RU2052157C1 - Piston pump with electrodynamic drive - Google Patents
Piston pump with electrodynamic drive Download PDFInfo
- Publication number
- RU2052157C1 RU2052157C1 SU5039114A RU2052157C1 RU 2052157 C1 RU2052157 C1 RU 2052157C1 SU 5039114 A SU5039114 A SU 5039114A RU 2052157 C1 RU2052157 C1 RU 2052157C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic circuit
- piston
- cylinder
- coil
- current source
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к технике машиностроения, в частности к насосостроению. The invention relates to engineering, in particular to pump engineering.
Известны поршневые насосы с приводом от электродвигателя, включающие кривошипно-шатунный механизм [1] Наличие кривошипно-шатунного механизма усложняет конструкцию, увеличивает массу и габариты насоса. Known piston pumps driven by an electric motor, including a crank mechanism [1] The presence of a crank mechanism complicates the design, increases the mass and dimensions of the pump.
Известен поршневой насос с электромагнитным приводом, содержащий цилиндр, поршень со штоком, жестко соединенный с якорем, представляющий набор постоянных магнитов в виде дисков, при этом якорь размещен внутри катушки индуктивности [2]
Такие устройства имеют значительные габариты и массу, так как насос и привод выполнены самостоятельными узлами. Большая масса движущихся частей (поршень, шток, постоянный магнит) приводит к потерям энергии на преодоление инерционных сил.Known piston pump with an electromagnetic drive, containing a cylinder, a piston with a rod, rigidly connected to the armature, representing a set of permanent magnets in the form of disks, while the armature is placed inside the inductor [2]
Such devices have significant dimensions and weight, since the pump and drive are made independent units. A large mass of moving parts (piston, rod, permanent magnet) leads to energy losses due to overcoming inertial forces.
Задачей изобретения является упрощение конструкции, уменьшение массы и габаритов насоса. The objective of the invention is to simplify the design, reducing the weight and dimensions of the pump.
Задача решается тем, что магнитопровод выполнен из двух частей, между которыми установлен постоянный магнит, при этом поршень образован выступом нижнего магнитопровода, в верхнем магнитопроводе выполнено отверстие для прохода поршня и установки с зазором с возможностью возвратно-поступательного движения цилиндра, на внешней поверхности которого установлена катушка тока, источник тока которой выполнен переменным, а клапаны установлены в нижнем магнитопроводе. Поршень с цилиндром образуют рабочую камеру, соединенную через всасывающий и нагнетательный клапаны с приемной и нагнетательной магистралями, катушка подключена к источнику тока. The problem is solved in that the magnetic circuit is made of two parts, between which a permanent magnet is installed, while the piston is formed by the protrusion of the lower magnetic circuit, an opening is made in the upper magnetic circuit for the passage of the piston and installation with a gap with the possibility of reciprocating movement of the cylinder, on the outer surface of which is installed a current coil, the current source of which is made variable, and the valves are installed in the lower magnetic circuit. A piston with a cylinder forms a working chamber connected through a suction and discharge valves to the intake and discharge lines, the coil is connected to a current source.
Совмещение электродинамического привода с насосом путем использования выступающей части нижнего магнитопровода в качестве неподвижного поршня, а корпуса катушки в качестве подвижного цилиндра и установка клапана, в нижнем магнитопроводе позволяет упростить конструкцию, уменьшить габариты и массу насоса. За счет снижения массы движущихся частей уменьшаются потери на преодоление инерционных сил, увеличиваются скорости движения цилиндра, а следовательно возрастает частота возвpатно-поступательного перемещения. Это приводит к увеличению мощности насоса без увеличения его габаритов, так как мощность пропорциональна квадрату частотных колебаний. The combination of the electrodynamic drive with the pump by using the protruding part of the lower magnetic circuit as a fixed piston, and the coil housing as a movable cylinder and the installation of a valve in the lower magnetic circuit simplifies the design, reduces the dimensions and weight of the pump. By reducing the mass of the moving parts, the loss of overcoming inertial forces is reduced, the speed of the cylinder increases, and therefore the frequency of the reciprocating movement increases. This leads to an increase in the power of the pump without increasing its dimensions, since the power is proportional to the square of the frequency oscillations.
Предлагаемое устройство поясняется чертежом. The proposed device is illustrated in the drawing.
Поршневой насос с электродинамическим приводом содержит катушку 1, постоянный магнит 2, рабочую камеру 3, соединенные через всасывающий и нагнетательный клапаны 4,5 с приемной и нагнетательными магистралями. Поршень образован выступом нижнего магнитопровода 6. В верхнем магнитопроводе 7 выполнено отверстие для прохода поршня установки с зазором с возможностью возвратно-поступательного движения цилиндра 8, на внешней стороне которого установлена катушка 1. На верхний магнитопровод 7 установлен конечный выключатель 9. Нижний магнитопровод снабжен амортизатором 10. Источник тока для питания катушки 1 выполнен переменным (не показан). The piston pump with an electrodynamic drive contains a coil 1, a
Поршневой насос работает следующим образом. The piston pump operates as follows.
На катушку 1 от источника тока подается переменное напряжение частотой, например, 50 Гц. Электромагнитная сила, действующая на катушку, меняет свое направление на противоположное с частотой переменного тока. При движении цилиндра 8 вверх открывается клапан 4, происходит заполнение рабочей камеры 3 жидкостью. При движении цилиндра 8 вниз жидкость из рабочей камеры 3 вытесняется через клапан 5 в нагнетательную магистраль. An alternating voltage with a frequency of, for example, 50 Hz is supplied to the coil 1 from a current source. The electromagnetic force acting on the coil changes its direction to the opposite with the frequency of the alternating current. When the
Регулирование производительности насоса осуществляется изменением амплитуды или частоты напряжения, подаваемого на катушку 1. Амортизатор 10 служит для уменьшения динамических нагрузок, действующих на цилиндр 8. Конечный выключатель 9 необходим для отключения катушки 1 от источника переменного тока в случае ее выхода из отверстия верхнего магнитопровода 7. The performance of the pump is controlled by changing the amplitude or frequency of the voltage supplied to the coil 1. The
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5039114 RU2052157C1 (en) | 1992-04-21 | 1992-04-21 | Piston pump with electrodynamic drive |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5039114 RU2052157C1 (en) | 1992-04-21 | 1992-04-21 | Piston pump with electrodynamic drive |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2052157C1 true RU2052157C1 (en) | 1996-01-10 |
Family
ID=21602694
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5039114 RU2052157C1 (en) | 1992-04-21 | 1992-04-21 | Piston pump with electrodynamic drive |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2052157C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009095725A1 (en) * | 2008-01-29 | 2009-08-06 | Wamala Daniel | Electromagnetically operated mechanical actuator |
-
1992
- 1992-04-21 RU SU5039114 patent/RU2052157C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Башта Т.М. Обычные насосы и гидравлические двигатели гидросистем, М.: Машиностроение, 1975, с.52. 2. Авторское свидетельство SU 1451338, кл. F 04B 9/00, 1989. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009095725A1 (en) * | 2008-01-29 | 2009-08-06 | Wamala Daniel | Electromagnetically operated mechanical actuator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3931554A (en) | Reciprocating motor-compressor system | |
US5409356A (en) | Well pumping system with linear induction motor device | |
EP1208288B1 (en) | Dc centering of free piston machines | |
KR100224186B1 (en) | Linear compressorr | |
US9190882B2 (en) | Electro-magnetic engine with pivoting piston head | |
US3814550A (en) | Motor arrangement and lubrication system for oscillatory compressor | |
EP0766271B1 (en) | Magnetic attraction driving engine using permanent magnet | |
WO2010062949A2 (en) | Electro-magnetic engine | |
US5719543A (en) | Magnetically powered linear displacement apparatus | |
RU2052157C1 (en) | Piston pump with electrodynamic drive | |
US20050053490A1 (en) | Oscillating-piston drive for a vacuum pump and an operating method for said drive | |
US6700233B2 (en) | Brushless electric motor | |
CN109653987B (en) | Linear compressor with oil supply device | |
US4992685A (en) | Reciprocating motor-compressor with W-shaped core | |
GB2133225A (en) | Electromagnetically operated conveying device | |
RU2062909C1 (en) | Vibratory pump | |
GB2079381A (en) | Alternating current energised gas pumping device | |
KR20100112482A (en) | Linear compressor | |
RU2133885C1 (en) | Vibration pump | |
US2899125A (en) | Chausson | |
RU2043693C1 (en) | Electrical-to-mechanical energy converting device | |
SU1100597A1 (en) | Seismic wave generator | |
RU2175083C1 (en) | Vibration pump | |
RU2599258C1 (en) | Magnetic induction voltage generator | |
KR200250261Y1 (en) | Liner motor moved by iron core of single shape |