Электрический генератор с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам двигатель-генератор. Электрический генератор содержит верхний 2 и нижний 3 неподвижные поршни. В подвижном цилиндре 4 имеются две цилиндрические части, разделенные перегородкой 5 с клапаном 6. Подвижный цилиндр 4 вместе с верхним 2 и нижним 3 поршнями образуют камеру предварительного впуска заряда 7 и камеру сгорания 8. В корпусе 1 снаружи подвижного цилиндра 4 установлена электрическая обмотка 11. При этом подвижный цилиндр 4 выполнен из магнитного материала, электрическая обмотка 11 содержит кольцевые магниты 13 и кольцевые сердечники 12 двутаврового сечения. Кольцевые магниты 13 охватывают подвижный цилиндр 4 и расположены по обеим сторонам сердечников 12, а на подвижном цилиндре 4 выполнены кольцевые канавки, заполненные немагнитным материалом. При движении цилиндра 4 в электрической обмотке 11 генерируется переменный электрический ток. Электрический генератор с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания характеризуется тем, что в качестве материала кольцевых магнитов используется неодим-железо-бор. Длина прорезей двутавровых сердечников электрической обмотки равна длине канавок подвижного цилиндра и толщине кольцевых магнитов, а толщина полок сердечников электрической обмотки выполняется равной толщине выступов подвижного цилиндра. Прорези кольцевых сердечников электрической обмотки у подвижного цилиндра заполнены немагнитным материалом. Изобретение обеспечивает повышение ресурса работы системы двигатель - генератор электрического тока. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам двигатель-генератор.

Известна система двигатель-генератор [1], в которой для возбуждения ЭДС в силовых обмотках статора якорь совершает вращательно движение. Чаще всего в этой системе в качестве привода используют двигатель внутреннего сгорания [2]. Недостатком такой системы является сложность преобразования с помощью кривошипно-шатунного механизма возвратно-поступательного движения поршней двигателя во вращательное движение коленчатого вала, подсоединенного к якорю генератора.

Известен поршневой двигатель [3], работающий по двухтактному циклу, содержащий пару неподвижных установленных на одной оси напротив друг друга поршней и гильзу, выполненную с возможностью совершения возвратно-поступательного движения относительно этих неподвижных поршней. Недостатком такого двигателя является сложность преобразования возвратно-поступательного движения цилиндра во вращательное движение приводного вала электрического генератора.

Известен также электрический генератор переменного тока [4], являющийся наиболее близким к предлагаемому техническому решению, содержащий цилиндр двигателя внутреннего сгорания, выполненный из немагнитного материала и снабженный клапанами, свечами и электрическими обмотками, а также свободно размещенный в цилиндре поршень в виде постоянного магнита.

Недостатком этого генератора, принятого за прототип, является отсутствие уплотнений поршня и низкая износостойкость выполненного из немагнитного материала цилиндра, что ухудшает работу поршня в цилиндре и снижает срок службы электрического генератора.

Целью изобретения является повышение ресурса работы электрического генератора. Указанная цель достигается тем, что электрический генератор размещается на двигателе внутреннего сгорания с подвижным цилиндром, а сам подвижный цилиндр выполнен из магнитного материала.

Новым в электрическом генераторе с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания является размещение электрической обмотки снаружи средней части цилиндра. При этом электрическая обмотка содержит кольцевые магниты, обращенные друг к другу разноименными полюсами. Новым в электрическом генераторе с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания является также то, что подвижный цилиндр выполнен из магнитного материала, сердечники электрической обмотки выполнены кольцевыми двутаврового сечения, а кольцевые магниты охватывают цилиндр и расположены по обеим сторонам сердечников. Также новым в электрическом генераторе является использование в качестве материала кольцевых магнитов сплава из неодим-железо-бора, а также то, что длина прорезей двутавровых сердечников электрической обмотки равна длине канавок цилиндра и толщине кольцевых магнитов, а толщина полок сердечников электрической обмотки равна толщине выступов цилиндра; прорези кольцевых сердечников электрической обмотки у цилиндра заполнены немагнитным материалом.

Электрический генератор (ЭГ) с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания содержит подвижный цилиндр, снабженный клапаном и электрической обмоткой, а также поршни с образованием камеры сгорания и камеры предварительного пуска заряда. Электрическая обмотка установлена снаружи средней части подвижного цилиндра и содержит кольцевые магниты, обращенные друг к другу разноименными полюсами. Подвижный цилиндр выполнен из магнитного материала, сердечники электрической обмотки выполнены кольцевыми двутаврового сечения. Кольцевые магниты охватывают цилиндр и расположены по обеим сторонам сердечников. На подвижном цилиндре выполнены кольцевые канавки, заполненные немагнитным материалом.

ЭГ характеризуется тем, что в качестве материала кольцевых магнитов использован неодим-железо-бор.

ЭГ характеризуется тем, что длина прорезей двутавровых сердечников электрической обмотки равна длине канавок цилиндра и толщине кольцевых магнитов, а толщина полок сердечников электрической обмотки выполняется равной толщине выступов цилиндра.

ЭГ характеризуется тем, что прорези кольцевых сердечников электрической обмотки подвижного цилиндра заполнены немагнитным материалом.

На фиг. 1 представлен поперечный разрез ЭГ с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания при положении подвижного цилиндра в нижней мертвой точке (НМТ). На фиг. 2 изображена электрическая обмотка ЭГ.

ЭГ содержит расположенные в корпусе 1 верхний 2 и нижний 3 неподвижные поршни. Подвижный цилиндр 4 содержит две цилиндрические части, разделенные перегородкой 5 с перепускным клапаном 6. Подвижный цилиндр 4 вместе с верхним 2 и нижним 3 поршнями образуют камеру предварительного впуска заряда 7 и камеру сгорания 8. На подвижном цилиндре 4 предусмотрены канал впуска 9 и канал выпуска 10. В корпусе 1 снаружи средней части подвижного цилиндра 4 установлена электрическая обмотка 11.

Электрическая обмотка 11 размещена на кольцевых сердечниках 12 двутаврового сечения (фиг. 2). Кольцевые магниты 13, обращенные друг к другу разноименными полюсами, охватывают подвижный цилиндр 4 и расположены по обеим сторонам сердечников 12. На подвижном цилиндре 4 выполнены кольцевые канавки 14, заполненные немагнитным материалом, например сплавом на основе алюминия. Прорези кольцевых сердечников 12 у подвижного цилиндра 4 имеют кольцевые вставки 15, выполненные из немагнитного материала.

Кольцевые сердечники 12 имеют прорези длиной «h» и полки толщиной «k». Длина кольцевых канавок 14 подвижного цилиндра 4 составляет величину «Н». Толщина выступов подвижного цилиндра 4 равна «m». Толщина кольцевых магнитов 13 составляет величину «С». Длина прорезей «h» кольцевых двутавровых сердечников 12 равна длине канавок «Н» подвижного цилиндра 4 и толщине «С» кольцевых магнитов 13, а толщина полок «k» кольцевых сердечников 12 соответствует толщине выступов «m» подвижного цилиндра 4.

ЭГ работает следующим образом.

При положении подвижного цилиндра 4 в нижней мертвой точке (НМТ) (фиг. 1) в камере сгорания 8 начинается сгорание топлива и подвижный цилиндр 4 под действием давления газов перемещается вверх к верхней мертвой точке (ВМТ). Вследствие этого перемещения магнитные потоки кольцевых магнитов 13 генерируют ЭДС в электрической обмотке 11, снимаемую с электрических разъемов (на фиг. 1 не показаны). Генерирование ЭДС происходит в тот промежуток времени, когда выступ «m» подвижного цилиндра 4 находится вблизи полок «k» кольцевых сердечников 12 (на фиг. 2 магнитные силовые линии показаны пунктиром).

При движении к ВМТ подвижного цилиндра 4 в камеру предварительного впуска заряда 7 через канал впуска 9 поступает свежий заряд воздуха.

При движении к ВМТ подвижного цилиндра 4 открывается канал выпуска 10 и выхлопные газы начинают выходить из камеры сгорания 8. При дальнейшем движении подвижного цилиндра 4 к ВМТ давление в камере предварительного впуска заряда 7 преодолевает действие пружины (на фиг. 1 не показана) клапана 6, и он открывается. Свежий заряд из камеры предварительного впуска заряда 7 проходит через клапан 6 и поступает в камеру сгорания 8, канал впуска 9 при этом закрыт.

При движении подвижного цилиндра 4 к ВМТ клапан 6 под действием пружины закрывается.

Затем подвижный цилиндр 4 начинает движение от ВМТ к НМТ, в камере сгорания 8 начинается такт сжатия, клапан 6 закрыт, а свежий заряд поступает в камеру предварительного впуска заряда 7 через канал впуска 9. Вблизи НМТ в камеру сгорания 8 впрыскивается топливо через отверстие в нижнем поршне 3. При движении подвижного цилиндра 4 от ВМТ к НМТ магнитные потоки кольцевых магнитов 13 вновь генерируют ЭДС в электрической обмотке 11 при прохождении выступов «m» подвижного цилиндра 4 около полок «k» кольцевых сердечников 12 (фиг. 2). Затем цикл повторяется.

Для надежного уплотнения подвижного цилиндра 4 его кольцевые канавки 14 заполняются немагнитным материалом, например алюминиевым сплавом.

В качестве материала кольцевых магнитов 13 используется сплав неодим-железо-бор, обладающий высокими магнитными свойствами.

Для повышения надежности электрической обмотки 11 прорези кольцевых сердечников 12 имеют кольцевые вставки 15, выполненные из немагнитного материала, например из алюминиевого сплава.

Электрический генератор с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания может использоваться не только для производства электрической энергии, но и для привода транспортного средства и различных механизмов.

Использование предлагаемого технического решения способствует повышению ресурса работы системы двигатель-генератор электрического тока.

Литература

1. Аткинс Б. Общая теория электрических машин. Пер. с англ. И.В. Антика. Государственное энергетическое издательство. М. - Л., 1960. 272 с.

2. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, анализ международного опыта: Учеб. пособие / Г.А. Конке, В.А. Лашко. - М.: Машиностроение, 2005. - 512 с.

3. Поршневой двигатель (варианты) и транспортное средство или судно, содержащее поршневой двигатель: патент №2398119 РФ; опубл. 27.08.2010, F02B 59/00, Шеперд Г.О.

4. Электрический генератор переменного тока: патент №2046966 РФ; опубл. 27.10.1995, F02B 71/04, Памфилов Р.К.

1. Электрический генератор (ЭГ) с подвижным цилиндром двигателя внутреннего сгорания, содержащий подвижный цилиндр, снабженный клапаном и электрической обмоткой, а также поршни с образованием камеры сгорания и камеры предварительного впуска заряда, отличающийся тем, что подвижный цилиндр выполнен из магнитного материала, электрическая обмотка установлена снаружи средней части подвижного цилиндра и содержит кольцевые магниты, обращенные друг к другу разноименными полюсами, сердечники электрической обмотки выполнены кольцевыми двутаврового сечения, кольцевые магниты охватывают подвижный цилиндр и расположены по обеим сторонам сердечников, на подвижном цилиндре выполнены кольцевые канавки, заполненные немагнитным материалом.

2. ЭГ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве материала кольцевых магнитов использован сплав из неодим-железо-бора.

3. ЭГ по п. 1, отличающийся тем, что длина прорезей двутавровых сердечников электрической обмотки равна длине канавок подвижного цилиндра и толщине кольцевых магнитов, а толщина полок сердечников электрической обмотки выполняется равной толщине выступов подвижного цилиндра.

4. ЭГ по п. 1, отличающийся тем, что прорези кольцевых сердечников электрической обмотки у подвижного цилиндра заполнены немагнитным материалом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с гидравлическим приводом и может быть использовано для выработки электроэнергии и тепла. Гидродвигатель содержит два рабочих цилиндра 1, 2, состоящих из соосно расположенных внутреннего 3 и внешнего 4 цилиндров.

Изобретение относится к энергомашиностроению. Способ управления температурой поршневых групп и цилиндров свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля с приводом насоса системы охлаждения выхлопными газами, включающего клапан подачи воздуха на турбину, вентилятор, насос, радиатор, поршневые группы энергомодуля с каналами для прокачки охлаждающей жидкости, цилиндр энергомодуля с каналом для прокачки охлаждающей жидкости и датчик температуры охлаждающей жидкости, при этом коллектор выхлопных газов энергомодуля с приводом насоса системы охлаждения выхлопными газами соединен с выхлопными каналами газораспределительных клапанов энергомодуля для пуска системы охлаждения поршневых групп и цилиндров, система управления энергомодулем открывает клапан подачи выхлопных газов на турбину и приводит ее во вращение, турбина соединена валами с вентилятором и насосом, насос прокачивает охлаждающую жидкость по каналам поршневых групп энергомодуля для прокачки охлаждающей жидкости и по каналам цилиндров для прокачки охлаждающей жидкости энергомодуля, через радиатор и снова к насосу, охлаждающая жидкость переносит тепло от поршневых групп и цилиндров энергомодуля в радиатор, вентилятор обдувает радиатор, который отдает тепло окружающей среде, система управления датчиком температуры воздуха контролирует температуру охлаждающей жидкости, и если температура охлаждающей жидкости меньше оптимальной величины, система управления закрывает клапан подачи выхлопных газов на турбину.

Способ уменьшения сопротивления магнитного потока воздушного зазора между якорями линейного электрогенератора свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания достигается следующим образом.

Изобретение относится к области энергомашиностроения. Способ управления температурой поршней и штоков свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля шунтированием радиатора осуществляется следующим образом.

Изобретение относится к энергомашиностроению. Способ управления температурой поршневых групп свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля электропомпой, содержащего систему управления энергомодуля, электропомпу, поршневые группы энергомодуля с каналами прокачки охлаждающей жидкости, радиатор и датчик температуры охлаждающей жидкости, при этом электропомпа прокачивает охлаждающую жидкость через каналы поршневых групп энергомодуля, охлаждающая жидкость отбирает тепло от поршневых групп энергомодуля и через радиатор возвращается к электропомпе, система управления энергомодулем по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости контролирует температуру охлаждающей жидкости, при понижении температуры охлаждающей жидкости ниже оптимальной величины датчик температуры охлаждающей жидкости подает сигнал системе управления на прекращение подачи напряжения на электропомпу, в результате чего температура охлаждающей жидкости и поршневых групп повышается, а при понижении температуры поршневых групп система управления подает напряжение на электропомпу.

Изобретение относится к свободнопоршневым энергомодулям. Способ управления температурой поршневых групп свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля состоит в следующем.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам двигатель-генератор, и может быть использовано при проектировании и производстве источников переменного электрического тока.

Изобретение относится к области энергомашиностроения. Способ охлаждения внешней камеры сгорания двухцилиндрового однотактного свободнопоршневого энергомодуля, включающего общую внешнюю камеру сгорания энергомодуля с рубашкой охлаждения, две расширительные машины с поршнями и штоками энергомодуля, систему охлаждения поршней и штоков энергомодуля, состоит в том, что рубашка охлаждения внешней камеры сгорания энергомодуля соединяется трубопроводами с системой охлаждения поршней и штоков расширительных машин энергомодуля, при этом охлаждающая жидкость, прокачиваемая системой охлаждения поршней и штоков расширительных машин энергомодуля и охлаждаемая в радиаторе, последовательно охлаждает сначала поршни и штоки расширительных машин энергомодуля, а затем общую внешнюю камеру сгорания энергомодуля, или рубашка охлаждения внешней камеры сгорания энергомодуля соединяется трубопроводами с системой охлаждения поршней и штоков расширительных машин энергомодуля так, что охлаждающая жидкость, прокачиваемая системой охлаждения поршней и штоков расширительных машин энергомодуля и охлаждаемая в радиаторе, сначала охлаждает общую внешнюю камеру сгорания энергомодуля, а затем поршни и штоки расширительных машин энергомодуля.

Изобретение относится к области тепловых двигателей, а именно к свободнопоршневым двигателям внутреннего сгорания. Свободнопоршневой двигатель содержит размещенный в цилиндре поршень, одним торцом взаимодействующий с камерой сгорания, а другим - с демпферной камерой, систему клапанов и устройство подачи топлива в камеру сгорания.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам двигатель-генератор, и может быть использовано при проектировании и производстве источников переменного электрического тока и мотокомпрессоров со свободнодвижущимися поршнями.

Изобретение относится к области энергомашиностроения. Способ управления температурой поршневых групп и цилиндров свободнопоршневого с внешней камерой сгорания энергомодуля с приводом насоса системы охлаждения сжатым воздухом состоит в следующем: при действии энергомодуля в момент времени, когда в камеру сгорания энергомодуля поступит масса сжимаемого в компрессорных полостях поршней энергомодуля воздуха, система управления энергомодуля открывает клапан подачи воздуха на турбину из компрессорных полостей поршней энергомодуля, воздух поступает на турбину и приводит турбину во вращение. Турбина соединена валами с вентилятором и насосом, насос прокачивает охлаждающую жидкость по каналам поршневых групп энергомодуля для прокачки охлаждающей жидкости и по каналам цилиндров с каналами для прокачки охлаждающей жидкости энергомодуля, через радиатор и снова к насосу. Охлаждающая жидкость переносит тепло от поршневых групп и цилиндров энергомодуля в радиатор, вентилятор обдувает радиатор, который отдает тепло окружающей среде. Система управления датчиком температуры воздуха контролирует температуру охлаждающей жидкости, и, если температура охлаждающей жидкости меньше оптимальной величины, система управления закрывает клапан подачи воздуха на турбину. Изобретение обеспечивает управление температурой поршневых групп и цилиндров свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания с приводом насоса системы охлаждения сжатым воздухом. 2 ил.

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к мотокомпрессорам со свободно движущимися поршнями. Свободнопоршневой мотокомпрессор состоит из 2-12 блоков цилиндров, закрепленных на общей раме (1). Блоки содержат по одному цилиндру двухтактного двигателя внутреннего сгорания (2) и поршневого компрессора (3). Осевые линии блоков цилиндров параллельны между собой и перпендикулярны к плоскости общей рамы. Поршни всех блоков связаны между собой механизмом синхронизации (4). Механизм синхронизации содержит крейцкопфы (22), размещенные в направляющих общей рамы (25) соосно с цилиндрами двигателя и компрессора, с жестко присоединенными к ним штоками двигателя (23) и компрессора (24), а на боковой поверхности крейцкопфов со стороны рядом расположенных блоков цилиндров нарезаны зубчатые рейки (26), которые входят в зацепление с зубчатыми венцами коромысел (27), расположенных между крейцкопфами. Количество коромысел на одно меньше, чем количество блоков цилиндров. Изобретение обеспечивает повышение надежности устройства. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области энергомашиностроения. Способ пневматического привода двухклапанного газораспределителя свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания состоит в следующем. Сжатый воздух для привода пневматического двухклапанного газораспределителя энергомодуля отбирается из магистрали подачи сжатого воздуха во внешнюю камеру сгорания, поступает в пневмоаккумулятор и заряжает его. Для открытия газораспределительного клапана система управления устанавливает золотник управления положением газораспределительного клапана в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода газораспределительного клапана, при поступлении сжатого воздуха в которую газораспределительный клапан открывается, и продукты сгорания из внешней камеры сгорания поступают в полость поршня расширительной машины энергомодуля. Для закрытия газораспределительного клапана система управления переводит золотник управления положением газораспределительного клапана в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода газораспределительного клапана, при поступлении сжатого воздуха в которую газораспределительный клапан закрывается. После такта выпуска отработавших продуктов сгорания клапан впуска продуктов сгорания переводится в закрытое, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания в открытое положение. Для этого система управления переводит золотник управления потоком воздуха клапана впуска-выпуска в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода клапана впуска-выпуска, при поступлении сжатого воздуха в которую клапан впуска продуктов сгорания закрывается, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания открывается. Отработавшие продукты сгорания из полости поршня расширительной машины энергомодуля выбрасываются в выхлопной коллектор. Для возвращения клапана впуска продуктов сгорания в открытое, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания в закрытое положение система управления переводит золотник управления потоком воздуха клапана впуска-выпуска в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода клапана впуска-выпуска, при поступлении сжатого воздуха в которую клапан впуска продуктов сгорания открывается, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания закрывается. Изобретение обеспечивает повышение интенсивности процессов газообмена в цилиндрах свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания во всем диапазоне нагрузок на энергомодуль. 2 ил.

Изобретение относится к области энергомашиностроения. Способ пневматического привода двухклапанного газораспределителя свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания состоит в следующем. Сжатый воздух для привода пневматического двухклапанного газораспределителя энергомодуля отбирается из магистрали подачи сжатого воздуха во внешнюю камеру сгорания, поступает в пневмоаккумулятор и заряжает его. Для открытия газораспределительного клапана система управления устанавливает золотник управления положением газораспределительного клапана в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода газораспределительного клапана, при поступлении сжатого воздуха в которую газораспределительный клапан открывается, и продукты сгорания из внешней камеры сгорания поступают в полость поршня расширительной машины энергомодуля. Для закрытия газораспределительного клапана система управления переводит золотник управления положением газораспределительного клапана в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода газораспределительного клапана, при поступлении сжатого воздуха в которую газораспределительный клапан закрывается. После такта выпуска отработавших продуктов сгорания клапан впуска продуктов сгорания переводится в закрытое, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания в открытое положение. Для этого система управления переводит золотник управления потоком воздуха клапана впуска-выпуска в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода клапана впуска-выпуска, при поступлении сжатого воздуха в которую клапан впуска продуктов сгорания закрывается, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания открывается. Отработавшие продукты сгорания из полости поршня расширительной машины энергомодуля выбрасываются в выхлопной коллектор. Для возвращения клапана впуска продуктов сгорания в открытое, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания в закрытое положение система управления переводит золотник управления потоком воздуха клапана впуска-выпуска в положение, при котором воздух из пневмоаккумулятора поступает в ту полость поршня привода клапана впуска-выпуска, при поступлении сжатого воздуха в которую клапан впуска продуктов сгорания открывается, а клапан выпуска отработавших продуктов сгорания закрывается. Изобретение обеспечивает повышение интенсивности процессов газообмена в цилиндрах свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания во всем диапазоне нагрузок на энергомодуль. 2 ил.

Изобретение относится к области теплоэлектроэнергетики и предназначено для обеспечения потребностей в тепле и электроэнергии в производственных и жилых помещениях при отсутствии электропитания от сети. Техническим результатом является повышение надежности и эффективности установки путем улучшения динамической устойчивости системы при переходных режимах, возникающих при скачках электрической или тепловой нагрузок, а также повышение КПД. Сущность изобретения заключается в том, что устройство включает модуль электрогенерирующего устройства (18), в состав которого входит двигатель Стирлинга (1), основная газовая горелка (2) для подвода тепловой энергии к головке двигателя (1), синхронный линейный генератор с постоянными магнитами (3), интегрированный в корпус двигателя (1), настроечная резонансная емкость (11) на выходе линейного генератора (3) и система охлаждения (10) двигателя (1); модуль преобразовательной силовой электроники (19), в состав которого входит инвертор (5), выпрямитель (7), накопитель электрической энергии (4) и общая шина переменного тока (6), к которой подключена настроечная емкость (11) модуля электрогенерирующего устройства (18); модуль теплогенерирующего устройства (20), в состав которого входит теплогенератор (12), дополнительная газовая горелка (13) и аварийный охладитель (14); модуль регулируемой балластной нагрузки (9), подключенный к общей шине переменного тока (6) модуля преобразовательной силовой электроники (19); систему автоматического управления (17), сигналы которой обеспечивают управление вышеуказанными модулями (18), (19), (20), (9), выполненную с возможностью контроля тока и напряжения линейного генератора (3), температуры тепловой головки двигателя Стирлинга (1) и управления включением линейного генератора (3) в функции температурного режима тепловой головки двигателя Стирлинга (1). 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с электрическим генератором и может использоваться для выработки электроэнергии и перекачки жидкости. Двигатель содержит цилиндр 1 с поршнями 2 объемного насоса, соединенными между собой штоком 3. На концах цилиндра 1 расположены уплотнительные поршни 4 и камеры сгорания 5. Объемный насос разделен перегородкой 7 на камеры 8, 9 со всасывающими 10 и нагнетательными клапанами 11. Камеры 8, 9 заполнены рабочей жидкостью, в качестве которой используется ферромагнитная жидкость на водяной основе. Всасывающий 12 и нагнетательный 13 патрубки объемного насоса соединены энергосберегающей магистралью 14, вокруг которой установлена обмотка 15 линейного электрического генератора, концентрично которой размещен кольцевой постоянный магнит 16. При воспламенении смеси в камерах сгорания 5 происходит возвратно-поступательное движение поршней 2, перекачивающих жидкость по энергосберегающей магистрали 14. Кольцевой магнит 16 создает магнитное поле, перемещение столба ферромагнитной жидкости генерирует ЭДС в обмотке 15 линейного электрического генератора. Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей двигателя, а также генерацию электрической энергии. 1 ил.

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с электрическим генератором и может использоваться для выработки электроэнергии и перекачки жидкости. Двигатель содержит цилиндр 1 с поршнями 2 объемного насоса, соединенными между собой штоком 3. На концах цилиндра 1 расположены уплотнительные поршни 4 и камеры сгорания 5. Объемный насос разделен перегородкой 7 на камеры 8, 9 со всасывающими 10 и нагнетательными клапанами 11. Камеры 8, 9 заполнены рабочей жидкостью, в качестве которой используется ферромагнитная жидкость на водяной основе. Всасывающий 12 и нагнетательный 13 патрубки объемного насоса соединены энергосберегающей магистралью 14, вокруг которой установлена обмотка 15 линейного электрического генератора, концентрично которой размещен кольцевой постоянный магнит 16. При воспламенении смеси в камерах сгорания 5 происходит возвратно-поступательное движение поршней 2, перекачивающих жидкость по энергосберегающей магистрали 14. Кольцевой магнит 16 создает магнитное поле, перемещение столба ферромагнитной жидкости генерирует ЭДС в обмотке 15 линейного электрического генератора. Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей двигателя, а также генерацию электрической энергии. 1 ил.
Наверх