RU2773572C1 - Способ генерации электрической энергии - Google Patents

Способ генерации электрической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2773572C1
RU2773572C1 RU2021113389A RU2021113389A RU2773572C1 RU 2773572 C1 RU2773572 C1 RU 2773572C1 RU 2021113389 A RU2021113389 A RU 2021113389A RU 2021113389 A RU2021113389 A RU 2021113389A RU 2773572 C1 RU2773572 C1 RU 2773572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnets
coil
coils
blocks
electrical energy
Prior art date
Application number
RU2021113389A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Соколов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТУР»
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТУР» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТУР»
Application granted granted Critical
Publication of RU2773572C1 publication Critical patent/RU2773572C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Способ генерации электрической энергии включает возвратно-поступательное движение в генераторе блоков катушек прямоугольной формы между блоками с прямоугольными магнитами с аксиальной намагниченностью с попеременными полюсами магнитов по длине блока. При этом каждая катушка одновременно находится в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходит за их пределы. Повышается ЭДС. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Способ относится к области электротехники, а именно к преобразованию механической энергии возвратно-поступательного движения в электрическую энергию.
Из уровня техники известен линейный электрогенератор возвратно-поступательного типа (CN110212732, опубл. 06.09.2019), в котором между статичными блоками катушек, закрепленных на статоре из углеродной стали располагается подвижный блок с закрепленными магнитами.
Недостатком данного технического решения является размещение катушек индуктивности в однополюсных полях магнитов, что не позволяет получать элекстродвижущую силу (ЭДС) в увеличенном объеме. При работе катушки выходят за границы магнитов. При сходе катушек с постоянных магнитов происходит разрыв магнитных полей, что приводит к большой разнице в приложении механической энергии при вращении генератора замкнутого в цепь и незамкнутого в цепь (не подключённого к нагрузке). Еще одним недостатком является круглая форма катушек при прямоугольной форме магнитов, что также не позволяет достичь максимальной ЭДС.
Наиболее близким техническим решением является электрический генератор (RU 140346, опубл. 10.05.2014), состоящий из внешнего статора и внутреннего индуктора, выполненных с возможностью их взаимного поступательного перемещения и с возможностью вхождения меньшего диаметром индуктора в больший диаметром статор. Внутри статора установлено девять кольцевых расположенных на расстоянии друг от друга обмоток. Обмотки соединены последовательно в единую электрическую цепь. Индуктор содержит одиннадцать магнитов, закрепленных на стержне на расстоянии друг от друга.
Недостатком данного изобретения является то, что при работе катушки выходят за границы магнитов. При сходе катушек с постоянных магнитов происходит разрыв магнитных полей, что приводит к большой разнице в приложении механической энергии при вращении генератора замкнутого в цепь и незамкнутого в цепь (не подключённого к нагрузке). Еще одним недостатком является то, что при работе каждая обмотка при движении индуктора находится одновременно только в одном магнитном поле одного магнита и тем самым ограничивает возможность увеличения получаемой ЭДС.
Задачей заявляемого изобретения является устранение недостатков аналогов, путем изменения способа организации магнитов и блоков катушек для генерации большей ЭДС.
Данная задача решается тем, что для генерации ЭДС используется генератор, который состоит из неподвижных прямоугольных параллепипедных постоянных магнитов с аксиальной намагниченностью, собранных в блоки с попеременными полюсами по длине блоков. Линейные блоки магнитов запрессованы в немагнитный материал. Между блоками магнитов располагаются катушки индуктивности из немагнитного проводника (катушки). Катушки собраны в подвижные блоки, запрессованные в немагнитный материал, и установлены на направляющие из немагнитных металлов. Катушки имеют прямоугольную форму с прямоугольным отверстием, одновременно находятся в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов, при работе не выходят за пределы разнополюсных пар магнитов. Блоки катушек соединены с любым известным из уровня техники движителем. Габаритная ширина каждой катушки равна ширине одного магнита. Высота внутреннего отверстия катушки равна высоте магнита. Высота катушки равна высоте магнита, плюс удвоенная толщина намотки катушки. Ширина отверстия равна ширине магнита минус удвоенная толщина намотки катушки и равна расстоянию возвратно-поступательного движения. Каждая катушка одновременно находится в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходит за их пределы. Количество блоков магнитов на один больше количества блоков катушек, количество магнитов в блоке магнитов на один больше количества катушек в блоке катушек.
Прямоугольная форма катушек и магнитов способствует выработке максимальной ЭДС витка катушки, поскольку магнитное поле будет проходить максимально перпендикулярно витку катушки.
Соединение катушек в блоке организовано таким образом, что начало каждой катушки соединяется с началом следующей катушки, а ее конец соединяется с концом следующей за ней, при этом начало первой катушки соединено с концом последней катушки.
Техническим результатом изобретения является повышение ЭДС.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен генератор, где
1 – блок магнитов;
2 – блок катушек;
4 –направляющие;
5 – линейный подшипник.
На фиг. 2 изображен генератор, где
1 – блок магнитов;
2 – блок катушек;
3 – немагнитный материал;
4 –направляющие;
5 – линейный подшипник.
На фиг. 3 изображен генератор, где
6 – магнит;
7 – катушка;
8 – направление вырабатываемого тока;
9 – направление движения катушки.
На фиг. 4 изображена катушка с магнитами, где
10 – длина проводника катушек.
Между блоков магнитов 1, запрессованных в немагнитный материал 3, размещены блоки катушек 2, запрессованных в немагнитный материал 3, двигающихся по направляющим 4 с помощью подшипников 5.
Способ генерации
Во время возвратно-поступательного движения и замыкания катушки в цепь (подключение нагрузки), образующееся в катушке 8 магнитное поле притягивается к полю пары магнитов 6, расположенных по направлению движения катушки 9. При обратном движении происходит переполюсовка магнитного поля в катушке, смена направления вырабатывемого тока 8 и притягивание к магнитному полю второй пары магнитов (фиг.3).
В известных способах генерации ЭДС, использующих постоянные магниты, при подключении нагрузки происходит торможение. Это происходит от того, что при включении катушек в цепь, в них образуется ток, и катушки превращаются в электромагниты. При сходе катушек с постоянных магнитов происходит разрыв магнитных полей, что приводит к большой разнице в приложении механической энергии при вращении генератора замкнутого в цепь и незамкнутого в цепь (не подключённого к нагрузке). Заявляемый линейный генератор отличается тем, что, катушка одновременно находится в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходит за их пределы.
За счет расположения катушки в двух, противоположно направленных магнитных полях данная конструкция позволяет использовать удвоенную длину проводника катушек 10 помещенных в магнитное поле (фиг.4).
Получаемая таким образом электрическая энергия может быть использована для различных бытовых и хозяйственных нужд.
Заявляемый способ по сравнению с прототипом имеет более широкую область применения за счет генерации ЭДС большей величины.
Преимуществами полученного заявленного технического решения являются ЭДС большей величины за счет использования катушек одновременно находящихся в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходящих за их пределы, расширение области применения.

Claims (3)

1. Способ генерации электрической энергии, включающий возвратно-поступательное движение в генераторе блоков катушек прямоугольной формы между блоками с прямоугольными параллелепипедными постоянными магнитами с аксиальной намагниченностью с попеременными полюсами магнитов по длине блока, отличающийся тем, что каждая катушка одновременно находится в магнитном поле двух разнополюсных пар магнитов и не выходит за их пределы.
2. Способ генерации электрической энергии по п. 1, отличающийся тем, что количество блоков магнитов на один больше количества блоков катушек.
3. Способ генерации электрической энергии по п. 1, отличающийся тем, что количество магнитов в блоке магнитов на один больше количества катушек в блоке катушек.
RU2021113389A 2021-05-12 Способ генерации электрической энергии RU2773572C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2773572C1 true RU2773572C1 (ru) 2022-06-06

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2367080C1 (ru) * 2008-02-18 2009-09-10 Анатолий Николаевич Зайцев Генератор электрической энергии
RU2468491C1 (ru) * 2011-04-28 2012-11-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях
JP2013055716A (ja) * 2011-08-31 2013-03-21 Brother Ind Ltd 振動発電機
RU140346U1 (ru) * 2014-01-13 2014-05-10 Ян Владимирович Оробинский Электрический генератор
CN110212732A (zh) * 2019-06-22 2019-09-06 杨啟波 磁体往复式直线发电机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2367080C1 (ru) * 2008-02-18 2009-09-10 Анатолий Николаевич Зайцев Генератор электрической энергии
RU2468491C1 (ru) * 2011-04-28 2012-11-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях
JP2013055716A (ja) * 2011-08-31 2013-03-21 Brother Ind Ltd 振動発電機
RU140346U1 (ru) * 2014-01-13 2014-05-10 Ян Владимирович Оробинский Электрический генератор
CN110212732A (zh) * 2019-06-22 2019-09-06 杨啟波 磁体往复式直线发电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4827163A (en) Monocoil reciprocating permanent magnet electric machine with self-centering force
US5175457A (en) Linear motor or alternator plunger configuration using variable magnetic properties for center row and outer rows of magnets
JPH0691727B2 (ja) 電気機械的変換器及び交流起電力を誘導する方法
RU2720233C1 (ru) Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха
JP5642692B2 (ja) 磁気バネを有し高出力で漏れ磁場がない、複数電機子のリニアモータ/オルタネータ
Chen et al. A novel tubular switched reluctance linear launcher with a module stator
Jawad et al. Design and Analysis of a Novel Linear Oscillating Actuator with Dual Stator Rectangular Geometry.
RU2773572C1 (ru) Способ генерации электрической энергии
KR100484535B1 (ko) 선형 왕복운동 기기
CN115765376A (zh) 一种线性电机及其驱动和控制方法
US9831753B2 (en) Switched reluctance permanent magnet motor
RU207287U1 (ru) Линейный аксиальный генератор возвратно-поступательного движения
EP3408927A1 (en) A modular tubular linear switched reluctance machine
RU168348U1 (ru) Линейный генератор электрической энергии на постоянных магнитах
CN110061606B (zh) 一种高功率密度磁压缩发电机构及包括其的发电机
RU175679U1 (ru) Электрогенерирующее устройство
RU182991U1 (ru) Линейный генератор
Arof et al. Permanent magnet linear generator design using finite element method
RU2810637C1 (ru) Линейная магнитоэлектрическая машина
RU82958U1 (ru) Линейный электрический генератор
RU2543512C1 (ru) Линейный электродвигатель
RU2654079C2 (ru) Линейный электрический генератор
Abdalla et al. Optimization of iron-cored linear motor with trapezoidal magnet using finite-element analysis
RU112722U1 (ru) Электромагнитный компрессор
RU2771661C1 (ru) Линейный электрогенератор поперечной схемы