RU90848U1 - Гидроэлектростанция миронова-князева - Google Patents

Гидроэлектростанция миронова-князева Download PDF

Info

Publication number
RU90848U1
RU90848U1 RU2009137160/22U RU2009137160U RU90848U1 RU 90848 U1 RU90848 U1 RU 90848U1 RU 2009137160/22 U RU2009137160/22 U RU 2009137160/22U RU 2009137160 U RU2009137160 U RU 2009137160U RU 90848 U1 RU90848 U1 RU 90848U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
energy
ram
water
magnets
Prior art date
Application number
RU2009137160/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Миронов
Юрий Иванович Князев
Original Assignee
Виктор Владимирович Миронов
Юрий Иванович Князев
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 Виктор Владимирович Миронов, Юрий Иванович Князев filed Critical Виктор Владимирович Миронов
Priority to RU2009137160/22U priority Critical patent/RU90848U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90848U1 publication Critical patent/RU90848U1/ru

Links

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

1. Гидроэлектростанция, содержащая электрический генератор, выполненный из статора, снабженного индукционными обмотками, высокоэнергетических магнитов, подвижных относительно индукционных обмоток статора, и движителя для магнитов, работающего от энергии потока воды, отличающаяся тем, что статор жестко закреплен на корпусе гидротарана, преобразующего кинетическую энергию потока воды в периодическую энергию гидравлического удара в теле гидротарана, магниты жестко закреплены на рабочем органе движителя, работающего от энергии гидравлического удара воды, инициируемого речным потоком воды в теле гидротарана, движитель установлен непосредственно на корпусе гидротарана и выполнен с возможностью возвратно-поступательного перемещения его рабочего органа относительно индукционных обмоток неподвижного статора. ! 2. Гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что для обеспечения свободного прохождения судов и круглогодичной эксплуатации электростанции статор, жестко закрепленный на корпусе гидротарана, и магниты, жестко скрепленные с рабочим органом движителя, установленного на корпусе гидротарана, помещены под уровень воды в реке ниже уровня сезонного промерзания на глубину, не препятствующую судоходству. ! 3. Гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что для повышения мощности электростанции за счет увеличения скорости входящего в нее потока воды на входе потока установлен конфузор, жестко соединенный с электростанцией.

Description

Полезная модель относится к области гидроэнергетики, а более конкретно - к малым бесплотинным гидроэлектростанциям (ГЭС), использующим для выработки электроэнергии энергию свободного течения крупных и малых равнинных рек.
Из уровня техники известны гидроустановки, использующие поток воды для вращения турбины с генератором, который вырабатывает электроэнергию. Например, известна конструкция бесплотинная ГЭС по авторскому свидетельству СССР №889787, МПК 3 Е02В 9/00. Она содержит бетонные береговые устои и гидроагрегат. Один из устоев, криволинейный, размещен на берегу, другой, прямолинейный, - со стороны русла. Между стенками образовано углубление с наклоном в сторону русла реки. В центре углубления перпендикулярно основанию установлен бетонный стакан, внутри которого размещен гидрогенератор. Концентрично последнему в углублении размещено рабочее колесо, которое вследствие уклона углубления находится в полупогруженном состоянии. Такое расположение рабочего колеса уменьшает сопротивление воды, препятствующее движению колеса. Воздействие гидродинамического напора на лопасти рабочего колеса приводит к вращению ротора гидрогенератора, связанного с рабочим колесом.
Недостатком известной ГЭС является большой сдвигающий момент в сторону русла, что приводит к преждевременному износу и заиливанию деталей ГЭС, к сдвигу ротора относительно статора. Кроме этого в случае подъема воды в реке возможно затопление второй половины рабочего колеса и самого гидрогенератора. Мощность этой известной ГЭС определяется размерами рабочего колеса, расходом и напором воды. Увеличить высоту колеса не позволяет во многих случаях глубина реки, кроме того, такая конструкция малоэффективна при слабых напорах. Монтаж ГЭС включает много бетонных работ, что повышает трудоемкость сооружения электростанции.
Из уровня техники известны установки для преобразования кинетической энергии потока воды в мощную периодическую энергию гидравлического удара в устройствах, которые называются гидротаранами («Гидравлика» Н.Н.Кременецкий, Д.В.Штеренлихт, В.М.Алышев, Л.В.Яковлева М., Энергия, 1973, с.215-217).
Известны также линейные электрические генераторы, преобразующие механическую энергию возвратно-поступательного колебательного движения магнитного сердечника в электрическую такой же частоты («Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения» М.Я.Хитерер, И.Е.Овчинников, Санкт-Петербург, КОРОНА-принт, 2008, с.357).
Наиболее близким техническим решением к заявляемой полезной модели, принятым за прототип является маятниковая гидроэлектростанция (RU 44355 U1 2004 г.), которая содержит электрический генератор, выполненный из статора, снабженного индукционной обмоткой, и ротора, снабженного магнитами и закрепленного с возможностью свободного перемещения относительно статора, содержит движитель ротора, установленный с возможностью взаимодействия с потоком воды. Статор и ротор подвешены выше уровня реки на горизонтальной оси, жестко закрепленной на двух неподвижных вертикальных опорах, установленных на дне реки, причем статор жестко закреплен на этой оси, а ротор подвешен с возможностью колебательного перемещения относительно статора, при этом каждый из них выполнен в виде массивного сегментного башмака, а ротор снизу огибает статор, кроме этого ветви индукционной обмотки размещены в пазах, выполненных на нижней, выпуклой, поверхности статора, а магниты уложены рядами на вогнутой поверхности ротора непосредственно под ветвями индукционной обмотки статора, причем смежные магниты имеют разноименные полюса. Движитель ротора жестко соединен с его нижней частью, расположен ниже уровня реки и выполнен в виде рамки с вертикальной плоскостью, направленной навстречу потоку воды и составленной из поворотных пластин, закрепленных с возможностью принудительного поворота на угол 90° относительно вертикальной оси и фиксации, причем одна половина поворотных пластин установлена с возможностью противоположного поворота относительно другой половины. Ускоритель потока воды у прототипа представляет собой мультипликатор, установленный перед рамкой. Мультипликатор выполнен в виде соединенных между собой одноступенчатой планетарной передачей горизонтальных валов, ведущего и ведомого, на концах которых перпендикулярно им жестко закреплены лопастные колеса, при этом их лопасти имеют противоположное направление спиралей. Диаметр колеса на ведущем валу больше диаметра колеса на ведомом валу. Планетарная передача размещена во влагонепроницаемом корпусе. Мультипликатор для спрямления завихрений воды снабжен направляющим аппаратом, жестко закрепленным на корпусе планетарной передачи и выполненным из вертикальных поворотных пластин.
Недостатками прототипа от заявляемой полезной модели являются сложность конструкции, трудоемкость сооружения, невозможность круглогодичной эксплуатации на реках с сезонным ледоставом и препятствие судоходству.
Задача полезной модели состоит в разработке наиболее простой по конструкции, не оказывающей вредного экологического воздействия на природу и эффективной малой бесплотинной гидроэлектростанции, обеспечивающей свободное прохождение судов и круглогодичную ее эксплуатацию.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, состоит в том, чтобы использовать гидродинамическое давление потока воды в реке, преобразованное в мощную периодическую энергию гидравлического удара в специальном устройстве-гидротаране с движителем и высокоэнергетическими магнитами, для возбуждения в обмотках статора переменного электрического тока.
Задача решается следующим образом.
Общим с прототипом является то, что заявляемая гидроэлектростанция содержит электрический генератор, выполненный из статора, снабженного индукционными обмотками, высокоэнергетических магнитов, подвижных относительно индукционных обмоток статора, и движителя для магнитов, работающего от энергии потока воды, В отличие от прототипа, в заявляемой ГЭС статор жестко закреплен на корпусе гидротарана, преобразующего кинетическую энергию потока воды в периодическую энергию гидравлического удара в теле гидротарана, магниты жестко закреплены на рабочем органе движителя, работающего от энергии гидравлического удара воды, инициируемого речным потоком воды в теле гидротарана, движитель установлен непосредственно на корпусе гидротарана и выполнен с возможностью возвратно - поступательного перемещения его рабочего органа относительно индукционных обмоток неподвижного статора.
Гидроэлектростанция отличается от прототипа также тем, что для обеспечения свободного прохождения судов и круглогодичной ее эксплуатации статор, жестко закрепленный на корпусе гидротарана и магниты, жестко скрепленные с рабочим органом движителя, питающегося энергией гидротарана, помещены под уровень воды в реке ниже уровня сезонного промерзания на глубину не препятствующую судоходству.
Гидроэлектростанция отличается от прототипа тем, что для повышения мощности электростанции за счет увеличения скорости входящего в нее потока воды, на входе потока в электростанцию установлен конфузор.
Заявляемая полезная модель поясняется чертежами, представленными на фиг.1.
На фиг.1 показан общий вид ГЭС Миронова-Князева. Стрелкой показано направление течения реки. ГЭС Миронова-Князева содержит тело гидротарана 1 с клапанной коробкой 2 и конфузором 3, установленное под уровнем воды в реке ниже глубины сезонного промерзания. Если гидродинамического напора воды в реке недостаточно для инициирования гидравлического удара в гидротаране, то тело гидротарана устанавливается на водосливе с широким порогом для увеличения скорости подводимого к гидроэлектростанции потока воды. На теле гидротарана 1 установлен движитель в виде гидроцилиндра 4 и рабочего органа, представляющего собой поршень, 5, преобразующего ударные колебания давления, инициируемые в гидротаране, в механическую энергию возвратно- поступательного движения рабочего органа 5. На рабочем органе движителя 5 жестко закреплены высокоэнергетические магниты 6, способные перемещаться вместе с рабочим органом 5 относительно неподвижного статора с индукционными обмотками 7.
Работает устройство следующим образом:
Под действием гидродинамического напора воды в реке, увеличенного при помощи конфузора 3, в теле гидротарана 1 клапанной коробкой 2 инициируется периодический гидравлический удар, который приводит в возвратно-поступателное движение рабочий орган 5 движителя. Высокоэнергетические магниты 6 жестко закрепленные на рабочем органе 5 перемещаются относительно статора с индукционными обмотками 7, генерируя тем самым переменный электрический ток.
Как видно, ГЭС Миронова-Князева имеет преимущество перед аналогами и прототипом в том, что она более проста по конструкции и в монтаже, имеет круглогодичный режим эксплуатации и не препятствует судоходству в период навигации.

Claims (3)

1. Гидроэлектростанция, содержащая электрический генератор, выполненный из статора, снабженного индукционными обмотками, высокоэнергетических магнитов, подвижных относительно индукционных обмоток статора, и движителя для магнитов, работающего от энергии потока воды, отличающаяся тем, что статор жестко закреплен на корпусе гидротарана, преобразующего кинетическую энергию потока воды в периодическую энергию гидравлического удара в теле гидротарана, магниты жестко закреплены на рабочем органе движителя, работающего от энергии гидравлического удара воды, инициируемого речным потоком воды в теле гидротарана, движитель установлен непосредственно на корпусе гидротарана и выполнен с возможностью возвратно-поступательного перемещения его рабочего органа относительно индукционных обмоток неподвижного статора.
2. Гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что для обеспечения свободного прохождения судов и круглогодичной эксплуатации электростанции статор, жестко закрепленный на корпусе гидротарана, и магниты, жестко скрепленные с рабочим органом движителя, установленного на корпусе гидротарана, помещены под уровень воды в реке ниже уровня сезонного промерзания на глубину, не препятствующую судоходству.
3. Гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что для повышения мощности электростанции за счет увеличения скорости входящего в нее потока воды на входе потока установлен конфузор, жестко соединенный с электростанцией.
Figure 00000001
RU2009137160/22U 2009-10-07 2009-10-07 Гидроэлектростанция миронова-князева RU90848U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137160/22U RU90848U1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Гидроэлектростанция миронова-князева

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137160/22U RU90848U1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Гидроэлектростанция миронова-князева

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90848U1 true RU90848U1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42121241

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137160/22U RU90848U1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Гидроэлектростанция миронова-князева

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90848U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173976U1 (ru) * 2017-01-09 2017-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Гидроударная установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173976U1 (ru) * 2017-01-09 2017-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Гидроударная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7319278B2 (en) Ocean wave generation
EP1589643B1 (en) Magnetic force transmission
CN102635490B (zh) 一种浮体式潮汐与海浪发电装置
CA2625127A1 (en) Methods and apparatus for the extraction of energy from moving water
CN102650255B (zh) 一种浮箱式海浪发电装置
CN111425354B (zh) 一种与近海水平轴风力机塔筒相结合的垂直轴磁悬浮潮流能发电装置及方法
KR20140035315A (ko) 터빈 시스템 및 방법
CN103343726B (zh) 一种浮体绳轮波浪发电机
CN101694203A (zh) 潜入式液态金属磁流体波浪能直接发电装置
CN104005904A (zh) 岸基聚能式波浪能发电装置
JP2007170282A (ja) 波力及び水流発電装置
JP6168269B2 (ja) 流体機械および流体プラント
CN103437944B (zh) 水平竖直综合利用浮体绳轮发电系统
CN209741790U (zh) 集成波浪能与潮流能发电装置的梳式防波堤
CN202690315U (zh) 波浪能转换装置
CN102705147B (zh) 波浪能转换装置
CN103644071A (zh) 一种漂浮式潮流能发电装置
RU90848U1 (ru) Гидроэлектростанция миронова-князева
RU2579283C1 (ru) Подводная приливная электростанция
CN202690313U (zh) 有双向驱动齿轮加速器的海浪发电装置
CN110318934B (zh) 一种低流速水体发电装置
WO2008126103A2 (en) Transformation of water waves into electrical energy
KR20110054931A (ko) 파력 발전
RU183408U1 (ru) Турбогенератор с гидроприводом от морского течения
Shintake et al. Technical R&D on a surf zone WEC

Legal Events

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

Effective date: 20121008