[go: up one dir, main page]

RU2669002C2 - Способ получения электрического тока - Google Patents

Способ получения электрического тока Download PDF

Info

Publication number
RU2669002C2
RU2669002C2 RU2016139919A RU2016139919A RU2669002C2 RU 2669002 C2 RU2669002 C2 RU 2669002C2 RU 2016139919 A RU2016139919 A RU 2016139919A RU 2016139919 A RU2016139919 A RU 2016139919A RU 2669002 C2 RU2669002 C2 RU 2669002C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
earth
field
energy
vector
conductors
Prior art date
Application number
RU2016139919A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016139919A (ru
Inventor
Виктор Леонидович Муравченко
Андрей Андреевич Катанович
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2016139919A priority Critical patent/RU2669002C2/ru
Publication of RU2016139919A publication Critical patent/RU2016139919A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669002C2 publication Critical patent/RU2669002C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H7/00Details of devices of the types covered by groups H05H9/00, H05H11/00, H05H13/00
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в обеспечении возможности получения электроэнергии в любой точке Земли, в любое время года и суток, при любых погодных условиях. Электрический ток получают за счет использования энергии движущегося магнитного поля Земли, которое наводит в проводниках, расположенных перпендикулярно вектору магнитной индукции поля и вектору, направления движения этого поля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для получения электроэнергии в любой точке Земли, в любое время года и суток, при любых погодных условиях.
Известны способы получения электрического тока, в которых используются традиционные виды энергии: тепловая (за счет сжигания различных видов топлива), механическая (энергия движущейся воды, либо ветра), атомная (Большая Советская энциклопедия. - М.: Сов. энциклопедия, 1978 г., т. 10, стр. 580).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ получения электрического тока и источник тока, использующий энергию солнечного излучения (Политехнический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1989 г., стр. 491).
Известные способы и устройства получения тока требуют существенных затрат на их реализацию и связаны с нанесением вреда экологии.
К недостаткам источников тока, преобразующих энергию солнечного излучения, является то, что для его реализации необходим солнечный свет, таким образом, генерация ограничена светлым временем суток и зоной земной поверхности с относительно большим количеством солнечных дней в году. Кроме того, требуется высокотехнологичное производство для изготовления солнечных батарей.
Целью изобретения является обеспечение работы устройств генерации электрической энергии при этом в качестве источника тока в данном случае является электродвижущая сила (ЭДС), возникающая в проводниках предложенного устройства, при их расположении под углом отличным от 0° относительно направления движения векторов магнитной индукции, т.е. относительно смещения линий магнитной индукции В (силовых линий магнитного поля). В этих условиях обеспечиваются относительно небольшие затраты на реализацию по сравнению с известными способами, минимизация экологического вреда, возможность круглосуточной работы, независимость от места размещения устройств реализации способа и практически неиссякаемость источника энергии.
Способ получения электрической энергии, отличающийся тем, что для получения электрической энергии используется энергия постоянного перемещения магнитного поля Земли, обусловленного движением магнитных полюсов Земли, которое возбуждает в проводниках, размещаемых у земной поверхности перпендикулярно к направлению движения вектора магнитной индукции электродвижущую силу.
В результате того, что магнитные полюса Земли постоянно смещаются со скоростью 60 км в год (1,9⋅10-3 м/с) (см. Википедия, Справочник по физике. Под ред. X. Штекера. - М.: Техносфера, 2009 г., стр. 538) происходит постоянное смещение силовых линий напряженности магнитного поля у поверхности Земли. По этой причине, при помещении неподвижного проводника (например, отрезка кабеля с медной жилой), ориентированного в пространстве таким образом, что силовые линии напряженности магнитного поля перпендикулярны по отношению к проводнику и вектор направления движения магнитного поля также перпендикулярен (поперечен) относительно продольной оси вытянутого проводника (в частном случае провода), в проводнике возникает э.д.с. электромагнитной индукции пропорциональная скорости движения магнитного потока, (см. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 1977 с. 182-184). Величина Э.Д.С. рассчитывается по формуле
Figure 00000001
где В - составляющая магнитной индукции, перпендикулярная к проводнику;
Figure 00000002
- длина проводника;
ν - скорость движения магнитного поля.
Угол α между вектором магнитной индукции В и вектором скорости ν равен 0,5π для случая соответствующего максимуму ЭДС.
Средняя величина магнитной индукции магнитного поля Земли равна 0,2⋅10-4 Т. У магнитных полюсов эта величина возрастает примерно в 1,94 раза (Википедия).
Устройство получения электрического тока, содержащее платформу из диэлектрического материала, на которой параллельно друг другу размещены равные по длине N проводников и N-1 отрезков коаксиальных кабелей, причем все проводники и центральные жилы коаксиальных кабелей соединены последовательно, экраны всех коаксиальных кабелей заземлены с обоих концов, начало первого проводника подключено к нагрузке, конец последнего проводника заземлен, платформа ориентирована в пространстве так, что вектор магнитной индукции движущегося магнитного поля Земли и вектор направления движения его перпендикулярны относительно продольных осей проводников и отрезков коаксиальных кабелей на неподвижной платформе, отличающееся тем, что в качестве энергетического поля используют постоянное движение магнитного поля Земли, которое при своем движении создает в проводниках электродвижущую силу, обеспечивающую появление тока во внешней электрической цепи с нагрузкой.
Число проводников и отрезков, коаксиальных кабелей и их длина определяются требованием к суммарной э.д.с. устройства. Поскольку все проводники равны по длине и соединены последовательно, суммарная э.д.с. равна произведению N на величину э.д.с, наводимую в одном проводнике. Заземленный экран коаксиальных кабелей экранирует провод, соединяющий конец каждого предыдущего проводника с последующим, что предотвращает наводку на соединительном проводе э.д.с. Иначе э.д.с. проводника и провода, предназначенного для последовательного соединения проводников, компенсируют друг друга, т.к. они параллельны, имеют одинаковую длину и по этой причине одинаковую полярность и величину наведенной э.д.с, т.е. всегда будут направлены либо встречно, либо в противоположные стороны, что зависит от направления движения магнитного поля относительно проводников.
Блок-схема реализации предлагаемого способа получения электрической энергии представлен на Фиг.
Обозначения, принятые на Фиг.:
1 - проводник;
2 - отрезок коаксиального кабеля;
R - нагрузка;
В - вектор магнитной индукции поля Земли;
ν - вектор скорости движения магнитного поля Земли.
Пример. Величина магнитной индукции В=0,2⋅10-4 Т, скорость движения полюсов ν=60 км/год=1,9⋅10-3 м/с, Заданы длина проводника
Figure 00000003
число последовательно соединенных проводников N=1000. Расстояние между осями проводников и отрезков коаксиальных кабелей 1 см поэтому размер платформы ограничен размерами 10 м.×10 м. Суммарная э.д.с
Figure 00000004
На площади 100 м2 может быть размещено 100 таких платформ и в этом случае э.д.с. будет равна 333,3 В.
Таким образом, предлагаемый способ и устройство позволяют получить относительно дешевую электрическую энергию при минимальном ущербе экологии.

Claims (1)

  1. Способ получения электрической энергии, отличающийся тем, что для получения электрической энергии используется энергия постоянного перемещения магнитного поля Земли, обусловленного движением магнитных полюсов Земли, которое возбуждает в проводниках, размещаемых у земной поверхности перпендикулярно к направлению движения вектора магнитной индукции, электродвижущую силу.
RU2016139919A 2016-10-10 2016-10-10 Способ получения электрического тока RU2669002C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139919A RU2669002C2 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Способ получения электрического тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139919A RU2669002C2 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Способ получения электрического тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016139919A RU2016139919A (ru) 2018-04-11
RU2669002C2 true RU2669002C2 (ru) 2018-10-05

Family

ID=61974619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139919A RU2669002C2 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Способ получения электрического тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669002C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2000108609A (ru) * 2000-04-05 2002-01-27 Борис Павлович Иванов Способ извлечения из магнитного поля земли электрической энергии и устройство для его осуществления
RU126234U1 (ru) * 2012-10-22 2013-03-20 Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" Устройство для получения электрической энергии переменного тока без затрат сырья на ее производство
WO2014185983A2 (en) * 2013-05-14 2014-11-20 Wahoo Energy Llc Magnetic power generator

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2000108609A (ru) * 2000-04-05 2002-01-27 Борис Павлович Иванов Способ извлечения из магнитного поля земли электрической энергии и устройство для его осуществления
RU126234U1 (ru) * 2012-10-22 2013-03-20 Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" Устройство для получения электрической энергии переменного тока без затрат сырья на ее производство
WO2014185983A2 (en) * 2013-05-14 2014-11-20 Wahoo Energy Llc Magnetic power generator

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016139919A (ru) 2018-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wahyudie et al. Design and testing of a laboratory scale test rig for wave energy converters using a double‐sided permanent magnet linear generator
Raza et al. Analysis the effect of 500kv high-voltage power transmission line on the output efficiency of solar-panels
Viola et al. Design of wave energy converter (WEC): A prototype installed in Sicily
Benato et al. Different bonding types of Scilla–Villafranca (Sicily–Calabria) 43-km double-circuit AC 380-kV submarine–land cables
RU2669002C2 (ru) Способ получения электрического тока
Sun et al. A novel crossover wiring of DC cable for photovoltaic system against lightning-induced overvoltage
da Silva et al. Full-wave electromagnetic analysis of lightning strikes to wind farm connected to medium-voltage distribution lines
Albert et al. Geomagnetically induced currents and space weather-A review of current and future research in Austria
Bashir et al. Harvesting oceanic wave energy by a linear generator using high graded N28EH permanent magnets
CN105119326B (zh) 电场架空线路无线取能装置
US20100139731A1 (en) Wire-based hanging wire-way for photovoltaic modules or module groups
Zhuang et al. Discharge characteristics of different lightning air terminals under composite voltages
Triruttanapiruk et al. A simplified technique for detecting disconnections along down conductors in wind turbine blades
Ekergård et al. Experimental results from a linear wave power generator connected to a resonance circuit
Karunakaran et al. Underwater Electricity Transmission using Electric Cables Suspended within Carbon Steel Pipes
Rasool et al. Advanced modelling and performance analysis of permanent magnet linear generators
Hebra The reality of generation and distribution of electric power, part 2: The other face of ultrahigh voltage power transmission
Kumar et al. Performance of 5 Years of ESE Lightning Protection System: A Review
Georgiev et al. Study of a Linear Generator, Converting Sea Wave Energy into Electricity
US20200071004A1 (en) Electrodynamic assembly for propelling a spacecraft in orbit around a star having a magnetic field
Paulino et al. Lightning induced voltages in large loops
Grossi Spaceborne long vertical wire as a self-powered ULF/ELF radiator
Lucca Analytical evaluation of sub-sea ELF electromagnetic field generated by submarine power cables
Sun et al. Mechanism of Lightning Electromagnetic Coupling for Photovoltaic Array
Chen et al. Comparative study of upward leader inception during the initial stage of negative and positive altitude‐triggered lightning

Legal Events

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

Effective date: 20181011