RU2196379C2 - Ионный электродвигатель постоянного тока - Google Patents
Ионный электродвигатель постоянного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2196379C2 RU2196379C2 RU2001103590/09A RU2001103590A RU2196379C2 RU 2196379 C2 RU2196379 C2 RU 2196379C2 RU 2001103590/09 A RU2001103590/09 A RU 2001103590/09A RU 2001103590 A RU2001103590 A RU 2001103590A RU 2196379 C2 RU2196379 C2 RU 2196379C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- housing
- motor
- terminal box
- shaft
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 35
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 26
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 26
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 4
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- -1 hydrogen ions Chemical class 0.000 description 11
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 5
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000000155 isotopic effect Effects 0.000 description 3
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 3
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 2
- 230000003137 locomotive effect Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей выполнения электродвигателей постоянного тока. Сущность изобретения состоит в следующем. Ионный электродвигатель содержит корпус со станиной, закрытый крышками, якорь и клеммную коробку. Новым в электродвигателе является то, что якорь выполнен в форме нескольких газовых турбин, изолированных друг от друга, размещенных в отдельных корпусах, закрытых крышками и установленных на общем валу, один конец которого закреплен в подшипнике корпуса. Входной и выходной каналы каждой из газовых турбин соединены между собой трубопроводом, имеющим снаружи охладитель и штуцер с запорным краном, внутри которого размещены два ионизатора газа, по одному с каждой стороны газовой турбины. Каждый ионизатор газа содержит полый цилиндр с источником электронов в форме стержня, соединенного с ускоряющей сеткой. Все электроды соединены с выводами клеммной коробки. Внутренние полости корпусов и трубопроводов заполнены водородом под давлением, который является рабочим телом. К одному из крайних корпусов прикреплен корпус понижающего редуктора, ведущая шестерня которого закреплена на конце общего вала. Вал электродвигателя соединен через водило с подвижной кареткой, шестерни которой входят в зацепление с ведущей шестерней и неподвижной шестерней, прикрепленной к корпусу. Технический результат состоит в повышении эксплуатационных качеств электродвигателя постоянного тока. 8 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к области электротехники и может найти применение в качестве электродвигателя.
Известен электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения П-22, содержащий корпус со станиной, передний и задний подшипниковые щиты, два главных полюса и один дополнительный полюс с обмотками, якорь, имеющий сердечник, в пазы которого уложена обмотка, концы которой соединены с коллектором, две траверсы со щеткодержателями и угольными щетками, клеммную коробку /Маневровые тепловозы/ Под ред. Л.С. Назарова, М., Транспорт, 1977, с. 236-237, рис. 159/.
Недостатками известного электродвигателя постоянного тока П-22 являются: большой вес, большие тепловые, индуктивные и электрические потери, повышенный расход электротехнической стали и меди.
Указанные недостатки обусловлены конструкцией электродвигателя постоянного тока.
Известен также электродвигатель постоянного тока, содержащий корпус со станиной, внутри которого размещен якорь, имеющий сердечник с радиальными пазами, в которые вставлены лопасти, имеющие пальцы, входящие в профилированный паз, выполненный на внутренней поверхности задней крышки, генератор газа, представляющий собой трубку, закрытую с обеих сторон крышками с решетками, внутренняя полость которой заполнена кристаллами палладия, а на наружной поверхности установлены нагреватели-охладители, электрически соединенные с выводами клеммной коробки, причем кристаллы палладия насыщены, а внутренние полости электродвигателя заполнены водородом, который является рабочим телом /патент РФ 2158465, кл. Н 02 К 57/00, F 01 B 29/00, опубл. 27.10.2000, Бюл. 30/.
Известный электродвигатель постоянного тока как наиболее близкий по технической сущности и достигаемому полезному результату принят за прототип.
Недостатками известного электродвигателя постоянного тока, принятого за прототип, являются: большой расход электроэнергии, невозможность быстрого изменения направления вращения, высокая себестоимость палладия.
Указанные недостатки обусловлены конструкцией электродвигателя постоянного тока.
Целью настоящего изобретения является повышение эксплуатационных качеств электродвигателя постоянного тока.
Указанная цель согласно изобретению обеспечивается тем, что якорь с сердечником и лопастями, генератор газа с нагревателями-охладителями заменены якорем в форме нескольких газовых турбин, изолированных друг от друга, размещенных в разных корпусах, закрытых крышками и установленных на общем валу, один конец которого закреплен в подшипнике корпуса, а входной и выходной каналы каждой из газовых турбин соединены между собой трубопроводом, имеющим снаружи охладитель и штуцер с запорным краном, ионизаторами газа, одинаковыми по конструкции, размещенными по два в каждом трубопроводе, по одному с каждой стороны газовой турбины, каждый из которых содержит полый цилиндр, внутрь которого вставлен источник электронов в форме стержня, ускоряющими сетками по две на каждый трубопровод, каждая из которых соединена с источником электронов, замедляющими сетками по две на каждый трубопровод, причем все упомянутые электроды соединены с выводами клеммной коробки, а внутренние полости газовых турбин и трубопроводов заполнены водородом под давлением, который является рабочим телом, понижающим редуктором, ведущая шестерня которого закреплена на втором конце общего вала, а вал электродвигателя соединен через водило с подвижной кареткой, шестерни которой входят в зацепление с ведущей шестерней и неподвижной шестерней, закрепленной на корпусе.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фигуре 1 изображен общий вид ионного электродвигателя, на фигуре 2 - вид слева на ионный электродвигатель, на фигуре 3 - вид справа на ионный электродвигатель, на фигуре 4 - вид ионного электродвигателя в разрезе, на фигуре 5 - схема понижающего редуктора ионного электродвигателя, на фигуре 6 - устройство ядерной (изотопной) высоковольтной батареи, предназначенной для питания ионного электродвигателя, на фигуре 7 - схема ионного электродвигателя, на фигуре 8 - электрическая схема ионного электродвигателя.
Ионный электродвигатель постоянного тока содержит корпуса 1, 2, 3, соединенные между собой болтами и закрытые крышками 4, 5, 6, в нижней части одного из которых выполнена станина 7 с отверстиями для крепления. Внутри корпусов размещены газовые турбины 8, 9, 10, изолированные друг от друга и установленные на общем валу 11, один конец которого закреплен в подшипнике 12 одного из корпусов. Входные и выходные каналы газовых турбин, которые вместе с общим валом являются якорем ионного электродвигателя, соединены между собой трубопроводами 13, 14, 15, имеющими снаружи охладители 16, 17, 18 и штуцера 19 с запорными кранами 20. Внутри каждого из трубопроводов размещены два ионизатора газа, по одному с каждой стороны газовой турбины. Ионизаторы газа содержат полые цилиндры 21, 22, внутрь которых вставлены источники электронов в форме стержней 23, 24, соединенных с ускоряющими сетками 25, 26. Между ускоряющими сетками размещены замедляющие сетки 27, 28. Над полыми цилиндрами размещены соленоиды 29, 30, соединенные с высоковольтными источниками тока 31, 32 через включатели 33, 34. Одни и те же электроды в разных трубопроводах соединены между собой, как показано на фигуре 8, через групповые включатели 35,36 и подключены к выводам клеммных коробок 37, 38, 39. Внутренние полости корпусов газовых турбин и трубопроводов заполнены водородом под давлением, который является рабочим телом ионного электродвигателя. Понижающий редуктор содержит корпус 40, прикрепленный болтами к крышке корпуса газовой турбины, внутри которого размещены ведущая шестерня 41, закрепленная на втором конце общего вала и входящая в зацепление с большой шестерней 42 подвижной каретки 43, установленной на водило 44, закрепленном на валу 45 ионного электродвигателя. Малая шестерня 46 подвижной каретки входит в зацепление с неподвижной шестерней 47, соединенной с корпусом. Внутренние полости корпусов газовых турбин, трубопроводы и поверхности газовых турбин покрыты прочным изоляционным материалом. Для питания ионного электродвигателя предназначены ядерные (изотопные) высоковольтные батареи, разбитые на три группы и соединенные внутри группы последовательно, а между группами параллельно. Все включатели одной группы ядерных высоковольтных батарей имеют общий привод. Ядерные высоковольтные батареи первой группы 48, 49, 50, 51 включаются включателями первой группы 52, 53, 54, 55. Ядерные высоковольтные батареи второй группы 56, 57, 58, 59 включаются включателями второй группы 60, 61, 62, 63. Ядерные высоковольтные батареи 64, 65, 66, 67 включаются включателями третьей группы 68, 69, 70, 71. Все ядерные (изотопные) высоковольтные батареи имеют одинаковое устройство и каждая из них содержит корпус 72, внутри которого установлен эмиттер 73, содержащий соли радиоактивного металла и являющийся источником α или β излучения. Эмиттер изолирован от корпуса вакуумом или диэлектриком 74. Напряжение ядерной высоковольтной батареи зависит от процентного содержания изотопа в эмиттере и материала диэлектрика, может доходить до 360 000 вольт. Ядерные высоковольтные батареи имеют небольшой вес и размеры, безопасны и срок их службы составляет 15 - 25 лет /0 ядерных источниках тока см. В. Фильштих, Топливные элементы, пер. с нем., изд. Мир, М., 1968, с. 339, рис. 72, а также С.И. Венецкий, О редких и рассеянных, Рассказы о металлах, М., Металлургия, 1980, с. 29-30/.
Работа ионного электродвигателя постоянного тока.
В основу работы ионного электродвигателя положен принцип, используемый в ионном ракетном двигателе /см. Машиностроение, Терминологический словарь, под общей ред. М.К. Ускова и Э.Ф. Богданова, М., Машиностроение, 1995, с. 151, рис. 13И (б) и с. 179, рис. 12К/.
Для пуска ионного электродвигателя постоянного тока необходимо посредством включателей первой группы 52,53,54,55 подключить ядерные высоковольтные батареи первой группы 48,49,50,51 к цилиндру 21, источнику электронов 23, ускоряющей сетке 25 и к источнику электронов 24, ускоряющей сетке 26, а также посредством включателя 33 подключить соленоид 29 к ядерной высоковольтной батарее 31. При этом внутри цилиндра 21 будет происходить объемная ударная ионизация водорода. Заряженный положительно цилиндр 21 ионизирует атомы водорода, а с поверхности стержня 23 будут вылетать электроны и двигаться в сторону полого цилиндра 21, ионизируя на своем пути встречающиеся атомы водорода. В свою очередь ионы водорода, движущиеся от полого цилиндра 21, будут бомбардировать поверхность стержня 23 и выбивать из него электроны. Магнитным полем соленоида 29 ионы водорода станут перемешиваться, что приведет к более полной ионизации водорода /О ионизации водорода ом. В. А. Батушев, Электронные приборы, изд. 2, М., Высшая школа, 1980, с. 298-299/. Под действием электрического поля ускоряющей сетки 25 ионы водорода станут выбрасываться из ионизатора газа и будут двигаться в направлении, показанном стрелками на фигуре 7. Ионы водорода встречают на своем пути лопасти газовой турбины 8, ударяют в них, передавая им часть своей энергии и заставляя последнюю вращаться в направлении, показанном стрелкой. Совершив работу по вращению газовой турбины, ионы водорода следуют в направлении замедляющей сетки 28 и, достигнув ее, замедляют скорость движения, затем попадают на сетку 26 и стержень 24, которые в данном случае выполняют роль нейтрализаторов. Ионы водорода приобретают недостающие электроны и превращаются в нейтральные атомы. Далее водород движется через охладитель 16, где отдает ему тепло, полученное при ионизации, а затем возвращается в ионизатор газа и все повторяется сначала. То же самое происходит и в трубопроводах 14, 15 с газовыми турбинами 9 и 10. Скорость движения ионов водорода зависит от напряженности электрического поля ускоряющей системы или ускоряющих систем, если работают все три ионизатора газа. Следовательно, изменяя ступенчато напряженность электрического поля путем подключения двух или трех групп ядерных высоковольтных батарей, можно изменять частоту вращения вала ионного электродвигателя. Предлагаемый ионный электродвигатель постоянного тока имеет девять скоростей вращения вала 45, которые обеспечиваются отключением от питания одной или двух газовых турбин посредством групповых включателей 35, 36 и подключением одной, двух или трех групп ядерных высоковольтных батарей. Таким образом, ионизаторы газа вместе с ускоряющими системами и нейтрализаторами представляют собой как бы электрические насосы, приводящие в движение водород и заставляющие вращаться газовые турбины. Для обеспечения вращения вала 45 ионного электродвигателя в обратном направлении необходимо в клеммной коробке произвести соответствующие переключения. При этом водород, находящийся в цилиндре 22 (фиг.7), станет ионизироваться, как было описано выше. Соленоид 30, подключенный включателем 34 к ядерной высоковольтной батарее 32, станет перемешивать ионы водорода. Стержень 24 будет излучать электроны и под действием электрического поля ионы водорода станут выбрасываться через ускоряющую сетку 26 и двигаться в сторону замедляющей сетки 27. Встретив на своем пути лопасти газовой турбины 8 ионы водорода приведут ее во вращение в обратном направлении. Далее ионы водорода, пролетая через замедляющую сетку 27, подходят к нейтрализатору, которым является теперь уже стержень 23 и сетка 25. Затем, превратившись в нейтральные атомы, водород проходит через охладитель 16 и возвращается в исходное положение. В остальных трубопроводах происходит то же самое, если включены групповые включатели 35, 36. Для повышения мощности на валу 45 предназначен понижающий редуктор. Крутящийся момент от общего вала 11 передается на ведущую шестерню 41, а затем на большую шестерню 42 подвижной каретки 43. Малая шестерня 46 обкатывается по зубьям неподвижной шестерни 47, вращая водило 44 и вместе с ним вал 45 с уменьшенной скоростью. Для остановки ионного электродвигателя необходимо отключить ядерные высоковольтные батареи всех трех групп от электродов ионного электродвигателя. При работе ионного электродвигателя возможна утечка водорода и тем самым уменьшение мощности. Недостающее количество водорода может быть восполнено из баллона сжатого водорода через штуцер 19 при открытом запорном кране 20. После поступления нужного количества водорода запорный кран 20 закрывается. Ионный электродвигатель постоянного тока не обратим. Ионный электродвигатель постоянного тока может быть использован на судах, электромобилях и батарейных локомотивах.
Положительный эффект: возможность в более широких пределах регулировать частоту вращения вала электродвигателя, более широкая область применения, меньшие тепловые потери, более высокая мощность на валу, более быстрый переход от прямого вращения к обратному.
Claims (1)
- Ионный электродвигатель постоянного тока, содержащий корпус со станиной, закрытый крышками, якорь, установленный в подшипниках корпуса, клеммную коробку, отличающийся тем, что якорь выполнен в форме нескольких газовых турбин, изолированных друг от друга, размещенных в разных корпусах, закрытых крышками и установленных на общем валу, закрепленном в подшипниках корпуса, причем входные и выходные каналы каждой из газовых турбин соединены между собой трубопроводом, имеющим снаружи охладитель и штуцер с запорным краном, а внутри два ионизатора газа, одинаковые по конструкции, размещенные по одному с каждой стороны газовой турбины, каждый из которых содержит полый цилиндр, внутрь которого вставлен источник электронов в форме стержня, соединенного с ускоряющей сеткой, перед которой размещена замедляющая сетка, причем все упомянутые электроды соединены с выводами клеммной коробки, а внутренние полости корпусов и трубопроводов заполнены водородом под давлением, который является рабочим телом, кроме того, к одному из крайних корпусов прикреплен корпус понижающего редуктора, ведущая шестерня которого закреплена на конце общего вала, а вал электродвигателя соединен через водило с подвижной кареткой, шестерни которой входят в зацепление с ведущей шестерней и неподвижной шестерней, прикрепленной к корпусу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001103590/09A RU2196379C2 (ru) | 2001-02-07 | 2001-02-07 | Ионный электродвигатель постоянного тока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001103590/09A RU2196379C2 (ru) | 2001-02-07 | 2001-02-07 | Ионный электродвигатель постоянного тока |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2196379C2 true RU2196379C2 (ru) | 2003-01-10 |
| RU2001103590A RU2001103590A (ru) | 2003-01-20 |
Family
ID=20245790
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001103590/09A RU2196379C2 (ru) | 2001-02-07 | 2001-02-07 | Ионный электродвигатель постоянного тока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2196379C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2372705C1 (ru) * | 2008-11-26 | 2009-11-10 | Владимир Степанович Григорчук | Электродвигатель постоянного тока с усилителем крутящего момента |
| RU2377708C1 (ru) * | 2008-12-22 | 2009-12-27 | Владимир Степанович Григорчук | Магнитоэлектрический двигатель |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3102070A1 (de) * | 1981-01-23 | 1982-08-19 | Andreas 6507 Ingelheim Uebele | "quecksilberdampf-triebwerk" |
| US4480599A (en) * | 1982-09-09 | 1984-11-06 | Egidio Allais | Free-piston engine with operatively independent cam |
| RU2035603C1 (ru) * | 1992-06-09 | 1995-05-20 | Арцыбашев Александр Валентинович | Двигатель внутреннего сгорания |
| RU2119228C1 (ru) * | 1996-11-18 | 1998-09-20 | Владимир Степанович Григорчук | Электродвигатель однофазного переменного тока "электродвигатель в.с.григорчука" |
| RU2158465C1 (ru) * | 1999-07-09 | 2000-10-27 | Григорчук Владимир Степанович | Электродвигатель постоянного тока |
-
2001
- 2001-02-07 RU RU2001103590/09A patent/RU2196379C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3102070A1 (de) * | 1981-01-23 | 1982-08-19 | Andreas 6507 Ingelheim Uebele | "quecksilberdampf-triebwerk" |
| US4480599A (en) * | 1982-09-09 | 1984-11-06 | Egidio Allais | Free-piston engine with operatively independent cam |
| RU2035603C1 (ru) * | 1992-06-09 | 1995-05-20 | Арцыбашев Александр Валентинович | Двигатель внутреннего сгорания |
| RU2119228C1 (ru) * | 1996-11-18 | 1998-09-20 | Владимир Степанович Григорчук | Электродвигатель однофазного переменного тока "электродвигатель в.с.григорчука" |
| RU2158465C1 (ru) * | 1999-07-09 | 2000-10-27 | Григорчук Владимир Степанович | Электродвигатель постоянного тока |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| НАЗАРОВ Л.С. Маневровые тепловозы. - М.: Транспорт, 1977, с.236-237, рис.159. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2372705C1 (ru) * | 2008-11-26 | 2009-11-10 | Владимир Степанович Григорчук | Электродвигатель постоянного тока с усилителем крутящего момента |
| RU2377708C1 (ru) * | 2008-12-22 | 2009-12-27 | Владимир Степанович Григорчук | Магнитоэлектрический двигатель |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN209402445U (zh) | 具有多段壳体的模块式电机 | |
| McNab | Pulsed power options for large EM launchers | |
| EP0422221A1 (en) | Self-active type generation system | |
| CN107612252A (zh) | 一种双转子轴向盘式永磁电机 | |
| RU2196379C2 (ru) | Ионный электродвигатель постоянного тока | |
| US8749079B1 (en) | Integrated wankel expander-alternator | |
| Mateev et al. | Eddy current losses of coaxial magnetic gears | |
| US20160365759A1 (en) | Magnetic energy generation device | |
| RU2416734C1 (ru) | Атмосферный ионный двигатель | |
| RU2538377C2 (ru) | Погружной линейный электродвигатель | |
| RU2184256C1 (ru) | Газотурбоионный двигатель | |
| RU2183568C1 (ru) | Батарейный электровоз | |
| RU2430459C1 (ru) | Электростанция | |
| RU2197408C2 (ru) | Подводный аппарат с единым двигателем для надводного и подводного хода | |
| US4230963A (en) | Hydro-thermic energy converter | |
| CN108237890A (zh) | 一种高效机电一体化设备 | |
| CN115528884A (zh) | 基于永磁电磁接续拉/推结构的磁电复合动力/发电装置 | |
| CN111371281A (zh) | 一种高效液态金属流体发电机 | |
| CN112039369A (zh) | 一种离子激磁发电机 | |
| Wu et al. | Overview of high-power pulsed power supply | |
| CN203896154U (zh) | 一种等宽爪极电机 | |
| CN118815682B (zh) | 一种结构简化的无热子空心阴极推力器 | |
| CN115540685B (zh) | 一种利用内部电流做磁场增强的电推进装置 | |
| RU96294U1 (ru) | Асимметричный импульсный электродвигатель | |
| RU2800228C1 (ru) | Низковольтный квантовый электродвигатель |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060208 |