Рабочая среда для диэлектрических двигателей

Рабочая среда относится к области электротехники и предназначена для диэлектрических двигателей. Заявленная рабочая среда содержит непроводящую жидкость и активатор. В качестве непроводящей жидкости используется полисилоксановое масло, а в качестве активатора - полифениловый эфир в весовом соотношении компонентов 6-8% и 92-94% соответственно. Изобретение обеспечивает более стабильную работу диэлектрических двигателей и уменьшение зависимости частоты вращения от изменения температуры окружающей среды. Кроме того, электропроводность предлагаемой среды почти на порядок ниже, чем у прототипа, что резко повышает коэффициент полезного действия. При этом химическая пассивность среды способствует надежной и долговечной работе двигателя.

 

Изобретение относится к области электротехники, преимущественно к диэлектрическим двигателям, и касается усовершенствования рабочей среды двигателя.

Наиболее близкой к изобретению является рабочая среда по авторскому свидетельству SU 769690, 05.06.1978, содержащая дециловый спирт и трансформаторное масло в объемном соотношении, %:

дециловый спирт - 20-90;

трансформаторное масло - 10-80.

Недостатком указанной рабочей среды является изменение вязкости при изменении температуры, что приводит к нестабильной частоте вращения двигателя, и низкий к.п.д. из-за высокой электропроводности децилового спирта -109 ом·см, а также окисление трансформаторного масла, что снижает долговечность работы среды.

Технический результат изобретения - уменьшение влияния изменения окружающей температуры на частоту вращения двигателя.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в качестве непроводящей жидкости используется полисилоксановое масло, а в качестве активатора - полифениловый эфир при следующем весовом соотношении компонентов, %:

полисилоксановое масло - 92-94;

полифениловый эфир - 6-8.

Рабочую среду приготовляют обычным смешиванием в течение 2-4 минут до полного взаиморастворения.

По сравнению с известными рабочими средами заявляемая среда в диапазоне температур -40°С - +120°С меняет вязкость примерно в 9 раз, а у рабочих сред на основе трансформаторного масла в этом же диапазоне температур вязкость меняется более чем в 1000 раз. Поэтому диэлектрический двигатель с заявляемой рабочей средой работает более стабильно, и его частота вращения в меньшей степени подвержена изменению окружающей температуры. Кроме того, электропроводность предлагаемой среды почти на порядок ниже, чем у прототипа, что резко повышает коэффициент полезного действия (за счет малых токов утечки). Из-за химической пассивности полисилоксанового масла рабочая среда на его основе очень стабильна во времени, не вступает в химическое взаимодействие с металлическими и другими конструкционными материалами двигателя, что способствует надежной и долговечной работе двигателя.

Рабочая среда для диэлектрических двигателей на основе непроводящих жидкостей, отличающаяся тем, что в качестве непроводящей жидкости используется полисилоксановое масло, а в качестве активатора - полифениловый эфир в весовом соотношении компонентов 6-8% и 92-94% соответственно.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет использовать тепловую энергию для получения электрической энергии путем модуляции теплового потока. .

Изобретение относится к импульсной технике на основе магнитной кумуляции энергии, т.е. .

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к микроэлектронике, а именно к емкостным электромеханическим генератора тока. .

Изобретение относится к способам преобразования механической энергии в электрическую и к устройствам для осуществления этого способа, например к емкостным параметрическим преобразователям, и может быть применено в источниках электротока или холода.

Изобретение относится к технике для получения сверхсильных магнитных полей. .

Изобретение относится к физике магнетизма и может быть использовано в энергетике и научном эксперименте. .

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. .

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в исследованиях электростатических сил по электростатике, а также в практических целях как двигатель небольшой мощности.

Изобретение относится к способам получения электрической энергии с помощью электростатических фрикционных генераторов с подвижным элементом в виде потока частиц вещества.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве привода для перемещения рабочих органов исполнительных механизмов, применяемых в точном машиностроении, приборостроении, робототехнике, в частности может быть использовано для создания сервомеханизмов различного назначения

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано в роторных двигателях для преобразования энергии постоянных магнитов в механическую энергию

Изобретение относится к области физики магнетизма и предназначено для исследования структуры ферромагнитных материалов, в частности для доказательства «вмороженности» в доменные структуры магнитных силовых линий постоянных магнитов, выполненных из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано при разработке нового класса магнитных двигателей, работа которых основана на ферромагнитном термодинамическом (ФМТД) эффекте

Изобретение относится к области физики и может быть использовано при исследовании поведения свободных электронов (электронов проводимости) в металлах, движущихся ускоренно, в частности, под действием центростремительного ускорения

Изобретение относится к физике магнетизма, к получению однонаправленного пульсирующего вихревого магнитного поля, создающего тянущее по окружности магнитное поле по отношению к движущемуся в нем ферромагнитному телу

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в исследованиях электростатических сил по электростатике, а также в практических целях как двигатель небольшой мощности

Изобретение относится к области импульсной техники, в частности к системам на основе взрывомагнитных генераторов (ВМГ), т.е

Изобретение относится к электромеханике, а также к области микроструктурной технологии, в частности к микромеханическим устройствам с подвижными, гибкими или деформируемыми элементами
Наверх