RU89316U1 - Устройство для преобразования механической энергии в тепловую - Google Patents
Устройство для преобразования механической энергии в тепловую Download PDFInfo
- Publication number
- RU89316U1 RU89316U1 RU2009126720/22U RU2009126720U RU89316U1 RU 89316 U1 RU89316 U1 RU 89316U1 RU 2009126720/22 U RU2009126720/22 U RU 2009126720/22U RU 2009126720 U RU2009126720 U RU 2009126720U RU 89316 U1 RU89316 U1 RU 89316U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stator
- rotor
- coolant
- mechanical energy
- generator
- Prior art date
Links
Landscapes
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
Abstract
Устройство для преобразования механической энергии в тепловую, состоящее из цилиндрической емкости, внутри которой находится теплоноситель, и состоящее также из электрического индукторного генератора, содержащего коаксиально размещенный внутри статора ротор, выполненный в виде цилиндра с зубчатой поверхностью, генератор к тому же содержит обмотку возбуждения, расположенную на статоре, отличающееся тем, что статор выполнен в виде двух вставленных один в другой полых ферромагнитных цилиндров, между которыми находится теплоноситель.
Description
Полезная модель относится к области электротехники, и может быть использована в автономных системах отопления и горячего водоснабжения, а также для нагрева различных сред, используемых в технологическом процессе.
Известно устройство для преобразования механической энергии в тепловую (патент РФ №2097946, H05B 6/10, Елшин А.И., Казанский В.М., Карманов Е.Д., Михеев В.И.).
Известно устройство для нагрева жидкости (патент РФ №2303861, H05B 6/10, Поляков В.Г., Афанасьев А.А., Нестерин В.А., Никифоров В.Е., Афанасьев В.В., Николаев А.В.).
Прототипом является установка индукционного нагрева (В.С.Немков, В.Б.Демидович «Теория и расчет устройств индукционного нагрева». Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение. 1988, стр.7), состоящая из устройства индукционного нагрева, содержащего индуктор соленоидального типа и ферромагнитную цилиндрическую емкость для теплоносителя, коаксиально установленную внутри индуктора (А.Б.Кувалдин «Индукционный нагрев ферромагнитной стали». М.: Энергоатомиздат. 1988, стр.17, 156, 182, 183), и из источника питания, в качестве которого используется двухпакетный индукторный генератор униполярного типа (М.М.Алексеева «Машинные генераторы повышенной частоты». Л.: Энергия. 1967, стр.3, 19-21), содержащий статор, состоящий из массивной станины и установленных в нее двух шихтованных кольцевых пакетов, по всей окружности внутренней поверхности которых выполнены продольные полузакрытые пазы с уложенной в них высокочастотной обмоткой, единый с валом массивный ротор, коаксиально размещенный внутри статора, и представляющий собой массивный ферромагнитный цилиндр, на поверхности которого, по всей окружности под пакетами статора, выполнены продольные зубцы (пазы), и сосредоточенную обмотку возбуждения, коаксиально установленную на внутренней поверхности станины в пространстве между двумя кольцевыми пакетами и охватывающую кольцом вал ротора. Выводы обмотки высокочастотной обмотки индукторного генератора, посредством токопроводов, подключены к выводам индуктора устройства индукционного нагрева.
Недостатками прототипа являются: сложность конструкции и низкая надежность, высокая стоимость, низкие значения коэффициента мощности и КПД.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции и повышение надежности, снижение стоимости, повышение значений коэффициента мощности и КПД.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для преобразования механической энергии в тепловую, состоящем из цилиндрической емкости, внутри которой находится теплоноситель, и состоящем также из электрического индукторного генератора, содержащего коаксиально размещенный внутри статора ротор, выполненный в виде цилиндра с зубчатой поверхностью, генератор к тому же содержит обмотку возбуждения, расположенную на статоре, согласно полезной модели, статор выполнен в виде двух вставленных один в другой полых ферромагнитных цилиндров, между которыми находится теплоноситель.
Сущность полезной модели пояснена чертежами.
На фиг.1 показаны продольное и поперечное сечения одного из вариантов реализации заявляемой полезной модели.
Здесь: 1 - ротор;
2 - статор;
3 - обмотка возбуждения;
4 - вал;
5 - зубец;
6 - паз;
7 - внутренний цилиндр емкости;
8 - внешний цилиндр емкости.
На фиг.2 - кривая распределения магнитного потока в воздушном зазоре;
Устройство для преобразования механической энергии в тепловую (фиг.1) содержит ротор 1, статор 2, обмотку возбуждения 3. Ротор 1 представляет собой единую с валом 4 массивную ферромагнитную цилиндрическую болванку, имеющую в продольном сечении Н-образную форму. Причем на выступающих поверхностях Н-образного ротора 1, по всей окружности, выполнены продольные зубцы 5 (пазы 6). Роль статора 2, выполняет, образованная двумя коаксиально расположенными массивными ферромагнитными полыми цилиндрами 7, 8, емкость. Ротор 1 коаксиально, с возможностью вращения, размещен внутри внутреннего цилиндра 7, на внутренней поверхности которого, между зубчатыми поверхностями ротора 1, коаксиально, охватывая вал 4, закреплена сосредоточенная обмотка возбуждения 3.
Устройство для преобразования механической энергии в тепловую работает следующим образом. Сосредоточенная обмотка возбуждения 3 подключается к источнику постоянного тока. В результате протекания тока по виткам обмотки возникает униполярное магнитное поле с величиной магнитного потока Ф0=Фmax+Фmin/2, замыкающегося по магнитной цепи, показанной на фиг.1, где Фmax - магнитный поток в воздушном зазоре между внутренней поверхностью цилиндра 7 и центром зубца 5; Фmin - магнитный поток в воздушном зазоре между внутренней поверхностью цилиндра 7 и центром паза 6 (фиг.2). При вращении ротора 1, посредством механической связи вала 4 с приводным устройством, в воздушном зазоре между внутренней поверхностью цилиндра 7 и зубчатыми поверхностями ротора 1 возникает непостоянство магнитной проводимости. Изменение магнитного потока от максимального значения Фmax под зубцом 5 до минимального Фmin под пазом 6, и наоборот, от Фmin до Фmax, приводит к возникновению в зазоре пульсирующего магнитного поля (изменяющегося по величине, но постоянного по направлению), состоящего из постоянной Ф0 и переменной Фm=Фmax-Фmin/2 составляющих, где Фm - амплитуда переменной составляющей (фиг.2). Переменная составляющая Фm, синхронно вращаясь с ротором 1, замыкается по внутренней поверхности цилиндра 7. Под действием переменного магнитного поля (переменной составляющей Фm) на внутренней поверхности цилиндра 7 под каждой зубчатой поверхностью ротора 1 наводятся ЭДС и соответственно вихревые токи. Протекание вихревых токов приводит к выделению тепла, используемого для нагрева теплоносителя, которым заполнена емкость.
Использование предлагаемой полезной модели позволяет:
- упростить конструкцию и повысить надежность, если в прототипе установка индукционного нагрева состояла из устройства индукционного нагрева, включающего в себя индуктор и цилиндрическую емкость для теплоносителя, и из генератора, содержащего статор, ротор и обмотку возбуждения, то, согласно полезной модели, устройства индукционного нагрева не стало: индуктор аннулировали, а функцию емкости взял на себя статор, находящийся в составе генератора, и теперь имеет вид двух вставленных один в другой полых ферромагнитных цилиндров между которыми содержится теплоноситель, причем оставшийся в составе генератора ротор коаксиально размещен внутри внутреннего цилиндра емкости, а обмотка возбуждения, также оставшаяся в составе генератора, установлена на внутренней поверхности внутреннего цилиндра емкости;
- снизить стоимость, в результате упрощения конструкции и из-за уменьшения металлозатрат и прочих затрат, включая уменьшение трудоемкости;
- повысить коэффициент мощности, за счет исключения устройства индукционного нагрева, работающего в области сильных магнитных полей и уменьшения магнитного сопротивления обратного замыкания, если в прототипе магнитный поток замыкался через воздух и внешнюю поверхность стенки цилиндрической емкости, находящуюся в глубоком насыщении (µстали≈16), то в полезной модели большая часть пути магнитного потока пролегает через ненасыщенный ферромагнитный материал (ротор и внутренний цилиндр емкости);
- отсутствие в полезной модели индуктора устройства индукционного нагрева, высокочастотной обмотки генератора, соединительных токопроводов, и соответственно потерь в них, позволило повысить КПД.
Claims (1)
- Устройство для преобразования механической энергии в тепловую, состоящее из цилиндрической емкости, внутри которой находится теплоноситель, и состоящее также из электрического индукторного генератора, содержащего коаксиально размещенный внутри статора ротор, выполненный в виде цилиндра с зубчатой поверхностью, генератор к тому же содержит обмотку возбуждения, расположенную на статоре, отличающееся тем, что статор выполнен в виде двух вставленных один в другой полых ферромагнитных цилиндров, между которыми находится теплоноситель.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009126720/22U RU89316U1 (ru) | 2009-07-13 | 2009-07-13 | Устройство для преобразования механической энергии в тепловую |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009126720/22U RU89316U1 (ru) | 2009-07-13 | 2009-07-13 | Устройство для преобразования механической энергии в тепловую |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU89316U1 true RU89316U1 (ru) | 2009-11-27 |
Family
ID=41477370
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009126720/22U RU89316U1 (ru) | 2009-07-13 | 2009-07-13 | Устройство для преобразования механической энергии в тепловую |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU89316U1 (ru) |
-
2009
- 2009-07-13 RU RU2009126720/22U patent/RU89316U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2010255865A (ja) | 加熱装置及び給湯装置 | |
RU2537691C2 (ru) | Электромагнитный двигатель и генератор рабочего крутящего момента | |
JP7345496B2 (ja) | 直流励磁、極めて小さな電気的/動力学的効率、及び極めて高い熱copを有する回転式誘導熱発生器 | |
CN108711961A (zh) | 电磁泵 | |
RU89316U1 (ru) | Устройство для преобразования механической энергии в тепловую | |
Borisavljevic et al. | Toroidally-wound permanent magnet machines in high-speed applications | |
US8575878B2 (en) | Energy converter | |
RU147076U1 (ru) | Трубопроводный транспорт | |
RU2558661C2 (ru) | Радиальный синхронный генератор | |
KR20110103637A (ko) | 자석을 이용한 유도 발열장치 | |
RU2478250C1 (ru) | Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором | |
Dirba et al. | Practical application of eddy currents generated by wind | |
EP3084942B1 (en) | Wind power generator | |
RU65707U1 (ru) | Энергоустановка | |
RU2416858C1 (ru) | Электрическая редукторная машина с явнополюсным якорем | |
RU2417505C1 (ru) | Электродвигатель горнорудной мельницы системы прямого привода | |
RU2522269C2 (ru) | Устройство для генерирования тепловой и электрической энергии | |
CN203457014U (zh) | 无刷同步电动机 | |
RU2454775C1 (ru) | Индукторный генератор с торцевым возбуждением | |
RU153872U1 (ru) | Универсальная электрическая тороидальная машина | |
Lu et al. | Design and analysis of tubular linear PM generator | |
RU2437198C1 (ru) | Электрическая редукторная машина с аксиальным возбуждением | |
WO2012023875A2 (en) | Process for generating electric power and reversible generator | |
CN101834501A (zh) | 直流发电机 | |
CN2147461Y (zh) | 电加热水管 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20150714 |