устройство стабилизации частоты генератора

Классы МПК:H03L7/00 Автоматическое управление частотой или фазой; синхронизация
H02P9/00 Устройства для управления электрическими генераторами с целью получения требуемого значения выходных параметров
Патентообладатель(и):Меньших Олег Федорович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-07-26
публикация патента:

Устройство относится к системам автоматической стабилизации частоты генерируемых электрических колебаний и может быть использовано в электроэнергетических устройствах. Устройство содержит постоянный магнит с насыщающим магнитным полем в его зазоре и ферромагнитные диски из магнитовязкого вещества, установленные с возможностью вращения при внешнем однократном воздействии от источника переменного напряжения посредством двигателя-генератора с ротором и статором, связанными с осями вращения дисков, кромки которых помещены в зазор указанного постоянного магнита, ротор выполнен на основе постоянного магнита, статор содержит трехфазную обмотку, выходы которой подключены к источнику переменного напряжения или к электрической нагрузке, одна из фаз статора соединена с входом электронного частотомера. Устройство содержит последовательно соединенные генератор опорного напряжения, делитель частоты, фазочувствительный выпрямитель, инерционное звено, усилитель постоянного тока, связанный с нагрузкой в виде обмотки подмагничивания, второй вход выпрямителя подключен к одной из фаз статора, а дополнительная обмотка включена в разрыв между выходом трехфазного выпрямителя и нагрузкой с переменными параметрами. Изобретение обеспечивает стабилизацию частоты генерируемых колебаний при изменении электрической нагрузки, устранена зависимость от потребления топлива. 1 ил., 1 табл.

устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073

Формула изобретения

Устройство стабилизации частоты генератора, содержащее постоянный магнит с насыщающим магнитным полем в его зазоре и ферромагнитные диски из магнитовязкого вещества с соосными осями вращения, установленные с возможностью их приведения во вращательное движение внешним однократным воздействием во взаимно противоположных направлениях с одинаковыми по модулю угловыми скоростями от источника переменного напряжения посредством двигателя-генератора со свободно вращающимися ротором и статором, механически связанными с осями вращения дисков, кромки которых помещены в зазор указанного постоянного магнита, при этом ротор выполнен на основе постоянного магнита, статор содержит трехфазную обмотку, выходы которой подключены через изолированные кольцевые электроды, щеткодержатель с тремя щетками и двухпозиционный трехконтактный переключатель к источнику переменного напряжения или через трехфазный выпрямитель к электрической нагрузке с переменными параметрами, а одна из фаз статора соединена со входом электронного частотомера, кроме того, содержащее последовательно соединенные стабилизированный генератор опорного напряжения, делитель частоты, фазочувствительный выпрямитель, инерционное звено, усилитель постоянного тока, выходом связанный с нагрузкой в виде обмотки подмагничивания, выполненной на постоянном магните с возможностью изменения напряженности насыщающего магнитного поля в его зазоре, причем второй вход фазочувствительного выпрямителя подключен к одной из фаз статора с возможностью питания введенных электрических цепей с выхода трехфазного выпрямителя, а дополнительная токовая обмотка выполнена на постоянном магните и соединена в разрыве между выходом трехфазного выпрямителя и нагрузкой с переменными параметрами.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области физики и электроники, в частности к системам автоматической стабилизации частоты генерируемых электрических колебаний, и может быть использовано в электроэнергетических устройствах.

Известны устройства стабилизации частоты генерируемых электрических колебаний, вырабатываемых в электрогенераторах переменного тока, механически связанных с источниками энергии, приводящими роторы электрогенераторов во вращательное движение, при изменении электрической нагрузки, включенной к электрогенераторам. Частота колебаний в электрогенераторах определяется частотой вращения их роторов, поэтому изменение электрической нагрузки приводит к изменению частоты вращения роторов генераторов. Для компенсации этих изменений необходимо соответственно регулировать вращательные моменты, создаваемые источниками энергии и приложенные к роторам электрогенераторов. В качестве источников энергии обычно используются различного рода двигатели - паровые, двигатели внутреннего сгорания, включая дизельные, на основе различного рода углеводородных топлив (SU 219667, SU 219661, SU 1001487).

Недостатком таких устройств генерирования электрической энергии является их зависимость от потребления топлива. Проблема создания альтернативных источников энергии является актуальной, создан фонд «Глобальная энергия», стимулирующий поиск новых технических решений в области энергетики.

Заявляемое техническое решение устраняет указанный недостаток известных энергетических модулей типа «мотор-генератор» за счет использования в качестве мотора принципиально нового технического решения, действие которого основано на прямом преобразовании тепловой энергии окружающей среды в механическую в динамике взаимодействия ферромагнитного вещества с насыщающим магнитным полем (RU 2291546).

Заявлено устройство стабилизации частоты генератора, содержащее постоянный магнит с насыщающим магнитным полем в его зазоре и ферромагнитные диски из магнитовязкого вещества с соосными осями вращения, установленные с возможностью их приведения во вращательное движение внешним однократным воздействием во взаимно противоположных направлениях с одинаковыми по модулю угловыми скоростями от источника переменного напряжения посредством двигателя-генератора со свободно вращающимися ротором и статором, механически связанными с осями вращения дисков, кромки которых помещены в зазор указанного постоянного магнита, при этом ротор выполнен на основе постоянного магнита, статор содержит трехфазную обмотку, выходы которой подключены через изолированные кольцевые электроды, щеткодержатель с тремя щетками и двухпозиционный трехконтактный переключатель к источнику переменного напряжения или через трехфазный выпрямитель к электрической нагрузке с переменными параметрами, а одна из фаз статора соединена со входом электронного частотомера, кроме того, содержащее последовательно соединенные стабилизированный генератор опорного напряжения, делитель частоты, фазочувствительный выпрямитель, инерционное звено, усилитель постоянного тока, выходом связанный с нагрузкой в виде обмотки подмагничивания, выполненной на постоянном магните с возможностью изменения напряженности насыщающего магнитного поля в его зазоре, причем второй вход фазочувствительного выпрямителя подключен к одной из фаз статора с возможностью питания введенных электрических цепей с выхода трехфазного выпрямителя, а дополнительная токовая обмотка выполнена на постоянном магните и соединена в разрыве между выходом трехфазного выпрямителя и нагрузкой с переменными параметрами.

Заявленная цель достигается благодаря автоматическому регулированию величины напряженности насыщающего магнитного поля в зазоре постоянного магнита - «грубо» от использования дополнительной токовой обмотки на постоянном магните, а точно за счет регулирования тока подмагничивания в обмотке постоянного магнита, связанной с выходом усилителя постоянного тока.

Устройство представлено чертежом, включающим следующие элементы:

1 - постоянный магнит с насыщающим магнитным полем в его зазоре,

2 и 3 - ферромагнитовязкие диски,

4 и 5 - оси вращения дисков,

6 - ротор с постоянным магнитом,

7 - статор с трехфазными обмотками,

8 - шариковые и упорные подшипники,

9 - изолирующая втулка,

10 - кольцевые электроды,

11 - щеткодержатель со щетками,

12 - двухпозиционный трехконтактный переключатель,

13 - источник переменного напряжения,

14 - трехфазный выпрямитель,

15 - нагрузка с переменными параметрами (регулируемая нагрузка),

16 - электронный частотомер,

17 - стабилизированный генератор опорного напряжения,

18 - делитель частоты,

19 - фазочувствительный выпрямитель,

20 - инерционное (или интегрирующее) звено,

21 - усилитель постоянного тока,

22 - обмотка подмагничивания,

23 - дополнительная токовая обмотка

Рассмотрим действие заявляемого технического решения.

В основу работы устройства положены известные свойства магнитной вязкости ферромагнетиков, характеризующиеся временем релаксации устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 , и снижением магнитной восприимчивости устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 в насыщающих магнитных полях ННАС согласно исследованиям А.Г.Столетова (кривая Столетова, 1872 г.). Совместное использование этих известных свойств при условии движения ферромагнитовязкого вещества в локализованном насыщающим магнитном поле со скоростью V при длине магнитного зазора L вдоль направления движения приводит к распределению магнитной восприимчивости ферромагнитного тела в зазоре постоянного магнита 1 вдоль координаты движения х по закону устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 (х)=устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 МАХ(Н*){(1/h)+[(h-1)/h)]exp(-x/Vустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )}, где устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 мах(Н*) - максимальное значение магнитной восприимчивости ферромагнетика при напряженности магнитного поля H*<Н НАС, h=устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 МАХ(Н*)/устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073НАС)устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 - перепад значения магнитной восприимчивости в установившихся состояниях (для устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073НАС)устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 - за большой отрезок времени по сравнению со временем пребывания дифференциального слоя dx ферромагнетика в магнитном зазоре устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 t, равном устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 t=L/V, причем 0устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 xустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 L и x=Vt, где t - текущее время), вследствие известного соотношения для изменения намагниченности в функции времени устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 J(t)=[J(t)-J0]=[Jустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 -J0][1-exp(-t/устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )], где J0 и Jустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 - соответственно значения намагниченности непосредственно после изменения напряженности Н магнитного поля в момент t=0 и после установления нового равновесного состояния, устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 - константа, характеризующая скорость процесса и называемая постоянной времени релаксации, а намагниченность ферромагнетика J=µ0H(µ-1) в постоянном магнитном поле с напряженностью Н пропорциональна изменению относительной магнитной проницаемости µ (при µ>>1), временное изменение которой определяется магнитной вязкостью данного ферромагнетика (постоянной устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ). При этом имеем замену переменных t=x/V и используем известную связь устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =J/µ0H=µ-1.

Учитывая экспоненциальность распределения устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 (х), нетрудно понять, что центр намагниченности ферромагнетика, охваченного насыщающим магнитным полем, в любой момент времени всегда отстает вдоль вектора скорости от центра магнитного притяжения в зазоре постоянного магнита, находящегося для однородного поля в середине зазора. Поэтому на ферромагнитное тело действует постоянная во времени сила втягивания F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ) между указанными центрами, где устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 t/устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 - безразмерный коэффициент, определяющий скорость движения V ферроматериала в магнитном поле HHAC, так как V=L/устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 .

Произведенные расчеты показали, что сила F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ) определяется выражением:

устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073

где S - сечение ферромагнитного тела (кромки диска), находящегося в магнитном зазоре, z - безразмерный параметр (0устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 zустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 1), равный z=x/L=t/устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 t. При этом важно отметить, что в зависимости от величины коэффициента устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 величина силы F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ) при прочих равных условиях имеет максимум при значении устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 *=2,69, как это видно из приведенной ниже таблицы. При значениях устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 0 и устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 сила, действующая со стороны насыщающего магнитного поля на ферромагнитное вещество, находящееся в этом поле, равна нулю, поскольку при этом центры магнитного тяготения и намагничености совпадают. В указанной ниже таблице приведены данные расчета интеграла I(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ) для рассматриваемой функции F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ), то есть без учета значений величин, вынесенных за знак этого интеграла, при значении перепада h=20.

График функции F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ) представляет собой немонотонную кривую с максимумом в точке устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 *, круто возрастающую в области 0устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 * и медленно спадающую в дальнейшей области устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 *устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 . Данные по вычислению указанного выше интеграла I(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )=F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )/D, где D=2µ0ННАСустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 2 Sустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 MAX(H*)=const, приведены в таблице.

Таблица
Коэфф. устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 Значение инт-ла I(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )Коэфф. устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 Значение инт-ла I(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )Коэфф. устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 Значение инт-ла I(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 )
00 1,50,119 8,00,089
0,1 0,0152,0 0,1299,0 0,082
0,2 0,029 2,50,132 10,00,076
0,3 0,0412,69 0,13215,0 0,055
0,4 0,052 3,00,132 20,00,043
0,5 0,0623,5 0,12925,0 0,035
0,6 0,071 4,00,125 30,00,030
0,7 0,0794,5 0,12135,0 0,026
0,8 0,086 5,00,116 40,00,023
0,9 0,0936,0 0,10645,0 0,020
1,0 0,098 7,00,097 50,00,018

Так, при устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =0,2 считаем, что генератор работает без нагрузки, и механические потери определяются только моментами трения. При устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =2,4 следует считать, что нагрузка является максимально допустимой (критической). При этом ясно, что частоты вращения ротора 6 и статора 7 различаются в указанных режимах в 2,4/0,2=12 раз (например, от 120 об/с до 10 об/с соответственно).

В вышеприведенном примере было показано, что влияние нагрузки весьма существенно сказывается на частоте генерируемых колебаний, что является недостатком, если важно фиксировать значение этой частоты при различных электрических нагрузках, например поддерживать частоту колебаний в пределах f=50 Гц с погрешностью 0,5 Гц для заданного разброса тока в нагрузке.

Как видно из выражения для F(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ), при заданной геометрии дисков 2 и 3, то есть при фиксированном значении сечения S, величину этой силы в максимуме (при устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 , равном устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 *) можно регулировать только за счет изменения величины насыщающего магнитного поля ННАС. Это привело к необходимости использования в устройстве системы автоматического регулирования насыщающего магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом 1 и его обмотками подмагничивания 22 и 23. Дополнительная токовая обмотка 23 при этом включена последовательно с нагрузкой 15 с переменными параметрами так, что увеличение тока в этой нагрузке приводит также и к увеличению напряженности насыщающего магнитного поля ННАС. Это - контур «грубого» регулирования.

Уточнение величины ННАС в функции тока в нагрузке с переменными параметрами 15 достигается благодаря введению обмотки подмагничивания 22 на постоянном магните 1, питание которой осуществляется от усилителя постоянного тока 21 контура точного регулирования, включающего цепь из последовательно включенных к усилителю постоянного тока 21 - стабилизированного генератора опорного напряжения 17, делителя частоты 18, фазочувствительного выпрямителя 19, второй вход которого соединен с одной из фаз статора 7, и инерционного звена 20 (или интегратора в системах астатического типа регулирования с нулевой остаточной ошибкой). Частота стабилизированного генератора опорного напряжения выбирается в кратное число раз k больше значения заданной частоты f генерируемых колебаний на обмотках статора 7, что облегчает получение высокостабильных колебаний. Затем эти колебания делятся по частоте в k раз в делителе частоты 18 и сравниваются с колебаниями одной из фаз статора 7 в фазочувствительном выпрямителе 19, выходной сигнал которого однозначно определяется разностной частотой сравниваемых двух колебаний, и этот сигнал фильтруется (усредняется) в инерционном звене 20, представляющем собой фильтр нижних частот с достаточно большой постоянной времени, определяющей качество регулирования и его быстродействие. Вместо инерционного звена 20, образующего так называемую систему статического регулирования, характеризуемую наличием остаточной ошибки, можно применить интегратор, характерный для систем регулирования астатического типа с нулевой остаточной ошибкой. Выбор того или иного звена определяется конъюнктурными соображениями на основе оценок систем по параметрам их быстродействия и точности регулирования.

Совместная работа контуров «грубого» и точного регулирования позволяет расширить пределы вариации нагрузки при сохранении заданной точности стабилизации частоты колебаний, снимаемых с обмоток статора 7 к потребителю в виде переменного тока.

Отметим, что поскольку электропитание цепей стабилизации осуществляется от трехфазного выпрямителя 14, то в заявляемом устройстве не возникает режима холостого хода, что также способствует улучшению качества стабилизации, хотя и несколько снижает его потребительскую энергетику.

Модификацией заявляемого устройства может быть использование р постоянных магнитов, вместо одного. Эти магниты с их обмотками 22 и 23 располагают симметрично по окружности дисков 2 и 3 с расстояниями между магнитами приблизительно втрое большими, чем длина зазоров в каждом из них, чтобы магнитная восприимчивость ферромагнитного материала по выходе из зазора одного постоянного магнита восстанавливалась до максимальной величины устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 МАХ(Н*) до подхода к зазору следующего по ходу вращения постоянного магнита. В этом. пространстве необходимо обеспечить наличие магнитного поля с напряженностью Н*, при которой магнитная восприимчивость по кривой Столетова максимальна. При этом токовые обмотки 23 всех р постоянных магнитов включаются последовательно, а обмотки подмагничивания 22 - параллельно к выходу усилителя постоянного тока 21.

Рассмотрим пример возможной реализации заявляемого устройства. Пусть L=5 см=0,05 м, R=10 см=0,1 м, f=устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 /устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =50 Гц (n=25 об/с, устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =157 рад/с), тогда при выборе устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 *=2,69 необходимо использовать ферромагнитный материал диска с постоянной времени магнитной вязкости устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 =L/устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 ·устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 R=0,05/2,69·157·0,1=1,182·10-3 c=1,18 мс (в диапазоне 1,15устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 1,25 мс). Задаваясь величиной относительного перепада магнитной восприимчивости в установившемся режиме h=20, значение ранее рассчитанного интеграла равно I(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 *)=0,132 (см. таблицу).

Пусть насыщающее магнитное поле ННАС=300 эрстедустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 24000 А/м, тогда при значении h=20 величина устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 MINустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 НАС) принимается равной устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 MINустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 НAС)устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 50, для значения устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 МАХ=1000 при напряженности магнитного поля Н*=100 эрстедустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 8000 а/м При заданных параметрах устройства и сечении ферромагнитной кромки диска S=1 см2=10-4 м2 (диск толщиной 5 мм и шириной кромки в магнитном зазоре 20 мм) находим мощность NBP вращательного движения: N BP=(3,14·1,256·10-6·242 ·106·10-4·103 ·0,1/31,796·10-4)·0,132=943 [Bт]. При этом число используемых симметрично расположенных относительно кромок дисков постоянных магнитов с соответствующими обмотками 22 и 23 рустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 Ent(устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 R/2L)=3. Полученное значение мощности вращательного движения дисков менее 1 кВт связано с обеспечением плотности потока тепловой энергии q=-устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 gradТ для выполнения условия dQ/dtустройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 NBP (менее 250 кал/с), где Q - тепловая энергия, передаваемая ферромагнитным дискам 2 и 3 из окружающего пространства. В рассматриваемом техническом решении охлаждение частей ферромагнитных дисков 2 и 3 по выходе их из магнитного зазора постоянного магнита 1 происходит за счет адиабатического размагничивания этих частей на весьма малом промежутке движения, размер которого определяется зоной устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 х краевого эффекта магнитного поля, длина которой во много раз меньше длины 2устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 R/р>>устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 х - траектории движения указанных частей ферромагнитных дисков с заданной линейной скоростью V=устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 R. Следовательно, размагничивание происходит за время устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 х/V, а теплообмен с внешней средой (нагревание от тепловой энергии внешней среды) - за время [(2устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 R/р)-L-устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 х)]/V, и применительно к такому процессу можно применить термин адиабатичности. А теплообмен между охлажденным ферромагнетиком и внешней средой, конечно, имеет место уже в неадиабатическом процессе на траектории (2устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 R/p)-L-устройство стабилизации частоты генератора, патент № 2368073 х.

Приведенный расчет энергетического устройства указывает на целесообразность поиска ферромагнитных материалов, обладающих подходящей магнитной вязкостью при обеспечении больших перепадов магнитной восприимчивости h и при достаточно большой напряженности ННАС магнитного поля.

Кроме того, реализация таких устройств потребует разработки достаточно сильных постоянных магнитов. Так, в данном устройстве предполагалось создать напряженность магнитного поля ННАС=300 эрстед в зазоре между полюсами магнита сечением 10 см (2 см × 5 см) при ширине зазора 12 мм. Известно, что у лучших современных магнитных материалов энергетическое произведение (В Н)mах достигает величины порядка 320 Тл·кА/м (то есть 40 млн. Гс·э), как у материала с высокой коэрцитивной силой SmСо 3 [5-7].

Самостоятельной технологической проблемой является поиск таких ферромагнетиков, которые отличались бы необходимой теплопроводностью для обеспечения передачи к рабочему веществу тепловой энергии достаточной мощности из окружающей среды.

В качестве источника тепловой энергии может использоваться естественная воздушная (или водная) среда с температурой, превышающей температуру охлажденного ферромагнетика, а также солнечная радиация, для которой характерна плотность излучения у поверхности Земли около 0,15 Вт/ см2=1,5 кВт/м 2. Но при этом возникает техническая проблема аккумуляции энергии солнечной радиации и ее передачи рабочему телу ферромагнитного диска. Во всяком случае энергетические устройства на основе рассматриваемого устройства могут успешно конкурировать с солнечными батареями, работающими на основе фотоэлектрического эффекта, в том числе с учетом работы в темноте.

Применение заявляемого технического решения в качестве источника электроэнергии оказывается перспективным как в бытовых генераторах электрического тока, так и в промышленности. Особую роль такие источники даровой энергии сыграют в космических аппаратах и других автономно функционирующих системах, например, на море и в пустынях, где нет источников электроэнергии, но в избытке имеется тепловая энергия.

Важным достоинством таких источников энергии является их экологическая чистота, они не создают вредных последствий для человека и окружающей среды.

Класс H03L7/00 Автоматическое управление частотой или фазой; синхронизация

квантовый стандарт частоты на основе эффекта когерентного пленения населенности -  патент 2529756 (27.09.2014)
устройство и способ и подстройки времени и частоты гетеродина -  патент 2525104 (10.08.2014)
синтезатор частот -  патент 2523188 (20.07.2014)
синтезатор частот с коммутируемыми трактами приведения частоты -  патент 2517424 (27.05.2014)
устройство тактовой синхронизации для преобразования прерывистой информации в непрерывную -  патент 2517269 (27.05.2014)
устройство лазерной оптической накачки квантового дискриминатора -  патент 2516535 (20.05.2014)
устройство подавления боковых лепестков при импульсном сжатии многофазных кодов (варианты) -  патент 2515768 (20.05.2014)
способ генерации выходной частоты цифрового синтезатора прямого синтеза -  патент 2504891 (20.01.2014)
способ формирования частоты и фазы выходного сигнала управляемого генератора блока синхронизации в режиме удержания -  патент 2494535 (27.09.2013)
синтезатор сетки частот на базе контура фапч с компенсацией помех дробности -  патент 2491713 (27.08.2013)

Класс H02P9/00 Устройства для управления электрическими генераторами с целью получения требуемого значения выходных параметров

Наверх