SU550749A1 - Электродинамический насос - Google Patents

Электродинамический насос

Info

Publication number
SU550749A1
SU550749A1 SU2112793A SU2112793A SU550749A1 SU 550749 A1 SU550749 A1 SU 550749A1 SU 2112793 A SU2112793 A SU 2112793A SU 2112793 A SU2112793 A SU 2112793A SU 550749 A1 SU550749 A1 SU 550749A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current
increases
channel
winding
load
Prior art date
Application number
SU2112793A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Львович Биргер
Юрий Моисеевич Гельфгат
Владимир Семенович Горовиц
Моисей Зискиндович Соркин
Original Assignee
Специальное Конструкторское Бюро Магнитной Гидродинамики
Институт физики АН Латвийской ССР
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 Специальное Конструкторское Бюро Магнитной Гидродинамики, Институт физики АН Латвийской ССР filed Critical Специальное Конструкторское Бюро Магнитной Гидродинамики
Priority to SU2112793A priority Critical patent/SU550749A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU550749A1 publication Critical patent/SU550749A1/ru

Links

Landscapes

  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области электротехники и может быть использовано дл  регулировани  и стабилизации посто нного тока большой величины, в системах электроснабжени  МГД-машин, например кондукционных насосов, в технологических процессах, например при электролизе, а также дл  питани  обмоток электромагнита дл  создани  сверхсильных полей.
Известны электромагнитные насосы, содержащие канал с электродами, магнитопровод, выполненный из полюсов и замыкающ,его  рма , уложенного вокруг канала, и нагнетательную трубу.
Эти устройства обеспечивают перекачивание жидких металлов в пр моточном канале и не позвол ют регулировать и стабилизировать ток большой величины.
Цель изобретени  - обеспечение возможности регулировани  уровн  электропровод ш;ей жидкости в канале. Достигаетс  тем, что в электродинамическом насосе канал выполнен замкнутым и снабжен горизонтальной перегородкой с размещенным на ней патрубком не доход щим до основани  канала, а обмотка магнитопровода выполнена из двух частей, одна из которых подключена параллельно электродам, а друга  - последовательно.
На фиг. 1 изображено описываемое устройство , вертикальный разрез; на фиг. 2 - вид в
плане; на фиг. 3 - схема включени  электродинамического насоса дл  осуществлени  стабилизации тока. Электродинамический насос содержит замкнутый канал 1 с электродами 2, заполненный электропровод щей жидкостью 3, например, жидким металлом, и установленную в нем горизонтальную перегородку с размещенным на ней патрубком 4, не доход щим до основани  канала, расположенного в зазоре между полюсами 5 магнитопровода электромагнита , обмотка 6 которого выполнена из двух частей: одна из них подключена параллельно электродам 2, а друга  - последовательно.
Канал 1 установлен на изол ционном основании 7.

Claims (1)

  1. Работает описываемый насос следующим образом. При подключении насоса к нагрззке 8 через электроды 2 проходит ток, равный току в нагрузке 8 при условии согласовани  сопротивлени  электродинамического насоса и нагрузки . При увеличении тока в обмотке 6 увеличиваетс  индукци  в межполюсном зазоре электромагнита и, следовательно, в канале 1. Возникающа  при этом в результате взаимодействи  поперечного магнитного пол  и тока электромагнитна  сила также увеличиваетс , увеличива  ее воздействие на жилкость 3 в канале 1. Если при этом магнитное поле и ток ориентированы так, что возникающа  при этом электромагнитна  сила совпадает с силой т жести, то давление жидкости увеличиваетс , она устремитс  в область с меньшим давлением, т. е. в патрубок 4, давление в котором равно атмосферному. Перемещение жидкости будет происходить до тех пор, пока не уровн ютс  давлени  жидкости в канале 1 и патрубке 4. Так как при этом толщина сло  жидкости 3 Б межэлектродном пространстве уменьшитс , ее сопротивление возрастает , а ток через нее, а следовательно, и через нагрузку, уменьшаетс . Таким образом, увеличение тока в обмотке 6 электромагнита приводит к уменьшению тока внагрузке 8 и наоборот. Стабилизаци  тока происходит следующим образом. При увеличении тока во внешней цепи увеличиваетс  ток через обмотку 6 электромагнита , поэтому величина индукции в зазоре увеличиваетс , следовательно, увеличиваетс  электромагнитна  сила взаимодействи  тока и пол , ут жел юща  жидкость. В результате этого жидкость перемещаетс  в патрубок 4, слой жидкости в канале 1 уменьшаетс , сопротивление ее увеличиваетс , а ток уменьшаетс  на величину, близкую к той, на которую происходит увеличение его в обмотке 6, т. е. значение тока автоматически возвращаетс  к значению, близкому первоначальному. При уменьшении напр жени  во внешней цепи происход т обратные процессы, указаниые особенности позвол ют использовать электродинамический насос в качестве регул тора в области малых напр жений v от О до 1,5 В и больших токов. Формула изобретени  Электродинамический насос, содержащий канал с электродами и магнитопровод с полюсами , замыкающим  рмом и обмотками, причем канал расположен в зазоре между полюсами , отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  возможности регулировани  уровн  электропровод ;чей жидкости в канале , канал выполнен замкнутым и снабжен горизонтальной перегородкой с размещенным на ней патрубком не доход щим до основани  канала, а обмотка магнитопровода выполнена из двух частей, одна из которых подключена параллельно электродам, а друга  - последовательно .
    Фиг. 2
SU2112793A 1975-03-14 1975-03-14 Электродинамический насос SU550749A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2112793A SU550749A1 (ru) 1975-03-14 1975-03-14 Электродинамический насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2112793A SU550749A1 (ru) 1975-03-14 1975-03-14 Электродинамический насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU550749A1 true SU550749A1 (ru) 1977-03-15

Family

ID=20612499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2112793A SU550749A1 (ru) 1975-03-14 1975-03-14 Электродинамический насос

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU550749A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3812404A (en) Increasing the initial flow rate in a rectifier assembly employing electromagnetically-pumped liquid metal for cooling
US2655107A (en) Electromagnetic fluid pump
SU550749A1 (ru) Электродинамический насос
US2169866A (en) Electric control and indicating means
US3837763A (en) Liquid metal conduction pump
US2490009A (en) Electromagnetic device
US2798434A (en) Linear dynamo-electric machine with liquid armature and current compensation
US3179824A (en) Magnetohydrodynamic transformer
SU172194A1 (ru) Цилиндрический кондукционный насос постоянного тока
US3022401A (en) Electrical switching device and method employing liquid conductor
ES387468A1 (es) Perfeccionamientos en maquinas dinamoelectricas de corrien-te continua.
US2965836A (en) Capacitive balanced system
US3196324A (en) Pressure sensitive resistor device responsive to pressure changes caused by an ionizing current
US3046893A (en) Conductive fluid pump
SU577511A1 (ru) Стабилизатор скорости движени электропроводных сред
US3491695A (en) Submersible electric pump
GB1108679A (en) Magnetohydrodynamic (mhd) device
US1959052A (en) System of motor control
SU283831A1 (ru) Электромагнитный насос
SU785932A1 (ru) Электромагнитный насос
SU892489A1 (ru) Трехфазный дроссель насыщени
SU1001837A1 (ru) Магнитогидродинамическа машина
GB1051702A (ru)
US1409383A (en) Chemical rectifier
US2944127A (en) Conductive fluid relay