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自循环储能发电装置制造方法及图纸

技术编号:13913187 阅读:219 留言:0更新日期:2016-10-27 08:50
本发明专利技术公开了一种“自循环储能发电装置”,该装置是由“动能放大装置”和“动能储存机构”(包括电力、电子控制系统)所组成;所述的“动能放大装置”是将由“启动电机”和“齿轮放大机构”所组成的“动能放大装置”改成了由“高压泵”和“叶轮放大机构”所组成(该机构的优点是可以根据需要而将动能的“放大”能力提高到最大化,从而特别适宜与大型的发电设备配套使用)。所述的“动能储存机构”是由飞轮与普通的发电设备组装而成(能够减少设备的投入);该发明专利技术充分利用了杠杆的“放大”作用,不仅能够让孤立系统内的输出能量大于输入能量,还能够达到将“地心引力”直接转化为“电力”的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种《自循环储能发电装置》,特别涉及该装置的一种——动能放大装置;
技术介绍
2014年8月12日我们提交了《自循环储能发电装置》的专利技术申请(该专利技术已初审合格,申请号为:201410394591、5);《自循环储能发电装置》是由两套“储能发电装置”所组成;所述的“储能发电装置”是由“动能放大装置”和“动能储存机构”所组成;所述的‘动能放大装置’——是根据杠杆原理设计而成;它由启动电机、齿轮放大机构所组成(该齿轮放大机构由大小齿轮、动力输出轴、轴承及箱体等所组成);所述的启动电机安装在齿轮放大机构的箱体上;所述的动力输出轴安装在箱体中心壁内的轴承之中,轴上安装大齿轮(大齿轮与电机轴头上的小齿轮相啮合);在输出轴上,同时还安装有动力输出齿轮(该齿轮与动能储存机构轴头上的齿轮相啮合;所述的“动能储存机构”——是根据飞轮电池改造而来,它由飞轮、飞轮轴、磁轴承、永磁电机、机体、真空泵以及真空罩等所组成;《储能发电装置》的特点就是:把“动能放大装置”与“动能储存机构”配套使用,从而可以同时实现“动力放大、动能储存以及充电和供电”的目的;因为该专利技术中的“动能放大装置”的大齿轮——受到加工的制约,即:大小受到限制,从而使动能“放大”能力——也受到了限制;
技术实现思路
本专利技术的目的就是:将该专利技术中——由电机和齿轮放大机构所组成的“动能放大装置”改成——由“高压泵”和“叶轮放大机构”所组成(因为叶轮可以根据需要而加工成像“摩天轮”的形式,其外圆比最大的齿轮要大很多倍)——这样就能够把动能”的“放大值”提高到极致,其适用范围将会更广(与大型“发电设备”配套更具优势);改变后的动能放大装置——由高压泵1和叶轮放大机构F所组成(该放大机构由叶轮2、叶轮轴3、输出齿轮A、轴承4及箱体6所组成);高压泵安装在叶轮放大机构箱体的顶部(注:在实际应用中,以能够形成杠杆最佳效应为主),并通过“压缩空气”直接向箱体内的叶轮传递“动力”;叶轮放大机构F的输出轴3则安装在箱体6中心壁内的轴承4中;轴上安装有叶轮;在同轴上——还安装有动力输出齿轮A(该齿轮与动能储存机构轴头上的齿轮B相啮合);所述的动能储存机构——由飞轮7和普通的发电设备8组合而成(也可与原专利技术的“动能储存机构”配套】;本专利技术还可以:1、在输出齿轮与输出轴之间(或者是在——动能放大装置与动能储存机构之间)——配置一套自动离合器L;2、在动能放大装置的转动部位(即:轴承处)配置磁悬浮轴承5;3、在动能放大装置与动能储存机构的连接处,配置相适应的增 速机构Z;4、在动能放大装置的底部——设计一个相适应的液体盛放槽(或池子——用来盛放液体),以“压缩液体”和“压缩空气”同时作为动力传递媒介;(当然,也可以利用“压缩液体”来取代“压缩空气”;还可以同时使用两种(或以上)相同的“压缩体”来作为传递媒介;5、同时使用一套(或多套)——由“高压泵”和“叶轮放大机构”所组成的动能放大装置——与带飞轮的“普通发电设备”配套使用(或与原专利技术中——由“飞轮电池”改变成的“动能储存机构”配套使用);6、将叶轮做成“摩天轮”的形式——可以大大提高“动能”的“放大”能力,从而更适宜与带飞轮的“普通发电设备”配套使用;7、将带飞轮的普通发电设备设置成真空状态(或只将飞轮部分设置为真空状态),并配置真空泵及真空罩;8、将两套(或以上)的储能发电装置同时组合起来使用;9、将两组(或以上)的自循环储能发电装置同时组合使用。附图说明图1-A的阴影部分是原专利技术“储能发电装置”的动能放大机构;图1-B是本专利技术的——动能放大装置的结构示意图;所述的动能放大装置——由高压泵1、叶轮放大机构F及动力输出齿轮A所组成;图2是《储能发电装置》在工作时的组装示意图:所述的储能发电装置——由高压泵1、叶轮2、叶轮轴(即输出轴)3、轴承4(磁轴承5)、输出齿轮A、动能储存机构的输入齿轮B、 (离合器L)、箱体6、飞轮7、发电机8、(增速机构Z)等元部件所组成;图3是“自循环储能发电装置”在工作时的组装示意图:具体实施方案为了让本专利技术的目的、技术方案以及优点——能更加清晰、明确,以下参照附图并举实施例作进一步说明:图3提供了“自循环储能发电装置”在工作时的组装示意图:自循环储能发电装置——由两套“储能发电装置”所组成——(为了便于叙述,现将两套“储能发电装置”分别设定为——A组和B组):(本实施例是以“压缩空气”为传递媒介:)首先借用市电(或电瓶),并通过电力、电子控制系统R——来启动《储能发电装置A》的高压泵1(当空气达到规定压力时)——便自动传入叶轮放大机构2【因为叶轮放大机构2——具有杠杆效应,所以,当“空气压力”输入时,便会带动叶轮转动——并将输入的“压力”进行“放大”;而与叶轮轴相连接的动能储存机构3(使用的是磁轴承——几乎没有机械摩擦力),可以很轻易地被带动,所以,能够顺利完成由“电力”到“机械力”的转化过程】——此时储能系统所拥有的“能量”,已远远大于“输入”的“能量”,这是因为,动能储存机构的飞轮——不仅仅只是接收到一个已经被扩大的“动能”,它同时还会“额外”产生一个“速度”(这个“速度”——并不是指人类用来描述运动物体快慢的那个速度,而是指“飞轮”因为“旋转”而额外产生的一种“能量”,由于这种“能量”就隐藏在“速度”里 面,所以,我们称其为“速度”)——这个“速度”会随着外力的不断输入——而变得越来越快;当这个速度越来越快时,所需的外力反而会变得越来越小(也就是——飞轮进到了“飞轮效应”阶段......);当该装置正常运转后,便会自动将自身储存的“能量”(以“电力”的形式)——通过“电力、电子控制系统R”再输送给另外一套《储能发电装置B》(此时外接电源仍然在给A装置——继续供电);当《储能发电装置B》的高压泵1接通电源后:即开始工作(其工作方式与上述的“储能发电装置A”完全相同......)当《储能发电装置B》正常运转后,再以相同的方式——自动将自身储存的“能量”,通过电力、电子控制系统R——输送给《储能发电装置A》的高压泵1(直到此时,A装置的外接电源才正式断开);因为A、B装置已是两个独立的机械储能电池,(对于彼此来说,它们都是自己的外接电源);所以,当A装置接收到B装置输入的电力后——整个发电系统便形成了——自动循环的工作状态;【另外,“电力、电子控制系统”是由各种电力、电子元件组装而成——主要起到变频、逆变以及控制各路电源的作用;】以上仅是本专利技术的优选实施方式,根据“显而易见”的”专利技术”所涉及的范围,审查人员一定会发现——还存在另类的实施例;因此,本专利技术将不受限于本文所示的实施例,而是希望得到符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的更宽范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种自循环储能发电装置——由两套独立的储能发电装置(包括动能放大装置和动能储存机构)所组成;所述的动能放大装置——由高压泵1和叶轮放大机构F所组成,其特征是:该放大机构由高压泵1、叶轮2、叶轮轴3、齿轮A、轴承4及箱体6所组成;高压泵1安装在叶轮放大机构F的箱体6上(并通过“压缩空气”直接向箱体内的叶轮2传递“动力”);叶轮放大机构的输出轴3安装在箱体中心壁内的轴承4中,轴上安装有叶轮2;在该输出轴上,同时还安装有动能输出齿轮A(齿轮A与动能储存机构轴头上的齿轮B相啮合);所述的动能储存机构——由飞轮7和普通的发电设备8所组成,其特征在于:给普通的发电设备配置相适应的——飞轮。

【技术特征摘要】
1.一种自循环储能发电装置——由两套独立的储能发电装置(包括动能放大装置和动能储存机构)所组成;所述的动能放大装置——由高压泵1和叶轮放大机构F所组成,其特征是:该放大机构由高压泵1、叶轮2、叶轮轴3、齿轮A、轴承4及箱体6所组成;高压泵1安装在叶轮放大机构F的箱体6上(并通过“压缩空气”直接向箱体内的叶轮2传递“动力”);叶轮放大机构的输出轴3安装在箱体中心壁内的轴承4中,轴上安装有叶轮2;在该输出轴上,同时还安装有动能输出齿轮A(齿轮A与动能储存机构轴头上的齿轮B相啮合);所述的动能储存机构——由飞轮7和普通的发电设备8所组成,其特征在于:给普通的发电设备配置相适应的——飞轮。2.根据权利要求1所述的《自循环储能发电装置》,其特征在于:所述的动能放大装置的旋转支撑处(即轴承处),配置有磁悬浮轴承5。3.根据权利要求1或2所述的《自循环储能发电装置》,其特征在于:所述的动能放大装置的动力输出齿轮A与输出轴之间(或者是在——动能放大装置与动能储存机构之间)配置一套相适应的离合装置L。4.根据权利要求1或3所述的《自循环储能发电装置》,其特征在于:所述的动能放大装置与动能储存机构的连接处,配置有增速机构Z。5.根据权利要求1或4所述的“自循环储能发电装置”,其特征在于:所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘国斌刘光远
申请(专利权)人:刘国斌刘光远
类型:发明
国别省市:广东;44

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