JPH04282050A - 電力貯蔵装置 - Google Patents

電力貯蔵装置

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JPH04282050A
JPH04282050A JP3031060A JP3106091A JPH04282050A JP H04282050 A JPH04282050 A JP H04282050A JP 3031060 A JP3031060 A JP 3031060A JP 3106091 A JP3106091 A JP 3106091A JP H04282050 A JPH04282050 A JP H04282050A
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storage device
power storage
rotor
inertial mass
rotating shaft
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JP3031060A
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Muneaki Shibayama
芝山宗昭
Hiroshi Takaichi
高市浩
Susumu Okada
岡田進
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Shikoku Research Institute Inc
Shikoku Electric Power Co Inc
Original Assignee
Shikoku Research Institute Inc
Shikoku Electric Power Co Inc
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は深夜電力などの余剰の
電気エネルギーをフライホイールの回転による運動エネ
ルギーに変換して貯蔵する電力貯蔵装置に関するもので
ある。
【0002】
【従来の技術】近時、電気エネルギーをフライホイール
の回転による運動エネルギーに変換して貯蔵する電力貯
蔵装置が研究されている。
【0003】図9は、この電力貯蔵装置の概念を図示し
たものであり、電力貯蔵装置1のケーシング2の内部に
ロータ3が内蔵されている。ロータ3の回転軸3aには
電機子4とフライホイール5が設けられている。回転軸
3aの上下の端部はケーシング2の上下の壁面に設けら
れたベアリング5a,5bによって保持されている。電
機子4の側面近傍には電機子4に対向するコイル装置6
が設けられており、夜間等の余剰電力が生じた場合に、
このコイル装置6から電機子4に磁力を加えることによ
りロータ3を回転させ、余剰電力がなくなった場合に、
コイル装置6を停止させる。コイル装置6からの磁力付
与を停止させると、フライホイール5の慣性力によりロ
ータ3の回転が維持される。電気エネルギーを取出す場
合には、電機子4の回転により誘導電流がコイル装置に
発生するのでコイル装置6の電力取出端子に負荷を接続
して電力を取出す。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、このような
フライホイールを用いた電力貯蔵装置の場合、電力貯蔵
容量を実用規模に増大させるためには回転するフライホ
イール5の半径を大きくし、回転数を増加させる必要が
ある。しかし、従来の電力貯蔵装置1のような形状で、
フライホイール5を大型として高速回転させると強大な
遠心力が発生し、フライホイール5の強度が遠心力に負
けて破損してしまう。
【0005】又、従来のベアリング5a,5bによる軸
受では、摩擦による一日当りのエネルギーの損失が大き
く、貯蔵エネルギーの約30パーセントが損失するため
、効率よく電力を貯蔵することが出来ないという課題が
残されている。
【0006】
【発明の目的】本発明は、このような課題に着目したも
のであり、エネルギー損失が極めて少なく、大容量蓄電
が可能な電力貯蔵装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の請求項1乃至6にかかる電力貯蔵装置は、
遠心力によるフライホイールの破損を防ぎ、なおかつ大
容量の電力貯蔵装置を実現するために、小径のフライホ
イールを多段に連結して慣性質量部を形成し、ケーシン
グ内に、各々のフライホイールを支持する複数のフラン
ジを形成したことを特徴とする。
【0008】請求項2では、軸受の剛性を高めると共に
、リング状永久磁石の周方向の磁力の不均一を原因とす
るブレを防止するために、慣性2次モーメントの等価半
径を越えない領域を広く活用して反発力の総和を増大さ
せたことを特徴とする。
【0009】また、本発明の請求項3乃至6にかかる電
力貯蔵装置では、軸受による摩擦損失を低減するために
、軸受そのものを超電導体を用いた軸受とし、ロータの
風損を低減させるために、ロータの少なくとも慣性質量
部を真空空間に配設する。
【0010】また、本発明の請求項4乃至6にかかる電
力貯蔵装置では、電機子分の鉄損を減ずるために、慣性
質量部と電機子部分をクラッチで連結、遮断可能に接続
することを特徴とする。
【0011】
【作用】本発明の請求項1乃至6にかかる電力貯蔵装置
によれば、フライホイールの各々の下面をフランジの軸
受により支持するので、軸受の単位面積当りの荷重が低
減でき、全体では大重量のフライホイールを浮上させる
ことができる。また、小口径のフライホイールを多段に
形成したため、フライホイールの強度に対して高速回転
時の遠心力による応力を減少でき、高速回転時のフライ
ホイールの破損を防止できる。また、フランジとフライ
ホイールとを超電導の反発力で離間させるので、摩擦に
よるエネルギー損失をほぼゼロに低減できる。
【0012】
【実施例】以下、本発明の実施例にかかる電力貯蔵装置
を図面に基づいて説明する。
【0013】図1は本実施例の電力貯蔵装置10を示し
たものである。この電力貯蔵装置10はその蓄電容量が
2Mwhとなるように設計され、ケーシング11は、地
盤のコンクリートピットCに空気バネなどの緩衝装置S
を介して配設される。ケーシング11は、ロータ12の
電機子13を格納する第1の格納室14と、ロータ12
の慣性質量部15を内蔵する第2の格納室16とを備え
ている。
【0014】第1の格納室14及び第2の格納室15は
ともに円筒形状に形成されており、第2の格納室16の
側壁内には液体窒素17を収納する冷却室18が円筒形
状に形成されている。第1の格納室14にはステータコ
イル及びステータステムからなるコイル部19が設けら
れている。コイル部19は、ステータコイルに通電して
ステータステムから磁力を発生させ、電機子13を回転
させることが出きると共に、ステータコイルが非通電状
態で電機子13が回転しているときに、電機子13によ
り誘導電流が流れ、この誘導電流を電力として取出すこ
とが出来るようになっている。本実施例では、格納室1
4と格納室16とは連通しており、格納室16には真空
ポンプ20に接続されるパイプ21が接続されており、
格納室14、16の空気が吸引されて真空となるように
なっている。これは、ロータ12の回転時の空気抵抗を
減少させるためである。
【0015】格納室16の内壁面には円環状のフランジ
22…が突設されている。各フランジ22の内部は冷却
室18に続く空間22aとなっており、液体窒素17が
この空間22aを占め得るようになっている。各フラン
ジ22の上面には超電導体のペレット23が設けられて
いる。ペレット23は、その直径が39mm、その厚さ
が20mmの円柱状のものをフライホイール26の一段
当り2000個リング状に設けられている。このペレッ
ト23の底部は空間22aに臨んでおり、液体窒素に触
れて冷却される。ペレット23には磁束線を捕らえるピ
ン止め効果を有する酸化物超電導体が用いられる。
【0016】このペレット23を得るには、例えば、超
電導工学研究所のMPMG法(Melt−Power 
 Melt−Growth法)等により形成されるイッ
トリウム・バリウム・銅の酸化物質の形成方法(IST
ECジャーナル  Vol.3No.3  1990年
)を参照にしても良い。
【0017】尚、本実施例では、格納室16の底壁部に
ロータ12の回転軸12aの下端部に離間して対向する
ペレット24が設けられ、ペレット24は液体窒素17
によって冷却されるようになっている。更に、格納室1
4の天井部にも同様に回転軸12aの上端部に離間して
対向する高温超電導物質からなるペレット25が配設さ
れている。
【0018】ロータ12は、電機子13と、慣性質量部
15と、回転軸12aとで構成されている。慣性質量部
15は、3枚のフライホイール26…を備えている。こ
のフライホイール26…の直径は4m、厚さは0.1m
、段数は、本実施例では3段構成とされている。フライ
ホイール26…の材質は非磁性高強力鋼又は80kg級
高張力鋼で、3段構成とした場合の慣性質量部15の総
重量は30t(即ち、フライホイール26一枚の重量は
10tとなる)、慣性質量部15の回転数は4500r
pmとする。
【0019】各フライホイール26はフランジ22のペ
レット23に支持されるように、フランジ22の上方に
位置している。各フライホイール26の下面にはペレッ
ト23と離間して対向するリング状の永久磁石27を備
えている(図2、3参照)。リング状の永久磁石27の
外径は、回転軸12aに近い側から各々1.6m、1.
7m、1.8m、1.9m、2.0mとされ、外径の6
6パーセント以下となっている。リング状の永久磁石2
7の幅は25mm、厚さ25mmの同心円状に配置され
ている。本実施例では回転軸12aの上下の端部にもそ
れぞれ円板状の磁石28が配設されており、ロータ12
全体をケーシング11内に浮かせて支持するようになっ
ている。フライホイール26の下面の永久磁石27から
上下方向に発生する磁束線は、フライホイール26の下
方のペレット23に排除されて磁気反発力を受け、これ
によってフライホイール26はフランジ22から浮き上
がる。尚、補助手段として本実施例には示していないが
、フライホイール26の上面に同様にリング状磁石27
を設置し、各フランジ22の下面にも超電導ペレットを
配置することにより、ペレット23の吊り下げ効果によ
ってフライホイールを保持することもできる。
【0020】尚、上記実施例では、格納室14と格納室
16とが連通するようにケーシング11を構成したが、
格納室14と格納室16とを水平な隔壁で画成し、格納
室14の上下の壁面部に超電導ペレットを設けて軸受と
し、電機子13の回転軸と慣性質量部15の回転軸とを
分離構成し、電機子13の回転軸の上下端部を格納室1
4の上下壁部の超電導体からなる軸受ペレットに離間し
て対向させると共に、慣性質量部15の回転軸の上下端
部を格納室16の上下の壁部に設けた超電導ペレットに
よって離間して対向させ、更に、電機子13の回転軸の
下端部と慣性質量部15の回転軸の上端部とをクラッチ
等の断続機(電磁クラッチでも良いし、磁気クラッチで
も良い)により連結、遮断可能に構成しても良い。
【0021】図4乃至図6はこのようなクラッチを例え
ば磁気クラッチによって構成した状態を示したもので、
電機子13の回転軸13aの下端部に結合板29が設け
られ、慣性質量部15の回転軸15aの上端部に結合板
30が設けられ、結合板29の結合板30に対向する面
に円板状の電磁石31が回転中心線を中心として放射状
に配設されている。結合板30の結合板29に対向する
面には回転中心線を中心として放射状に配設される永久
磁石32が配設されている。尚、電磁石31の鉄芯材料
はアモルファス合金が用いられている。
【0022】図4乃至図6に示すものでは、電磁石31
を格納室14の図示しない摺接子により通電制御し、慣
性質量部15の駆動時に電磁石31を励磁させて電磁石
31と永久磁石32とを結合させると、電機子13と慣
性質量部15とが一体に回転し、電磁石31の通電を止
めると、電機子13と慣性質量部15とが分離し、慣性
質量部15は電機子13からの回転抵抗を受けることな
く回転を持続できる。そして、格納室14、16をそれ
ぞれの真空ポンプによって真空状態にすると、電機子1
3の回転も慣性質量部15の回転も空気抵抗がなくなる
ので、慣性質量部15の回転持続能力が一層向上する。
【0023】図7、図8は、ロータ12の回転軸12a
のラジアル方向の軸受の構成に改良を加えたものであり
、この図3に示すものでは、回転軸12aの保持される
周面にリング状の永久磁石40が設けられている。一方
、ケーシング11の内壁部から回転軸12aの永久磁石
40に向かって4本のステム41が回転軸12aとの離
間間隔を調整可能に延びている。各ステム41の先端面
には超電導体42が設けられており、超電導体42の磁
気反発力により回転軸12aが保持されるようになって
いる。
【0024】
【効果】本発明にかかる請求項1乃至6にかかる電力貯
蔵装置は、以上説明したように構成したので、ロータを
無接触、無抵抗で回転させることが出来、摩擦によるエ
ネルギー損失をほぼゼロに低減することが出来る。
【0025】従って、本装置による実用規模の高効率電
力システムの完成により、深夜電力などの余剰電力を効
率的に貯蔵、利用することができるために、電力需要の
季別、時間帯別変動による電力設備の負荷率の低下傾向
を改善でき、電力の安定供給、電気料金の価格維持など
に多大の効果が得られる。
【0026】又、請求項3の電力貯蔵装置の場合には、
ロータの回転軸を保持するラジアル軸受にも、超電導体
と永久磁石の磁気反発力を介在させるので、ロータの回
転により回転軸に作用する摩擦抵抗がゼロとなり、一段
とエネルギー損失を防止できる。
【0027】更に、請求項4にかかる電力貯蔵装置の場
合、ロータの回転後に、電機子の回転軸と慣性質量部の
回転軸とを分離してしまうと、電機子の回転エネルギー
が駆動コイルのステータステムからの拘束磁力によって
消耗しても、慣性質量部は影響を受けないので、より貯
蔵エネルギーの損失を減少させることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】  本発明の実施例にかかる電力貯蔵装置の構
成を示す説明図
【図2】  図1のフライホイールと超電導ペレットの
配置関係を示す説明図
【図3】  図2のフライホイールの裏面図
【図4】 
 図1の電力貯蔵装置の回転軸に磁気クラッチを設けた
場合の説明図
【図5】  図4の電機子側の回転軸に設けられた電磁
石を示す説明図
【図6】  図4の慣性質量部側の回転軸の永久磁石の
配列状態の説明図
【図7】  図1の電力貯蔵装置のラジアル軸受の変形
例を示す説明図
【図8】  図8のラジアル軸受の部分拡大平面図
【図
9】  従来の回転体による電力貯蔵装置の構造概念図
【符号の説明】
10…電力貯蔵装置 11…ケーシング 12…ロータ 13…電機子 14…第1の格納室 15…慣性質量部 16…第2の格納室 17…液体窒素 18…冷却室 19…コイル部 20…真空ポンプ 22…フランジ 23…ペレット 25…ペレット 26…フライホイール 27…大口径リング状永久磁石 28…小口径リング状永久磁石 29…結合板 30…結合板 31…電磁石 32…永久磁石 40…放射状磁化リング状永久磁石 41…ステム 42…超電導体

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ケーシング内のロータを電気エネルギーに
    よって回転駆動させ、必要に応じて電気エネルギーを再
    変換可能な電動発電部を備え、前記ロータの電機子の回
    転軸に、駆動エネルギーの供給停止後に前記ロータを慣
    性により回転させることにより、エネルギーを貯蔵する
    慣性質量部を備えた電力貯蔵装置であって、前記慣性質
    量部は円板状のフライホイールを多段に形成してなるこ
    とを特徴とする電力貯蔵装置。
  2. 【請求項2】請求項1の電力貯蔵装置において、前記慣
    性質量部の各フライホイールの下面の半径の66パーセ
    ント相当の円内で、上下方向の磁束線を生ずるリング状
    の永久磁石を設け、前記ケーシングに各々のフライホイ
    ールの上下面に離間して対向する軸受用フランジを形成
    し、これらのフランジの前記永久磁石に対向する部位に
    、前記多段のフライホイールを浮上可能な磁気反発力を
    有する超電導体を設けたことを特徴とする電力貯蔵装置
  3. 【請求項3】請求項2記載の電力貯蔵装置において、前
    記ケーシングに、前記慣性質量部を前記電機子から画成
    して真空状態で格納する格納室を設け、この格納室の天
    井部に前記電機子と前記慣性質量部の間の回転軸部分を
    保持するラジアル軸受部を設け、この格納室の内壁部に
    前記フランジ部を形成するとともに、この格納室を形成
    する壁の内部に液体窒素充填室を形成したことを特徴と
    する電力貯蔵装置。
  4. 【請求項4】請求項2若しくは請求項3の電力貯蔵装置
    において、前記ロータの回転軸を、電機子側の回転軸部
    分と、前記慣性質量部の回転軸部分とに分離構成して、
    両者の回転軸部分を同軸上に位置させるとともに、両者
    の対向する端部にクラッチを設置したことを特徴とする
    電力貯蔵装置。
  5. 【請求項5】請求項4の電力貯蔵装置において、前記慣
    性質量部の回転軸に、フライホイールの半径方向に放射
    状に磁化されたリング状の磁石を取り付け、前記ケーシ
    ング内にこのリング状の磁石に向かって延びるステムを
    設け、このステムの前記リング状の磁石に対向する面に
    超電導体を冷却して配設して前記ロータのラジアル軸受
    としたことを特徴とする電力貯蔵装置。
  6. 【請求項6】請求項4の電力貯蔵装置において、前記ク
    ラッチは磁気クラッチにより構成され、この磁気クラッ
    チは、互いに対面する一対の平行平面板で構成され、一
    方の平面板は回転質量部側の回転軸に設けられ、他方の
    平面板は電機子側の回転軸の端部に設けられ、一方の平
    面板の上面に放射状の永久磁石を配置し、他方の平面板
    の下面に放射状の電磁石を配置したことを特徴とする電
    力貯蔵装置。
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