Изобретение относится к области производства электрической энергии и может быть использовано в устройствах с автономным питанием, размещаемых на движущихся объектах.
Известны различные индукционные генераторы [Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. 4.1. Машины постоянного тока. Трансформаторы. - Л.: «Энергия», 1972. - 543 с.; 4.2. Машины переменного тока. - Л.: «Энергия», 1973. - 648 с., состоящие из постоянного магнита и контура, с которого снимается электрическая энергия.
Недостатком таких устройств являются сложность и необходимость затрат механической энергии для перемещения магнита с целью создания изменяющегося магнитного поля и выработки электрической энергии.
Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является микрогенератор инерционный, содержащий изогнутый канал из немагнитного материала с катушками электропровода вокруг него, торцевыми отбойниками и магнитным шариком внутри канала; шарик выполнен из нескольких постоянных магнитов в виде усеченных пирамид или конусов, объединенных разноименными полюсами общим магнитопроводом, находящимся в центре шарика [Патент №2390089, Россия, 2009. Микрогенератор инерционный / Смирнов В.П., Овечко В.Г.]. Недостатками данного микрогенератора инерционного являются:
1) неполное использование механической энергии шарика за счет конечной длины канала;
2) использование механической энергии движения шарика только в направлении (проекции) расположения канала.
Заявленное изобретение направлено на решение задачи упрощения и повышения эффективности производства электрической энергии для маломощных автономных устройств, установленных на движущихся объектах.
Поставленная задача возникает при разработке и создании автономных приемо-передающих устройств, спутниковых трекеров и пр.
Сущность изобретения состоит в том, что в устройство, содержащее постоянные магниты и индукционную катушку, введены внешняя неподвижная сфера, жестко связанная с объектом, внутренняя подвижная сфера с центром тяжести ниже геометрического центра с закрепленными на ее внутренней стороне постоянными магнитами, элементы, минимизирующие трение между внутренней и внешней сферами; расположенные взаимно перпендикулярно и перпендикулярно к первой вторая и третья индукционные катушки, выходы всех индукционных катушек объединены и подключены к выходу устройства.
Функциональная схема устройства представлена на чертеже, где для наглядности изложения введена система координат OXYZ, связанная с устройством.
Устройство состоит из внешней сферы 1, внутренней сферы 2, постоянных магнитов 3i, i=,…,6, индукционных катушек 4i, i=1,…,3, элементов 5, минимизирующих трение между внутренней и внешней сферами.
Постоянные магниты 3i, i=1,…,6, располагаются на внутренней поверхности внутренней сферы 2 (на чертеже стрелками показано направление магнитной индукции в соответствующих плоскостях).
Центр тяжести внутренней сферы 2 в результате расположения постоянных магнитов 3i, i=1,…,6, находится ниже ее геометрического центра. Индукционные катушки 4i, i=1,…,3, располагаются в трех взаимно перпендикулярных плоскостях OXY, OXZ, OYZ на внешней сфере 1, жестко закрепленной на объекте. Выходы индукционных катушек 4i, i=1,…,3, объединены и подключены к выходу устройства.
Элементы 5i, i=1,…,N, минимизирующие трение между внутренней 2 и внешней 1 сферами, могут быть выполнены в виде жидкой, твердой или др. смазки, шариков и пр.
В исходном положении (при отсутствии кажущегося ускорения объекта) смещенный центр тяжести обеспечивает приведение внутренней сферы 2 в исходное - вертикальное, стационарное положение. Движение внутренней сферы 2 в исходном - стационарном, состоянии отсутствует, и, соответственно, э.д.с. в индукционных катушках 4i, i=1,…,3, будет равна 0.
Устройство работает следующим образом.
При наличии кажущегося ускорения объекта в отрицательном направлении оси OX внутренняя сфера 2 под действием силы инерции Fи1 (Fи1=-mW, где m - общая масса внутренней сферы 2, W - проекция кажущегося ускорения на ось OX) начнет вращаться против часовой стрелки. Изменение положения постоянных магнитов 31 36 вызовет индукцию в катушке 41, а изменение положения постоянных магнитов 34, 32 - индукцию в катушке 42. Величина формируемой при этом э.д.с. будет прямо пропорциональна скорости движения внутренней сферы 2 и индукции магнитного поля постоянных магнитов 3i, i=1,…,6.
При отсутствии кажущегося ускорения (например, при постоянной скорости объекта) внутренняя сфера 2 под действием силы тяжести начнет перемещаться в исходное положение (т.к. центр тяжести внутренней сферы 2 ниже ее геометрического центра). Изменение положения постоянных магнитов 31, 32, 34, 36, размещенных на внутренней сфере 2, вызовет индукцию в катушках 41 и 42.
При наличии кажущегося ускорения объекта в положительном направлении оси OX (например, уменьшении скорости) внутренняя сфера 2 под действием силы инерции Fи2 начнет вращаться по часовой стрелке. Изменение положения постоянных магнитов 31, 32, 34, 36, размещенных на внутренней сфере 2, вновь вызовет индукцию в катушках 41 и 42.
При наличии кажущегося ускорения в плоскости OZ устройство будет работать аналогично. Изменение положения постоянных магнитов 31, 33, 35, 36, размещенных на внутренней сфере 2, будет вызывать индукцию в катушках 42 и 43.
В самом общем случае - при наличии кажущегося ускорения объекта по всем трем осям, внутренняя сфера 2 будет совершать вращение относительно всех плоскостей, и индукция будет возникать во всех трех катушках.
Таким образом, при ускорении или замедлении объекта на выходе устройства будет возникать напряжение, которое можно использовать для автономного питания маломощных электрических устройств.
Простота данного инерционного маятникого генератора, полное использование механической энергии за счет канала кольцевой формы и одновременное использование механической энергии движения по всем трем направлениям движения объекта делают его весьма перспективным при использовании в автономных устройствах обработки информации или приемо-передающих устройствах.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНЕРЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2013 |
|
RU2553968C1 |
ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2013 |
|
RU2529744C1 |
ИНЕРЦИОННЫЙ МАЯТНИКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2013 |
|
RU2564478C2 |
МАЯТНИКОВЫЙ МИКРОГЕНЕРАТОР | 2013 |
|
RU2538787C1 |
МИКРОГЕНЕРАТОР ИНЕРЦИОННЫЙ | 2008 |
|
RU2390089C2 |
СПОСОБ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ (ЭВМ) | 2000 |
|
RU2173882C1 |
ГЕНЕРАТОР | 2009 |
|
RU2402142C1 |
ГЕНЕРАТОР (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2548672C1 |
Датчик для включения охранной сигнализации автомобиля | 1990 |
|
SU1838823A3 |
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМОГО ГИРОСКОПА | 2012 |
|
RU2505784C2 |
Изобретение относится к электротехнике, к производству электрической энергии и может быть использовано в устройствах с автономным питанием, размещаемых на движущихся объектах. Технический результат состоит в упрощении и повышении эффективности производства электрической энергии. Устройство состоит из внешней сферы 1, внутренней сферы 2, постоянных магнитов 3i, где i=1,…,6, индукционных катушек 4i, где i=1,…,3, элементов 5, минимизирующих трение между внутренней и внешней сферами. 1 ил.
Инерционный маятниковый генератор, содержащий постоянные магниты и индукционную катушку, отличающийся тем, что в него введены внешняя неподвижная сфера, жестко связанная с объектом, внутренняя подвижная сфера с центром тяжести ниже геометрического центра с закрепленными на ее внутренней стороне постоянными магнитами, элементы, минимизирующие трение между внутренней и внешней сферами; расположенные взаимно перпендикулярно и перпендикулярно к первой вторая и третья индукционные катушки, выходы всех индукционных катушек объединены и подключены к выходу устройства.
МИКРОГЕНЕРАТОР ИНЕРЦИОННЫЙ | 2008 |
|
RU2390089C2 |
ГЕНЕРАТОР | 2009 |
|
RU2402142C1 |
Электрический генератор | 1976 |
|
SU586528A1 |
Электрический генератор колебательного движения | 1975 |
|
SU587570A1 |
Электрический генератор колебательногодВижЕНия | 1979 |
|
SU799086A2 |
RU 2003135118 А, 10.05.2005 | |||
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 2008 |
|
RU2367080C1 |
Снегозащитное устройство | 1950 |
|
SU90140A1 |
Автомат для закалки мелких деталей | 1958 |
|
SU116287A1 |
Способ получения грунтовочных красок | 1955 |
|
SU104642A1 |
US 8299659 A, 30.10.2012 | |||
CN 102005878 A, 06.04.2011 | |||
KR 20070079214 A, 06.08.2007 | |||
JP 2009264362 A, 12.11.2009 |
Авторы
Даты
2015-09-27—Публикация
2013-09-19—Подача