自由活塞线性发电机

自由活塞线性发电机(FPLG)使用燃料中的化学能通过定子驱动磁体,并将这种线性运动转换为电能。由于其多功能性、重量轻和效率高,它可以用于广泛的应用,尽管它作为电动汽车的增程器对移动行业特别感兴趣。

描述

自由活塞发动机线性发电机可分为3个子系统

  • 一个(或多个)反应段,带有一个或两个相对的活塞
  • 一台(或多台)直线发电机,由静止部分(定子)和与连杆相连的运动部分(磁铁)组成。
  • 由于缺少曲轴(通常是气弹簧或反作用部分),一个(或多个)返回单元将活塞推回

与由内燃机驱动的传统发电机相比,FPLG具有许多潜在优势。FPLG的主要优势之一来自没有曲轴。它导致发电机更小更轻,零件更少。这也允许可变压缩和膨胀比,从而可以使用不同种类的燃料进行操作。线性发生器还允许控制阻力,因此更好地控制活塞的运动和反作用力。自由活塞线性发电机的总效率(包括机械和发电机)可显着高于传统内燃机,可与燃料电池相媲美。

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滚轮叶片 涡轮叶片是安装在涡轮盘边缘的径向翼型,它产生使涡轮转子旋转的切向力。 每个涡轮盘都有许多叶片。 因此,它们用于燃气涡轮发动机和蒸汽涡轮机。 叶片负责从燃烧器产生的高温、高压气体中提取能量。 涡轮叶片通常是燃气轮机的限制部件。 为了在这种困难的环境中生存,涡轮叶片通常使用超级合金特殊材料和…

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混合动力车辆驱动装置
混合动力车辆驱动装置 混合动力汽车传动装置将动力传输至混合动力汽车的驱动轮。 混合动力汽车具有多种形式的动力。 混合动力车有多种配置。 例如,混合动力车可以通过燃烧汽油获得能量,但可以在电动机和内燃机之间切换。 电动汽车将内燃机和电力传输相结合的历史由来已久——就像在柴电动力总成中一样——尽管它们主…

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全权数字发动机控制
简介 全权数字发动机控制是一个由数字计算机组成的系统,称为电子发动机控制器(EEC)或发动机控制单元(ECU),及其相关附件,控制飞机发动机性能的所有方面。全权数字发动机控制已经为活塞式发动机和喷气式发动机生产。 历史 任何发动机控制系统目标都是让发动机在特定条件下发挥最 大效率。 最初,发动机控…

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自由活塞线性发电机的发展

自由活塞线性发电机的xxx专利可以追溯到1940年左右,然而在过去的几十年里,特别是在稀土磁体和电力电子技术发展之后,许多不同的研究小组一直在这个领域工作。

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涡轮叶片
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查看更多

这些包括:

  • 自由LPE,英国
  • 美国西弗吉尼亚大学(WVU)。
  • 瑞典查尔姆斯理工大学。
  • 发电机,PontusOstenberg,美国-1943
  • 自由活塞发动机,VanBlarigan,美国桑迪亚国家实验室-自1995年
  • 水瓶座发动机,以色列
  • 自由活塞发动机项目,英国纽卡斯尔大学-自1999年
  • ShanghaiJiaotongUniversity,China.
  • 自由活塞线性发电机,德国航空航天中心(DLR),德国-自2002年
  • FreePistonPowerPack(FP3),PempekSystems,澳大利亚-2003
  • 自由活塞能量转换器,KTH​​电气工程,瑞典-2006
  • 线性内燃机,捷克技术大学-2004
  • 内燃机线性发电机综合电力系统,徐南京,中国-2010
  • micromerag(瑞士)-2012
  • 自由活塞发动机线性发电机,丰田,日本-2014

尽管该技术有多种名称和缩写,但术语自由活塞线性发电机和FPLG特别指的是德国航空航天中心的项目。

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什么是冲程比 在往复式发动机中,冲程比,定义为缸径/冲程比或冲程/缸径比,是一个用来描述缸径和活塞的冲程长度之间关系的术语。它既可用于内燃机,即燃料在发动机的气缸内燃烧,也可用于外燃机,如蒸汽机,即燃料的燃烧发生在发动机的工作气缸之外。对冲程和缸径的影响进行了相当全面而又容易理解的研究,发表在《无马…

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手术

自由活塞线性发电机一般由三个子系统组成:燃烧室、线性发电机和返回单元(通常为气弹簧),它们通过连杆连接。在燃烧室中,燃料和空气的混合物被点燃,增加压力并迫使运动部件(连杆、线性发电机和活塞)朝气弹簧的方向移动。气弹簧被压缩,当活塞接近下止点(BDC)时,新鲜空气和燃料被注入燃烧室,排出废气。气弹簧将运动部件组件推回上止点(TDC),压缩注入的空气和燃料的混合物并重复循环。这与二冲程发动机的工作方式相似,但它不是xxx可能的配置。线性发电机可以产生与运动相反的力,不仅在膨胀期间,而且在压缩期间。大小和力分布影响活塞运动以及整体效率。

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变化

自由活塞线性发电机的构想有多种不同的配置,但对于大多数应用,尤其是汽车行业,重点一直放在同一个气缸中的两个相对活塞,一个燃烧室,每个气缸末端都有一个气弹簧。这样可以平衡力以减少振动和噪音。在最简单的情况下,第二个单元只是xxx个单元的镜像,与xxx个单元没有功能连接。或者,可以使用单个燃烧室或气弹簧,从而实现更紧凑的设计并更容易地在活塞之间进行同步。气弹簧和燃烧室可以放置在连杆的末端,或者它们可以共用同一个活塞,使用相反的侧面以减少空间。线性发电机本身也有许多不同的配置和形式。它可以设计成圆管、圆柱甚至平板,以降低重心和/或改善散热。自由活塞线性发电机的多功能性来自于没有曲轴,消除了巨大的泵送损失,为发动机提供了更大的自由度。燃烧可以是二冲程发动机或四冲程发动机。然而,四冲程需要更高的中间能量储存,即曲轴的转动惯量,以推动活塞通过四个冲程。在没有曲轴的情况下,气弹簧需要通过进气、压缩和排气冲程为活塞提供动力。因此,当前大多数研究都集中在二冲程循环上的原因。

自由活塞线性发电机

燃烧可能有几种变化:

  • 火花点火(奥托)
  • 压缩点火(柴油)
  • 均质充气压缩点火(HCCI)

DLR研究

德国航空航天中心车辆概念研究所从2002年开始目前正在开发FPLG(或Freikolbenlineargenerator-FKLG),并发表了多篇关于该主题的论文。在最初几年的研究中,理论背景和三个子系统是分开开发的。2013年,xxx全系统建成并运行成功。德国中心目前正在进入其整个系统的第二个版本,在该系统上将使用两个相对的气缸以减少振动和噪音,使其适用于汽车行业。

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