المنزل ، التصميم ، التجديد ، الديكور.  الفناء والحديقة.  بأيديكم

المنزل ، التصميم ، التجديد ، الديكور. الفناء والحديقة. بأيديكم

» مولدات خطية ذات مغناطيس دائم. سيزيد المولد الخطي الجديد بشكل كبير من نطاق المركبات الهجينة

مولدات خطية ذات مغناطيس دائم. سيزيد المولد الخطي الجديد بشكل كبير من نطاق المركبات الهجينة


إذا قمنا بتجهيز جهاز كمبيوتر محمول بموالف ، فسيكون لدينا راديو وتلفزيون وإنترنت وأدوات أخرى للترفيه والعمل. أضف زوجًا من مصابيح LED ، ونحن تقريبًا مستقلون تمامًا عن Chubais. مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة الاستهلاك للطاقة ، ستستمر بطارية 7 أمبير لمدة 8-12 ساعة من التشغيل. إن تزويد البطارية بالشحن على مولد خطي ، والذي سيعيد شحنها باستمرار ، سيحل المشكلة.

أعرض على المتحمسين نموذجًا أبسط وأرخص ، تم اختباره بالفعل ويعمل. يمكن لأي شخص تجميع هذا النموذج للتجربة في هذا المجال ، ولا يلزم معرفة خاصة ، ولكنه بالطبع مرغوب فيه.

أعني "المولد الخطي". لقد رأى الكثيرون فوانيس مصنوعة على مولد خطي. يجدر هزهم قليلاً والطاقة كافية لبضع دقائق من احتراق LED. http://mobipower.ru/modules.php؟name=News&file=article&sid=55 باتباع هذا الرابط ، يمكنك التعرف على المولد الخطي المصنوع بواسطة الهواة لشحن البطارية. هذا المولد الخطي ، المركب على مغناطيس صغير ، لديه بالفعل طاقة كافية لشحن البطارية.

بالطبع ، يتطلب المولد الخطي الذي تم تجميعه بواسطة الهواة التحسين - لا تخاف منه طوال اليوم بيديك. لقد اشتريت مغناطيس بحث P-60-06-30-N ، وهو يختلف عن جميع مغناطيسات البحث الأخرى من حيث أنه لا يحتوي على زجاج فولاذي ويعمل بشكل جيد سواء على الطائرات أو في الدائرة. إنه مغناطيس قوي إلى حد ما ، بقوة جر تبلغ 124 كجم ، يجب أن يكون المولد الخطي قوياً.

يحتوي هذا المغناطيس على فتحة في الوسط لسهولة التطبيق. تخيل دبوسًا ، يتم تثبيت هذا المغناطيس في وسطه بغسالات وصواميل. يتم تعليق دبوس الشعر ، من خلال اللوحة على شكل "P" ، والمثبت في نهايات دبوس الشعر ، أفقيًا على دعامة ثابتة. هذا يسمح لها ، جنبًا إلى جنب مع المغناطيس ، بالتحرك أفقيًا داخل الملف المركب بشكل صارم. التعليق صلب ، لذلك لا يمكن للمغناطيس أن يتحرك إلا على طول الملف. إذا أمسكنا طرف دبوس الشعر بيدنا وبدأنا في تحريكه في الملف ، فسيبدأ في توليد تيار - هذا هو المولد ، ويبقى فقط لأتمتة ذلك.

يمكن القيام بذلك باستخدام مغناطيس كهربائي ومستشعر هول. في أحد طرفي دبوس الشعر ، نصلح قرصًا مغناطيسيًا ، مقابله مغناطيس كهربائي ، بنواة تساوي قطر المغناطيس. يتم توصيل المغناطيس الكهربائي بالبطارية عبر مشغل يتم التحكم فيه بواسطة مستشعر القاعة.

عندما يتحرك الدبوس نحو المغناطيس الكهربائي ، ينجذب المغناطيس الدائم المتصل بنهاية الدبوس إلى قلب المغناطيس الكهربائي. ولكن على مسافة لا تقل عن المغناطيس الكهربائي ، يتم تشغيل مستشعر القاعة ، ويتم تشغيل المغناطيس الكهربائي ، مع نفس المجال بمغناطيس دائم ، ونتيجة لذلك ، فإنه يرمي الدبوس بالمغناطيس إلى الطرف المقابل بدفعة قوية .

في الطرف الآخر ، مقابل دبوس الشعر ، يمكن تثبيت زنبرك بشكل ثابت ، والذي سيرمي دبوس الشعر فيه الجانب المعاكس... وبالتالي ، ستستمر العملية بشكل مستمر. بدلاً من الزنبرك ، يمكن تثبيت مغناطيس دائم للقرص بلا حراك ، ونفس مغناطيس القرص على دبوس الشعر ، مع نفس القطبين لبعضهما البعض.

إذا حاولت الاتصال ، مع نفس القطبين ، بمغناطيسين نيوديميوم ، حتى وإن لم تكن كبيرة جدًا ، يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة ذلك. علاوة على ذلك ، يميل المغناطيس ، عند الاتصال ، إلى الانتقال إلى الجانب ، لذلك قد يكون من الضروري تثبيت 4 بدلاً من مغناطيس واحد ، مع إمالة طفيفة ، حتى يوازن كل منهما الآخر. في هذه الحالة ، سيتلقى الدبوس دفعة أفقية بشكل صارم ، وهذا هو المطلوب. وبالتالي ، سيكون هناك مغناطيس واحد على دبوس الشعر ، وسيتم إصلاح 4 ، وربما 3 ، بشكل متماثل ، سيكون كافياً.

عند تجميع مثل هذا الجهاز ، يجب ضبط ملف المغناطيس الكهربائي على الرنين من أجل الحد الأدنى من الاستهلاك الحالي. للقيام بذلك ، يجب تشغيل مقياس التيار الكهربائي في كسر الملف ، ويجب توصيل المكثفات غير القطبية بالتوازي مع الملف نفسه ، مما يحقق أقل استهلاك للتيار بواسطة المغناطيس الكهربائي. عند دخول الرنين ، سوف يستهلك المغناطيس الكهربائي الحد الأدنى من التيار ، وسيتم إنفاق كل طاقة المولد المتبقية على إعادة شحن البطارية.

يمكن لف لف المولد ، بناءً على تجربة الهواة ، يمكنك الحصول على ملفين المقطع العرضي 30x20 لكل منهما. سلك بسمك 1.5-2 مم بحيث يخرج حوالي 20 فولت بأكبر قدر ممكن من التيار.

عن طريق إطالة دبوس الشعر ، يمكن تعليقه على مغناطيس ، ثم يمكن استبعاد تعليق البندول العلوي. من خلال إطالة الدبوس أكثر ، يمكنك وضع اثنين أو ثلاثة من هذه المولدات عليه ، مما يزيد من الطاقة الإجمالية. بشكل عام ، هناك شيء يمكن للهواة تجربته.

فيما يلي الاستنتاجات التي توصل إليها الهواة عند تجربة اللفائف:

"النظر في هذه العملية بمزيد من التفصيل. إذا لم يكن المغناطيس موجودًا في الملف وبدأ في دخوله بقطب واحد ، فعندئذٍ حتى يصل الملف إلى منتصف المغناطيس ، سيتم إحداث نبضة قطبية واحدة فقط في الملف. ولكن عندما يبدأ القطب الآخر في دخول الملف ، تظهر نبضة قطبية مختلفة. في البداية فقط يكون صغيرًا (نظرًا لأن المجال المغناطيسي في منتصف المغناطيس غير مهم) ، ولكن عندما يتحرك المغناطيس بشكل أعمق داخل الملف ، يصبح النبض المضاد أكبر وأكبر ، وتأتي لحظة عندما تكون هذه النبضات متساوية. هذه هي اللحظة التي يمر فيها الجهد عبر 0. هذه هي بالضبط اللحظة التي يكون فيها المغناطيس في الملف تمامًا وتكون المسافة من نهاياته (الأقطاب) إلى حافة الملف متساوية. وبناءً على ذلك ، فإن الفولتية المستحثة بواسطة أقطاب متقابلة متساوية أيضًا. عندما يترك أحد القطبين الملف ، فإن الصورة هي نفسها ".

"كما هو متوقع ، تشكل نهايات المغناطيس مجالًا كهرومغناطيسيًا متعدد الأقطاب. والملف الموجود في "جانب" المغناطيس لا يفعل شيئًا يذكر. يتم تشكيل الدافع الرئيسي عندما يمر نهاية المغناطيس عكس المنعطفات. وعلى الجانبين ، فإن النائب مبعثر بشكل كبير.

ومن هنا جاءت الاستنتاجات:

1) أنت بحاجة إلى ملفين ، متعدد الاتجاهات ومبدل بحيث يتم تلخيص EMF.

2) لا ينبغي أن تكون سعة اهتزازات المغناطيس أكبر من طول الملفات ، بحيث لا تتجاوز نهايات المغناطيس حدود الملف "الخاص بها".

مع تعليق مغناطيسي ، يولد مثل هذا المولد شبه جيبية تقريبًا! في حالات أخرى ، يوجد أيضًا جيل ، ولكن هذه كلها أنواع من النبضات المختلفة ، تختلف في السعة والقطبية ".

المولد الخطي من النوع العمودي

في هذا المولد ، سيكون الملف هو نفسه كما في المولد السابق ، فقط سيتم وضعه عموديًا. المغناطيس ، على التوالي ، سوف يتبادل داخل الملف ، في الطائرة العمودية... إطار الملف 2 ، القطر الداخلي 62 مم ، الطول 60 مم. المغناطيس بسمك 30 مم ، سوف يتحرك 30 مم.

سيتم تثبيت مغناطيس دائم في الجزء السفلي من الملف ، موجهًا بواسطة نفس القطب إلى المغناطيس المتحرك. سيكون بمثابة زنبرك يصد المغناطيس المتحرك.

سيتم توصيل اللب المعدني للمغناطيس الكهربائي بأعلى الملف. يجب أن يكون اللب بهذا الحجم بحيث يتفاعل (يجذب) المغناطيس المتحرك إليه من أدنى نقطة. يمكنك لصق المطاط أو الجلد على اللب المعدني ، وسوف يساعد في الضبط. كما في المولد السابق ، سيتحكم مستشعر القاعة في المغناطيس الكهربائي.

عندما يتم تجميع هذا المولد أخيرًا ، سينجذب المغناطيس المتحرك إلى قلب المغناطيس الكهربائي. عندما يتم توصيل البطارية ، سيتم تشغيل مستشعر Hall وسيرمي المغناطيس الكهربائي بقوة المغناطيس الدائم. بعد الوصول إلى النقطة السفلية ، سيتلقى المغناطيس دفعة من المغناطيس الدائم المثبت في الجزء السفلي وسيبدأ في الانجذاب إلى قلب المغناطيس الكهربائي. بعد الوصول إلى النقطة العليا ، حتى قبل أن تلمس جوهر المغناطيس الكهربائي ، سيعمل مستشعر القاعة ، وسيبدأ المغناطيس الكهربائي وسيتبع ذلك دفعة أخرى.

مع البساطة النسبية للتصميم ، ليس كل شيء بسيطًا كما يبدو. يبلغ وزن المغناطيس المتحرك 620 جرامًا ، وهو وزن كبير جدًا. لذلك ، يجب أن يكون المغناطيس الكهربائي قويًا بما يكفي لإطفاء القصور الذاتي لهذه الكتلة أثناء تحركها لأعلى. عندما يتحرك المغناطيس إلى النقطة العليا ، يجب تشغيل المغناطيس الكهربائي حتى عند اقتراب المغناطيس ، إلى النقطة العليا من أجل إطفاء القصور الذاتي ، والتوقف ، ثم رمي المغناطيس لأسفل. لا يمكن فصل المغناطيس الكهربائي إلا بعد انتقال المغناطيس الدائم إلى أسفل. وبالتالي ، ستكون فترة تشغيل المغناطيس الكهربائي طويلة جدًا ، مما يعني أنه سيستهلك الكثير من الطاقة. هل سيكون هناك أي طاقة متبقية للعمل المفيد؟

مولد البندول العمودي

هناك طرق مختلفة للتعويض عن استهلاك الطاقة للمغناطيس الكهربائي. أحدها هو تعليق المغناطيس على زنبرك ، والذي يجب أن يكون صلبًا جدًا بحيث يتأرجح المغناطيس في حدود 30 مم. يمكن وضع المغناطيس الكهربائي في الجزء السفلي ، وقد لا يكون قلب المغناطيس الكهربائي ضخمًا. في هذه الحالة ، ستكون نبضة واحدة قصيرة كافية لإعطاء المغناطيس تسارعًا إضافيًا للتأرجح المستمر.

يمكنك أيضًا تعويض قوة القصور الذاتي في الرسم البياني السابق لوصف المولد. للقيام بذلك ، يمكن وضع محور إضافي على المغناطيس المتحرك من الأسفل ، حيث يمكن وضع معوض إضافي عليه. في هذه الحالة ، يجب أن يكون المغناطيس الطاعون السفلي على شكل حلقة ، للمرور الحر للمحور.

عندما يتحرك مغناطيس دائم ، سيتم إحداث EMF في الملف ، وسيظهر المجال المغناطيسي الخاص به ، والذي سيعارض حركة المغناطيس. كلما زادت القوة التي نأخذها من الملف ، زادت إبطاء حركة المغناطيس. هل يمكن تعويض هذه القوة؟

مولدات المغناطيس الدائم تعوض هذه القوة بطرق مختلفة. الطريقة الأكثر فاعلية هي الطريقة المستخدمة في المولدات من النوع الخالي من الفجوات ، حيث من المعروف أن لديهم مقاومة صفرية للدوران. ربما يمكن تطبيق هذه الطريقة على المولدات الخطية أيضًا.

ثم سيبدو المولد المثالي كمجموعة من الحلقات. يمكن أن تكون الملفات ، التي يمكن أن تكون أكثر من المغناطيس ، موجودة خارج الحلقات وداخلها. سيكون التصميم المثالي على شكل بندول ، مع مولدين خطيين في النهايات.

يمكن تجميع المولد الخطي من النوع العمودي على أي مغناطيس قرص نيوديميوم. كلما زاد الحجم ، زادت القوة التي يمكنك الحصول عليها. الفتحة الموجودة في وسط المغناطيس اختيارية.

إذا حقق شخص ما نجاحًا ملحوظًا في تجميع مولد خطي ، فاكتب عن النتائج - سأقوم بنشرها على هذه الصفحة ، وسيكون من الأسهل على الآخرين اتباع المسار المطروق. تمكنت بنفسي من شراء مغناطيس ودبوس شعر وفي نفس الوقت تقريبًا فقدت وظيفتي. لذلك ، لا يوجد وقت للتجارب - هنا سيكون من أجل البقاء ، من الصعب العثور على وظيفة قبل التقاعد.

في بعض الحالات ، يُقترح استخدام طرق فعالة ، من وجهة نظر المؤلف ، لتحويل الحركات الترجمية إلى حركات دورانية - لغرض استخدامها مع الديناميات العادية.

الملف اللولبي مع المغناطيس

تم إنشاء محولات الطاقة الخطية الأولى في بداية القرن التاسع عشر (في أعمال فاراداي ولينز) وكانت عبارة عن ملفات لولبية بمغناطيس دائم يتحرك بداخلها. لكن هذه الأجهزة كانت تستخدم فقط في مختبرات الفيزياء لصياغة قوانين الكهرومغناطيسية.

في وقت لاحق ، تلقى فقط المولدات التي تعمل من حركات دورانية تطبيقًا جادًا. لكن البشرية الآن "تتذكر القديم المنسي منذ زمن طويل". لذلك ، في الآونة الأخيرة ، تم إنشاء مصابيح يدوية "أبدية" أو "تحريضية فاراداي" ، وتعمل من اهتزاز وتعتمد على "مولد انتقالي" - هذا هو نفس الملف اللولبي مع مغناطيس دائم يتأرجح بداخله ، بالإضافة إلى نظام مقوم ، عنصر تنعيم وجهاز تخزين. (تجدر الإشارة إلى أنه لظهور التيار في الملف اللولبي ، ليس من الضروري دفع المغناطيس للداخل والخروج بداخله - يكفي ، وليس أقل فعالية ، تقريب المغناطيس بعيدًا عن الملف الكهربائي ، إذا تم إدخال نواة فيه ، فمن الأفضل استخدام نواة من الفريت).

على الإنترنت ، يمكنك العثور على وصف لكيفية صنع مولد يغذي المصابيح الأمامية للدراجات ، ويعمل على نفس المبدأ - من حركة المغناطيس داخل ملف لولبي (الاهتزاز هنا لم يعد يتم توفيره بواسطة يد بشرية ، ولكن بواسطة السيارة نفسها - دراجة).

ظهرت المولدات التحويلية ويجري تصميمها باستخدام "التأثير الكهرضغطية" - قدرة بعض البلورات على إنتاج شحنات كهربائية عند التشوه.

هذه ، على سبيل المثال ، قداحات كهرضغطية معروفة. قرر العلماء الفرنسيون (على وجه الخصوص ، جان جاك شيلوت في غرونوبل) استبدال وحدات بلورية بلورية لقطرات المطر وبالتالي الحصول على الكهرباء. في إسرائيل ، تقوم شركة Innowatech بتطوير طريقة لتوليد الكهرباء من ضغط السيارات على الطريق - سيتم وضع بلورات بيزو تحت الطريق السريع. وفي هولندا ، يخططون "لتجميع" الكهرباء من تحت أرضية قاعة الرقص بنفس الطريقة.

جميع الأمثلة المذكورة أعلاه ، باستثناء استخدام طاقة المطر ، تتعلق "بإزالة" الطاقة من نتائج النشاط البشري. من الممكن أيضًا اقتراح هنا وضع المولدات الترجمية في ممتص صدمات السيارات والقطارات ، بالإضافة إلى تزويد هذه المركبات بنسخ مكبرة من مولدات الدراجات الموصوفة أعلاه والتي تعمل من الصدمات ، بالإضافة إلى موقع المولدات الترجمية تحت قضبان السكك الحديدية.

طريقة جديدة لاستخدام الريح

دعونا الآن نفكر في كيفية الاستفادة الكاملة من طاقة الرياح. هناك مولدات طاقة رياح معروفة تدور فيها الرياح مراوحوهم بدورهم مهاوي الدينامو. لكن المراوح ليست ملائمة دائمًا للاستخدام. إذا تم استخدامها في مناطق سكنية ، فإنها تتطلب مساحة إضافية ويجب وضعها في شبكات للأمان. يمكن أن تفسد مظهر خارجي، تحجب الشمس وتضعف الرؤية. يصعب تصنيع المولدات الدوارة: يلزم وجود محامل جيدة وموازنة للأجزاء الدوارة. ويمكن أن تتعرض توربينات الرياح الموضوعة على السيارات الكهربائية المتوقفة للسرقة أو التلف.

يقترح المؤلف استخدام أجسام عمل أكثر راحة ، والتي ستتأثر بالرياح: الدروع ، والألواح ، والأشرعة ، والأشكال القابلة للنفخ. وبدلاً من الديناميات المعتادة ، توجد حوامل خاصة في شكل مولدات متعدية ، حيث سيتم توليد الكهرباء من عمليات الإزاحة الميكانيكية والضغوط التي تنتجها الهيئات العاملة. في مثل هذه الحوامل ، يمكن استخدام كل من البلورات البيزو والملفات اللولبية ذات النوى المغناطيسية المتحركة. سوف تمر التيارات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه الحوامل من خلال المقومات ، وعناصر التنعيم وشحن البطاريات لمزيد من استخدام الكهرباء المولدة. جميع أجزاء المولدات الترجمية سهلة التصنيع.

الدروع ذات التثبيتات المماثلة ، الموضوعة على جدران المباني ، والشرفات ، وما إلى ذلك ، ستجلب فقط الفوائد بدلاً من المضايقات: عزل الصوت والحرارة ، الظل. إنها تتطلب مساحة صغيرة أو لا توجد مساحة إضافية. اللوحات الإعلانية ، والمظلات الشمسية أو المطر المجهزة بهذه التركيبات والوحدات البلورية الكهرضغطية "المطر" ستولد الكهرباء ، بالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية. وفقًا لنفس المبدأ ، يمكن عمل أي سياج.

النوافذ والأعمدة المنتجة للطاقة

من الممكن استخدام زجاج متين في النوافذ كـ "مآخذ للرياح" ، ووضع أدوات التثبيت بالكهرباء في الإطار.

إذا أخذنا الحالة مع السيارات الكهربائية ، فيمكن تبديل الحوامل: في موقف السيارات ، حيث يُسمح بالاهتزاز الزجاجي من الرياح ، سيتم استخدام حوامل توليد الطاقة ، وعند القيادة ، حتى لا تنتهك الخصائص الديناميكية الهوائية من سيارة كهربائية ، فهي معتادة. على الرغم من أنه عند استخدام بلورات بيزو ، يمكنك تحقيق القليل جدًا من رد الفعل العكسي ولا يلزم التبديل.

في أبسط (نسخة غير شفافة من الدروع) في ساحة انتظار السيارات ، يتم إنزال الزجاج العادي وبدلاً من ذلك ، يتم إدخال مولدات طاقة الرياح الواقية ، وتثبت السحابات على إطارات النوافذ. يمكن القيام بالشيء نفسه في المنزل ليلاً ، عندما لا تسمح النوافذ بدخول الضوء: بدلاً من الزجاج أو المصاريع الخارجية ، قم بتركيب توربينات الرياح هذه.

دعامة على شكل حامل ثلاثي القوائم لعمود إنارة أو هوائي خلوي سوف تولد الكهرباء إذا قمنا في كل "ساق" ، بتقسيمها إلى جزأين ، ووضع حامل توليد الكهرباء الموصوف أعلاه عند المفصل. يمكن وضع الفانوس أو عمود الهوائي في أسطوانة مجوفة مدفونة ومعززة مع مولدات طاقة مماثلة موضوعة حول الحافة الخارجية - وهذا خيار آخر.

يمكن للفوانيس الموضوعة على أعمدة مزودة بمثل هذا "الدعم" أن تعمل بشكل مستقل ، دون تزويدها بكابلات الطاقة - فهي تتأرجح دائمًا بفعل الرياح أو من اهتزازات الطريق. يجب أن يكون هناك طلب كبير على مثل هذه الأضواء حيث إما لا توجد محطات طاقة ، أو إذا لم يتم "تغطية" المنطقة بالأسلاك بعد.

بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لنا المولدات الترجمية أيضًا باستخدام "مزارع الرياح الطبيعية" مثل الأشجار: بعد كل شيء ، تتأرجح فروعها من الريح. مع الأشجار ، من الأفضل استخدام مولدات من نوع الملف اللولبي ، بدلاً من البلورات الكهرضغطية. سوف توفر الملفات اللولبية مع المغناطيس والينابيع تسخيرًا ناعمًا.

هنا واحد من الخيارات الممكنةباستخدام أرجوحة الفرع. يتم تثبيت أحد الحبل القادم من بكرة الملف الكهربائي على الجذع أو ربطه بـ "مرساة" (من النوع البحري) مدفون في الأرض ، والثاني متصل بمغناطيس يتم تثبيته بفرع متأرجح. لا تحتاج إلى تثبيت المكوك - فقط اترك الرابط مع الفرع. ثم سيعمل المولد من الاهتزاز ، والذي سيتم توفيره من خلال تأرجح الفرع من الرياح (لن يسمح الربيع للملف بالسقوط).

الكهرباء "الطائرة"

أما بالنسبة إلى "الهيئات العاملة" القابلة للنفخ لمولدات طاقة الرياح متعدية الأطراف ، فقد شهد الكثيرون إعلانات عن أشكال قابلة للنفخ في محطات الوقود التي تتمايل مع الرياح.

هذه الأشكال القابلة للنفخ (يمكن صنعها على شكل كرات ، أو مجسمات إهليلجية ، أو مراتب هوائية ، إلخ) يمكن أن تعمل أيضًا على كهرباء صديقة للبيئة. ميزتهم هي أنهم "غير مقيدين" ومدفوعين بالريح ، لا يؤذون أيًا من الناس بشكل خطير.

لذلك ، على سبيل المثال ، يمكنك استخدام بالون كسائل عامل لمولد طاقة الرياح متعدية من نوع الملف اللولبي. المغناطيس مرتبط بالكرة ، والملف "مثبت" ، ومن الأفضل استخدام الوصلات المرنة حتى لا تكسر الكرة ولا تتلف الملف والإلكترونيات (المقوم السابق وأنظمة التنعيم والتخزين).

يمكن أيضًا استخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء على السفن الشراعية في الأماكن التي يتم فيها توصيل الأشرعة (هنا ، تكون حوامل التوليد الكهربائي على بلورات بيزو أكثر ملاءمة حتى لا تخلق حركات كبيرة). سيتم استخدام الكهرباء المولدة لشحن البطارية كفرصة طاقة إضافية في حالة الهدوء ، للقيادة على محرك كهربائي وللاحتياجات الداخلية للسفينة ، على سبيل المثال ، لوحدات الإنارة والتبريد.

طاقة الأمواج

الآن دعونا نرى كيفية استخدام طاقة أمواج البحر والأنهار. من الممكن إنشاء مثل هذه المولدات للعمل الترجمي ، حيث لن تكون الهيئات العاملة عبارة عن دروع كبيرة أو أشكال هندسية كبيرة أخرى ، بل لوحات صغيرة.

ستبقى حوامل توليد الطاقة كما هي (على ملفات لولبية أو بلورات بيزو) ، ولكن فقط بأحجام أصغر. سنقوم بتركيب مجموعات من هذه المولدات الكهربائية اللوحية على المعدات العائمة على مستوى خطوط المياه الخاصة بهم. إنها (المولدات) ، نظرًا لصغر حجمها ، لن تفسد الخطوط العريضة للسفينة كثيرًا. يجب أيضًا الحرص على عزل المولدات عن طريق وضعها تحت غلاف مرن مقاوم للماء. ستؤدي الموجات التي تضرب السفينة (على الألواح) إلى توليد الكهرباء للمحرك (الهيكل السفلي) وللاحتياجات الداخلية للسفينة ، وبالتالي التخلص من الشراع الضخم والخطير (المقلوب العائم) ، والذي يصعب ، علاوة على ذلك ، تتعارض مع الريح وتلوث المحركات والمولدات الاحتراق الداخلي.

يعد تسخير طاقة الأمواج بالقرب من الشاطئ أسهل من خلال ربط الملفات اللولبية بالرصيف أو مرحلة الهبوط أو أي هيكل آخر. هنا سنأخذ دروعًا وحوامل أكبر: في هذه الحالة ، لن يضر التبسيط إلا.

مولد على شكل طوف

للغرض نفسه (باستخدام طاقة الأمواج) ، تم تصميم "طوف-مولد كهربائي". هنا ، ستوفر الموجات حركة العوامات بالنسبة لبعضها البعض ، والتي ، بمساعدة الدعامات المفصلية ، سوف تتسبب في تحرك المغناطيس بالنسبة للملفات اللولبية.

تذكر أن المغناطيسات والملفات اللولبية والينابيع تشكل مولدات ترجمة متصلة بأعمدة محورية. يتم وضع البطارية والوحدة الإلكترونية في غلاف صلب مشترك معلق بحبال من الرفوف.

إن نظام الدعامات والمفصلات والينابيع ، دون الحد تمامًا من الحركات المتبادلة للعوامات ، في نفس الوقت لن يسمح للطوف بالتفكك. وستضمن الحركة النسبية للمغناطيسات والملفات اللولبية توليد التيار في ملفات الملف اللولبي ، والذي سينتقل عبر الأسلاك إلى الوحدة الإلكترونية. هناك سيمرر مقوم وعنصر تجانس ، وبعد ذلك يدخل بطارية الطوافة أو ينتقل عبر الكابلات إلى الشاطئ أو إلى سفينة تسحب الطوف لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

لاستخدام أكثر اكتمالا لجميع اتجاهات حركة الأمواج ، من الممكن تكوين تكتل من هذه الطوافات ، ووضعها في زاوية مثالية بالنسبة لبعضها البعض ، أو على طوف واحد لعمل معقد (مع الأخذ في الاعتبار جميع الحركات النسبية الممكنة من العوامات) ، وهو نظام أكثر تعقيدًا من الدعامات المفصلية والينابيع.

استخدام اختلافات منسوب المياه

المولدات التقدمية مناسبة أيضًا لاستخدام طاقة التغيرات في مستويات المياه بالقرب من الأنهار والشلالات والجز والتدفق. سيعملون بدلاً من توربينات المياه. كفاءتها ، وفقًا للتقديرات الأولية ، أقل ، لكن المولدات الانتقالية ، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة ذات الصلة ، أسهل في البناء هنا: بعد كل شيء ، تحتاج مولدات التوربينات المائية ، نظرًا لانتمائها إلى المولدات الدوارة ، إلى دقة التصنيع والتوازن والمحامل الجيدة.

المخطط التالي هو أبسط ما يمكن تنفيذه. يتم تثبيت الملف اللولبي على ضفة النهر أو الشلال (جيدًا جدًا للجسر) ، ويتم توصيل عوامة ، يتم إنزالها في الماء ، بالمغناطيس. إذا كان التدفق مضطربًا ، كما نلاحظ في الأنهار والشلالات السريعة ، فإن العوامة ستهتز وتنقل الاهتزازات إلى المغناطيس ، وهو أمر مطلوب لتوليد الكهرباء. لن يطفو المغناطيس مع العوامة بسبب حقيقة أن المغناطيس مثبت في الجزء السفلي من بكرة الملف اللولبي بواسطة زنبرك. تشبه هذه الدائرة إلى حد كبير دائرة الطفو المذكورة أعلاه لتسخير طاقة الأمواج.

هناك نظام آخر معروف. يتدفق تيار مستمر من الماء إلى وعاء التخزين من الأعلى ، على سبيل المثال ، من قناة فرعية من النهر. الوعاء يملأ. عندما يتجاوز الضغط الهيدروستاتيكي في نهاية الأنبوب الموجود في هذه الحاوية "حد قطع" معين (بعد كل شيء ، لا يزال هناك هواء في الأنبوب) ، سيبدأ الماء بالمرور من خلاله ويصب في المولد الانتقالي يقع أدناه. سينخفض ​​مستوى الماء في الوعاء إلى ما دون الطرف المنحني للأنبوب ، وسيقوم الهواء مرة أخرى "بحظره".

بسبب تدفق المياه من الأعلى ، سوف يملأ الخزان مرة أخرى إلى أقصى مستوى. ومعه ، يكون الضغط الهيدروستاتيكي قادرًا على "فتح" الأنبوب (وما إلى ذلك). هذا يضمن قطرة ماء متقطعة على المولد الانتقالي ، وهو أمر ضروري لتوليد الكهرباء. بعد الانتهاء من "العمل" ، ستتدفق المياه نزولاً إلى مستجمع المياه ، حيث ستتدفق مرة أخرى إلى النهر عبر القناة المقابلة ، ولكن عند مستوى أدنى.

تبدو المولدات التحويلية المصممة لاستخدام قطرات متقطعة من السائل عليها هكذا. نوع الملف اللولبي - هنا يتم توصيل الكوفيت المائل لتجميع وتصريف المياه بشكل صارم بمغناطيس موجود داخل ملف لولبي ثابت. والمغناطيس نفسه مدعوم من الأسفل بزنبرك مثبت في أسفل بكرة الملف اللولبي. نوع كهرضغطية - هنا يتم دعم نفس الكوفيت بواسطة بلورة كهرضغطية.

يوجد جهاز لنفس الغرض ، ولكن من نوع مختلف - هذا وعاء يدور (في مستوى عمودي) على مفصلة. لها مراكز جاذبية مختلفة في حالة شاغرة وكاملة. في الحالة غير المملوءة ، يكون الوعاء في حالة توازن مستقر: يرتكز على مفصلة ودعامة. يمر العمود الرأسي ، الذي يتم خفضه من مركز ثقله ، عبر منطقة الدعم. ولكن عندما يمتلئ الوعاء بالماء ، على سبيل المثال ، من القناة الفرعية من النهر ، يتحول مركز ثقله. وعندما يتجاوز العمود الرأسي ، المنخفض من مركز الثقل الجديد ، منطقة الدعم ، سيبدأ الوعاء في الدوران.

عندما تنقلب ، فإن العمود الرأسي من مركز الثقل سوف يتجاوز منطقة الدعم أكثر فأكثر. في النهاية ، سيتدفق السائل من الوعاء إلى المولد الانتقالي ، ثم في مستجمعات المياه وفي القناة للعودة إلى النهر. سيعود الوعاء الفارغ إلى وضعه الأصلي في حالة توازن مستقر ، وسيبدأ مرة أخرى بالملء بالماء ، وستتكرر الدورة.

تحسين التصاميم

يمكنك التفكير في العديد من الاحتمالات لاستخدام مولدات الطاقة الترجمية وخيارات لتصميمها والأجهزة ذات الصلة. يأمل المؤلف أن تأخذ هذه المولدات "مكانتها" في مجال توليد الكهرباء النظيفة.

إذا كان لا يمكن بناء واستخدام مولدات الطاقة ذات الفعل الانتقالي لسبب ما ، أو إذا كانت هناك بالفعل مولدات تقليدية تعمل من حركات الدوران ، فإن بعض الحركات الانتقالية التي لها سعة كافية (على سبيل المثال ، فروع الشجرة المتمايلة من الريح ، حركة العوامة أو بالون) ، لا يزال من الممكن استخدامه ، نظرًا لوجود عمليات نقل ميكانيكية تحول الحركات الترجمية إلى حركات دورانية.

يمكنك تسمية ، على سبيل المثال ، رف وترس ترس ، ومسمار (مثل لعبة طفل - دوامة) وحزام مع بكرة: نقوم بلف حزام أو خط صيد أو كابل على البكرة ونعلق زنبرك رجوع بها ، من أجل مثال ، حلزوني. وللحصول على كفاءة أكبر في توليد الكهرباء بهذه الطريقة ، من الضروري وضع علبة تروس كمضاعف ، كما هو الحال في سيارة أو دراجة ، وتبديل السرعات (نسبة التروس) اعتمادًا على قوة الرياح أو الأمواج للتيار اليوم أو الساعة.

إذا قدرنا مقدار سطح الهواء "السطحي" المعرض للرياح والذي لم يتم "استخدامه" بعد لتوليد الكهرباء ، فما هو سطح الماء مع الأمواج ، وكم عدد الأنهار والشلالات التي لم تعمل بعد (ناهيك عن ذلك) أشعة الشمس ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية) ، ثم سنرى أن الطاقة النظيفة لها مستقبل عظيم.

مجال النشاط (التكنولوجيا) الذي ينتمي إليه الاختراع الموصوف

تتعلق معرفة التطوير ، أي الاختراع الحالي للمؤلف بمجال إنتاج الطاقة ويهدف إلى تحويل طاقة المغناطيس الدائم إلى طاقة ميكانيكية للحصول على الطاقة الكهربائية.

وصف تفصيلي للاختراع

Rnrnrn rnrnrn rnrnrn

يحتوي المولد الكهربائي الخطي في مغناطيس دائم على مبيت مصنوع من مادة غير مغناطيسية ، على سبيل المثال الألومنيوم ؛ داخل السكن 1 ، يتم تثبيت مغناطيس دائم 2 و 3 ، مصنوع على شكل أسطوانات مرتبة أفقيًا مع انتفاخات كروية على الجانبين و مثبتة على مهاوي 4 و 5 مع إمكانية الدوران من محركي الأقراص 6 و 7 ، وهما متدرجان ، بدون طاقة. يوجد في الجسم أدلة 8 مصنوعة من التيتانيوم على شكل قضبان ، يتم تثبيت نهاياتها على الجدران الجانبية للجسم 1. على الموجهين 8 ، يوجد شريط تمرير 10 ، مغناطيس دائم متحرك ، مثبت بين قطعتين دوارتين المغناطيس 2 و 3. المنزلق المتحرك 10 مصنوع على شكل مستطيل ، أقطابه تواجه أقطاب المغناطيس الدوار 2 و 3 مع إمكانية الدوران الحر في اللحظة التي يقترب فيها شريط التمرير 10 من أحدهما. يتحرك شريط التمرير 10 على طول الموجهات من مغناطيس دوار إلى آخر داخل الملف الكهرومغناطيسي (لف الجزء الثابت). أثناء الحركة الترددية من مغناطيس دوار إلى آخر داخل الملف الكهرومغناطيسي في لف الجزء الثابت ، نتيجة لعمل خطوط المجال للمغناطيس الدائم على الموصل ، يحدث EMF. يتم توفير الكهرباء الناتجة إلى المعدل 39 ويتم إزالة الجهد الصناعي عند خرج المعدل 39.

يُعرف الجهاز المتحرك للأشياء ، وخاصة عناصر ألعاب اللعب (EP 0627248، MKI 7 A 63 N 33/26، 1994).

إن الأقرب في الجوهر التقني للاختراع المقترح هو جهاز لتحريك الأشياء من الألعاب الموضوعة داخل الجسم عند طرفيها المعاكسين ، والعنصر المتحرك عبارة عن منزلق مغناطيسي دائم مثبت في الجزء الأوسط من الجسم بين مغناطيس كروي دائم (RF براءة الاختراع رقم 212479 ، MKI 7 A 63 N 33/26 ، 1988).

Rnrnrn rnrnrn rnrnrn

عيب الجهاز المعروف هو استحالة تحويل طاقة المغناطيس الدائم إلى طاقة كهربائية.

الهدف من الاختراع الحالي هو تطوير مولد كهربائي خطي يسمح لك بتحويل طاقة المغناطيس الدائم إلى طاقة ميكانيكية للحصول على الطاقة الكهربائية.

نتيجة لاستخدام الاختراع المقترح ، يصبح من الممكن تحويل طاقة المغناطيس الدائم إلى طاقة كهربائية.

يتم تحقيق النتيجة الفنية المذكورة أعلاه من خلال حقيقة أن

يحتوي المولد الكهربائي الخطي في مغناطيس دائم على مبيت مصنوع من مادة غير مغناطيسية ، على سبيل المثال الألومنيوم ؛ داخل السكن 1 ، يتم تثبيت مغناطيس دائم 2 و 3 ، مصنوع على شكل أسطوانات أفقية مع انتفاخات كروية على الجانبين و مثبتة على مهاوي 4 و 5 مع إمكانية الدوران من محركات الأقراص 6 و 7 ، والتي هي متدرجة ، ومحركات كهربائية بدون قوة التيار المباشر... يوجد في الجسم أدلة 8 مصنوعة من التيتانيوم على شكل قضبان ، يتم تثبيت نهاياتها على الجدران الجانبية للجسم 1. على الموجهين 8 ، يوجد شريط تمرير 10 ، مغناطيس دائم متحرك ، مثبت بين قطعتين دوارتين المغناطيس 2 و 3. المنزلق المتحرك 10 مصنوع على شكل مستطيل ، أقطابه تواجه أقطاب المغناطيس الدوار 2 و 3 مع إمكانية الدوران الحر في اللحظة التي يقترب فيها شريط التمرير 10 من أحدهما. يتحرك شريط التمرير 10 على طول الموجهات من مغناطيس دوار إلى آخر داخل الملف الكهرومغناطيسي (لف الجزء الثابت). أثناء الحركة الترددية من مغناطيس دوار إلى آخر داخل الملف الكهرومغناطيسي في لف الجزء الثابت ، نتيجة لعمل خطوط المجال للمغناطيس الدائم على الموصل ، يحدث EMF. يتم توفير الكهرباء الناتجة إلى المعدل 39 ويتم إزالة الجهد الصناعي عند خرج المعدل 39.

جميع العناصر الدوارة للمولد مصنوعة على محامل كروية نوع مغلق، ويتم تشحيم الأدلة عند إجراء الصيانة الروتينية بشحم الجرافيت. يتم تثبيت جهات الاتصال المتحركة 14 و 15 على جانبي شريط التمرير 10 ، ويتم تثبيت جهات الاتصال الثابتة 16 و 17 و 18 و 19 على الجانب الداخلي من الجزء الثابت المتعرج 9 للتحكم في محرك الأقراص 6 و 7 للمغناطيسات الدوارة 2 و 3 ، اعتمادًا على موقع شريط التمرير 10.

في حالة الخمول للمولد ، يتم تثبيت المغناطيسين 2 و 3 في الوضع المحايد N / S على جانبي المغناطيس - شريط التمرير 10 ، على التوالي ، لا توجد قوة جذابة أو مثيرة للاشمئزاز عليه ، كل شيء في حالة راحة.

يعمل مولد المغناطيس الدائم الخطي على النحو التالي

يتم تشغيل مفتاح التبديل 36 على لوحة التحكم بالمولد 34 ، ويتم توفير الجهد من مصدر تيار مستقل (بطارية) ولوحة تحكم المولد 34. ترسل الأتمتة أمرًا إلى محركي الأقراص 6 و 7 للتحكم في دوران الدوران المغناطيس 2 و 3 ويكشفان المغناطيس 2 من الوضع المحايد N / S الجانب S إلى الجانب N من شريط التمرير 10 ، مما يشكل قوة جذابة ، ويتحول المغناطيس 3 من الوضع المحايد N / S 3 مع الجانب S إلى الجانب S من شريط التمرير 10 ، الذي يشكل قوة طاردة ، تحت تأثير هذه القوى ، سيبدأ شريط التمرير 10 في التحرك من PMT (المركز الميت الأيمن) إلى LMT (المركز الميت الأيسر). قبل الوصول إلى عُشر الحد الكامل لشريط التمرير 10 إلى LMT ، يتم تشغيل جهات الاتصال - 14 قابلة للحركة على شريط التمرير 10 و 17 مثبتًا على الجزء الثابت ، يتم إعطاء أمر لتشغيل محرك الأقراص 6 ، والذي يحول المغناطيس 2 من الموضع S إلى الوضع المحايد N / S إلى الجانب N من شريط التمرير 10 ، تتوقف القوة الجذابة عن العمل ، لكن القوة الطاردة للمغناطيس 3 تستمر في العمل ، مما يجبر المنزلق 10 على مواصلة الحركة.

عند الاقتراب من LMT ، يتلامس المنزلق 10 مع زنبركات التخميد 13 ، ويضغطها ، ويبطئ ، ويقترب من LMT ، وفي هذا الوقت يتم إغلاق جهة الاتصال المنقولة 14 مع الثابت 16. يتم إعطاء أمر لتشغيل محرك الأقراص 6 ، والذي يحول المغناطيس 2 من الموضع N / S مع الجانب N باتجاه الجانب N من شريط التمرير 10 ، مكونًا قوة طاردة. في نفس الوقت ، يتم إرسال أمر إلى المشغل 7 ، والذي يحول المغناطيس 3 من الموضع S مع الجانب N إلى الجانب N من المنزلق 10 ، مما يشكل قوة جذابة. تحت تأثير قوتين من التنافر والجاذبية ، بالإضافة إلى توسيع نوابض المثبط 13 ، يغير شريط التمرير 10 اتجاهه ويتحرك من LMT إلى PMT. بالمرور داخل ملف الجزء الثابت 9 ، يقوم المنزلق 10 بخطوط قوته بتحريض EMF في لفات الجزء الثابت 9. قبل الوصول إلى 10 من السكتة الدماغية الكاملة للمنزلق 10 إلى PMT ، يتم تشغيل التلامس المتحرك 15 و 18 الثابت ، يتم إعطاء أمر لتشغيل محرك الأقراص 7 ، والذي يحول المغناطيس 3 من الموضع N إلى الوضع المحايد N / S باتجاه الجانب S من شريط التمرير 10 ، تتوقف القوة الجذابة عن العمل ، لكن القوة الطاردة للـ يستمر المغناطيس 2 في العمل ، مما يجبر شريط التمرير 10 على مواصلة الحركة. عند الاقتراب من PMT ، يتلامس المنزلق 10 مع النوابض المثبطة 13 ، مما يؤدي إلى ضغطها وإبطاء سرعتها وتقترب من PMT. في هذا الوقت ، يتم إغلاق جهة الاتصال المنقولة 15 مع جهة الاتصال الثابتة 19. يتم إعطاء أمر لتشغيل محرك الأقراص 7 ، والذي يحول المغناطيس 3 من الوضع المحايد N / S مع الجانب S إلى الجانب S من شريط التمرير 10 ، وتشكيل قوة طاردة. في نفس الوقت ، يتم إرسال أمر إلى المشغل 6 ، والذي يحول المغناطيس 2 من الموضع N مع الجانب S إلى الجانب N من شريط التمرير 10 ، مما يشكل قوة جذابة. تحت تأثير قوتين من التنافر والجاذبية ، بالإضافة إلى توسيع نوابض المثبط 13 ، يتحرك شريط التمرير 10 ، الذي يغير اتجاهه ، من PMT إلى LMT. بالمرور مرة أخرى داخل ملف الجزء الثابت 9 ، يقوم المنزلق 10 ، بخطوط الطاقة الخاصة به ، بتحريض EMF في لفات الجزء الثابت 9. يتم تغذية الجهد الناتج بهذه الطريقة إلى المعدل 39 ، والذي يحول الجهد "النابض" إلى جهد صناعي. اكتملت الدورة ، وبدأ المولد في العمل ويستمر في العمل بنفس التسلسل.

مطالبة

مولد كهربائي خطي يحتوي على مبيت مصنوع من مادة غير مغناطيسية ، يتم تركيب مغناطيس دائم على شكل أسطوانات أفقية مع انتفاخات على الجانبين على أعمدة تدور من محركات في شكل محركات متدرجة ، داخل لف الجزء الثابت بين الجزء الثابت. قال المغناطيس الدائم الدوار ، يتم تثبيت منزلق مغناطيسي دائم مع القدرة على التنقل بينهما في شكل مستطيل مع انتفاخات ومع جهات اتصال متحركة على الجانبين ، يتم تثبيت ملامسات ثابتة على الجانب الداخلي من لف الجزء الثابت للتحكم في محركات السائر لمحركات هذه المغناطيسات الدائمة ، اعتمادًا على موقع المغناطيس المنزلق الدائم ، بينما يضمن نظام التحكم في محركات السائر لمحركات المغناطيس الدائم الدوار إغلاق جهات الاتصال المنقولة بملامسات ثابتة عند المغناطيس الدائم الانزلاق تقترب من نقطة ميتة واحدة لإرسال إشارة إلى نظام التحكم لمحركات المغناطيس الدائم المحددة ، اعتمادًا على من موضع منزلق المغناطيس الدائم لمثل هذا الدوران للمغناطيس الدائم بحيث يندفع منزلق المغناطيس الدائم إلى نقطة ميتة أخرى ، بينما تدخل القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في لف الجزء الثابت إلى المعدل.

إذا تم إيقاف تشغيل المولد ، فقم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل 36 في وحدة التحكم 34 ، يتم إرسال أمر إلى محركات التحكم 6 و 7 ويقومان بضبط المغناطيس 2 و 3 على الوضع المحايد N / S على الجانبين N و S من المنزلق 10. يتم إنهاء عمل قوة الجذب وقوة التنافر ، ويتوقف شريط التمرير 10 في منتصف شوطه.

مطالبة

مولد كهربائي خطي يحتوي على مبيت مصنوع من مادة غير مغناطيسية ، يتم تركيب مغناطيس دائم على شكل أسطوانات أفقية مع انتفاخات على الجانبين على أعمدة تدور من محركات في شكل محركات متدرجة ، داخل لف الجزء الثابت بين الجزء الثابت. قال المغناطيس الدائم الدوار ، يتم تثبيت منزلق مغناطيسي دائم مع القدرة على التنقل بينهما في شكل مستطيل مع انتفاخات ومع جهات اتصال متحركة على الجانبين ، يتم تثبيت ملامسات ثابتة على الجانب الداخلي من لف الجزء الثابت للتحكم في محركات السائر لمحركات هذه المغناطيسات الدائمة ، اعتمادًا على موقع المغناطيس المنزلق الدائم ، بينما يضمن نظام التحكم في محركات السائر لمحركات المغناطيس الدائم الدوار إغلاق جهات الاتصال المنقولة بملامسات ثابتة عند المغناطيس الدائم الانزلاق تقترب من نقطة ميتة واحدة لإرسال إشارة إلى نظام التحكم لمحركات المغناطيس الدائم المحددة ، اعتمادًا على من موضع منزلق المغناطيس الدائم لمثل هذا الدوران للمغناطيس الدائم بحيث يندفع منزلق المغناطيس الدائم إلى نقطة ميتة أخرى ، بينما تدخل القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في لف الجزء الثابت إلى المعدل.

شكرا جزيلا لمساهمتك في تطوير العلوم والتكنولوجيا المحلية!

على الرغم من كل شيء ، يستمر عمل الفكر. لقد كان وسيظل دائمًا. يظهر الإنسان للعالم المزيد والمزيد من الاختراعات الجديدة. لذلك نقدم اليوم انتباه قرائنا إلى المولد الخطي لـ Oleg Gunyakov. هل لهذا التطور الحق في الحياة؟ يعطي فلاديمير جورفيتش إجابته على هذا السؤال. يمكنك أيضًا إعطاء الأفضلية لأحد المؤلفين من خلال المشاركة في. التعليقات والمناقشات في.

أوليغ جونياكوف: مولد خطي

تاريخيا ، الأجهزة التقليدية لتوليد استخدام الطاقة الكهربائية حركة دوارةلتحريك اللفات في مجال مغناطيسي. يتم تشغيل هذه الأجهزة بواسطة مراوح مختلفة: التوربينات المائية ، توربينات الغاز ، الرياح ، إلخ. محرك الاحتراق الداخلي التقليدي هو أيضًا أحد المحركات. في مثل هذه المراوح ، تخضع الطاقة الكيميائية للوقود لتحولات متعددة: أولاً إلى الحركة الانتقالية للمكابس ، ثم إلى الحركة الدورانية للعمود المرفقي. تؤدي الحاجة إلى مثل هذا التحول إلى خسائر ميكانيكية وإلى تعقيد تصميم جهاز الدفع ككل. لقد رأينا جميعًا نفس الصورة في تجارب الفيزياء: يأخذ المعلم مغناطيسًا دائمًا ، ويبدأ في تحريكه ذهابًا وإيابًا في المحرِّض. في هذه الحالة ، يظهر الجهد عند أطراف الملف. في هذه المقالة ، ناقشت إمكانية استخدام الحركة الترددية لتوليد تيار كهربائي دون تحويلات وسيطة إلى حركة دوارة. تسمى هذه الآليات المولدات الخطية.

تم تصميم النوع المعروض من المولد الخطي للاستخدام الصناعي ، في المقام الأول على السفن.

وصف قصير

في هذا المولد الخطي (المشار إليه فيما يلي باسم LG) ، بدلاً من أغطية الأسطوانات ، يتم تثبيت مكبسين خارجيين مثبتين بشكل صارم مع بعضهما البعض. يرجع هذا الحل التكنولوجي إلى ما يلي: في الأسطوانات التقليدية ، عندما ينفجر الوقود ، يبدأ المكبس في التحرك في اتجاه واحد ، ولكن وفقًا لقوانين القصور الذاتي ، تبدأ الأسطوانة نفسها أيضًا في التحرك في الاتجاه المعاكس. وإذا تم تصنيع هذا المولد لتوليد طاقة عالية ، فإن قوى الإزاحة الطولية ستسبب اهتزازًا هائلاً وتلفًا لمسامير الأساس. للتعويض عن القوى الناتجة ، يتم تثبيت مكابس خارجية إضافية. شريطة أن تكون كتلة المكابس الداخلية وكتلة المكابس الخارجية متساوية ، فإن قوى القصور الذاتي الناتجة ستكون هي نفسها أيضًا. سيتم إطفاء هذه القوات بشكل متبادل ، ولن يتم نقلها إلى الهيكل. يتم توصيل الملفات التي سيتم إزالة الجهد منها بجسم ثابت. سيتم استخدام مجموعة من المغناطيسات شبه المنحرفة الدائمة كمحث.

سيتم ضمان تزامن حركة المكبس بمقاومة حركة المغناطيس الدائم عند توليد الطاقة الكهربائية. شريطة أن تكون لفات الجزء الكهربائي نفس المقاومة ، فإن مقاومة حركة المغناطيس الدائم هي نفسها أيضًا. ولكن لزيادة الموثوقية ومنع وقوع الحوادث ، يتم تثبيت جهاز مزامنة ميكانيكي في LG ، وهو عبارة عن رفين مسننين يتحركان بالنسبة لبعضهما البعض ، وعجلة تروس مثبتة على محور ثابت وتدور فقط من حركة الرفوف.

للحصول على وصف أكثر تفصيلاً للتصميم ، انظر أدناه.

تشغيل المولد

بعد أن تتسارع المكابس إلى تردد البداية ، يتم توفير الوقود للأسطوانة الأولى ، ويحدث الاحتراق ، ويبدأ تمدد الغازات المتكونة. في هذه اللحظة ، يتم ضغط الهواء في الاسطوانة الثانية.

عندما يتم الوصول إلى المكبس الخارجي في الأسطوانة الأولى لصمامات العادم ، يتم تفريغ غاز العادم.

عندما يتم الوصول إلى المكبس الداخلي في الأسطوانة الأولى لمنافذ التطهير ، تبدأ عملية التطهير. في غاز البترول المسال هذا ، التطهير بالتدفق المباشر ، والذي يوفر أقل نسبة للغاز المتبقي. وهذا بدوره يزيد من شحنة كتلة الهواء في الأسطوانة مما يؤدي إلى احتراق كاملالوقود ، إلخ. في هذه اللحظة ، تصل المكابس إلى أقصى مواقعها.

يؤدي تمدد الغازات في الأسطوانة الثانية إلى تحريك مكابس الأسطوانة الأولى. يصل المكبس الداخلي إلى منافذ التطهير ويغلقها بينما لا تزال منافذ العادم مفتوحة. ينتج عن هذا فقدان شحنة كتلة الهواء في الأسطوانة ، ولكن يمكن إهمال هذه الخسارة بسبب انخفاض نسبة الغازات المتبقية في الأسطوانة. يصل المكبس الخارجي إلى منافذ العادم ، ويتداخل معها ، وبالتالي يسمح بعملية الضغط في الأسطوانة الأولى ، بينما يحدث التمدد في الثانية. والدورة تعيد نفسها.

القسم التكنولوجي للمولد الخطي

جسم المحرك 1 عبارة عن فولاذ ملحوم ، أسطواني الشكل ، به دعامات داخلية 2 و 3 و 4 لتركيب جلبة أسطوانة العمل 5. يتم تثبيت الجلبة بواسطة حلقة ضغط 6 على 8 مسامير. وترتبط الأزرار بجدار سميك لوح الأساس 7. بعد ذلك ، يتم وضع مشعب ماء أسطواني على الكم 8. بعد المشعب ، يتم وضع حلزون عادم الغاز 9 على غلاف الأسطوانة.

يتم ترتيب أخدود البطانة والفلوت على أسطح الجلوس بطريقة تجعل حشية الأسبستوس المقاومة للحرارة مثبتة بين الدرجات. يسخن الحلزون أثناء التشغيل ويمكن أن يتوسع في اتجاه خطي. لإمكانية التمدد ، يتم توصيل الحلزوني بمسامير طويلة 10 تمر عبر الأنابيب 11 مع صواميل 12 ، مما يخلق قوة ضغط على الحلزوني عبر الينابيع 13. بعد الحلزوني ، يتم وضع مجمع مائي 14 على الغلاف.

جلبة أسطوانة العمل 5 عبارة عن قطعة واحدة. الجزء المركزي من الغلاف له سماكة بنفس الطريقة كما هو الحال في المكان الذي يتم فيه توصيل الجلبة - الحافة 15. في الجزء المركزي ، يحتوي الغلاف على فتحات لحاقن مضخة .16 أيضًا ، يحتوي الغلاف على 6 فتحات في كل منهما جانب المركز لتزييت تركيبات الشحوم (غير مبين في الرسم). يتم عمل أخدود أسطواني خارجيًا في الجلبة في الجزء المركزي لتصريف وتجميع مياه التبريد من التجاويف العرضية لقنوات التبريد 17. تحتوي الجلبة على 17 أخاديدًا لحلقات O المطاطية لنظام التبريد. توجد النوافذ بشكل عرضي في البطانة على جانب العادم والتطهير.

يحتوي المولد الخطي على غلاف ملحوم كهربائي 18 وغطاء خفيف لضمان سلامة أفراد التشغيل. يتم إغلاق الجسم الخفيف من نهايات المحرك بواسطة أغطية 18 على الشفاه.

تتكون مجموعة المكبس لكل مولد خطي من مكبسين 20. يتم توصيل المكبس الداخلي بجسم الحث 21 على 8 دبابيس 22. يتم توصيل المكبس الخارجي بقرص اجتياز 23 على 8 دبابيس 24. قرص اجتياز أسطواني يتم تقوية الشكل في الاتجاه الشعاعي باستخدام مجمعات مثلثة 25 على كلا الجانبين ، والتي يتم تثبيتها باللحام. يحتوي كل مكبس على 6 حلقات: 4 حلقات ضغط و 2 حلقات مكشطة الزيت. لتجنب اصطدام المكابس ببعضها البعض بنسب ضغط عالية في المولد الخطي ، تكون تيجان المكبس مسطحة.

المكابس مبردة بالماء. يتم توفير الماء للمكابس الخارجية من خلال أنبوب ثابت تلسكوبي داخلي 26 مع فوهة في النهاية. يعود ماء التبريد من خلال الأنبوب الأوسط المتداخل 27. الأنبوب 27 يتحرك في الأنبوب الثابت 28. توجد الأختام 29 بين الأنابيب 27 و 28.

يتم أيضًا تبريد المكبس الداخلي بالماء. يتم توفير الماء من خلال أنبوب تلسكوبي 30 ، يتم توصيله بجسم الحث 21 بشفة. توجد قناة في المحرِّض وفي شفة محمل المكبس. ثم يتحرك الماء عبر الأنبوب 31 ويبرد المكبس. يتم إرجاع الماء من خلال الأنبوب 32 ، على طول نفس المسار ومن خلال التلسكوب 33 ، يتم تصريف المياه الساخنة بالفعل.

يتم ربط المكابس الخارجية ببعضها البعض عن طريق قرص اجتياز 23 ، 6 قضبان 34 ومبيت الحث 35. القضبان ملولبة في النهايات ويتم تثبيتها بواسطة صواميل مثبتة بواسطة رافعة هيدروليكية. الحركة الداخلية والخارجية مجموعات المكبستحولت 180 درجة. يتم توفير التزامن من خلال آلية المزامنة - 3 تروس 36 6 رفوف تروس.

ثلاثة قضبان 37 تنتمي إلى المجموعة الداخلية لها قسم أسطواني في الجزء الأقرب لجسم الحث 21 ويمر عبر الغدد 38. علاوة على ذلك ، يتحول قسم السكة إلى مربع واحد. الأرفف التي تنتمي إلى المجموعة الخارجية هي 3 من 6 قضبان 34 ، والتي يتم تثبيت رفوف الرفوف عليها. توجد جميع آليات المزامنة الثلاثة في حواجز منفصلة وتحتوي على زيت لتزييت الآلية.

مقارنة بين ال جي والديزل التقليدي.

  • في LG ، تم تبسيط إنتاج المحرك وتجميعه إلى حد كبير بسبب عدم وجود أجزاء باهظة الثمن وصعبة التصنيع مثل عمود الكامات والعمود المرفقي.
  • تقليل استهلاك الوقود عن طريق زيادة الكفاءة الميكانيكية بسبب عدم وجود العمود المرفقي وعمود الحدبات.
  • تقليل الاهتزاز بسبب التخميد المتبادل لقوى القصور الذاتي الناتجة.
  • زيادة موثوقية LG عن طريق تقليل عدد الأجزاء المتحركة.
  • في LG ، من المستحيل توفير جيب سلس للتيار المتولد بسبب سرعة حركة المغناطيس غير المتكافئة بالنسبة للملفات. ولكن في المستوى الحالي لتطوير التكنولوجيا التحويلية ، فإن هذه المشكلة ليست غير قابلة للحل.
  • زيادة عدم استقرار تشغيل LG بسبب وجود أسطوانتين فقط وعدم وجود دولاب الموازنة. في حالة عدم وجود وميض في إحدى الأسطوانات ، سيتوقف LH ، لأنه في الأسطوانة الثانية لن يكون هناك ضغط كافٍ للهواء لإشعال الوقود. لذلك ، لحل هذه المشكلة ، يصبح من الضروري تركيب حاقنين على الأقل لكل أسطوانة.

أوليج جونياكوف

مراجعة المقال بقلم O. Gunyakov

يجب أن نبدأ من بعيد ، أي من مقال "مولد الغاز الخطي (مولد الديزل)" للمؤلف Skoromts Yu. G. ، الذي نشر في المجلة ، وكذلك ، بالتوازي ، في العديد من مواقع الإنترنت. توضح هذه المقالة مبدأ إنشاء محطة طاقة ذات طاقة منخفضة نسبيًا مخصصة لتوليد الكهرباء ، وتتميز بأنها تجمع بين محرك احتراق داخلي ومولد كهربائي ، بينما يتم استبدال الحركة الدورانية لدوار المولد بالحركة الترددية للمغناطيسية الدائرة مع المجال المتعرج المضمنة فيه. الغرض الرئيسي من هذا الاستبدال ، وفقًا للمؤلف ، هو إزالة آلية الكرنك من النظام ، بما في ذلك العمود المرفقي ، الذي يحول الحركة الترددية لمكابس محرك الاحتراق الداخلي إلى حركة دورانية لدوار المولد في وحدة الديزل والكهرباء التقليدية. الفكرة ، للوهلة الأولى ، ليست فكرة سيئة ، على الرغم من أن عرضها يثير الكثير من الأسئلة المحيرة. لن نعلق على بعض أقوال مؤلف هذا المقال ، لكننا سنقتبس فقط حتى يتمكن القارئ نفسه من تقدير هواياته الصارخة في مجال الهندسة الكهربائية:

  • في المولد ذو الطاقة المتوسطة إلى العالية ، يتم تحقيق تزامن الكرنك عن طريق تقليل تيار الإثارة للكرنك المتأخر.
  • يتم تنظيم جهد الخرج عن طريق تغيير تردد المولد.
  • يتم البدء بثلاث نبضات تيار قوي قصير ، بينما يعمل المولد في وضع المحرك. نتلقى نبضات حالية من أطراف المكثف ، بعد شحنها لبعض الوقت ، من خلال محول تصاعدي (50-100 كيلو هرتز) من مصدر طاقة منخفض الطاقة.
  • لا يؤثر تيار الحمل للمولد على المجال المغناطيسي للمولد ، وبالتالي على خصائص المولد.
  • بالنسبة للمولد نفسه ، يكون المجال المغناطيسي للمولد المقترح ، في الجزء الرئيسي ، ثابتًا دائمًا ، وهذا يجعل من الممكن تصنيع دائرة مغناطيسية ليس من ألواح منفصلة (لتقليل التيارات الدوامة) ، ولكن من قطعة واحدة من المادة ، مما سيزيد بشكل كبير من قوة الدائرة المغناطيسية ويقلل من تعقيد التصنيع.

والآن عن الفكرة نفسها. على النحو التالي مما كتبه المؤلف ، فإن الغرض من مشروعه هو التخلص من نظام مولد المحرك آلية الكرنك التي تحول نوعًا من الحركة (الترددية) إلى نوع آخر (الدوران). ومع ذلك ، من وجهة نظر المهمة المطروحة ، تم حل هذه المشكلة بالفعل منذ وقت طويل. في محرك المكبس الدوار Wankel المعروف ، يتم الحصول على الحركة الدورانية لعمود الخرج بدون أي آليات كرنك ، الشكل. واحد.


أرز. 1. محرك المكبس الدوار وانكل ومبدأ تشغيله

اشتهرت المحركات المكبسية الدوارة وفقًا لمخطط وانكل منذ أكثر من خمسين عامًا. في الستينيات من القرن الماضي ، حصل 11 من أكبر عشرين شركة لصناعة السيارات على حقوق الترخيص لتطوير وتصنيع هذه المحركات. شكلت هذه الشركات حوالي 70 ٪ من إنتاج السيارات العالمي ، بما في ذلك. 80٪ من إنتاج سيارات الركاب في الولايات المتحدة ، 71٪ في اليابان ، 44٪ في دول أوروبا الغربية.

لطالما اعتبر التآكل السريع للأختام مشكلة في هذا المحرك. ومع ذلك ، تم التغلب على هذه المشكلة لاحقًا وبدأ استخدام هذه المحركات في صناعة السيارات. أول سيارة إنتاج بمحرك دوار هي السيارة الرياضية الألمانية NSU Wankelspider. أول إنتاج ضخم (37204 نسخة) هو سيارة سيدان ألمانية من فئة رجال الأعمال NSU Ro80. في عام 1967 بدأت شركة مازدا اليابانية بيع أول سيارة "كوزمو سبورت" مزودة بمحرك دوار بقوة 110 حصان. ساعدت الأبحاث الإضافية في تقليل استهلاك الوقود وتحسين الأداء البيئي لهذه المحركات بنسبة 40 بالمائة. بحلول عام 1970 ، بلغ إجمالي مبيعات السيارات ذات المحركات الدوارة 100 ألف ، وفي عام 1975 - 500 ألف ، وبحلول عام 1978 - تجاوز المليون. المحرك ذو الأسطوانتين "Renesis" من Mazda بحجم 1.3 لتر فقط يعطي طاقة تصل إلى 250 حصان. مع. وشغل مساحة أقل بكثير في حجرة المحرك من محركات الاحتراق التقليدية. موديل حديثمحرك Renesis-2 16X له حجم أصغر مع طاقة أكبر وسخونة أقل ، شكل. 2.


أرز. 2. محرك السيارة التسلسلي من نوع المكبس الدوار (Renesis-2 16X) من Mazda

في هذا الصدد ، يطرح سؤال مشروع تمامًا: "هل كان هناك ولد؟"

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحاجة إلى محول أشباه الموصلات باهظ الثمن مصمم للحصول على الطاقة الكاملة للمولد (ضروري ، وفقًا للمؤلف ، لتوفير جهد خرج جيبي) ، يقلل بشكل حاد من الكفاءة الاقتصادية للحل المقترح (إن وجد!) ، ناهيك عن آلاف الآخرين ، المشاكل التي لم يتم حلها في هذا المشروع ، والتي ، في ضوء ما سبق ، لا فائدة في هذه المرحلة ببساطة.

ينشر السيد O. Gunyakov نفس فكرة (أي شخص آخر) دون أي إشارات إلى مؤلفها الحقيقي ، مما يؤدي إلى تغيير طفيف في البناء. يتمثل الاختلاف الرئيسي (أي الأساسي ، وليس في التفاصيل الصغيرة التي لا معنى لها) بين مشروعه ومشروع Yu.G. Skoromets) في استبدال الملف المثير للمولد بمغناطيس دائم وتوسيع نطاقه. التثبيت في منطقة الطاقة العالية (من المراسلات مع المؤلف اكتشف أنه يعتمد على تطبيق مثل هذا المبدأ في المولدات بقدرة ميغاوات). نظرًا لأنه ، من ناحية ، بالنسبة لفكرة مولد الديزل الخطي ، لا يهم كيف سيتم إنشاء مصدر المجال المغناطيسي (لف أو مغناطيس دائم) ، ومن ناحية أخرى ، لا يهم المغناطيس الذي سيُستخدم فيه تصميم المولد (بحركة دوارة أو ترددية) ، ثم يترتب على ذلك أن فكرة استبدال ملف الإثارة للمولد بمغناطيس دائم لا علاقة لها بالتصميم المحدد لـ المولد ولكن ينطبق على جميع المولدات بشكل عام. ولكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه على الفور: إذا كان من الممكن في مولد بسعة عدة ميغاوات استبدال ملف الإثارة المعقدة والمكلفة بمغناطيس دائم مصنوع من السبائك الحديثة (على سبيل المثال ، من سبيكة NdFeB المعروفة) ، إذن لماذا لم يتم ذلك الآن ، وهذا الحل يستخدم فقط في المولدات الصغيرة منخفضة الطاقة؟ من الواضح أن هناك أسبابًا وجيهة لذلك. يجب أن تحتوي مناقشة هذه الأسباب على الكثير من التفاصيل "من حياة المولدات" و "من حياة المغناطيس" من أجل تغطيتها بالتفصيل في هذه المراجعة ، ولكن حتى هذا ليس هو الشيء الرئيسي الآن ، ولكن حقيقة أن فكرة O. Gunyakov حول استخدام المغناطيس الثابت لا علاقة لها بفكرة Yu .G Skoromets حول مولد ديزل خطي. إن محاولة O. Gunyakov "ربط" فكرته بمغناطيس دائم (والتي ، في حد ذاتها ، كانت معروفة لفترة طويلة ولا تحتوي على أي جديد) لدى شخص آخر ، يجب أن تعمل على ما يبدو على زيادة أهمية فكرته.

حتى لو لم نأخذ في الاعتبار حقيقة أن المغناطيس الدائم يستخدم فقط في المولدات ذات الطاقة المحدودة للغاية ، فإن المشكلة الإضافية للتصميم المحدد لـ O. Gunyakov هي أن مولده يقع في المنطقة درجة حرارة عالية، والمغناطيس الدائم له درجة حرارة تشغيل أعلى غير مهمة إلى حد ما ، ويحدها ما يسمى نقطة كوري ، حيث يفقد المغناطيس خصائصه المغناطيسية تمامًا. لذلك ، بالنسبة لسبائك NdFeB ، تتراوح نقطة Curie بين 300-350 درجة مئوية ، وتقتصر درجة حرارة التشغيل القصوى على 100-150 درجة مئوية. الآن دعونا نتذكر درجة الحرارة داخل غرفة الاحتراق لمحرك الاحتراق الداخلي. هذا صحيح ، من 300 إلى 2000 درجة مئوية (خلال دورات مختلفة). أي معدل الحرارةسيكون على سطح غرفة الاحتراق ، في المنطقة التي يوجد بها المغناطيس؟ هذا صحيح ، أكثر بكثير مما تم تصميم المغناطيس الدائم من أجله. لذلك ، يجب توفير تبريد فعال للغاية للمغناطيس. كيف وماذا؟ من المشكوك فيه بشدة أن درجة الحرارة في المنطقة التي يوجد بها المغناطيس يمكن تخفيضها إلى 100 درجة مئوية بطريقة مقبولة وليست رائعة. في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن مسألة تبريد مولد الديزل الخطي نفسه لم يتم حلها بشكل كافٍ. التبريد بالماء الذي اقترحه المؤلف أبعد ما يكون عن التطبيق في كل مكان. على سبيل المثال ، مجموعات المولدات الحديثة التي تعمل بالديزل بسعة مئات الكيلووات إلى عدة ميغاوات ، والمخصصة للإمداد الاحتياطي أو إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ (وهذا قطاع كبير جدًا في السوق لمثل هذه الوحدات) ، لا تستخدم التبريد بالمياه. يتم تبريد هذه الوحدة بواسطة مروحة ضخمة (يصل قطرها إلى مترين) مثبتة على عمود الديزل. لماذا تم القيام بذلك أمر مفهوم: في حالات الطوارئ ، لا يوجد مكان ولا يوجد شيء لتوفير المياه به. ولكن من أين تحصل على عمود الدوران للمروحة في التصميم المقترح؟ نعم ، استخدم محركًا كهربائيًا قويًا منفصلًا قادرًا على تدوير مروحة بطول مترين ... وبعد ذلك يبدأ مشروعنا في النمو ...

في الختام ، أود أن أشير إلى أنه لا Yu. هذه الفكرة نفسها كانت معروفة قبل وقت طويل من منشورات كلا المؤلفين. في السنوات الأخيرة ، تم اقتراح تصميمات أكثر نجاحًا من تلك التي نناقشها. على سبيل المثال ، في التصميم الذي اقترحه Ondřej Vysoký و Josef Božek وآخرين من جامعة البوليتكنيك التشيكية في عام 2007 (أي قبل نشر مقال JG Skoromets) ، يتم أيضًا استخدام المغناطيس الدائم (المؤلفون لا يدعون القوة في ميغاوات) ، ولكن لا توجد مشكلة في تسخين المغناطيس ، حيث يمكن أن تكون بعيدة عن غرف الاحتراق ويمكن فصلها عن طريق إدخال عازل للحرارة في العمود المثبت عليها. تم عمل عينات مختبرية صغيرة من هذه الوحدات واختبارها ، الشكل. 3. في أدب اللغة الإنجليزية ، تسمى هذه التركيبات "محرك الاحتراق الخطي (LCE)".



أرز. 3. مخطط هيكلي وعينات معملية لوحدات خطية تعمل بالديزل والكهرباء تم تطويرها في جمهورية التشيك

هناك العديد من المنشورات حول هذا الموضوع على الإنترنت وفي شكل مقالات وحتى في شكل كتب (انظر ، على سبيل المثال ، "النمذجة والتحكم في محرك الاحتراق الخطي") ، على الرغم من عدم وجود منتجات حقيقية موجودة على السوق حتى الآن ، فضلا عن عدم وجود دراسات جدوى ، مقارنات ، على سبيل المثال ، مع نفس محرك Wankel. في هذا الصدد ، سيكون قراء المجلة ، في رأينا ، مهتمين جدًا بمعلومات المراجعة المؤهلة حول مبادئ إنشاء مثل هذه الأنظمة ، الخصائص المقارنةمع الأجهزة الأخرى لتوليد الكهرباء ، ومعلومات حول المشاكل التقنية والاقتصادية ، وحول النتائج التي تم تحقيقها ، وليس وصفًا تفصيليًا لبعض التفاصيل الصغيرة للهياكل المحلية التي بها الكثير من أوجه القصور الواضحة ، ولكنها تعتبر أعظم إنجاز. يمكن للمرء أن يرحب فقط بنشر مؤلف مثل هذا المقال الاستعراضي.

في مجال التكنولوجيا ، هناك الملايين من الأفكار التي تبدو جميلة والتي ليس لها أساس اقتصادي ، أو لا تأخذ في الاعتبار مشاكل تقنية حقيقية ، أو ببساطة لم يتم تطويرها بشكل كافٍ وبالتالي لم يتم تنفيذها بشكل حقيقي. يكفي اللجوء إلى صندوق براءات الاختراع في أي بلد لرؤية الملايين افكار اصليةجمع الغبار على الرفوف. نفس الشيء ، في رأينا ، ينتظر المصير المشاريع المحددة لـ Yu. G. Skoromts و O. Gunyakov. ومع ذلك ، لا يمكن القول إن ملايين براءات الاختراع غير المستخدمة اليوم عديمة الفائدة تمامًا. تكمن فائدتهم الواضحة في حقيقة أنهم يحفزون الفكر البشري ويشكلون الأساس لأفكار جديدة. كما نرى ، يستمر الفكر الإبداعي في العمل بنشاط في الاتجاه المدروس. دعونا نأمل أنه في المستقبل القريب سيكون هناك العديد من الأفكار الجديدة الواعدة في هذا الاتجاه ، والتي سينمو عددها في النهاية إلى جودة ويمكن أن تصبح يومًا ما جذابة للغاية للصناعة.

طوال حياته ، بمقالاته اللافتة للنظر ، ناضل من أجل تعزيز الدولة الروسية ، وكشف بشجاعة المسؤولين الفاسدين والديمقراطيين الليبراليين والثوار ، محذرًا من التهديد الذي يلوح في الأفق على البلاد. إن البلاشفة الذين استولوا على السلطة في روسيا لم يغفروا له على ذلك. تم إطلاق النار على مينشيكوف في عام 1918 بقسوة شديدة أمام زوجته وأطفاله الستة.

ولد ميخائيل أوسيبوفيتش في 7 أكتوبر 1859 في نوفورشيف ، مقاطعة بسكوف ، بالقرب من بحيرة فالداي ، في عائلة مسجل جماعي. تخرج من مدرسة المنطقة ، وبعد ذلك التحق بالمدرسة الفنية للإدارة البحرية في كرونشتاد. ثم شارك في العديد من الرحلات البحرية الطويلة ، كانت ثمرتها الأدبية أول كتاب للمقالات نُشر عام 1884 بعنوان "عبر موانئ أوروبا". كضابط بحري ، أعرب مينشيكوف عن فكرة الجمع بين السفن والطائرات ، وبالتالي توقع ظهور حاملات الطائرات.

شعورًا بمهنة العمل الأدبي والصحافة ، تقاعد مينشيكوف في عام 1892 برتبة نقيب. حصل على وظيفة مراسل في صحيفة "نديليا" ، حيث سرعان ما لفت الانتباه بمقالاته الموهوبة. ثم أصبح دعاية بارزة في صحيفة نوفوي فريميا المحافظة ، حيث عمل حتى الثورة.

في هذه الصحيفة ، قاد عموده الشهير "رسائل إلى الجيران" ، والذي جذب انتباه المجتمع المثقف بأكمله في روسيا. وصف البعض مينشيكوف بأنه "رجعي ومائة سوداء" (وما زال البعض يسمونه). ومع ذلك ، كل هذا افتراء خبيث.

في عام 1911 ، حذر مينشيكوف ، في مقالته بعنوان "الركوع روسيا" ، مكائد الغرب وراء الكواليس ضد روسيا:

إذا كان هناك أموال ضخمة ستذهب إلى أمريكا لإغراق روسيا بالقتلة والإرهابيين ، فيجب على حكومتنا أن تفكر في الأمر. حقًا ، حتى الآن لن يلاحظ حراس الدولة لدينا أي شيء في الوقت المناسب (كما حدث في عام 1905) ولن يمنعوا المشاكل؟ "

ولم تتخذ السلطات أي إجراءات بهذا الشأن. وماذا لو فعلوا؟ من غير المحتمل أن يتمكن تروتسكي برونشتاين ، المنظم الرئيسي لثورة أكتوبر ، من القدوم إلى روسيا عام 1917 بأموال المصرفي الأمريكي جاكوب شيف!

إيديولوجي روسيا الوطنية

كان مينشيكوف أحد رواد الدعاية للتيار المحافظ ، حيث عمل كإيديولوجي للقومية الروسية. بدأ في إنشاء الاتحاد الوطني لعموم روسيا (VNS) ، والذي طور له برنامجًا وميثاقًا. تضمنت هذه المنظمة ، التي كان لها فصيلها الخاص في دوما الدولة ، عناصر يمينية معتدلة من المجتمع الروسي المتعلم: أساتذة ، ورجال عسكريون متقاعدون ، ومسؤولون ، وعلماء ، ورجال دين ، وعلماء مشهورون. كان معظمهم وطنيين مخلصين ، وقد أثبت الكثير منهم لاحقًا ليس فقط من خلال نضالهم ضد البلاشفة ، ولكن أيضًا من خلال استشهادهم ...

من الواضح أن مينشيكوف نفسه قد تنبأ بالكارثة الوطنية لعام 1917 ، ومثل دعاية حقيقي ، دق ناقوس الخطر ، وحذر ، وسعى إلى منعها. كتب أن "الأرثوذكسية حررتنا من الوحشية القديمة ، والاستبداد من الفوضى ، لكن العودة إلى الوحشية والفوضى أمام أعيننا تثبت أن هناك حاجة لمبدأ جديد لإنقاذ القديم. هذه جنسية ... القومية وحدها هي التي تستطيع أن تعيد لنا التقوى والقوة المفقودة ".

في مقال بعنوان "نهاية القرن" ، كتب في ديسمبر 1900 ، دعا مينشيكوف الشعب الروسي إلى الحفاظ على دور الشعب المكون للسلطة:

"نحن الروس نمنا لفترة طويلة ، هدأنا قوتنا ومجدنا - ولكن بعد ذلك ضرب رعد سماوي تلو الآخر ، واستيقظنا ورأينا أنفسنا تحت الحصار - من الخارج ومن الداخل على حد سواء ... لا نريد شخص آخر ، لكن أرضنا - الروسية - يجب أن تكون لنا ".

رأى مينشيكوف إمكانية تجنب الثورة في تقوية سلطة الدولة بشكل ثابت وثابت سياسة قومية... كان ميخائيل أوسيبوفيتش مقتنعًا بأن الشعب ، في مجلس مع الملك ، يجب أن يحكم المسؤولين ، وليس هم. وبشغف مسؤول الدعاية ، أظهر الخطر المميت للبيروقراطية بالنسبة لروسيا: "بيروقراطيتنا ... قللت من القوة التاريخية للأمة إلى لا شيء".

الحاجة إلى تغيير جذري

حافظ مينشيكوف على علاقات وثيقة مع الكتاب الروس العظماء في ذلك الوقت. اعترف غوركي في إحدى رسائله أنه يحب مينشيكوف ، لأنه "عدو بعد قلب" ، وأعداؤه "يقولون الحقيقة بشكل أفضل". من جانبه ، وصف مينشيكوف أغنية غوركي "أغنية الصقر" بـ "الأخلاق الشريرة" ، لأنه ، حسب قوله ، العالم لم ينقذ ب "جنون الشجعان" الذي أدى إلى الانتفاضة ، بل "بحكمة الودعاء". "، مثل ليبا تشيخوف (" في الوادي ").

هناك 48 رسالة من تشيخوف ، تعاملت معه باحترام لا يتزعزع. زار مينشيكوف تولستوي في ياسنايا ، لكنه انتقده في نفس الوقت في مقالته "تولستوي آند باور" ، حيث كتب أنه أكثر خطورة على روسيا من كل الثوار مجتمعين. أجابه تولستوي أنه أثناء قراءة هذا المقال شعر "بواحدة من أكثر المشاعر المرغوبة والعزيزة بالنسبة لي - ليس فقط حسن النية ، ولكن الحب المباشر لك ...".

كان مينشيكوف مقتنعا بأن روسيا بحاجة إلى تغييرات جذرية في جميع مجالات الحياة دون استثناء ، فقط كان هذا هو خلاص البلاد ، لكنه لم يكن لديه أوهام. "لا يوجد أشخاص - هذا ما تموت عليه روسيا!" - صرخ ميخائيل أوسيبوفيتش باليأس.

حتى نهاية أيامه ، قدم تقييمات لا ترحم للبيروقراطية المتعجرفة والمثقفين الليبراليين: "في الجوهر ، كل ما تبذلونه من الأشياء الجميلة والعظيمة قد تم إنفاقه لفترة طويلة على الشراب (أدناه) والتهمتها (أعلاه). فك الكنيسة ، الأرستقراطية ، المثقفون ".

يعتقد مينشيكوف أن على كل أمة أن تكافح بإصرار من أجل هويتها الوطنية. كتب: "عندما يأتي ذلك" حول انتهاك حقوق يهودي أو فنلندي أو بولندي أو أرمني ، تنفجر صرخة غاضبة: الجميع يصرخون بشأن احترام مثل هذا الضريح باعتباره الجنسية. ولكن بمجرد أن يقول الروس عن جنسيتهم ، عن قيمهم الوطنية: ترفع صرخات ساخط - كراهية للبشر! تعصب! عنف مئات السود! تعسف قاس! "

كتب الفيلسوف الروسي البارز إيغور شافاريفيتش: "ميخائيل أوسيبوفيتش مينشيكوف هو واحد من عدد قليل من الأشخاص المدركين الذين عاشوا في تلك الفترة من التاريخ الروسي ، والتي بدت للآخرين (ولا تزال) صافية. لكن الأشخاص الحساسين في ذلك الوقت ، في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين ، رأوا السبب الرئيسي للمشاكل الوشيكة ، التي وقعت لاحقًا على روسيا وما زلنا نعيشها (وليس من الواضح متى ستنتهي). رأى مينشيكوف هذا الخلل الأساسي في المجتمع ، والذي يحمل في طياته خطر الاضطرابات العميقة في المستقبل ، في إضعاف الوعي القومي للشعب الروسي ... ".

صورة ليبرالية حديثة

قبل سنوات عديدة ، فضح مينشيكوف بشدة أولئك الموجودين في روسيا ، الذين شتموها ، مثل اليوم ، معتمدين على الغرب "الديمقراطي والمتحضر". كتب مينشيكوف: "نحن لا نرفع أعيننا عن الغرب ، فنحن مفتونون به ، نريد أن نعيش هكذا تمامًا وليس أسوأ من أن يعيش الناس" المحترمون "في أوروبا. في ظل الخوف من أشد المعاناة صدقًا ، وتحت نير الشعور بالإلحاح ، نحتاج إلى أن نوفر لأنفسنا نفس الرفاهية المتاحة للمجتمع الغربي. يجب أن نرتدي نفس الفستان ، ونجلس على نفس الأثاث ، ونأكل نفس الأطباق ، ونشرب نفس النبيذ ، ونرى نفس النظارات التي يراها الأوروبيون. من أجل تلبية احتياجاتهم المتزايدة ، فإن الطبقة المتعلمة تفرض مطالب متزايدة على الشعب الروسي.

المثقفون والنبلاء لا يريدون أن يفهموا أن ارتفاع مستوى الاستهلاك في الغرب يرتبط باستغلاله لجزء كبير من بقية العالم. بغض النظر عن كيفية عمل الشعب الروسي ، فلن يتمكنوا من تحقيق مستوى الدخل الذي يتم الحصول عليه في الغرب من خلال ضخ الموارد والعمالة غير المدفوعة في البلدان الأخرى لصالحهم ...

إن الطبقة المتعلمة تتطلب مجهودا شديدا من الناس من أجل ضمان مستوى أوروبي من الاستهلاك ، وعندما لا ينجح ذلك ، فإنها تغضب من خمول وتخلف الشعب الروسي ".

ألم يرسم مينشيكوف صورة لـ "النخبة" الليبرالية المعادية للروسوفوبيا الحالية بعيانه المذهل منذ أكثر من مائة عام؟

الشجاعة للعمل الصادق

حسنًا ، أليست كلمات الدعاية البارزة هذه موجهة إلينا اليوم؟ كتب مينشيكوف: "إن الشعور بالانتصار والغزو ، لم يكن الشعور بالسيطرة على أرض المرء مناسبًا على الإطلاق للمعارك الدموية فقط. الشجاعة مطلوبة لكل عمل صادق. كل ما هو أثمن في الصراع مع الطبيعة ، كل شيء رائع في العلوم والفنون والحكمة وإيمان الناس - كل شيء يتحرك بدقة من خلال بطولة القلب.

كل تقدم وكل اكتشاف هو شبيه بالوحي ، وكل كمال هو انتصار. فقط الشعب الذي اعتاد على المعارك ، مشبع بغريزة الانتصار على العقبات ، هو القادر على شيء عظيم. إذا لم يكن هناك شعور بالهيمنة بين الناس ، فلا توجد عبقرية أيضًا. يقع كبرياء نبيل - ويصبح الشخص عبدًا من سيده.

نحن محاصرون بالتأثيرات العبودية ، غير المستحقة ، غير المهمة أخلاقياً ، ومن هنا يأتي فقرنا وضعفنا غير المفهوم بين الشعب البطل ".

ألم تنهار روسيا عام 1917 بسبب هذا الضعف؟ أليس هذا هو سبب انهيار الاتحاد السوفيتي العظيم عام 1991؟ أليس الخطر نفسه الذي يهددنا اليوم إذا استسلمنا للهجوم العالمي على روسيا من الغرب؟

انتقام الثوار

أولئك الذين قوضوا الأسس الإمبراطورية الروسيةثم في فبراير 1917 استولوا على السلطة فيها ، ولم ينسوا ولم يغفروا لمينشكوف على موقعه كرجل دولة قوي ومناضل من أجل وحدة الشعب الروسي. تم إيقاف الدعاية من العمل في Novoye Vremya. بعد أن فقد منزله ومدخراته ، التي سرعان ما صادرها البلاشفة ، في شتاء 1917-1918. قضى مينشيكوف في فالداي ، حيث كان لديه داشا.

في تلك الأيام المريرة ، كتب في مذكراته: "27 فبراير ، 12 ديسمبر 1918. عام الثورة الروسية الكبرى. ما زلنا أحياء بفضل الخالق. لكننا سُرِقنا ، ودمرنا ، وعطّلنا عن العمل ، وطردنا من مدينتنا ومن بيوتنا ، ومحكوم علينا بالموت جوعاً. وتعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للتعذيب والقتل. ودخلت روسيا كلها في هاوية العار والكارثة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ما سيحدث بعد ذلك أمر مخيف التفكير فيه - أي أنه سيكون مخيفًا إذا لم يكن الدماغ ممتلئًا بالفعل ومليئًا بانعدام الإحساس بانطباعات عن العنف والرعب ".

في سبتمبر 1918 ، ألقي القبض على مينشيكوف ، وبعد خمسة أيام قتل بالرصاص. ورد في مذكرة نُشرت في إزفستيا: "قُتل المحامي الشهير بلاك هاندرد مينشيكوف بالرصاص من قبل المقر الميداني للطوارئ في فالداي. تم الكشف عن مؤامرة ملكية بقيادة مينشيكوف. وصدرت صحيفة "بلاك هاندرد" السرية تدعو إلى الإطاحة بالنظام السوفيتي ".

لم تكن هناك كلمة حق في هذه الرسالة. لم تكن هناك مؤامرة ولم ينشر مينشيكوف أي صحيفة في ذلك الوقت.

انتقموا منه لمنصبه السابق كوطني روسي قوي. وفي رسالة إلى زوجته من السجن ، حيث أمضى ستة أيام ، كتب مينشيكوف أن الشيكيين لم يخفوا عنه أن هذه المحاكمة كانت "عملًا انتقاميًا" لمقالاته التي نشرها قبل الثورة.

تم إعدام الابن البارز لروسيا في 20 سبتمبر 1918 على ضفاف بحيرة فالداي مقابل دير إيفرسكي. كتبت أرملته ، ماريا فاسيليفنا ، التي شهدت الإعدام مع الأطفال ، في مذكراتها لاحقًا: "عند وصول الزوج إلى الحجز في مكان الإعدام ، واجه دير إيفرسكي ، الذي كان مرئيًا بوضوح من هذا المكان ، ركع على ركبتيه وبدأ في الصلاة . أطلقت الطلقة الأولى للتخويف ، لكن هذه الطلقة أصابت اليد اليسرىالزوج بالقرب من الفرشاة. مزقت الرصاصة قطعة لحم. بعد هذه اللقطة ، نظر الزوج حوله. وتبع ذلك تسديدة جديدة. أطلقوا النار في الظهر. سقط الزوج على الأرض. الآن قفز ديفيدسون بمسدس نحوه وأطلق النار من مسافة قريبة مرتين في المعبد الأيسر.<…>رأى الأطفال إعدام والدهم وبكوا في رعب.<…>قال Chekist Davidson ، بعد أن أطلق النار في المعبد ، إنه كان يفعل ذلك بسرور كبير.

يقع قبر مينشيكوف اليوم ، المحفوظ بأعجوبة ، في مقبرة المدينة القديمة في مدينة فالداي (منطقة نوفغورود) ، بجوار كنيسة بطرس وبولس. بعد سنوات عديدة فقط ، حقق الأقارب إعادة تأهيل الكاتب الشهير. في عام 1995 ، كشف كتاب نوفغورود ، بدعم من الإدارة العامة لفالداي ، النقاب عن لوحة رخامية في عزبة مينشيكوف كتب عليها: "أطلق النار من أجل الإدانة".

بمناسبة الذكرى السنوية للدعاية ، عُقدت قراءات مينشيكوف لعموم روسيا في جامعة سانت بطرسبرغ التقنية البحرية الحكومية. قال ميخائيل نيناشيف ، رئيس حركة دعم الأسطول لعموم روسيا ، في خطابه: "في روسيا ، لم يكن هناك وليس هناك دعاية مساوية لمينشيكوف".

فلاديمير ماليشيف