CN101958605A - 自由活塞线***流发电机***和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及自由活塞线***流发电机***和方法。提供操作自由活塞线***流发电机的方法和设备。所述设备包括:线性电机,所述线性电机具有围绕线性移动块体的路径缠绕的第一和第二线圈;以及旋转电机,所述旋转电机具有旋转块体以及第三和第四线圈。所述第一线圈被联接到所述第三线圈,且所述第二线圈被联接到所述第四线圈,使得线性移动块体相对于第一和第二线圈的移动经由第三和第四线圈在旋转块体上施加第一磁场。此外,旋转块体相对于第三和第四线圈的移动在线性移动块体上产生第二磁场,以定位线性移动块体用于燃烧。

Description

自由活塞线***流发电机***和方法
技术领域
本发明总体上涉及自由活塞线***流发电机,且更具体地涉及具有被联接到旋转马达的绕组的自由活塞线***流发电机。
背景技术
自由活塞线***流发电机具有极大的效率潜能。自由活塞线***流发电机通常是具有活塞的线性电机,活塞不附连到曲轴、齿轮或飞轮,而是在活塞路径中自由移动。线***流发电机中的活塞通常在每一端处具有头部。在线***流发电机的每一端的燃烧将活塞从活塞路径的一端运送至活塞路径的另一端且再次往回。理想地,每个燃烧反应相同且提供力使得活塞在正确的时间移动至正确的位置,以用于下一燃烧反应。然而,在典型线***流发电机中,存在燃烧反应的一些变化。如果没有补偿每个燃烧反应的变化,活塞的定时和压缩将可能不断变得更差,从而导致不点火和操作的中断。
一种方案使用高速高功率开关提供对每个燃烧反应的变化的补偿,以提供功率给自由活塞线***流发电机中的线圈。然而,该方案通常是昂贵的且通常需要复杂控制器来操作开关。
因此,期望提供操作自由活塞线***流发电机的方法和设备,以便补偿燃烧反应的变化或不点火。此外,其它期望特征和特性将从随后的详细说明和所附权利要求结合附图以及前述技术领域和背景技术显而易见。
发明内容
提供一种驱动机械装置的设备。所述设备包括:线性电机,所述线性电机具有围绕线性移动块体的路径缠绕的第一和第二线圈;以及旋转电机,所述旋转电机具有旋转块体以及第三和第四线圈。所述第一线圈被联接到所述第三线圈,且所述第二线圈被联接到所述第四线圈,使得线性移动块体相对于第一和第二线圈的移动经由第三和第四线圈在旋转块体上施加第一磁场。此外,旋转块体相对于第三和第四线圈的移动在线性移动块体上产生第二磁场。
提供一种操作***中的自由活塞线***流发电机的方法,所述***包括线性电机,所述线性电机包括邻近第一燃烧室缠绕的第一线圈、邻近第二燃烧室缠绕的第二线圈、以及配置成在第一和第二燃烧室之间移动的铁磁块体。所述方法包括:使用第一燃烧室中的第一燃烧在铁磁块体中产生线性移动;以及从铁磁块体的线性移动在第一线圈中产生第一电流。所述方法还包括:施加第一电流以在旋转块体中产生惯性;以及从旋转块体的惯性在第二线圈中产生第二电流。第二电流被施加以在线性电机中产生磁场,以将铁磁块体定位第二燃烧室中用于第二燃烧。
方案1.一种设备,包括:
线性电机,所述线性电机具有围绕线性移动块体的路径缠绕的第一和第二线圈;以及
旋转电机,所述旋转电机具有旋转块体以及第三和第四线圈,所述第一线圈被联接到所述第三线圈,且所述第二线圈被联接到所述第四线圈,使得线性移动块体相对于第一和第二线圈的移动经由第三和第四线圈在旋转块体上施加第一磁场,且使得旋转块体相对于第三和第四线圈的移动在线性移动块体上产生第二磁场。
方案2.根据方案1所述的设备,还包括转换器,所述转换器被联接至第一线圈和第二线圈,且配置成将电流从第一频率转换为第二频率。
方案3.根据方案2所述的设备,还包括被联接到转换器的蓄电池,其中,转换器将来自于第一和第二线圈的能量存储在蓄电池中。
方案4.根据方案2所述的设备,还包括被联接到转换器的可变速度马达,其中,第一和第二线圈以第一频率操作,所述可变速度马达以第二频率操作。
方案5.根据方案1所述的设备,其中,线性电机具有第一端和第二端,其中,第一线圈邻近第一端缠绕,第二线圈邻近第二端缠绕,其中,线性电机具有在第一端处的第一燃烧室和在第二端处的第二燃烧室。
方案6.根据方案5所述的设备,其中,线性移动块体是自由活塞,具有与第一燃烧室相互作用的第一活塞端和与第二燃烧室相互作用的第二活塞端。
方案7.根据方案1所述的设备,其中,线性移动块体包括与第一和第二线圈相互作用的铁磁材料。
方案8.根据方案1所述的设备,其中,线性移动块体包括永磁体。
方案9.根据方案1所述的设备,其中,旋转电机是感应马达。
方案10.根据方案1所述的设备,还包括齿轮***,所述齿轮***被联接到旋转电机且配置成将旋转能量从旋转电机转换给第二设备。
方案11.根据方案10所述的设备,还包括被联接到第一和第二线圈的转换器、以及被联接到转换器和齿轮***的可变速度马达,其中,齿轮***将旋转电机和可变速度马达的轴速度机械地平均以获得输出速度。
方案12.一种驱动机械设备的***,包括:
线性电机,所述线性电机具有:线性移动块体,所述线性移动块体沿具有第一端和第二端的路径移动;邻近路径的第一端的第一燃烧室;邻近路径的第一端缠绕的第一线圈;邻近路径的第二端的第二燃烧室;以及邻近路径的第二端缠绕的第二线圈;
旋转电机,所述旋转电机具有:带有第一磁极和第二磁极的旋转块体;以及具有第三和第四线圈的定子,所述第三和第四线圈配置成产生用于移动旋转块体的磁场,其中,所述第一线圈被联接到所述第三线圈,且所述第二线圈被联接到所述第四线圈;
其中,第一和第二极邻近第三线圈的移动使用第一线圈产生第一磁场,第一磁场将线性移动块体定位在第一燃烧室中,且其中,第一和第二极邻近第四线圈的移动使用第二线圈产生第二磁场,第二磁场将线性移动块体定位在第二燃烧室中。
方案13.根据方案12所述的***,还包括齿轮***,所述齿轮***被联接到旋转块体且配置成驱动机械设备。
方案14.根据方案13所述的***,还包括:
转换器,所述转换器被联接到第一和第二线圈,且配置成以可变频率产生输出电流;和
可变速度马达,所述可变速度马达被联接到来自转换器的输出且配置成以与可变频率有关的可变速度操作,其中,可变速度马达被联接到齿轮***。
方案15.根据方案12所述的***,还包括:
转换器,所述转换器被联接到第一和第二线圈;和
被联接到转换器的蓄电池,其中,转换器配置成将来自于第一和第二线圈的电流转换为DC电压,用于在蓄电池中存储能量。
方案16.一种操作***的方法,所述***包括线性电机,所述线性电机包括邻近第一燃烧室缠绕的第一线圈、邻近第二燃烧室缠绕的第二线圈、以及配置成在第一和第二燃烧室之间移动的铁磁块体,所述方法包括:
使用第一燃烧室中的第一燃烧在铁磁块体中产生线性移动;
从铁磁块体的线性移动在第一线圈中产生第一电流;
施加第一电流以在旋转块体中产生惯性;
从旋转块体的惯性在第二线圈中产生第二电流;以及
施加第二电流以在线性电机中产生磁场,以将铁磁块体定位第二燃烧室中用于第二燃烧。
方案17.根据方案16所述的方法,其中,所述***包括被联接到蓄电池以及被联接到第一和第二线圈的转换器,所述方法还包括:
使用转换器将第一电流的一部分转换为DC电压;以及
将DC电压施加给蓄电池以在蓄电池中存储能量。
方案18.根据方案17所述的方法,还包括:
施加来自于蓄电池的存储能量,以在第一和第二线圈中产生启动电流;以及
施加启动电流,以在线性电机中产生启动磁场,以将铁磁块体定位在第一燃烧室中用于第一燃烧。
方案19.根据方案16所述的方法,还包括:
通过将交流电流提供给第一线圈和第二线圈来启动线性电机,以产生旋转磁场以便移动旋转块体,且在线性电机中产生线性磁场以使得铁磁块体相对于第一和第二线圈移动。
方案20.根据方案16所述的方法,还包括:
使用旋转块体中的惯性的一部分来驱动机械***。
附图说明
通过参考详细说明和权利要求在结合考虑以下附图时可以获得所述主题的更充分理解,其中,相同的附图标记表示相同的元件,且
图1是用于驱动机械装置的示例性***的简化示意图;
图2是示例性线性电机的截面图;
图3是示例性线性电机的截面图;
图4是示例性旋转电机的截面图;和
图5是操作自由活塞线***流发电机的示例性方法的流程图。
具体实施方式
以下详细说明性质上仅为示例性的,且并不旨在限定本发明或本发明的应用及使用。另外,并非旨在受限于前述技术领域、背景技术、发明内容或以下具体实施方式中提出的任何明确的或隐含的理论。
在示例性实施例中,一种设备包括具有被连接的绕组的自由活塞线***流发电机和旋转马达。自由活塞线***流发电机包括双端活塞,在活塞的每一端具有燃烧室以使得活塞使用燃烧在两个燃烧室之间移动。活塞的移动在绕组中产生电流,继而产生旋转马达的移动。旋转马达的移动也在同一绕组中产生电流,从而在自由活塞线***流发电机产生磁场。当自由活塞线***流发电机中的燃烧变化偏离理想燃烧时,由旋转马达产生的磁场有助于定位活塞用于下一次燃烧。
图1是用于驱动机械设备的示例性***10的框图。示例性***10包括具有线性移动块体110的线性电机100。线性移动块体110沿路径在具有第一燃烧室117的第一端116和具有第二燃烧室119的第二端118之间移动,第一燃烧室117具有第一燃料源122,第二燃烧室119具有第二燃料源124。第一线圈112围绕线性移动块体110的路径缠绕且朝第一端116定位。类似地,第二线圈114也围绕该路径缠绕且朝第二端118定位。
第一线圈112和第二线圈114配置成在线性移动块体110移动通过路径时产生电流。这种电流可以通过借助于磁阻和电感的变化使铁磁块体移动通过线圈而产生。***10也包括被联接到第一线圈112和第二线圈114的转换器300,转换器300配置成将来自于线性电机100的操作的电流转换为具有不同电特性的电压或电流。在该实施例中,转换器300从线圈接收电流且使用该电流来给蓄电池400充电和驱动可变速度马达500。转换器300还从蓄电池400接收功率以启动示例性***10。
***10也包括旋转电机200,旋转电机200具有被联接到第一线圈112的第三线圈212。即,在该实施例中,第一线圈112和第三线圈212形成电流流动的单个连续路径。旋转电机200也具有类似地被联接到第二线圈114的第四线圈214。由线性电机100的操作产生的电流在旋转电机200中形成电磁场,以移动转子210。转子210和可变速度马达500可以被联接到变速器600以驱动变速器600。变速器600可以是动力分离变速器,允许动力以来自于两个输入(例如行星齿轮组)的各个速度水平组合,其中,行星架的输出速度是太阳轮和齿圈的输入速度由太阳轮和齿圈上的齿数加权的平均值。在该示例中,旋转电机200以由线性移动块体110的往返运动的频率确定的速度操作,而与从变速器600需要的输出速度无关。然后,当变速器600的输出速度需求增加和减少时,可变速度马达500可以增加或减少速度和/或扭矩。在示例性实施例中,转换器300使用来自于第一和第二线圈112和114的动力以与线性电机100或旋转电机200的循环无关的速度驱动可变速度马达500,转换器300也可以使用来自于蓄电池400的功率或者将功率传输给蓄电池。
由于线性电机100中的线圈被联接到旋转电机200中的线圈,线性电机100的循环与旋转电机200的循环关联。线性电机100的循环包括关于线性移动块体110的移动从第一端116移动至第二端118且往回的磁场。旋转电机200也具有磁场循环,所述磁场循环具有关于旋转块体210的移动围绕旋转电机200移动的磁场矢量。
在理想条件下,在线性电机100中将发生精确而一致的燃烧,引起线性电机的磁场的快速变化,继而在第一和第二线圈(112和114)中产生电流。在该示例中,由燃烧产生的电流以多种方式使用。首先,电流引起磁场的变化或者旋转电机200中的磁场矢量的移动,从而使得旋转块体210旋转。第二,在该实施例中,来自于燃烧的能量从线圈作为电能提取,例如通过操作可变速度马达500的转换器300。第三,从线圈提取的能量也由转换器300使用,以给蓄电池400充电。在其它实施例中,来自于电流的电能能以其它方式使用。
在燃烧不发生或者产生比预期少很多的动力的非理想条件中,旋转块体210中的惯性使得旋转块体210在线圈中产生电流。来自于旋转块体210的电流在线性电机100中产生磁场,从而使得线性移动块体110移动到位以用于下一次燃烧,甚至在先前燃烧事件不足以使得线性移动块体110移动到位时也是如此。
为了启动***10,转换器300包括内部开关装置,所述内部开关装置被连接到蓄电池400且被连接到线***流发电机和旋转马达的线圈。转换器300可以提供通过线圈112和212和通过线圈114和214的交流电流。在该示例中,线性移动块体110和旋转块体210将均试图跟随该电流,从电流接收动力,从而从开关装置和蓄电池400接收动力。一旦线性电机100开始点火,其可以变成引导装置,将动力提供给***10,保持电流,驱动旋转电机200,且通过转换器300将功率提供给蓄电池400。如果线性电机100不点火,旋转块体210中的惯性将使得旋转电机200变为引导装置,将功率提供给***10,从而线性移动块体110将继续循环且将到位以便再次点火。
线性电机100和旋转电机200的配置可以是任何合适的配置。例如,线性电机100和/或旋转电机200可配置成在线性移动块体110中或在旋转块体210中具有或没有永磁体。替代地,线性移动块体110可以是铁磁块体,例如铁嵌条,其相对于线圈112和114变化的位置改变其电感,且因而可用于驱动通过其的电流。电磁体125和127(在图3中作为示例显示)的具体形状可以是任何合适形状,极可以定形为楔形或其它形状和配置。在图2所示的示例性实施例中,线性电机100具有燃料喷射器122和124以及火花塞126和128,且使用吹扫风扇120提供空气。然而,在其它实施例中,线性电机100可以是任何合适的非旋转燃烧马达,且可以任何合适方式提供燃料、空气和点火,且可以使用单个燃烧室或多个燃烧室或特征,例如吹扫活塞、阀等。
图2示出了示例性线性电机100的截面侧视图。所示示例性实施例包括进气端口121和排气端口123,进气端口121和排气端口123在线性电机100周围中途。在该实施例中,吹扫风扇120用于通过进气端口121和排气端口123交换空气用于每个燃烧循环。风扇120可以由旋转块体210(图1)驱动。图2也示出了第一点火源126和第二点火源128,用于点火线性电机100的每次燃烧。
图3示出了线性电机100的垂直于图2的截面的截面图。线性电机100可包括电磁体,例如在线性电机100周围中途的第一电磁体125和第二电磁体127。在该实施例中,第一线圈112和第二线圈114是圆形的。线性移动块体110和线性移动块体110的路径也可以是圆形的。对于电磁体125和127中的每个,电磁极中的一个处于第一端116和第二端118之间的中心处,且由两个线圈共用。其它电磁极是楔形的且沿线性移动块体110的路径从第一端116和第二端118延伸。在其它实施例中,从第一端116和第二端118延伸的极可以是其它形状或配置,例如具有大致一致宽度的矩形极。
在图3所示的示例性实施例中,当电流在第一线圈112中流动时,线性移动块体110朝第一端116吸引,直到线性移动块体110完全叠置每个电磁体125和127的三个极中的最上面两个,最终到达第一端116。图2和3示出了处于第一端116的端部位置的线性移动块体110。在该位置,两个最上面的极之间的磁阻处于最小值且线圈112的电感处于最大值,两个最下面的极之间的磁阻处于最大值且线圈114的电感处于最小值。
图4示出了旋转电机200的截面图,具有第三线圈212和第四线圈214在定子220内的示例性绕组分布。该附图中所示的旋转块体210具有两个磁极215和218,磁极215和218分别是指北极和指南极(如永磁马达中那样)或一对铁磁极(如磁阻马达中那样)。对于以下说明,旋转电机200描述为同步马达,其中,旋转磁场矢量与旋转块体210的旋转同步。然而,在其它实施例中,旋转电机200可以是磁阻马达,其中,旋转磁场矢量以与旋转块体210不同的速率旋转,如在开关磁阻马达的许多示例中。在示例性实施例中,在旋转电机200中有两个电相位,第三和第四线圈(212和214)具有正交的绕组。如果旋转块体210是示例性***10的引导部件,当旋转块体210与其磁极215和218一起在定子220内旋转时,产生电流。
为了说明目的,线性电机100和旋转电机200可被认为在它们处于运动但是不交换动力时处于平衡。***的三个部分,线性电机100、旋转电机200、以及线圈112、114、214和216(图1和2)中的电流在各个循环中具有平衡关系。所述关系涉及线性移动块体110的移动、旋转块体210的移动、以及流经线圈的电流的循环。在该示例中,当处于平衡时,刚好在第一线圈112中的电流处于峰值且第二线圈114中的电流达到其最小幅值时,线性移动块体110到达第一端116(在图4中示出)。同时,磁极215和218与旋转电机200的第三线圈212对齐。当***以平衡操作时,刚好在第二线圈114中的电流处于峰值且第一线圈112中的电流达到其最小幅值时,线性移动块体110到达第二端118。在平衡时,刚好在旋转电机200中的磁极215和218与第四线圈214对齐且相对于第三线圈212处于直角时,线性移动块体110也到达第二端118。在该示例中,当线性电机100中的线性移动块体110从第一端116行进到第二端118时,旋转电机200中的旋转磁场进行四分之一转。借助于该配置,在旋转电机200的半转中,线性电机100循环一次(2冲程),且在旋转电机200的磁场和旋转块体210的每转中,线性电机100循环两次(4冲程)。
在示例性实施例的操作中,部件不总是处于平衡,但是朝平衡驱动。例如,如果线性移动块体110在电流循环之后或之前,那么线圈中的电流趋于将线性移动块体110往回朝平衡关系驱动。类似地,如果旋转块体210的旋转在电流循环的旋转之后或之前,那么线圈中的电流趋于将旋转块体210往回朝平衡关系驱动。由此,线性移动块体110和旋转块体210可以通过走在前面将功率增加到线圈中的电流,或者可以通过落在后面从线圈中的电流接收功率。
现在转向图5,用于操作自由活塞线***流发电机的示例性方法500合适地包括以下主要功能:使用燃烧移动线性块体(功能530);从线性块体的移动产生第一电流(功能540);使用第一电流产生旋转块体的移动(功能560);从旋转块体的移动产生第二电流(功能570);以及使用第二电流定位线性块体用于另一次燃烧(功能580)。其它实施例还可以产生启动电流(功能510);使用启动电流定位线性块体用于燃烧(功能520);以及用第一电流给蓄电池充电(功能550)。也可以提供各种其它功能和其它特征,如在下文更详细所述。
在示例性实施例中,方法501以转换器300(图1)使用蓄电池500产生启动电流(功能510)开始。启动电流在线圈中产生,以形成使得线性移动块体110和旋转块体210移动的磁场。启动电流用于定位线性块体用于燃烧(功能520),例如在第一燃烧室117中。示例性启动电流继续经过多个循环,以在旋转块体210中提供惯性。启动电流用于产生第一或第二燃烧室117或119中的适当燃烧的适当条件,例如合适的压缩。燃料例如从第一燃料源喷射到合适的燃烧室中,且燃料被点火以使用燃烧移动线性移动块体110(功能530)。
在示例性实施例中,线性移动块体110从第一端116移动至第二端118以在线性移动块体110经过第一线圈112和第二线圈114时产生第一电流(功能540)。第一线圈112被联接到第三线圈212且第二线圈114被联接到第四线圈214,使得由线性移动块体110的移动产生的第一电流(功能540)产生旋转块体210的进一步移动(功能560)。如上所述,当线性移动块体110从第一端116移动至第二端118时,旋转电机200中的旋转磁场旋转90度。
旋转块体210的移动在线圈中产生第二电流(功能570)。在该示例中,第二电流产生朝第二端118的磁场,所述磁场在合适的时间定位线性移动块体110(功能580),用于第二燃烧室119中的第二燃烧。然后,在第二燃烧室中发生燃烧,以移动线性移动块体110(功能530),且从线性移动块体110的移动再次产生电流(功能540)。来自于线性移动块体110的移动的电流的一部分可以用于给蓄电池400充电(功能550)。来自于蓄电池400的功率然后可以用于产生启动电流(功能510)和用于其它操作。
虽然已经在前述详细说明中阐述了至少一个示例性实施例,但是应当理解的是,存在大量的变型。例如,旋转块体210本身可驱动变速器,从而驱动车辆,或者可以是包括另一个旋转马达(例如,可变速度马达500)的驱动***的一部分。
在一个实施例中,线性电机100描述为主要使用一个燃烧事件来定位线性移动块体110用于下一次燃烧事件,其中当燃烧事件存在不一致时,来自于旋转电机200的电流影响线性移动块体110的位置。然而,在其它实施例中,由旋转电机的电流产生的磁场是用于定位线性移动块体110用于燃烧事件的主要力,而与燃烧变化无关。
在示例性实施例中,***10用于驱动变速器。在其它实施例中,线性电机100和旋转马达200用作发电机,以产生电力用于各个***。例如,线性电机100和旋转马达200可以实施为串联混合动力电动车辆中的发电机,或者备用功率发生***或其它功率发生***的功率供应源。
旋转电机200可以是同步马达或异步马达,具有随旋转磁场旋转的旋转块体,或者可以具有以与磁场不同的速率旋转的旋转块体。线性电机100、旋转电机200和电流的循环之间的关系基于示例性配置通过示例给出。循环之间的关系可以随不同配置变化。***10的其它部件和配置也可以变化以使用其它合适配置。
还应当理解的是,示例性实施例仅仅是示例,且不旨在以任何方式限制本发明的范围、可应用性或配置。相反,前述具体实施方式将提供本领域技术人员实施示例性实施例的便利途径。应当理解的是,可以对元件的功能和布置进行各种变化,而不偏离由所附权利要求书及其合法等价物所阐述的本发明的范围。

Claims (10)

1.一种设备,包括:
线性电机,所述线性电机具有围绕线性移动块体的路径缠绕的第一和第二线圈;以及
旋转电机,所述旋转电机具有旋转块体以及第三和第四线圈,所述第一线圈被联接到所述第三线圈,且所述第二线圈被联接到所述第四线圈,使得线性移动块体相对于第一和第二线圈的移动经由第三和第四线圈在旋转块体上施加第一磁场,且使得旋转块体相对于第三和第四线圈的移动在线性移动块体上产生第二磁场。
2.根据权利要求1所述的设备,还包括转换器,所述转换器被联接至第一线圈和第二线圈,且配置成将电流从第一频率转换为第二频率。
3.根据权利要求2所述的设备,还包括被联接到转换器的蓄电池,其中,转换器将来自于第一和第二线圈的能量存储在蓄电池中。
4.根据权利要求2所述的设备,还包括被联接到转换器的可变速度马达,其中,第一和第二线圈以第一频率操作,所述可变速度马达以第二频率操作。
5.根据权利要求1所述的设备,其中,线性电机具有第一端和第二端,其中,第一线圈邻近第一端缠绕,第二线圈邻近第二端缠绕,其中,线性电机具有在第一端处的第一燃烧室和在第二端处的第二燃烧室。
6.根据权利要求5所述的设备,其中,线性移动块体是自由活塞,具有与第一燃烧室相互作用的第一活塞端和与第二燃烧室相互作用的第二活塞端。
7.根据权利要求1所述的设备,其中,线性移动块体包括与第一和第二线圈相互作用的铁磁材料。
8.根据权利要求1所述的设备,其中,线性移动块体包括永磁体。
9.一种驱动机械设备的***,包括:
线性电机,所述线性电机具有:线性移动块体,所述线性移动块体沿具有第一端和第二端的路径移动;邻近路径的第一端的第一燃烧室;邻近路径的第一端缠绕的第一线圈;邻近路径的第二端的第二燃烧室;以及邻近路径的第二端缠绕的第二线圈;
旋转电机,所述旋转电机具有:带有第一磁极和第二磁极的旋转块体;以及具有第三和第四线圈的定子,所述第三和第四线圈配置成产生用于移动旋转块体的磁场,其中,所述第一线圈被联接到所述第三线圈,且所述第二线圈被联接到所述第四线圈;
其中,第一和第二极邻近第三线圈的移动使用第一线圈产生第一磁场,第一磁场将线性移动块体定位在第一燃烧室中,且其中,第一和第二极邻近第四线圈的移动使用第二线圈产生第二磁场,第二磁场将线性移动块体定位在第二燃烧室中。
10.一种操作***的方法,所述***包括线性电机,所述线性电机包括邻近第一燃烧室缠绕的第一线圈、邻近第二燃烧室缠绕的第二线圈、以及配置成在第一和第二燃烧室之间移动的铁磁块体,所述方法包括:
使用第一燃烧室中的第一燃烧在铁磁块体中产生线性移动;
从铁磁块体的线性移动在第一线圈中产生第一电流;
施加第一电流以在旋转块体中产生惯性;
从旋转块体的惯性在第二线圈中产生第二电流;以及
施加第二电流以在线性电机中产生磁场,以将铁磁块体定位第二燃烧室中用于第二燃烧。
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