RU78612U1 - Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств - Google Patents

Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств Download PDF

Info

Publication number
RU78612U1
RU78612U1 RU2008126656/22U RU2008126656U RU78612U1 RU 78612 U1 RU78612 U1 RU 78612U1 RU 2008126656/22 U RU2008126656/22 U RU 2008126656/22U RU 2008126656 U RU2008126656 U RU 2008126656U RU 78612 U1 RU78612 U1 RU 78612U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
wind generator
electronic devices
coils
air flow
Prior art date
Application number
RU2008126656/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Матвеевич Круглов
Михаил Анатольевич Сучков
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Завод "Автоприбор"
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 Открытое Акционерное Общество "Завод "Автоприбор" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Завод "Автоприбор"
Priority to RU2008126656/22U priority Critical patent/RU78612U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU78612U1 publication Critical patent/RU78612U1/ru

Links

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электромашиностроения, а именно, к магнитоэлектрическим генераторам, использующим для вращения ротора энергию воздушного потока, и может быть использована в качестве источника питания для электронных устройств грузового подвижного состава железнодорожного транспорта. В основу предлагаемого технического решения поставлена задача создания ветрогенератора, обеспечивающего эффективное генерирование переменной э.д.с. при максимальных и минимальных величинах скорости набегающего воздушного потока. Поставленная задача решается тем, что в ветрогенераторе для питания слаботочных электронных устройств, включающем корпус, статор с катушками, два ротора, привод представляет собой четырехлопастную крестовину с полусферическими или полуцилиндрическими чашками, роторы выполнены из магнитомягкого материала и снабжены лопастями, сердечниками катушек статора являются постоянные магниты, и дополнительно введен центробежный регулятор, обеспечивающий автоматическое регулирование зазора между лопастями роторов и магнитными сердечниками катушек статора. Таким образом, индуцирование переменной э.д.с. происходит при попеременном перемыкании лопастями роторов магнитного потока сердечников катушек статора, а для повышения эффективности работы ветрогенератора при минимальных и максимальных скоростях набегающего воздушного потока введен центробежный регулятор, обеспечивающий автоматическое регулирование зазора между лопастями роторов и магнитными сердечниками катушек статора и постоянство величины генерируемой э.д.с. т

Description

Полезная модель относится к области электромашиностроения, а именно, к магнитоэлектрическим генераторам, использующим для вращения ротора энергию воздушного потока, и может быть использована в качестве источника питания для электронных устройств грузового подвижного состава железнодорожного транспорта.
В настоящее время на грузовом подвижном составе железнодорожного транспорта находят применение различные электронные устройства, как-то: электронные пломбы, датчики и сигнализаторы температуры нагрева подшипников. Все эти устройства нуждаются в источниках питания. Все типы отечественных грузовых вагонов автономными источниками питания не оборудованы. Применение аккумуляторных источников питания представляется проблематичным из-за необходимости периодической подзарядки и замены. Не является решением проблемы использование в качестве источника питания генераторов и аккумуляторов локомотивных цепей управления, поскольку при формировании состава, маневровых и сортировочных операциях вагоны могут длительное время находиться на запасных путях без локомотива.
Существует множество технических решений использования в качестве источников питания электронных устройств железнодорожных вагонов магнитоэлектрических генераторов роторного или вибрационного действия, в которых для генерирования э.д.с. используется либо вращательное движение колесных пар вагона, либо механическая вибрация вагона во время движения.
Общим недостатком этих устройств является то, что они работают только во время движения поезда.
Альтернативным решением для генерирования э.д.с. в этих условиях
может стать устройство магнитоэлектрического генератора, использующего для вращения ротора энергию воздушного потока от скоростного напора во время движения вагона на перегоне, а во время стоянки - от естественного движения воздушных масс (ветра).
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является торцевая электрическая машина (RU, №2246168, С1), имеющая статор с обмоткой, закрепленной в корпусе и два дискообразных ротора с постоянными магнитами. Роторы установлены на валу машины с двух сторон от статора.
Основной недостаток прототипа - минимальная частота вращения ротора составляет 80 об/мин, тогда как для реализации задуманного решения заявляемая машина должна генерировать э.д.с. при скорости вращения ротора, начиная с 25-30 об/мин, что соответствует минимальной скорости воздушного потока 0,5-1 м/с.
В основу предлагаемого технического решения поставлена задача создания ветрогенератора, обеспечивающего эффективное генерирование переменной э.д.с. при максимальных и минимальных величинах скорости набегающего воздушного потока.
Поставленная задача решается тем, что в ветрогенераторе для питания слаботочных электронных устройств, включающем корпус, статор с катушками, два ротора, привод представляет собой четырехлопастную крестовину с полусферическими или полуцилиндрическими чашками, роторы выполнены из магнитомягкого материала и снабжены лопастями, сердечниками катушек статора являются постоянные магниты, и дополнительно введен центробежный регулятор, обеспечивающий автоматическое регулирование зазора между лопастями роторов и магнитными сердечниками катушек статора.
Таким образом, индуцирование переменной э.д.с. происходит при попеременном перемыкании лопастями роторов магнитного потока сердечников катушек статора, а для повышения эффективности работы
ветрогенератора при минимальных и максимальных скоростях набегающего воздушного потока введен центробежный регулятор, обеспечивающий автоматическое регулирование зазора между лопастями роторов и магнитными сердечниками катушек статора и постоянство величины генерируемой э.д.с.
Полезная модель поясняется следующими чертежами:
Фиг.1. - общий вид ветрогенератора;
Фиг.2. - поперечный разрез ветрогенератора.
Предлагаемый ветрогенератор конструктивно состоит из основания 1, корпуса 2 и крышки 8. Внутри корпуса размещен статор, состоящий из катушек 4 с постоянными магнитами 5 в качестве сердечников. По обе стороны от статора на валу 12 установлены на ступицах 13 и 20 два лопастных ротора соответственно 7 и 19 из магнитно-мягкого материала.
Ступицы каждого ротора имеют возможность во время вращения перемещаться по валу 12 вдоль его оси. В проушинах ступиц 13 и 20 установлены тяги 3 с грузами 6 центробежного регулятора. В средней части вала 12 установлен неподвижный упор 17, закрепленный на валу штифтом 18. На ступице верхнего ротора имеется цилиндрический наконечник с резьбой 14 и гайка 15. Между опорной поверхностью гайки 15 и неподвижным упором 17 установлена цилиндрическая пружина 16. Вал ветрогенератора установлен на двух подшипниках 12 и 21. На внешнем конце вала закреплена четырехлопастная крестовина 10 с полусферическими или полуцилиндрическими чашками 9, которая вращается при любом направлении воздушного потока.
Ветрогенератор работает следующим образом:
В нерабочем состоянии под действием пружины 16 между торцевыми частями ступиц верхнего и нижнего роторов 14 и 20 и неподвижным упором 16 устанавливается зазор «а», а между пластинами роторов и магнитными сердечниками 5 катушек статора 4 зазор «в», обеспечивающий минимальный момент сопротивления вращению вала.
При воздействии потока воздуха на чашки 9 начинается раскручивание ротора. Лопасти роторов, проходя над магнитными сердечниками двух соседних катушек, вызывают попеременное изменение величины магнитного потока Ф и, вследствие этого, в обмотках катушек индуцируется переменная э.д.с. При дальнейшем увеличении скорости вращения роторов происходит перемещение грузов 7 центробежного регулятора и за счет сжатия пружины 16 зазор «а» между лопастями роторов и магнитными сердечниками 5 катушек 4 уменьшается до некоторой предельной величины, при этом ступицы верхнего и нижнего роторов упираются в неподвижный упор 16. При настройке регулятора изменяется усилие поджатия пружины 16 в зависимости от массы грузов 7 и массы вращающихся роторов. В установившемся режиме работы при относительно стабильном постоянстве воздушного потока лопасти роторов автоматически устанавливаются в положении, при котором обеспечивается максимальная величина э.д.с.
Таким образом, реализация полезной модели решает все поставленные задачи.

Claims (1)

  1. Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств, включающий корпус, статор с катушками, два ротора, отличающийся тем, что привод представляет собой четырехлопастную крестовину с полусферическими или полуцилиндрическими чашками, роторы выполнены из магнитомягкого материала и снабжены лопастями, сердечниками катушек статора являются постоянные магниты, а для обеспечения автоматического регулирования зазора между лопастями роторов и магнитными сердечниками катушек статора дополнительно введен центробежный регулятор.
    Figure 00000001
RU2008126656/22U 2008-06-30 2008-06-30 Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств RU78612U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126656/22U RU78612U1 (ru) 2008-06-30 2008-06-30 Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126656/22U RU78612U1 (ru) 2008-06-30 2008-06-30 Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU78612U1 true RU78612U1 (ru) 2008-11-27

Family

ID=46273776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008126656/22U RU78612U1 (ru) 2008-06-30 2008-06-30 Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU78612U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103930671B (zh) 重力发电装置
JP2002262489A5 (ru)
US20120242085A1 (en) Motor Yaw Drive System for a Wind Turbine
CN102364094A (zh) 一种双向风筒式磁悬浮风力发电装置
CN108425804B (zh) 一种低风速垂直轴风力发电机及其控制方法
CN104121146A (zh) 双风轮双风速功率曲线工作的垂直轴风力发电系统
CN106917723A (zh) 大型感应子可带磁悬浮结构风力发电机组
CN202326021U (zh) 一种双向风筒式磁悬浮风力发电装置
CN213693357U (zh) 无人机动力系统中的磁悬浮驱动电机装置
RU119822U1 (ru) Ветромагнитная энергетическая установка
RU78612U1 (ru) Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств
KR100522616B1 (ko) 태양에너지, 자력 및 풍력을 이용한 발전장치
PH12013000122B1 (en) Apparatus and method for generating power using gravitational and magnetic energies
CN105515280B (zh) 与风速匹配的低速永磁发电机组
TWM599053U (zh) 可調式節能慣量動能輸出系統
WO2012174684A1 (zh) 一种电无级变速大型同步风力发电机组
CN105207530A (zh) 无需额外磁体和控制的全磁悬浮风力发电机组
CN205013200U (zh) 风电机组中的磁悬浮弹簧
WO2010118777A1 (en) Apparatus for generating current from natural and renewable energy
CN107956640A (zh) 一种小型风力发电机
RU84066U1 (ru) Ветрогенератор для питания слаботочных электронных устройств с адаптивным экранирующим ротором
CN105298716B (zh) 带故障运行能力强的多相容错结构洋流发电机组
CN102820834A (zh) 磁悬浮发电机
CN207761881U (zh) 一种可调节的风力发电机
JP2004104975A (ja) 風力発電装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100701