RU2621309C2 - Накопитель энергии - Google Patents
Накопитель энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2621309C2 RU2621309C2 RU2015133277A RU2015133277A RU2621309C2 RU 2621309 C2 RU2621309 C2 RU 2621309C2 RU 2015133277 A RU2015133277 A RU 2015133277A RU 2015133277 A RU2015133277 A RU 2015133277A RU 2621309 C2 RU2621309 C2 RU 2621309C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flywheel
- energy storage
- storage device
- energy
- relief
- Prior art date
Links
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 11
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] Chemical compound N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 2
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052692 Dysprosium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N dysprosium atom Chemical compound [Dy] KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K7/00—Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
- H02K7/02—Additional mass for increasing inertia, e.g. flywheels
- H02K7/025—Additional mass for increasing inertia, e.g. flywheels for power storage
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/16—Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
Landscapes
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств и источника бесперебойного питания для ветровых электростанций. Технический результат заключается в увеличении накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но также и индуктивной энергии. Накопитель энергии содержит вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников. Введена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств, а также источника бесперебойного питания для ветровых электростанций.
Известен индуктивный накопитель энергии по патенту RU 2546068 C1 от 19.02.2014, опубл. 10.04.2015, МПК H03K 3/53, обеспечивающий генерацию весьма мощных импульсов длительностью порядка миллисекунд.
Недостатком данного устройства является невозможность накопления энергии на существенно больший срок из-за омических потерь в катушках индуктивности.
Известен сверхпроводниковый накопитель энергии по патенту RU 2259284 C2 от 18.02.2003, опубл. 27.08.2005, МПК B60M 3/06, B60L 7/12, применяемый для транспортных средств.
Недостатком данного устройства является установка его не на самом транспортном средстве, а на тяговой подстанции, поскольку необходимая для обеспечения сверхпроводимости криогенная аппаратура требует значительного места для своего размещения.
Прототипом заявляемого устройства является накопитель энергии, предназначенный для размещения на транспортном средстве по патенту RU 2456734 от 15.04.2010, опубл. 20.07.2012, МПК H02K 7/02, H02K 7/09, H02K 51/00, F16F 15/315, включающий в себя вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников.
Недостатком прототипа является ограничение величины запасаемой устройством энергии массой маховика. Для увеличения запасаемой энергии маховик и, следовательно, устройство в целом должны быть утяжелены, что ограничивает область применения известного устройства.
Поставлена задача: создать накопитель энергии, обеспечивающий высокое отношение накопленной энергии к массе маховика.
Технический результат заключается в создании конструкции накопителя энергии с маховиком, обеспечивающей увеличение накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но и индуктивной энергии.
Для решения поставленной задачи и достижения технического результата в накопителе энергии, включающем в себя вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников, введена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними торцами маховика. Маховик может быть упрочнен полимерными материалами, армированными стекловолокнами, углеволокнами или органоволокнами.
Кроме того, торцы маховика выполнены с образованием рельефа.
Дополнительно упомянутый рельеф выполнен с образованием рядов четырехугольных пирамид.
Кроме того, упомянутый рельеф выполнен в виде параллельных щелей.
Дополнительно число магнитов в магнитной системе может быть более одного.
Кроме того, маховик выполнен из ферромагнитного материала.
Дополнительно, зазор между верхним торцом маховика и верхним полюсным наконечником выполнен меньшим зазора между нижним торцом маховика и нижним полюсным наконечником.
Кроме того, маховик выполнен из сегнетоэлектрика.
Дополнительно маховик выполнен из сегнетомагнетика.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан вертикальный разрез маховика накопителя энергии и магнитной системы; на фиг. 2 показан маховик накопителя энергии и магнитная система (вид сверху); на фиг. 3 показан фрагмент поверхностей торцов маховика с рельефом, выполненным с образованием рядов четырехугольных пирамид; на фиг. 4 показан фрагмент поверхностей торцов маховика с рельефом, выполненным с образованием параллельных щелей.
Для большей наглядности чертежей на них не показаны вакуумируемый корпус и некоторые другие детали, идентичные деталям прототипа.
Накопитель энергии содержит вакуумируемый корпус, закрытый крышкой, маховик 1 в виде вертикального полого цилиндра с установленными внутри маховика на некотором удалении от его торцов перемычками 3 и 4, прикрепленными к оси 2. Маховик 1 упрочнен слоями полимерного материала, например стеклопластика или углепластика. Маховик 1 приводится во вращение мотор-генератором со статором, закрепленным на корпусе, и приводным диском, соединенным с осью 2. В накопителе энергии установлена магнитная система, содержащая магнит 5 и полюсные наконечники 6 и 7, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика 1, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика 1. Магнит 5 может быть постоянным, например, с использованием диспрозия, но возможно и применение электромагнита с питанием его от накопителя энергии.
В варианте накопителя цилиндрические поверхности маховика 1 выполнены с образованием рельефа.
В варианте накопителя упомянутый рельеф выполнен с образованием рядов четырехугольных пирамид.
Устройство работает следующим образом.
Магнит 5 посредством полюсных наконечников 6 и 7 производит в маховике 1 магнитное поле, направленное параллельно оси маховика 1. Под влиянием этого магнитного поля при вращении маховика 1 мотор-генератором в маховике 1 возникает ЭДС, направленная радиально. Под влиянием этой ЭДС на внешней и внутренней цилиндрических поверхностях маховика 1 образуются электрические заряды разных знаков. Вследствие вращения маховика 1 возникают круговые токи на цилиндрических поверхностях маховика 1, также имеющие противоположные направления. Эти токи вызывают магнитное поле в маховике 1, в котором накапливается магнитная энергия. Одновременно накапливается и механическая энергия, обусловленная вращающейся массой маховика 1. При работе мотор-генератора в режиме двигателя вследствие инерции, обусловленной как массой маховика 1, так и энергией магнитного поля, маховик 1 вращает вал за счет накопленной энергии.
Наличие рельефа на цилиндрических поверхностях увеличивает их поверхность, что способствует увеличению поверхностного заряда и, соответственно, увеличению токов и магнитной энергии. Вид рельефа и число магнитов определяются конкретными условиями технологии производства. При выполнении зазора между верхним торцом маховика 1 и верхним полюсным наконечником меньше зазора между нижним торцом маховика 1 и нижним полюсным наконечником, по крайней мере, часть веса маховика 1 компенсируется, что облегчает работу подшипников. Выполнение маховика 1 из ферромагнитного материала обеспечивает меньшее магнитное сопротивление магнитной цепи, а следовательно, большую магнитную индукцию при той же силе магнита, а также большие ЭДС, заряд и накопленную энергию при той же скорости вращения. Кроме того, высокая относительная магнитная проницаемость ферромагнетиков увеличивает индуктивность маховика 1 и, следовательно, запасенную энергию, при той же силе токе. Применение сегнетоэлектрика в маховике позволяет увеличить поверхностный заряд за счет поляризации материала маховика. Применение сегнетомагнетика позволяет использовать преимущества как ферромагнетика, так и сегнетоэлектрика.
Проведенные расчеты показали, что заявляемое устройство с размерами маховика 200 мм, 433 мм, 233 мм (высота, внешний диаметр, внутренний диаметр), выполненного из легированной стали (относительная магнитная проницаемость 200) при максимально допустимой скорости вращения маховика способно накопить 6⋅106 Дж механической энергии и 20⋅108 Дж магнитной энергии при выполнении по 10000 щелей глубиной 20 мм на каждой из цилиндрических поверхностей маховика.
Для сравнения: маховик прототипа высотой 400 мм при массе, приблизительно равной массе маховика заявляемого устройства вместе с магнитной системой, согласно тем же расчетам способен накопить 1,2⋅107 Дж механической энергии.
Claims (9)
1. Накопитель энергии, включающий в себя вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском, систему опор из подшипников, отличающийся тем, что в него введена магнитная система, содержащая магнит и полюсные наконечники, плоскости которых параллельны плоскостям торцов маховика, установленные с образованием зазоров между ними и торцами маховика.
2. Накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрические поверхности маховика 1 выполнены с образованием рельефа.
3. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что упомянутый рельеф выполнен с образованием рядов четырехугольных пирамид.
4. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что упомянутый рельеф выполнен в виде параллельных щелей.
5. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что число магнитов в магнитной системе более одного.
6. Накопитель энергии по п. 2, отличающийся тем, что маховик выполнен из ферромагнитного материала.
7. Накопитель энергии по п. 6, отличающийся тем, что зазор между верхним торцом маховика и верхним полюсным наконечником выполнен меньшим зазора между нижним торцом маховика и нижним полюсным наконечником.
8. Накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что маховик выполнен из сегнетоэлектрика.
9. Накопитель энергии по п. 1, отличающийся тем, что маховик выполнен из сегнетомагнетика.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015133277A RU2621309C2 (ru) | 2015-08-07 | 2015-08-07 | Накопитель энергии |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015133277A RU2621309C2 (ru) | 2015-08-07 | 2015-08-07 | Накопитель энергии |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015133277A RU2015133277A (ru) | 2017-02-09 |
| RU2621309C2 true RU2621309C2 (ru) | 2017-06-01 |
Family
ID=58453524
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015133277A RU2621309C2 (ru) | 2015-08-07 | 2015-08-07 | Накопитель энергии |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2621309C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2713385C1 (ru) * | 2018-08-02 | 2020-02-05 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН) | Накопитель энергии |
| RU2746794C1 (ru) * | 2020-10-01 | 2021-04-21 | Сергей Викторович Владимиров | Кинетический накопитель энергии |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU178177A1 (ru) * | ||||
| SU1534638A1 (ru) * | 1986-10-21 | 1990-01-07 | Пермский политехнический институт | Буферный накопитель кинетической энергии |
| EP0821462A2 (en) * | 1994-08-08 | 1998-01-28 | British Nuclear Fuels PLC | An energy storage and conversion apparatus |
| RU2246034C1 (ru) * | 2001-01-05 | 2005-02-10 | Сееба-Энергисистеме Гмбх | Маховичный накопитель |
| CN101420150A (zh) * | 2008-11-28 | 2009-04-29 | 东南大学 | 飞轮储能装置 |
-
2015
- 2015-08-07 RU RU2015133277A patent/RU2621309C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU178177A1 (ru) * | ||||
| SU1534638A1 (ru) * | 1986-10-21 | 1990-01-07 | Пермский политехнический институт | Буферный накопитель кинетической энергии |
| EP0821462A2 (en) * | 1994-08-08 | 1998-01-28 | British Nuclear Fuels PLC | An energy storage and conversion apparatus |
| RU2246034C1 (ru) * | 2001-01-05 | 2005-02-10 | Сееба-Энергисистеме Гмбх | Маховичный накопитель |
| CN101420150A (zh) * | 2008-11-28 | 2009-04-29 | 东南大学 | 飞轮储能装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2713385C1 (ru) * | 2018-08-02 | 2020-02-05 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" (ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН) | Накопитель энергии |
| RU2746794C1 (ru) * | 2020-10-01 | 2021-04-21 | Сергей Викторович Владимиров | Кинетический накопитель энергии |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2015133277A (ru) | 2017-02-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8461730B2 (en) | Radial flux permanent magnet alternator with dielectric stator block | |
| KR101173107B1 (ko) | 발전기 | |
| US10720821B2 (en) | Direct drive generator for renewable energy applications | |
| US10715006B2 (en) | High power flywheel system with rotor having a flowable back iron and a composite structure support | |
| US9647522B2 (en) | Linear induction generator using magnetic repulsion | |
| US20100194251A1 (en) | Axial generator for Windcrank™ vertical axis wind turbine | |
| EP2413477A2 (en) | Rotating electrical machine, linear motion electrical machine, and wind generator system | |
| US20100013233A1 (en) | Vertical shaft, horizontally driven, shrouded wind/electric system | |
| KR101162477B1 (ko) | 다층 코일과 다층 영구 자석이 장착된 발전기 | |
| US20120206003A1 (en) | Brushless direct current (dc) electric generator with decreased electromagnetic drag | |
| US11677295B1 (en) | Mechanical energy and storage device | |
| RU2621309C2 (ru) | Накопитель энергии | |
| RU2366829C1 (ru) | Двухроторный ветрогенератор | |
| US20130154423A1 (en) | Axial flux alternator with one or more flux augmentation rings | |
| KR101146717B1 (ko) | 영구자석 체인궤도 발전기 | |
| Zhu et al. | Comparisons of electromagnetic transducers for rotational energy harvesting | |
| Jiang et al. | Design of a novel linear permanent magnet vibration energy harvester | |
| KR101872262B1 (ko) | 마그넷 발전기 | |
| JP2014204644A (ja) | モノポール構成の発電機 | |
| Torres et al. | Electromagnetic induction generator toward energy harvesting for dynamic systems | |
| Sezenoğlu et al. | Design of axial flux permanent magnet generator for generator driven electromagnetic launcher | |
| RU2713385C1 (ru) | Накопитель энергии | |
| Ubani et al. | Analysis of an air-cored axial flux permanent magnet machine with Halbach array | |
| KR101818297B1 (ko) | 이중계자를 가지는 회전전기자형 풍력발전기 | |
| KR101150968B1 (ko) | 이중 코일이 장착된 발전기 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200808 |