

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ С МАГНИТНЫМ ВТСП ПОДВЕСОМ МАХОВИКА
https://doi.org/10.15518/isjaee.2015.22.011
Аннотация
В статье представлены результаты исследований по созданию полностью интегрированной конструкции кинетического накопителя энергии (КНЭ) с комбинированным магнитным подвесом из высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов. Предлагаемые технические решения позволяют обеспечить устойчивую левитацию маховика, бесконтактным способом регулировать в вакуумной камере КНЭ силу опорного подшипника на постоянных магнитах, осуществлять начальное центрирование маховика и вводить в действие страховочный подшипник в случае аварий. Эти функции выполняют управляемые магнитным полем конструктивные элементы, совмещенные с магнитным подвесом. Результаты теоретических исследований подтверждены данными экспериментов на лабораторном макете. Применение КНЭ позволит повысить надежность электроснабжения промышленных предприятий, электрического транспорта, более эффективно использовать новые перспективные источники водородной энергетики.
Об авторах
П. А. ДергачевРоссия
канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры электрических и электронных аппаратов, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
А. А. Костерин
Россия
аспирант кафедры электрических и электронных аппаратов, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Е. П. Курбатова
Россия
аспирант кафедры электрических и электронных аппаратов, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
П. А. Курбатов
Россия
д-р техн. наук, заведующий кафедрой электрических и электронных аппаратов, Национальный исследовательский университет «Московский энер-гетический институт»
Список литературы
1. Патент на полезную модель РФ МПК; H02K7/02, H01F6/00, F16H33/02, F16C32/04 Кинетический накопитель энергии с ВТСП подвесом/ Полтавец В.Н., Ковалев Л.К., Ковалев К.Л. и др. // Открытия. Изобретения. 2013. № 30.
2. Werfel F.N. et al. 250 kW flywheel with HTS magnetic bearing for industrial use // J. Phys.: Conf. 2008. Ser. 97. P. 012206.
3. Patent USA № 6, 153, 958. Bearing design for flywheel energy storage using high-tc superconductors / John R-Hull, Thomas M. Mulcahy // nov. 28, 2000.
4. Strasik M., Hull J.R., Mittleider J.A., Gonder J.F., Johnson P.E., McCrary K.E. and McIver C.R. An overview of Boeing flywheel energy storage systems with high-temperature superconducting bearings // Supercond. Sci. Tech-nol. 2010. No 23. P. 034021 (doi:10.1088/0953-2048/23/3/034021).
5. Kurbatov P., Kurbatova E. Calculation of the magnetic bearing with HTS elements for flywheel energy storage system // 18th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2014; Bourgas; Bulgaria; 29 May 2014 through 31 May 2014; Category number CFP1428Z-ART; Code 107103.
6. Gladilin A.V., Pirogov V.A., Golyamina I.P., Kulaev U.V, Kurbatov P.A., Kurbatova E.P. Vibration Converter with Magnetic Levitation // Acoustical Physics. 2015. Vol. 61, No. 3. P. 376–382.
Рецензия
Для цитирования:
Дергачев П.А., Костерин А.А., Курбатова Е.П., Курбатов П.А. ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ С МАГНИТНЫМ ВТСП ПОДВЕСОМ МАХОВИКА. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2015;(22):95-101. https://doi.org/10.15518/isjaee.2015.22.011
For citation:
Dergachev P.A., Kosterin A.A., Kurbatova E.P., Kurbatov P.A. FULLY INTEGRATED FLYWHEEL ENERGY STORAGE SYSTEM WITH MAGNETIC HTS SUSPENSION. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2015;(22):95-101. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2015.22.011