU2647984C2 (ru) * 2012-12-20 2018-03-21 Эрик ШАМБ Модульный подвижный солнечный генератор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050206351A1 (en) * 2004-03-03 2005-09-22 Wingett Paul T Energy storage flywheel test control system
RU2647984C2 (ru) * 2012-12-20 2018-03-21 Эрик ШАМБ Модульный подвижный солнечный генератор
RU2550808C1 (ru) * 2014-02-07 2015-05-20 Геннадий Владимирович Бауман Способ накопления энергии и электрического питания и устройство для их реализации
RU161607U1 (ru) * 2015-12-01 2016-04-27 Сергей Николаевич Ермаков Устройство преобразования низкопотенциальной энергии фотоэлементов солнечных электростанций в электрическую энергию

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205836U1 (ru) * 2020-08-04 2021-08-11 Георгий Ильич Чибиров Автономный накопитель электропитания с механическим накопителем энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7723880B2 (en) Hand crank generator
KR101464880B1 (ko) 스프링 토션을 통해 에너지를 저장하는 에너지 저장 디바이스
CN101408152B (zh) 可间歇蓄能及击发释能的弹簧装置
CN201003468Y (zh) 手动式发电装置
RU2010143424A (ru) Газотурбинный двигатель с обратимой электрической машиной
RU2722586C1 (ru) Автономный источник электропитания
CN102251934B (zh) 一种弹簧蓄能风力发电机
JPWO2018181341A1 (ja) 発電機構及び発電方法
CN201173170Y (zh) 开关门发电蓄电装置
CN209875398U (zh) 一种能量转化机构及发电装置
CN111183297B (zh) 蓄转器
CN102606700B (zh) 一种机械运动转换装置
CN103174608A (zh) 健身运动蓄能发电方法及系统
CN201016413Y (zh) 带伞齿轮传动的失电快关阀机构
CN2842000Y (zh) 发条动力装置
US5909784A (en) Spring motor
RU205836U1 (ru) Автономный накопитель электропитания с механическим накопителем энергии
JP2009518602A (ja) 回転運動を伝送する装置
CN1815015A (zh) 发条动力装置
CN108429488A (zh) 一种压电能量回收装置
US20190353232A1 (en) Mechanical Energy Storage System
KR101964664B1 (ko) 자가 발전장치
RU2613014C2 (ru) Энергоаккумулирующее устройство с использованием работающих на скручивание пружин
JP2011236879A (ja) ゼンマイバネ動力発電機
KR101535096B1 (ko) 스프링의 장력을 이용한 축설형 동력전달 및 변환장치