RU97018U1 - Кинетический накопитель энергии - Google Patents

Кинетический накопитель энергии Download PDF

Info

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
Application number
RU2010111856/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Кузьмич Ковалев
Константин Львович Ковалев
Владимир Николаевич Полтавец
Дмитрий Сергеевич Дежин
Роман Ильдусович Ильясов
Людмила Александровна Егошкина
Андрей Алексеевич Чугунов
Original Assignee
Кацай Александр Владимирович
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 Кацай Александр Владимирович filed Critical Кацай Александр Владимирович
Priority to RU2010111856/22U priority Critical patent/RU97018U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97018U1 publication Critical patent/RU97018U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2010111856/22U 2010-03-30 2010-03-30 Кинетический накопитель энергии RU97018U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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