RU2669002C2 - Способ получения электрического тока - Google Patents
Способ получения электрического тока Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 12
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical group [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H7/00—Details of devices of the types covered by groups H05H9/00, H05H11/00, H05H13/00
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N11/00—Generators 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
где В - составляющая магнитной индукции, перпендикулярная к проводнику;
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 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
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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2016
- 2016-10-10 RU RU2016139919A patent/RU2669002C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| 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 |