SU182219A1 - Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока - Google Patents

Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока

Info

Publication number
SU182219A1
SU182219A1 SU1014691A SU1014691A SU182219A1 SU 182219 A1 SU182219 A1 SU 182219A1 SU 1014691 A SU1014691 A SU 1014691A SU 1014691 A SU1014691 A SU 1014691A SU 182219 A1 SU182219 A1 SU 182219A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
generator
energy
channels
insulated
gases
Prior art date
Application number
SU1014691A
Other languages
English (en)
Inventor
Ф. Головко А.
высшее командно инженерное училище Тлйвйщо маршала артиллерии Неделина М. И. Ростовское
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 filed Critical
Priority to SU1014691A priority Critical patent/SU182219A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU182219A1 publication Critical patent/SU182219A1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K44/00Machines in which the dynamo-electric interaction between a plasma or flow of conductive liquid or of fluid-borne conductive or magnetic particles and a coil system or magnetic field converts energy of mass flow into electrical energy or vice versa
    • H02K44/08Magnetohydrodynamic [MHD] generators
    • H02K44/085Magnetohydrodynamic [MHD] generators with conducting liquids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Description

Преобразование энергии сжатых газов в электрическую предусматривает применение двух отдельных преобразователей: энергии сжатых газов в механическую и механической энергии в электрическую, что обусловливает недостаточно высокую эффективность нреобразовани .
Предлагаемый генератор, представл ющий собой конструктивное совмещение указанных преобразователей, унрощает конструкцию, уменьщает габариты установки и повышает эффективность преобразовани . Генерирование энергии в генераторе происходит за счет изменени  взаимных емкостей неподвижных пластин и подвижных изолированных лент, соверщающих бегущеволновое движение под действием импульсов газа.
На фиг. 1 показана конструкци  емкостного пневмоэлектрического генератора; на фиг. 2- генератор в разрезе с подвижными элементами , наход щимис  в рабочем положении; на фиг. 3 графически изображена временна  зависимость взаимных емкостей между пластинами и лентами; на фиг. 4 - зависимость напр жени  емкостного генератора от сопротивлени  нагрузки.
скими пластинами а, в, с и стенкой 2 с пласти нами а , в , с, а также боковыми стенками 3. Внутри каждого канала помещена эластична  лента 4, нокрыта  слоем высоконрочного
диэлектрика, котора  крепитс  к каналам при помощи бретелей 5,  вл ющихс  одновременно токоподводами.
Выступающие между бретел ми части эластичных лент в виде  зыков 6 при наличии
газового потока соверщают автоколебани .
Этим осуществл етс  поочередна  подача рабочего газа в верхнюю и нижнюю полости каналов относительно лент. В результате этого последние будут соверщать бегущеволновое
движение.
Угол атаки  зычков при перемещении в одном направлении остаетс  неизменным но знаку . В крайних полол ени х он измен етс  при
помощи дугообразных углублений 7. Синхронизаци  колебаний всех  зычков достигаетс  механическими св зками 8.
Волпообразное движение эластичных лент вызывает периодическое изменение взаимных
емкостей между неподвижными пластинами и эластичными лентами (фиг. 3). Дл  получени  электроэнергии необходимо к эластичным лептам подвести напр лсение возбуждени , а к параллельно включенным неподвижВ случае, если длина бегущей волны будет равна трем длинам неподвижных пластин, напр жени  на нагрузках, подключаемых к пластинам а-а, в-в и с-с, будут сдвинуты во времени на 120°, т. е. образуют трехфазную систему.
Предмет изобретени 

Claims (2)

1. Емкостной пневмоэлектрический генератор неременного тока, в котором энерги  сл ;атых газов преобразуетс  в электрическую путем механического изменени  взаимных емкостей между отдельными разноименно зар женными част ми машины, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени использовани  энергии сжатых газов, он выполнен гз виде продольных пр моугольных по сечеиию каналов, стенками которых  вл ютс  неподвижные изолированные пластипы, а подвижна  часть выполнена в виде изолированных лент, размещенных внутри каналов и совершающих под действием импульсов газа бегущеволновое движение.
2. Генератор по п. 1, отличающийс  тем, что на входе в каналы установлены  зычковые газораспределители , соверщающие автоколебани  под действием аэродипамических сил.
Фие./
т 600
д/йГй/ -ЬхША ХД/// гУГ Л
- it)t
Ги Юл
9иг 4
SU1014691A 1965-06-24 1965-06-24 Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока SU182219A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1014691A SU182219A1 (ru) 1965-06-24 1965-06-24 Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1014691A SU182219A1 (ru) 1965-06-24 1965-06-24 Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU182219A1 true SU182219A1 (ru) 1966-05-25

Family

ID=40902747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1014691A SU182219A1 (ru) 1965-06-24 1965-06-24 Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU182219A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4685296A (en) Ocean wave energy conversion using piezoelectric material members
SU182219A1 (ru) Емкостной пневмоэлектрический генератор переменного тока
GB1492427A (en) Apparatus for generating electric power by wave energy and dissipating waves
Lacey The Hamel Dimension of Any Infinite Dimensional Separable Banach Space is c.
SU797034A1 (ru) Емкостной пневмоэлектрическийгЕНЕРАТОР пЕРЕМЕННОгО TOKA
US3536930A (en) Converter station with alternative connections between a d.c. network and two a.c. networks
US585620A (en) Electric accumulator system
RU2307447C2 (ru) Электростатический электрогенератор тока
LEMOINE Very high voltage power supply- 2500 V-500 W(Pulse width amplitude converter design and performance for ion engine high voltage power supply, noting oscillator, modulator and circuit protection)
SU615579A1 (ru) Емкостной пневмоэлектрический генератор
SU593280A1 (ru) Система зар да
SU456343A1 (ru) Система транспортировки зар дов электростатического генератора
IT1017967B (it) Passante che non trasmette sforzi di trazione per il passaggio di ca vi attraverso una parete di apparec chi elettrici
RU2543529C1 (ru) Высоковольтный преобразователь постоянного напряжения
SU1326770A1 (ru) Вод ное колесо
GB1097443A (en) Improvements in or relating to magnetohydrodynamic apparatus
SU528643A1 (ru) Устройство дл пастировани решеток электродов электрического аккумул тора
SU660173A1 (ru) Автономный последовательный инвертор
SU543988A1 (ru) Устройство дл креплени провода к штыревому изол тору
SU522544A1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
JPS5319783A (en) Liquid flow generator
RU2307445C2 (ru) Электростатический электрогенератор тока
REZGOL The thermoelectric power generator as an electric and heat installation(Network synthesis and analysis of thermoelectric generators to show relation between physical properties and elements of internal structure)
SU775845A1 (ru) Автономный инвертор
URUSOV et al. Series of no-contact synchronous generators with outputs up to 100 kV for wind driven electric units(Series of no-contact synchronous generators with outputs up to 100 kV for wind-driven electric units)