RU2572282C2 - Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей - Google Patents

Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей Download PDF

Info

Publication number
RU2572282C2
RU2572282C2 RU2012110387/11A RU2012110387A RU2572282C2 RU 2572282 C2 RU2572282 C2 RU 2572282C2 RU 2012110387/11 A RU2012110387/11 A RU 2012110387/11A RU 2012110387 A RU2012110387 A RU 2012110387A RU 2572282 C2 RU2572282 C2 RU 2572282C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
electric
motor
differential mechanism
traction
Prior art date
Application number
RU2012110387/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110387A (ru
Inventor
Александр Семенович Сердечный
Алексей Александрович Сердечный
Original Assignee
Александр Семенович Сердечный
Алексей Александрович Сердечный
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 Александр Семенович Сердечный, Алексей Александрович Сердечный filed Critical Александр Семенович Сердечный
Priority to RU2012110387/11A priority Critical patent/RU2572282C2/ru
Publication of RU2012110387A publication Critical patent/RU2012110387A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572282C2 publication Critical patent/RU2572282C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пассажирскому транспорту. Электромобиль содержит тяговый электродвигатель, тиристорные вентили, потенциометрический пульт управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза. Электромобиль снабжен аккумуляторами с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями. Ветровая электростанция имеет турбину с дифференциальным устройством с сеткой, вал, на котором закреплены указанная турбина, маховик со свинцовым наполнителем и карданный вал. Карданный вал соединен с валом электрогенератора. Электрогенератор соединен с трансформатором для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы. Аккумуляторы и электрогенераторы с тиристорными вентилями соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления и с автономным инвертором напряжения, который соединен с тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока. Повышается экологичность электромобиля. 2 ил.

Description

Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей относится к пассажирскому и личному транспорту.
Известен автомобиль, который содержит двигатель внутреннего сгорания, муфту сцепления, коробку скоростей, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза (см. Вайсман Я.М., Горенков В.И. Автомобиль «Жигули». - М.: Транспорт, 1982. - 224 с.).
Наиболее близким аналогом является контактный троллейбус, который содержит тяговые электродвигатели постоянного тока, соединенные с контактным проводом электрической сети постоянного или переменного тока с тиристорными вентилями и с потенциометрическим пультом управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза (см. Есипович Р.А. и др. Автомобили, автобусы, тролейбусы, прицепной состав, автопогрузчики серийного производства, номенклатурный каталог. - М.: Машиностроение, 1983-188 с.).
Аналогом является ветровая электростанция, которая содержит турбину, редуктор и электрогенератор (см. Ветроэнергетика / Под ред. Д Де Рензо. - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 272 с.).
Недостатками известных автомобилей и тролейбусов являются:
- при сгорании 1 кг бензина или дизельного топлива сгорает 1,5 кг кислорода, необходимого для жизни людей, при этом в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа, от которого человек умирает при его высокой концентрации, дыма и различных вредных веществ, например свинец, которые оказывают вредное влияние на здоровье и продолжительность жизни людей;
- при отключении электроэнергии во время аварии на трансформаторной станции весь парк троллейбусов останавливается, электрофикация дорог и их ремонт требует больших материальных затрат.
Техническим результатом является создание электромобиля с ветровыми электростанциями экологически чистого и безопасного для людей.
Электромобиль содержит тяговый электродвигатель, тиристорные вентили, потенциометрический пульт управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза, отличающийся тем, что он снабжен аккумуляторами с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, турбина одной или двух ветровых электростанций с дифференциальными устройствами с сетками установлена в передней части кузова указанного электромобиля на валу каждой ветровой электростанции, на котором закреплены маховик со свинцовым наполнителем и карданный вал, карданный вал соединен с валом каждого электрогенератора, которые расположены в полости кузова электромобиля, одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции, каждая ветровая электростанция имеет турбину с дифференциальным устройством с сеткой, вал, на котором закреплены указанная турбина, маховик со свинцовым наполнителем и карданный вал, карданный вал соединен с валом каждого электрогенератора, электрогенератор соединен с трансформатором для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы, аккумуляторы и электрогенераторы с тиристорными вентилями соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или с автоматическим пультом управления, расположенным в кабине водителя, и с автономным инвертором напряжения, с системой управления АИН, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, с автономной системой управления напряжением АВН, которая работает в выпрямительном режиме, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе, автономный инвертор напряжения соединен с тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока, который закреплен с нижней или верхней стороны рамы, вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток.
На фиг.1 показан общий вид легкового электромобиля с ветровыми электростанциями для перевозки пассажиров. На фиг.2 показана структура силовой части преобразователя частоты с выпрямителем.
Электромобиль снабжен аккумуляторами 1 с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, турбина 2 одной или двух ветровых электростанций с дифференциальными устройствами 3 с сетками 4 установлена в передней части кузова 5 указанного электромобиля на валу 6 каждой ветровой электростанции, на котором закреплены маховик 7 со свинцовым наполнителем и карданный вал 8, карданный вал соединен с валом каждого электрогенератора 9, которые расположены к полости 10 кузова электромобиля, одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше 11 по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции, каждая ветровая электростанция имеет турбину 2 с дифференциальным устройством 3, с сеткой 4, вал 6, на котором закреплены указанная турбина, маховик 7 со свинцовым наполнителем и карданный вал 8, карданный вал соединен с валом каждого электрогенератора 9, электрогенератор соединен с трансформатором 12 для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями 13 в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы, аккумуляторы 1 и электрогенераторы 9 с тиристорными вентилями 13 соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или с автоматическим пультом управления, расположенным в кабине 14 водителя и с автономным инвертором напряжения, с системой управления АИН 15, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, с системой управления АВН 16, которая работает в выпрямительном режиме, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе 17, автономный инвертор напряжения соединен с тяговым асинхронным электродвигателем 18 переменного тока, который закреплен с нижней или верхней стороны рамы, вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом 19, с дифференциальным механизмом (на фиг.1 дифференциальный механизм, муфта сцепления, и коробка скоростей не показаны) переднего моста 20, с полуосями и с передними парами колес 21, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста 20, с полуосями и с передними парами колес (на фиг.1 дифференциальный механизм, муфта сцепления, и коробка скоростей не показаны), или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста 22, с полуосями и задними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес 23, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток.
Электромобиль работает следующим образом.
В первоначальный момент работы электромобиля водитель освобождает тормозные колодки колес и ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или автоматическим пультом управления (на фиг.1 потенциометрический и автоматический пульты управления не показаны) соединяет аккумуляторы 1 с каждым тяговым асинхронным электродвигателем 18 переменного тока и его вал переднего моста 20. За счет электрического тока электромагнитные силы приводят во вращения ротор тягового асинхронного электродвигателя 18 и его вал, муфту сцепления, карданный вал 19, зубчатые колеса дифференциального механизма (на фиг.1 зубчатые колеса дифференциального механизма не показаны) переднего моста 20, полуоси и переднюю пару колес 21, которые приводят в движение электромобиль или электромагнитные силы приводят во вращение ротор тягового асинхронного электродвигателя 18 и его вал, муфту сцепления, валы коробки скоростей, карданный вал, зубчатые колеса дифференциального механизма переднего моста 20 и переднюю пару колес 21 (на фиг.1 муфта сцепления и коробка скоростей не показаны), которые приводят в движение электромобиль, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток тягового. асинхронного электродвигателя переменного тока.
По мере увеличения скорости движения электромобиля скорость и давление ветра на лопасти турбины 2 ветровых электростанций увеличивается. От давления ветра начинают вращаться турбины 2, валы 6, маховики 7, карданные валы 8 и валы электрогенераторов 9.
Электрический ток с переменным напряжением от электрогенераторов подается на трансформатор 12 для понижения переменного тока, тиристорные вентили 13 для преобразования его в постоянный ток, на зарядные устройства и аккумуляторы 1, на автономный инвертор напряжения с системой управления АИН 15, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, и с автономной системой управления напряжением АВН 16, которая работает в режиме выпрямителя, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе 17. От аккумуляторов 1 и электрогенераторов 9 с тиристорными вентилями 13 постоянный ток подается на потенциометрический пульт управления или на автоматический пульт управления и каждый тяговый асинхронный электродвигатель 18.
С этого момента времени электромобиль переходит на автономный режим питания тягового асинхронного электродвигателя переменного тока от аккумуляторов и ветровых электростанций.
Использование серийно выпускаемых асинхронных электродвигателей переменного тока позволяет упростить его сборку и снизить стоимость изготовления по сравнению со сборкой электродвигателя постоянного тока, а использование структурной силовой части преобразователя частоты с выпрямителем позволяет управлять ручным или ножным потенциометром или автоматической системой управления частотой вращения тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока, точно также как и управление постоянным током электродвигателя постоянного тока.
При высокой скорости электромобиля на бесполезное лобовое сопротивление воздуха расходуется большое количество электроэнергии аккумуляторов, которые разряжаются и требуют их зарядки.
Турбогенераторы ветровых электростанции позволяют преобразовать сопротивление воздуха в электрическую энергию, а следовательно, снизить расход электрической энергии аккумуляторов и увеличить пробег электромобиля за счет беспрерывной их подзарядки.
Использование карданных валов в ветровых электростанциях позволяет увеличить срок их работы без ремонта.
Использование электрической энергии ветровых электростанций позволяет сохранить кислород на планете земля и создать идеальные условия для людей и гарантировать им здоровье и жизнь.

Claims (1)

  1. Электромобиль содержит тяговый электродвигатель, тиристорные вентили, потенциометрический пульт управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза, отличающийся тем, что он снабжен аккумуляторами с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, турбина одной или двух ветровых электростанций с диффузионными устройствами с сетками установлена в передней части кузова указанного электромобиля на валу каждой ветровой электростанции, на котором закреплены маховик со свинцовым наполнителем и карданный вал, карданный вал соединен с валом каждого электрогенератора, которые расположены в полости кузова электромобиля, одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции, каждая ветровая электростанция имеет турбину с дифференциальным устройством с сеткой, вал, на котором закреплены указанная турбина, маховик со свинцовым наполнителем и карданный вал, карданный вал соединен с валом каждого электрогенератора, электрогенератор соединен с трансформатором для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы, аккумуляторы и электрогенераторы с тиристорными вентилями соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или с автоматическим пультом управления, расположенным в кабине водителя, и с автономным инвертором напряжения, с системой управления АИН, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, с системой управления АВН, которая работает в выпрямительном режиме, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе, автономный инвертор напряжения соединен с тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока, который закреплен с нижней или верхней стороны рамы, вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток.
RU2012110387/11A 2012-03-19 2012-03-19 Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей RU2572282C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110387/11A RU2572282C2 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110387/11A RU2572282C2 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110387A RU2012110387A (ru) 2013-09-27
RU2572282C2 true RU2572282C2 (ru) 2016-01-10

Family

ID=49253565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110387/11A RU2572282C2 (ru) 2012-03-19 2012-03-19 Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572282C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637265C1 (ru) * 2016-09-16 2017-12-01 Александр Семенович Сердечный Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2639012C1 (ru) * 2016-08-03 2017-12-19 Алексей Алексеевич Сердечный Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2708566C2 (ru) * 2017-05-22 2019-12-09 Шоу-Сюнь ЛИ Ветроэнергетическая установка, размещенная на транспортном средстве

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016036346A1 (en) * 2014-09-02 2016-03-10 Atlantic Alternative Energy, Llc Electrical power generation system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4314160A (en) * 1980-04-25 1982-02-02 Leon Boodman Wind turbine generator for electrical powered vehicles
DE3918656A1 (de) * 1989-06-08 1990-12-13 Nicola Sellitto Elektromotorisch angetriebenes kraftfahrzeug
RU2047508C1 (ru) * 1992-12-30 1995-11-10 Давид Вениаминович Свечарник Электропривод преимущественно для транспортного средства
JP2004040933A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Asmo Co Ltd 車両用電力回生装置
RU2398686C1 (ru) * 2009-06-19 2010-09-10 Александр Семенович Сердечный Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4314160A (en) * 1980-04-25 1982-02-02 Leon Boodman Wind turbine generator for electrical powered vehicles
DE3918656A1 (de) * 1989-06-08 1990-12-13 Nicola Sellitto Elektromotorisch angetriebenes kraftfahrzeug
RU2047508C1 (ru) * 1992-12-30 1995-11-10 Давид Вениаминович Свечарник Электропривод преимущественно для транспортного средства
JP2004040933A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Asmo Co Ltd 車両用電力回生装置
RU2398686C1 (ru) * 2009-06-19 2010-09-10 Александр Семенович Сердечный Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639012C1 (ru) * 2016-08-03 2017-12-19 Алексей Алексеевич Сердечный Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2637265C1 (ru) * 2016-09-16 2017-12-01 Александр Семенович Сердечный Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2708566C2 (ru) * 2017-05-22 2019-12-09 Шоу-Сюнь ЛИ Ветроэнергетическая установка, размещенная на транспортном средстве
US10533536B2 (en) 2017-05-22 2020-01-14 Shou-Hsun LEE Wind power generating device installed in a vehicle

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110387A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6886647B1 (en) Dual motor axle-driven generator system for electric vehicles
US20100006351A1 (en) Electric vehicle with contra-recgarge system
RU2572282C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
RU2398686C1 (ru) Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей
RU2528526C2 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
RU2523877C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
RU121777U1 (ru) Электромобиль с подзаряжаемой тяговой батареей от внешних источников энергии
RU2578647C1 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2537024C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
RU2529048C2 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
CN108068634A (zh) 一种混合动力直流电传动轨道车
RU2495765C1 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2574305C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
CN104608650A (zh) 汽车综合电力驱动系统
US20130334873A1 (en) System and method to re-use or recycle clean electricity from an electrical motor
RU2507087C2 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
CN102328594A (zh) 风能和轮毂发电驱动车
RU2639012C1 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2505426C2 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2454334C2 (ru) Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей
RU2461470C2 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
CN203135548U (zh) 一种把车轮的机械能转化为电能的装置
RU2544440C1 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2637265C1 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2540294C2 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160303