ДЛИННОМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОД Российский патент 1995 года по МПК H01B5/00 

Описание патента на изобретение RU2026576C1

Изобретение относится к электротехнике, а именно - к линиям электропередач.

Известны электропровода, выполненные в виде длинного проводника из электропроводящего материала, например, алюминия, предназначенные для передачи электроэнергии, от источника электродвижущей силы до потребителя, например, электродвигателя.

К недостатку известных электропроводов относится то, что при передаче электрической мощности последние нагреваются в силу омического сопротивления материала, из которого сделаны электропровода, электрическому току, что приводит к потере передаваемой электромощности по электропроводам.

Цель технического решения - уменьшение указанного недостатка, а именно - уменьшение потерь мощности при передаче электроэнергии по электропроводам за счет компенсации потерь от использования термоэлектродвижущей силы.

Указанная цель достигается тем, что электропровода, выполненные в виде длинного проводника из электропроводящего материала, имеют следующую структуру.

Электропровод состоит из чередующихся поперечных структур из электропроводящих материалов двух различных видов, например, алюминия и меди, причем соседние чередующиеся структуры спаяны сверху и снизу со сдвигом на одну структуру по отношению друг к другу.

Развитием технического решения является электропровод, у которого чередующиеся структуры выполнены по поверхности электропроводника, при этом его поверхность выполнена в виде зубцовых возвышений и впадин, причем на одной стороне впадин расположен один вид электропроводника, а на другой стороне - другой вид.

Вариантом электропровода является электропроводник, у которого поверхность выполнена в виде винтовой поверхности.

Развитием технического решения является и электропровод, у которого пространство между зубцами заполнено теплоизолирующим материалом, например полиэтиленом или другим пластиком.

Отличительными признаками электропровода является наличие чередующихся поперечных структур, выполненных в виде последовательно соединенных термопарных соединений, одни спаи которых расположены наружу, а другие внутри.

Использование последовательно соединенных термопар в термоэлементах для выработки электродвижущей силы широко известно. Однако не известно их использование и размещение на проводнике с целью компенсации потерь электрической мощности, имеющей место при омическом сопротивлении путем приложения термоэлектродвижущей силы к проводнику с током. Что приводит к уменьшению потерь мощности при передаче электроэнергии. Таким образом, рассмотренные отличия являются существенными, а предложенное техническое решение обладает новизной.

Примерами конкретного исполнения могут быть следующие:
П р и м е р 1. Центральный проводник электропровода выполнен из алюминия, а чередующаяся поперечная структура из меди и константана или из железа и константана или из хромеля и алюмеля.

П р и м е р 2. Центральный проводник диаметром 5 мм из алюминия выполнен с винтовой нарезкой высотой 1 мм и шагом 2 мм, одна из сторон которой покрыта другим металлом, например железом.

П р и м е р 3. Центральный провод из алюминия диаметром 3 мм обвит плотно витком к витку железным проводом диаметром 1 мм, а сверху витки покрыты и замкнуты проводящим слоем меди.

П р и м е р 4. Промежутки между чередующимися поперечными структурами заполнены теплоизоляционным материалом, например полиэтиленом или резиной.

На фиг.1 - 3 показаны разрезы (верхняя часть изображений), совмещенные с внешним видом (нижняя часть изображений) электропроводов различных вариантов.

Электропровода содержат центральный проводник 1, чередующиеся поперечные структуры (термопары) 2, состоящие из металлов различных видов - одного 3 и другого 4, покрытых металлом третьего вида 5. Между структурами расположен теплоизолятор 6.

На фиг. 1а чередующиеся поперечные структуры 2 из двух металлов 3 и 4 соединены третьим металлом 5 через одну структуру.

На фиг. 1б показано сплошное соединение двух металлов 3 и 4 третьим металлом 5 по внешней поверхности электропровода.

На фиг. 2а представлены чередующиеся поперечные структуры (термопары) 2 представлены в виде зубцов, вершины которых спаяны, а основание приварены к центральному проводнику 1.

На фиг. 2б показан внешний вид электропровода, у которого термопары 2 из обоих металлов 3 и 4 выполнены в виде винтовой линии.

На фиг.3 теплоизолятор 6 изготовлен в виде колец с треугольным сечением (а) или в виде навивки по канавке шнуром, например, круглого сечения (б).

Электропровод работает следующим образом. При пропускании по нему электрического тока, электропровод нагревается вследствие наличия омического сопротивления. Из-за него же на проводе осуществляется падение напряжения и тока. Но разогрев термопар 3 и 4 чередующихся поперечных структур 2 со стороны центрального проводника 1 и охлаждение их воздухом с внешней стороны приводит к возникновению в термопарах электродвижущей силы и тока, который частично компенсирует омические потери и тем самым приводит к уменьшению потерь при передаче электроэнергии.

Похожие патенты RU2026576C1

название год авторы номер документа
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА И СПОСОБ ЕЁ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2016
  • Жуков Николай Дмитриевич
  • Абаньшин Николай Павлович
  • Мосияш Денис Сергеевич
  • Хазанов Александр Анатольевич
RU2642935C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Казарян Акоп Айрапетович
RU2537754C1
КОАКСИАЛЬНЫЕ ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ И ТЕРМОПАРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ КОАКСИАЛЬНЫХ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ 1994
  • Берти Форрест Холл
RU2140118C1
ЭЛЕКТРОТЕПЛОПРОВОД КАШЕВАРОВА 1990
  • Кашеваров Юрий Борисович
RU2009589C1
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ 2005
  • Сизиков Игорь Анатольевич
  • Лакомский Виктор Иосифович
  • Пичак Владимир Григорьевич
  • Лебедев Владимир Александрович
  • Костарев Владимир Александрович
  • Некрасов Евгений Николаевич
  • Трифонов Виктор Иванович
RU2290459C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ В ВАКУУМЕ 1992
  • Гороховский Владимир Ильич[Ua]
RU2037562C1
МИНИАТЮРНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 2014
  • Жуков Николай Дмитриевич
RU2563879C1
МНОГОСЛОЙНЫЙ ЭМИТТЕР ДЛЯ ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННОГО РАДИОИЗОТОПНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 1993
  • Балебанов Вячеслав Михайлович[Ru]
  • Карась Вячеслав Игнатьевич[Ua]
  • Кононенко Сергей Игнатьевич[Ua]
  • Моисеев Семен Самойлович[Ru]
  • Муратов Владимир Иванович[Ua]
RU2050626C1
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛА 1993
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Щеголев Альберт Павлович[Ru]
  • Тихановский Владимир Алексеевич[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2043833C1
ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННЫЙ РАДИОИЗОТОПНЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА 1993
  • Балебанов Вячеслав Михайлович[Ru]
  • Карась Вячеслав Игнатьевич[Ua]
  • Кононенко Сергей Игнатьевич[Ua]
  • Моисеев Семен Самойлович[Ru]
  • Муратов Владимир Иванович[Ua]
RU2054742C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 026 576 C1

Реферат патента 1995 года ДЛИННОМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОД

Использование: в электротехнике, а именно - в линиях электропередач. Сущность изобретения: на проводнике расположены выполненные из разных электропроводящих материалов и чередующихся между собой элементы, образующие термопару. Элементы соединены между собой отличным от указанных электропроводящим материалом по внутренним и внешним поверхностям со сдвигом на один элемент по отношению друг к другу. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 026 576 C1

ДЛИННОМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОД, содержащий проводник из проводящего материала, отличающийся тем, что он снабжен расположенными на проводнике, выполненными из равных электропроводящих материалов и чередующимися между собой элементами, образующими термопару, при этом соседние элементы соединены между собой отличным от указанных электропроводящим материалом по внутренним и внешним поверхностям со сдвигом на один элемент по отношению друг к другу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2026576C1

Бодиловский В.Г., Справочник электромонтера, М.: Высшая школа, 1976, с.351.

RU 2 026 576 C1

Авторы

Жуков Владимир Ильич[Ua]

Шоромов Николай Павлович[Ru]

Даты

1995-01-09Публикация

1991-11-01Подача