RU2579283C1 - Подводная приливная электростанция - Google Patents

Подводная приливная электростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2579283C1
RU2579283C1 RU2015113738/06A RU2015113738A RU2579283C1 RU 2579283 C1 RU2579283 C1 RU 2579283C1 RU 2015113738/06 A RU2015113738/06 A RU 2015113738/06A RU 2015113738 A RU2015113738 A RU 2015113738A RU 2579283 C1 RU2579283 C1 RU 2579283C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
frame
underwater
hydrogenerator
power plant
Prior art date
Application number
RU2015113738/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александрс Народицкис
Николай Геннадьевич Кириллов
Ирина Николаевна Зинкевич
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания"
Priority to RU2015113738/06A priority Critical patent/RU2579283C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579283C1 publication Critical patent/RU2579283C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности к устройствам, вырабатывающим электроэнергию за счет преобразования энергии морских волн, образующихся при приливах и отливах. Подводная приливная электростанция содержит гидрогенератор 1, состоящий из гидротурбины и генератора, размещенного в герметическом корпусе и кинематически связанного с гидротурбиной, преобразователь частоты 6, через который гидрогенератор 1 подключен к внешней энергосистеме, и систему управления. Гидротурбина выполнена лопастного типа, а генератор с возбуждением от постоянных магнитов. Гидрогенератор 1 установлен в металлическом цилиндрическом каркасе 2, к верхней части которого присоединены полые емкости 3 для удержания каркаса 2 в подводном заглубленном положении. К нижней части каркаса 2 прикреплены тросы 4, одними концами связанные с каркасом 2, а другими с фиксирующими блоками 5, опущенными на морское дно. Преобразователь 6 размещен на берегу и связан с гидрогенератором 1 с помощью электрического кабеля 7. На концах каркаса 2 установлены конусные устройства, образующие на входе потока воды конфузор 8, а на выходе - диффузор 9. Изобретение направлено на снижение стоимости строительства, на повышение эффективности и снижение массогабаритных характеристик электростанции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности к устройствам, вырабатывающим электроэнергию за счет преобразования энергии морских волн, образующихся при приливах и отливах, во вращательное движение гидропривода подводной электростанции.
Известно об экономической эффективности создания приливных электростанций для производства электроэнергии за счет эффекта морских приливов и отливов в прибрежных регионах России (Усачев И.Н., Прудовский A.M., Историк Б.Л., Шполянский Ю.Б. Применение ортогональной турбины на приливных электростанциях // Гидротехническое строительство. №12. - 1998). Однако эффективность приливных электростанций в значительной степени зависит от конструктивных решений гидротурбин и места расположения приливных электростанций для обеспечения необходимых скоростей движения морской воды.
Известна электростанция, принятая в качестве прототипа, использующая энергию морского течения (Копылов И.П. Низкопотенциальные источники энергии: из прошлого в будущее // Энергия №4. 1992 г. - стр. 31-41), состоящая из гидроколеса, жестко соединенного с валом генератора, который помещен в камеру, изолированную от воды бетонной капсулой и уплотнениями. Недостатком данной электростанции является следующее: гидроколесо вантовой конструкции имеет большое сопротивление потоку воды и вследствие этого не обладает достаточной мощностью.
Известно устройство приливных электростанций (ПЭС), преобразующих энергию морских приливов в электрическую. ПЭС использует перепад уровней «полной» и «малой» воды во время прилива и отлива (Проект века: Мезенская приливная электростанция // «Энергетика и промышленность России», №3 (7) март 2001 года). Однако предлагаемые варианты ПЭС предполагают перекрытие плотиной залива или устья впадающей в море реки для образования так называемого бассейна ПЭС, при этом гидротурбины и соединенные с ними гидрогенераторы размещены в теле плотины. Создание таких вариантов ПЭС сопряжено с большими капитальными и эксплуатационными затратами и высокой себестоимостью производимой электроэнергии.
Известна электростанция, использующая энергию морского течения, состоящая из гидроколеса, жестко соединенного с валом генератора, который помещен в камеру, изолированную от воды бетонной капсулой и уплотнениями. Гидроколесо вантовой конструкции находится над генератором (Журнал «Энергия», №4. 1992. - стр. 31-41). Недостатком данной электростанции является то, что гидроколесо вантовой конструкции имеет большое сопротивление потоку воды и вследствие этого не обладает достаточной мощностью, чтобы раскрутить генератор, с целью достижения нужной скорости прохождения полюсов ротора перед обмотками статора.
Известна система преобразования ветровой энергии в электрическую, включающая в себя генератор, который имеет неподвижный статор, который может быть соединен с электрической системой, и свободновращающийся ротор с постоянными магнитами (Заявка на изобретение №2013109006/07, опубл. 10.09.2014, Бюл. №25). Однако данная система предназначена для преобразования ветровой энергии в электрическую и не может быть использована для преобразования энергии приливов и отливов в электрическую энергию.
Известно устройство электрогенерирующее устройство, состоящее из гидротурбины лопастного типа и электрогенератора, при этом ротор генератора имеет полюса с постоянными магнитами (Заявка на изобретение №2008121064/06, опубл. 10.12.2009 Бюл. №34). Однако конструкция данного электрогенерирующего устройства изготовлена для ее установки на гидроэлектростанции и не может быть использована для преобразования энергии приливов и отливов в электрическую энергию.
Известно устройство гидрогенератора с возбуждением от постоянных магнитов, содержащего неподвижный статор и вращающийся ротор с постоянными магнитами (Журнал «Индустрия», №9, 2009. - стр. 41).
Известна электроэнергетическая установка, имеющая генератор с возбуждением от постоянных магнитов, преобразователь, содержащий выпрямитель, инвертор и контроллер, а также датчики напряжения фаз и тока фаз (Патент РФ на полезную модель №137014, опубл. 27.01.2014, Бюл. №3).
Известно устройство лопастной свободнопоточной гидроэлектростанции, содержащей электрогенератор, неподвижно закрепленный водопогруженный модуль, включающий гидротурбину с горизонтальной осью вращения, соединенной валом с электрогенератором, при этом электрогенератор размещен ниже уровня воды, установлен в герметичном корпусе и соединен с гондолой мультипликатора вертикально расположенной герметичной трубой, размеры которой выбраны исходя из условия образования в районе электрогенератора воздушной подушки, достаточной для предотвращения проникновения воды в корпус электрогенератора (Свидетельство на полезную модель РФ №23317, опубл. 10.06.2002). Однако данная гидроэлектростанция имеет сложное конструктивное исполнение и может быть использована только в качестве подводной гидроэлектростанции для преобразования энергии приливов и отливов в электрическую энергию.
Известно устройство подводной приливной электростанции с лопастным гидрогенератором, содержащим статор и ротор, расположенные в герметическом корпусе, и балластными отсеками, при этом фиксация гидрогенератора на месте эксплуатации осуществляется с помощью телескопических шарнирных опор, закрепленных на бетонных блоках, устанавливаемых на морском дне (Патент РФ №2070987 опубл. 27.12.1996). Однако заполняемые водой балластные отсеки, а также телескопические шарнирные опоры, закрепленные на бетонном блоке и устанавливаемые на морском дне для фиксации приливной электростанции в заглубленном положении имеют сложное и дорогостоящее исполнение.
Подводная приливная электростанция, содержащая гидрогенератор, состоящий из гидротурбины и генератора, размещенного в герметическом корпусе и кинематически связанного с гидротурбиной, преобразователя частоты, через который гидрогенератор подключен к внешней энергосистеме, и систему управления (Патент на полезную модель РФ №128251, опубл. 20.05.2013 Бюл. №14). Однако гидротурбина выполнена в виде ортогональной турбины, что снижает эффективность приливной электростанции и увеличивает ее массогабаритные характеристики, а также не раскрыто техническое решение по фиксации подводной приливной электростанции в заглубленном положении, что не позволяет оценить стоимость затрат на строительство подводной приливной электростанции.
Технический результат, который может быть получен при применении данного изобретения, заключается в снижении стоимости строительства подводной приливной электростанции за счет упрощенного способа ее фиксации в заглубленном положении, а также повышении эффективности и снижение массогабаритных характеристик подводной приливной электростанции за счет применения гидротурбины лопастного типа и генератора с возбуждением от постоянных магнитов.
Для достижения данного технического результата подводная приливная электростанция, содержащая гидрогенератор, состоящий из гидротурбины и генератора, размещенного в герметическом корпусе и кинематически связанного с гидротурбиной, преобразователя частоты, через который гидрогенератор подключен к внешней энергосистеме, и систему управления, снабжена гидротурбиной лопастного типа и генератором с возбуждением от постоянных магнитов, при этом гидрогенератор размещен в металлическом цилиндрическом каркасе, к верхней части которого присоединена полая емкость для удержания каркаса в подводном заглубленном положении, а к нижней части каркаса прикреплены тросы, одними концами связанные с каркасом, а другими с фиксирующими блоками, опущенными на морское дно, при этом преобразователь частоты размещен на берегу и связан с гидрогенератором с помощью электрического кабеля, а на концах цилиндрического каркаса установлены конусные устройства, образующие на входе потока воды конфузор, а на выходе - диффузор.
Введение в состав подводной приливной электростанции гидротурбины лопастного типа и генератора с возбуждением от постоянных магнитов, а также полой емкости, кроссов и фиксирующих блоков, опущенных на морское дно для удержания каркаса в подводном заглубленном положении, позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности снижения стоимости строительства подводной приливной электростанции за счет упрощенного способа ее фиксации в заглубленном подводном положении с помощью удерживания приливной электростанции между поверхностью моря и морским дном с одной стороны подъемной силой полой емкости, а с другой стороны якорением приливной электростанции с помощью тросов к фиксирующим блокам на морском дне, а также повышении эффективности и снижение массогабаритных характеристик подводной приливной электростанции за счет применения гидрогенератора с гидротурбиной лопастного типа и генератора с возбуждением от постоянных магнитов и размещения его в металлическом каркасе, имеющем конусные устройства, образующие на входе потока воды конфузор, а на выходе - диффузор, что обеспечивает высокую скорость прохождения потока воды при приливе и отливе через гидрогенератор.
На чертеже изображено устройство подводной приливной электростанции.
Подводная приливная электростанция содержит гидрогенератор 1, состоящий из гидротурбины лопастного типа и генератора с возбуждением от постоянных магнитов в герметичном корпусе (на рис. не показаны), который размещен в металлическом цилиндрическом каркасе 2. К верхней части каркаса 2 присоединена полая емкость 3 для удержания каркаса 2 в заглубленном подводном положении, а к нижней части каркаса 2 прикреплены тросы 4 (например металлические канаты), одними концами связанные с каркасом 2, а другими с фиксирующими блоками 5, опущенными на морское дно, при этом преобразователь частоты 6 размещен на берегу и связан с гидрогенератором 1 с помощью электрического кабеля 7, а на концах цилиндрического каркаса 2 установлены конусные устройства, образующие на входе потока воды конфузор 8, а на выходе - диффузор 9.
Подводная приливная электростанция работает следующим образом.
Подводную приливную электростанцию опускают на место установки с корабля с помощью крана за счет тяжести фиксирующих блоков 5, выполненных, например, из железобетона. Металлический цилиндрический каркас 2 с расположенным в нем гидроприводом 1 за счет полой емкости 3, прикрепленной в верхней части каркаса 2, удерживается заглубленном подводном положении. За счет подъемной силы полой емкости 3 и длины тросов 4 каркас 2 с гидроприводом 1 может быть расположен на любой глубине прибрежной морской зоны. Это позволяет выбирать место для расположения подводной электростанции с максимальной скоростью движения приливной волны. Использование гидропривода 1 с лопастной гидротурбиной в комбинации с генератором с возбуждением от постоянных магнитов, позволяет преобразовывать в электрическую энергию как энергию прилива морской воды, так и энергию отлива.
При приливе (движении приливной волны в сторону берега) при проходе через каркас 2 за счет конфузора 8 и диффузора 9, расположенных на концах каркаса 2, увеличивается скорость и давление морской воды, которая преобразуется во вращательное движение гидротурбины лопастного типа и генератора с возбуждением от постоянных магнитов, являющихся элементами гидропривода 1. За счет энергии прилива и вращательного движения генератора с возбуждением от постоянных магнитов генерируется электрическая энергия, которая от гидропривода 1 подается с помощью электрического кабеля 7 на преобразователь частоты 6, размещенный на берегу моря. В преобразователе частоты 6 формируется электрический ток необходимого качества для его дальнейшей подачи потребителям электрической энергии.
При отливе (движении приливной волны от берега), при проходе через каркас 2 за счет конфузора (его роль выполняет диффузор 9) и диффузора (его роль выполняет конфузор 8), расположенных на концах каркаса 2, увеличивается скорость и давление морской воды, которая также преобразуется во вращательное движение гидротурбины лопастного типа и генератора с возбуждением от постоянных магнитов, являющихся элементами гидропривода 1. За счет энергии отлива и вращательного движения генератора с возбуждением от постоянных магнитов, генерируется электрическая энергия, которая от гидропривода 1 подается с помощью электрического кабеля 7 на преобразователь частоты 6, размещенный на берегу моря.

Claims (1)

  1. Подводная приливная электростанция, содержащая гидрогенератор, состоящий из гидротурбины и генератора, размещенного в герметическом корпусе и кинематически связанного с гидротурбиной, преобразователя частоты, через который гидрогенератор подключен к внешней энергосистеме, и систему управления, отличающаяся тем, что гидротурбина выполнена лопастного типа, а генератор с возбуждением от постоянных магнитов, при этом гидрогенератор установлен в металлическом цилиндрическом каркасе, к верхней части которого присоединены полые емкости для удержания каркаса в подводном заглубленном положении, а к нижней части каркаса прикреплены тросы, одними концами связанные с каркасом, а другими с фиксирующими блоками, опущенными на морское дно, при этом преобразователь частоты размещен на берегу и связан с гидрогенератором с помощью электрического кабеля, а на концах цилиндрического каркаса установлены конусные устройства, образующие на входе потока воды конфузор, а на выходе - диффузор.
RU2015113738/06A 2015-04-15 2015-04-15 Подводная приливная электростанция RU2579283C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113738/06A RU2579283C1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Подводная приливная электростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113738/06A RU2579283C1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Подводная приливная электростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579283C1 true RU2579283C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113738/06A RU2579283C1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Подводная приливная электростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579283C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663969C1 (ru) * 2017-05-03 2018-08-13 Анатолий Александрович Катаев Модуль выработки электроэнергии
RU203188U1 (ru) * 2020-12-28 2021-03-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Подводная приливная электростанция

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5440176A (en) * 1994-10-18 1995-08-08 Haining Michael L Ocean current power generator
RU128251U1 (ru) * 2012-12-27 2013-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Приливная электростанция
RU2508467C2 (ru) * 2012-04-11 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") университет" (ОрелГТУ) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5440176A (en) * 1994-10-18 1995-08-08 Haining Michael L Ocean current power generator
RU2508467C2 (ru) * 2012-04-11 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") университет" (ОрелГТУ) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция
RU128251U1 (ru) * 2012-12-27 2013-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Приливная электростанция

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663969C1 (ru) * 2017-05-03 2018-08-13 Анатолий Александрович Катаев Модуль выработки электроэнергии
RU203188U1 (ru) * 2020-12-28 2021-03-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Подводная приливная электростанция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060273594A1 (en) Ocean wave generation
KR102046671B1 (ko) 회전 몸체를 포함하는 시스템 및 회전 몸체를 포함하는 수력 터빈의 전기 에너지 발생 방법
US8994203B2 (en) Hydrokinetic energy conversion system
EA014951B1 (ru) Система генерирования электроэнергии с использованием энергии потока воды
CN102498288A (zh) 水力发电机
WO2021196531A1 (zh) 一种与近海水平轴风力机塔筒相结合的垂直轴磁悬浮潮流能发电装置及方法
JP2011074921A (ja) 流速流量調節型超低落差水車の構造
WO2009111861A1 (en) Submerged generation and storage system (subgenstor)
CN104329205A (zh) 水流发电装置
JP2007170282A (ja) 波力及び水流発電装置
WO2016065733A1 (zh) 一种水流发电装置
KR20100135010A (ko) 수중부양회전체를 이용한 수중 발전장치
RU2579283C1 (ru) Подводная приливная электростанция
US20070108774A1 (en) Archimedes power generator
KR101098239B1 (ko) 수력발전기
RU2508467C2 (ru) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция
KR20120075251A (ko) 조류발전시스템
AU2013101419A4 (en) Medow Sea Wave Energy Converter (SWEC)
KR20180027282A (ko) 부유식 브릿지형 조류발전장치
KR20120013472A (ko) 가변 증속 기능을 가진 파력발전기
KR20090037649A (ko) 수직기어 구동 일체형 유체흐름 발전장치
CN110318934B (zh) 一种低流速水体发电装置
WO2023038543A1 (ru) Способ производства электроэнергии из поверхностных волн
RU203188U1 (ru) Подводная приливная электростанция
KR101261367B1 (ko) 수력, 자력 및 풍력을 이용한 발전장치

Legal Events

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

Effective date: 20170416

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180405

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190416

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191211