RU97018U1 - Кинетический накопитель энергии - Google Patents
Кинетический накопитель энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU97018U1 RU97018U1 RU2010111856/22U RU2010111856U RU97018U1 RU 97018 U1 RU97018 U1 RU 97018U1 RU 2010111856/22 U RU2010111856/22 U RU 2010111856/22U RU 2010111856 U RU2010111856 U RU 2010111856U RU 97018 U1 RU97018 U1 RU 97018U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flywheel
- motor generator
- htsc
- suspension
- magnetic
- Prior art date
Links
Landscapes
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
Abstract
Кинетический накопитель энергии, содержащий корпус, в котором размещен мотор-генератор, включающий статор с многофазной многополюсной обмоткой, полюса ротора, маховик, магнитный высокотемпературный сверхпроводниковый (ВТСП) подвес, содержащий постоянные магниты и кольцевой блочный ВТСП массив, отличающийся тем, что мотор-генератор размещен внутри маховика, выполненного в форме диска с осевым отверстием, полюса ротора мотор-генератора размещены в теле маховика, постоянные магниты ВТСП подвеса размещены на нижней поверхности маховика и выполнены в виде соосных колец, разделенных проставками из немагнитного материала, дополнительно введена опора маховика чашеобразной формы с конусообразной торцевой поверхностью, которая установлена соосно с валом мотор-генератора с возможностью осевого перемещения, осевого вращения, и взаимодействующая с нижней частью внутренней поверхности маховика, которая выполнена конусообразной.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к электроэнергетике, в частности к кинетическим накопителям энергии (КНЭ), которые предназначены для накопления, хранения и отдачи электроэнергии и работы в качестве резервных источников питания ответственных потребителей (автономных энергетических установок, транспортных систем, бортового оборудования, технологической аппаратуры, электрофизических стендов, крупных вычислительных и медицинских центров, резервных и аварийных источников электроэнергии и т.п.). КНЭ могут использоваться для улучшения показателей энергосистем при кратковременном включении потребителей повышенной мощности (компенсировать пиковые нагрузки) и повышения устойчивости работы энергоустановок и систем электроснабжения. В этом случае КНЭ являются рекуператорами энергии между генерирующими установками и потребителями, работающими в нестационарных режимах.
В качестве основных типов подшипников для КНЭ обычно рассматриваются механические, газодинамические, электромагнитные и магнитные. В настоящее время большое внимание уделяется исследованию магнитных опор на основе массивных высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП) элементов и постоянных магнитов (ПМ). Такие магнитные ВТСП опоры обеспечивают значительное снижение потерь кинетической энергии при вращении маховика КНЭ за счет снижения потерь на трение в подшипниках. Как показали исследования, использование в составе КНЭ магнитного ВТСП подвеса позволяет обеспечить сохранение запасенной энергии практически без потерь.
Известны кинетические накопители энергии с ВТСП подвесом [1-5].
Общий недостаток известных устройств состоит в том, что не обеспечивается необходимая устойчивость и жесткость маховика КНЭ в радиальном и осевом (вертикальном) направлениях, которые определяют надежность конструкции.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является кинетический накопитель энергии [5], содержащий корпус, в котором размещен мотор-генератор, включающий статор с многофазной многополюсной обмоткой, полюса ротора, маховик, магнитный ВТСП подвес, содержащий постоянные магниты и кольцевой блочный ВТСП массив.
Техническим результатом использования данной полезной модели является повышение надежности и КПД за счет отсутствия механических потерь, а также улучшение массогабаритных и энергетических показателей.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в кинетическом накопителе энергии, содержащем корпус, в котором размещен мотор-генератор, включающий статор с многофазной многополюсной обмоткой, полюса ротора, маховик, магнитный ВТСП подвес, содержащий постоянные магниты и кольцевой блочный ВТСП массив, мотор-генератор размещен внутри маховика, выполненного в форме диска с осевым отверстием, полюса ротора мотор-генератора размещены в теле маховика, постоянные магниты ВТСП подвеса размещены на нижней поверхности маховика и выполнены в виде соосных колец, разделенных проставками из немагнитного материала, дополнительно введена опора маховика чашеобразной формы с конусообразной торцевой поверхностью, которая установлена соосно с валом мотор-генератора с возможностью осевого перемещения, осевого вращения, и взаимодействующая с нижней частью внутренней поверхности маховика, которая выполнена конусообразной.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в отличие от прототипа, где применен радиальный магнитный ВТСП подвес, в конструкции данного КНЭ используется аксиальный магнитный ВТСП подвес, который обеспечивает высокую устойчивость и жескость КНЭ в радиальном и осевом направлениях, более высокую компактность и повышение плотности запасаемой энергии за счет высоких значений создаваемых вертикальной силы левитации и возвратных боковых сил. При этом обеспечиваются высокие значения КПД за счет отсутствия механических потерь. Чашеобразная опора обеспечивает дополнительную надежность КНЭ в аварийных режимах работы (при снижении силы левитации в связи с исчезновением эффекта сверхпроводимости). Кроме того, чашеобразная опора обеспечивает устойчивость КНЭ при его запуске при раскрутке маховика с нулевых скоростей до 10-15% номинальных оборотов. Размещение мотор-генератора в осевом отверстии маховика и расположение полюсов ротора в теле маховика позволяет улучшить массогабаритные характеристики КНЭ и повысить КПД по сравнению с прототипом благодаря возможности уменьшения потерь холостого хода при хранении энергии путем удаления статора мотор-генератора из активной зоны.
Продольный разрез кинетического накопителя энергии показан на фиг.1.
Кинетический накопитель энергии содержит корпус 1, в котором размещен мотор-генератор, включающий сердечник статора 2 мотор-генератора, который может быть выполнен либо ферромагнитным, либо безжелезным, имеющий пазы, распределенные по его наружной поверхности, в которых размещена многофазная многополюсная обмотка 3, маховик 5 в форме дискообразного ненасыщенного (µFe→∞) ферромагнитопровода, с осевым отверстием с закрепленными на его внутренней поверхности полюсами ротора 4 мотор-генератора из РЗМ постоянных магнитов, магнитный аксиальный ВТСП подвес, содержащий расположенные на нижней поверхности маховика постоянные магниты 6, разделенные проставками из немагнитного материала 7 (дюраль, пластик и др.), и кольцевой блочный массив 8 из ВТСП керамики, например YBCO, размещенной в неподвижном криостате 9 и работающей в криогенной среде при температуре жидкого азота (77,8 К). Для удержания маховика 5 при активации магнитного ВТСП подвеса при захолаживании ВТСП керамики и в случае расхолаживания магнитного ВТСП подвеса на валу в подшипниках размещена чашеобразной формы опора 10 с конусообразной торцевой поверхностью, позволяющая центрировать маховик 5. В нижней части криостата выполнены отверстия для заполнения его внутренней полости с ВТСП керамикой жидким азотом 11 и отвода газообразного азота 12.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
За счет взаимодействия магнитного поля постоянных магнитов ВТСП подвеса и активированных ВТСП блоков после опускания опоры 10 маховик 5 КНЭ левитирует над криостатом 9 и одновременно удерживается от смещения в радиальном направлении. При электромагнитном взаимодействии полюсов вращающегося магнитного поля обмотки статора 3 мотор-генератора и полюсов ротора 4 мотор-генератора возникает момент, который будет разгонять маховик 5 до заданной частоты вращения. При этом кинетическая энергия, накопленная маховиком в процессе заряда, сохраняется длительное время ввиду отсутствия потерь в опорах и при необходимости отбирается мотор-генератором.
Данная полезная модель положена в основу разрабатываемого КНЭ с запасаемой энергией 0,5 МДж. Результаты проектных расчетов позволяют заключить, что данная конструкция обеспечивает повышение надежености, плотности энергии и улучшение массогабаритных показателей по сравнению с прототипом.
По мнению авторов, предлагаемая модель может быть использована в промышленности по назначению, а совокупность ее существенных признаков необходима и достаточна для достижения заявленного технического результата.
Литература
1. Canders W.-R., May H., Hoffmann J. Contactless magnetic bearings for flywheel energy storage systems // Proceedings 8-th International Symposium on Magnetic Suspension Technology (ISMST). Dresden, Germany, September 26-28, 2005, 246-255.
2. Tsukamoto O., Utsunomiya A. A method to suppress fluctuations of rotor shaft of flywheel energy storage system by controlling armature currents of motor generator // Proceedings 8-th International Symposium on Magnetic Suspension Technology (ISMST). Dresden, Germany, September 26-28, 2005, 271-275.
3. Ichihara T. et al. // IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol.15, No 2 (2005), 2245-2248.
4. Day A. et al. // IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol.13, No 2 (2003), 2179-2184.
5. Werfel F.N. et al. 250 kW flywheel with HTS magnetic bearing for industrial use. // J.Phys.: Conf. Ser. 97 (2008) 012206 (8pp).
Литература (перевод)
1. Кендерз В.-Р., Мэй X., Хоффман Ж. Бесконтактные магнитные подшипники, применяемые в маховиках системы накопления энергии // Работы 8 международного симпозиума по теме «Технология магнитного подвеса». Дрезден, Германия, 26-28 сентября, 2005, 246-255.
2. Цукамото О., Уцумия А. Метод гашения колебаний ротора маховика системы накопления энергии путем контроля арматуры мотор-генератора // Работы 8 международного симпозиума по теме «Технология магнитного подвеса». Дрезден, Германия, 26-28 сентября, 2005, 271-275.
3. Ичихара Т. И др. // Публикации ИИЭР по прикладной сверхпроводимости, т.15, №2 (2005), 2245-2248.
4. Дэй А. и др. // Публикации ИИЭР по прикладной сверхпроводимости, т.13, №2 (2003), 2179-2184.
5. Верфел Ф.Н. и др. Маховик в 250 кВт с ВТС магнитным подшипником для промышленного использования. // Физический журнал: Конф. Сер. 97 (2008) 012206 (8pp).
Claims (1)
- Кинетический накопитель энергии, содержащий корпус, в котором размещен мотор-генератор, включающий статор с многофазной многополюсной обмоткой, полюса ротора, маховик, магнитный высокотемпературный сверхпроводниковый (ВТСП) подвес, содержащий постоянные магниты и кольцевой блочный ВТСП массив, отличающийся тем, что мотор-генератор размещен внутри маховика, выполненного в форме диска с осевым отверстием, полюса ротора мотор-генератора размещены в теле маховика, постоянные магниты ВТСП подвеса размещены на нижней поверхности маховика и выполнены в виде соосных колец, разделенных проставками из немагнитного материала, дополнительно введена опора маховика чашеобразной формы с конусообразной торцевой поверхностью, которая установлена соосно с валом мотор-генератора с возможностью осевого перемещения, осевого вращения, и взаимодействующая с нижней частью внутренней поверхности маховика, которая выполнена конусообразной.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010111856/22U RU97018U1 (ru) | 2010-03-30 | 2010-03-30 | Кинетический накопитель энергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010111856/22U RU97018U1 (ru) | 2010-03-30 | 2010-03-30 | Кинетический накопитель энергии |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97018U1 true RU97018U1 (ru) | 2010-08-20 |
Family
ID=46305953
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010111856/22U RU97018U1 (ru) | 2010-03-30 | 2010-03-30 | Кинетический накопитель энергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU97018U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013071314A1 (en) * | 2011-11-13 | 2013-05-16 | Rotonix Usa, Inc. | Electromechanical flywheels |
RU2601590C1 (ru) * | 2015-04-23 | 2016-11-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") | Электромеханический сверхпроводящий накопитель энергии |
US9843237B2 (en) | 2012-03-26 | 2017-12-12 | Rotonix Hong Kong Limited | Electromechanical flywheel with evacuation system |
RU219370U1 (ru) * | 2022-12-13 | 2023-07-12 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Устройство электропуска двигателя транспортного средства |
-
2010
- 2010-03-30 RU RU2010111856/22U patent/RU97018U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013071314A1 (en) * | 2011-11-13 | 2013-05-16 | Rotonix Usa, Inc. | Electromechanical flywheels |
US9673680B2 (en) | 2011-11-13 | 2017-06-06 | Rotonix Hong Kong Limited | Electromechanical flywheels |
US9843237B2 (en) | 2012-03-26 | 2017-12-12 | Rotonix Hong Kong Limited | Electromechanical flywheel with evacuation system |
RU2601590C1 (ru) * | 2015-04-23 | 2016-11-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") | Электромеханический сверхпроводящий накопитель энергии |
RU219370U1 (ru) * | 2022-12-13 | 2023-07-12 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Устройство электропуска двигателя транспортного средства |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5831362A (en) | Magnet-superconductor flywheel and levitation systems | |
JP2992578B2 (ja) | エネルギー貯蔵装置 | |
JP6461385B2 (ja) | 超電導モータ及び発電機 | |
RU133986U1 (ru) | Кинетический накопитель энергии с магнитным втсп подвесом | |
Miyagawa et al. | A 0.5 kWh flywheel energy storage system using a high-T/sub c/superconducting magnetic bearing | |
CN108869543B (zh) | 一种飞轮储能用混合式超导磁轴承 | |
Xia et al. | Design of superconducting magnetic bearings with high levitating force for flywheel energy storage systems | |
CN102664567A (zh) | 一种高储能密度超导磁悬浮储能飞轮 | |
Hull | Flywheels on a roll | |
EP2886891A1 (en) | High-performance radial gap superconducting magnetic bearing | |
JP2003219581A (ja) | 超電導フライホイ−ル電力貯蔵装置 | |
RU97018U1 (ru) | Кинетический накопитель энергии | |
CN114448161B (zh) | 一种具有轴向振动隔振功能的高温超导磁悬浮飞轮 | |
JPH0549191A (ja) | 電力貯蔵装置 | |
US6369476B1 (en) | High temperature superconductor bearings | |
US5841211A (en) | Superconducting generator and system therefor | |
Slininger et al. | An overview on passive magnetic bearings | |
JPWO2017158710A1 (ja) | フライホイール装置及び回転電機 | |
JP2016039733A (ja) | フライホイール装置及び、発電及び駆動モータ装置 | |
JP3215881U (ja) | フライホイール装置及び回転電機 | |
JP7064728B2 (ja) | フライホイール装置及び回転電機 | |
Takimura et al. | Basic characteristics of the yoke equipped rotors in the magnetic bearing using HTS pinning effect | |
Sung et al. | 300 Wh class superconductor flywheel energy storage system with a horizontal axle | |
JP2018157755A (ja) | フライホイール装置及び、発電及び駆動モータ装置 | |
RU157741U1 (ru) | Система левитации маховика кинетического накопителя энергии |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100823 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20120120 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20130331 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20140427 |
|
PC11 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20150212 |
|
QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20160202 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170331 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20171121 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190331 |