Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / В НГТУ НЭТИ разрабатывают привод маховичного накопителя энергии

Новости


06:02, 25 Мая 26
Электроэнергетическая Россия Сибирский ФО
В НГТУ НЭТИ разрабатывают привод маховичного накопителя энергии

В НГТУ НЭТИ разрабатывают привод маховичного накопителя энергии В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ ведется работа по созданию привода маховичного накопителя энергии (МНЭ), в основе которого лежат бесконтактные магнитные передачи механической мощности.

Использование данного устройства в транспортных системах позволит существенно экономить топливо и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.
 
Маховичный привод является эффективным накопителем энергии. Он способен работать в широком диапазоне температур (от –25 до +50 °С), его удельная энергоемкость значительно превосходит энергоемкость химических аккумуляторов. Другой положительный момент использования МНЭ заключается в возможности мгновенной передачи или приема практически любой мощности, ограниченной в случае механических передач лишь пределом прочности конструкционных материалов, отмечает доцент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ НЭТИ Юрий Панкрац.
 
«Маховик работает как аккумулятор кинетической энергии, преобразуя ее в электрическую при торможении и возвращая в бортовую сеть транспортного средства. Накопленную энергию можно использовать при пиковых нагрузках, например, при интенсивном разгоне или преодолении подъемов. Это позволит существенно снизить нагрузку на двигатель, потребление топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Такая система наиболее эффективна в городском цикле с частыми разгонами/торможениями транспорта», — рассказал инженер научно-исследовательской лаборатории «Испытания электроприводов» НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Анатолий Сапсалев.
 
В НГТУ НЭТИ предложили для привода маховика использовать магнитную муфту — бесконтактное устройство передачи механической энергии (крутящего момента) между валами с помощью магнитного поля. На первичной (ведущей) и вторичной (ведомой) полумуфтах, разделенных воздушным зазором, расположены постоянные магниты, ориентированные полюсами друг к другу. Когда двигатель вращает первичную, магнитные линии ее полюсов сцепляются с полюсами вторичной, заставляя маховик, расположенный на одном валу с вторичной полумуфтой, раскручиваться без механического контакта между вращающимися частями. Это обеспечивает практически полное отсутствие трения, что минимизирует потери энергии, снижает износ деталей и увеличивает ресурс оборудования. Отсутствие жесткой механической связи гасит вибрации и защищает от перегрузок — при резких скачках нагрузки или заклинивании полумуфты начинают проскальзывать относительно друг друга, предотвращая повреждение электродвигателя и других элементов привода.
 
В полумуфтах можно использовать не только постоянные магниты, для производства которых требуются сплавы на основе редкоземельных металлов, но и электромагниты, обеспечивающие гибкость и высокую мощность при управлении, добавляет Анатолий Сапсалев. При использовании электромагнитного возбуждения сила связи (передаваемый крутящий момент) напрямую регулируется величиной тока, проходящего через обмотки. В отличие от постоянных магнитов электромагниты требуют непрерывной подачи электричества для поддержания магнитного поля. 
 
Перспективной областью применения предлагаемого устройства, в основе которого лежат бесконтактные магнитные передачи механической мощности и маховичные накопители энергии, являются рельсовые транспортные средства (железнодорожные составы, метро, трамваи, канатные дороги). На их торможение уходит очень много энергии и, если не тратить ее впустую, нагревая тормозные механизмы, а раскрутить маховик, накопленную энергию можно потратить на набор скорости. Такой способ позволит сэкономить до 30% энергии, потребляемой транспортным средством.
 
Применение маховичного накопителя энергии в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) перспективно тем, что электродвигатели, сопряженные с таким маховиком, гораздо меньше греются по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Уменьшение теплового следа делает беспилотник менее заметным для ИК-датчиков. Кроме того, высокая скорость отдачи энергии маховичного накопителя важна для быстрого взлета или резких маневров. Сфера применения устройства, кроме городского транспорта и БПЛА, — колесные, гусеничные и плавающие беспилотные аппараты.
 
В текущем году учеными НГТУ НЭТИ подана заявка на регистрацию объекта интеллектуальной собственности «Привод маховичного накопителя энергии».
 
Источник: НГТУ НЭТИ


Все новости за сегодня (36)
11:14, 25 Мая 26

«Транснефть – Верхняя Волга» подготовила флот к навигации

дальше..
11:10, 25 Мая 26

«Ставропольэнергосбыт» станет единой сбытовой организацией для субъектов Северного Кавказа

дальше..
11:01, 25 Мая 26

В Екатеринбурге начинает работу форум-выставка «ХимТех Урал»

дальше..
10:28, 25 Мая 26

В Ленинградской области по президентской программе догазификации подключено 38 тысяч домовладений

дальше..
10:25, 25 Мая 26

Кольская АЭС – в числе лучших атомных станций России по итогам 2025 года

дальше..
09:48, 25 Мая 26

Ученые изучили влияние соли на миграцию влаги в грунтах

дальше..
09:44, 25 Мая 26

Энергетики заменили в СКФО более 3100 опор ЛЭП с начала 2025 года

дальше..
09:34, 25 Мая 26

Программа повышения производительности труда охватит 6 550 предприятий ТЭК

дальше..
09:29, 25 Мая 26

Первые 11 угольных городов России защитили комплексные программы развития

дальше..
09:14, 25 Мая 26

«Хабаровские тепловые сети» отключат ГВС в Волочаевском городке на время опрессовок теплосетей

дальше..
08:59, 25 Мая 26

«ОГК-2» укрепляет технологический суверенитет

дальше..
08:56, 25 Мая 26

Кубинские энергетики изучают опыт Системного оператора

дальше..
08:30, 25 Мая 26

КазМунайГаз внедряет на своих НПЗ предиктивную аналитику с использованием ИИ

дальше..
08:24, 25 Мая 26

В Караидельском районе Башкирии построена ЛЭП протяженностью 3 км

дальше..
08:16, 25 Мая 26

Из района крушения танкеров в Керченском проливе вывезено 185 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта

дальше..
08:12, 25 Мая 26

«Мосгаз» вынес газовые сети из зоны строительства на участке Апрелевка — Железнодорожная МЦД-4

дальше..
06:59, 25 Мая 26

Учёный НИУ «МЭИ» описал физический механизм электрификации грозового облака

дальше..
06:23, 25 Мая 26

В «Росатоме» уровень импортозамещения по ключевым классам ПО достиг 92%

дальше..
06:19, 25 Мая 26

Новосибирская ТЭЦ-5 отгрузила первые партии золы-уноса из нового силоса

дальше..
06:15, 25 Мая 26

Иловый осадок перейдет из статьи затрат в источник дохода для предприятий

дальше..
06:06, 25 Мая 26

«Юнител Инжиниринг» автоматизировал управление подстанцией «Ломоносовская» в Санкт-Петербурге

дальше..
06:02, 25 Мая 26

В НГТУ НЭТИ разрабатывают привод маховичного накопителя энергии

дальше..
05:55, 25 Мая 26

В Минусинске закроют четыре угольные котельные

дальше..
05:52, 25 Мая 26

Саратовские теплосети проверяет робот-дефектоскоп

дальше..
05:49, 25 Мая 26

В Северной Осетии выведена в ремонт подстанция 110 кВ «Нузал»

дальше..
05:42, 25 Мая 26

Ученые Пермского Политеха разработали методику оценки влияния геосинтетических материалов на прочность дорог

дальше..
05:39, 25 Мая 26

«Росатом» объявил победителей видеоконкурса «Атомный импульс Африки»

дальше..
05:34, 25 Мая 26

Балаковская ТЭЦ-4 возобновила горячее водоснабжение города

дальше..
05:16, 25 Мая 26

В Ставропольском крае газифицированы два фельдшерско-акушерских пункта

дальше..
05:10, 25 Мая 26

Плавучая АЭС на Чукотке выработала 1,3 млрд кВт*ч за 6 лет

дальше..
05:05, 25 Мая 26

Атомный ледокол «Сибирь» обеспечил безопасность порта Дудинка

дальше..
05:01, 25 Мая 26

В городе Великие Луки зажжен Вечный огонь

дальше..
04:58, 25 Мая 26

МЭС Востока обследовали тепловизорами оборудование на магистральных подстанциях Приморья

дальше..
04:54, 25 Мая 26

В Турции при поддержке «Росатома» впервые прошел национальный этап чемпионата «Глобал Хакатом»

дальше..
04:50, 25 Мая 26

«Газпром» реконструирует в Оренбурге 5 газораспределительных станций

дальше..
04:46, 25 Мая 26

Провал в центре Владивостока устранен

дальше..
 

Поздравляем!
Кольская АЭС – в числе лучших атомных станций России по итогам 2025 года Кольская АЭС – в числе лучших атомных станций России по итогам 2025 года

Заполярная АЭС продемонстрировала приверженность принципам безопасной и надёжной работы, войдя в число лучших АЭС России в 19-й раз.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика