Abstract:
An ocean wave energy converter (WEC) utilizes the relative motion between permanent magnet(22) and induction coil assemblies(24) to generate electricity. The permanent magnet assemblies(22) and induction coil assemblies(24) are separately housed in watertight enclosures, enabling a wide range of wave energy converter configurations, nearly unlimited stroke and obviating the need for a common magnet/coil enclosure with seals. The magnet assemblies(22) are constructed with surface or buried magnets. The wave motion moves a magnet assembly relative to a stationary coil assembly, or vice versa. Either the magnet assembly(22) or the induction coil assembly(24) are made long enough to provide the generation of electricity over a desired operational range of travel. Various means are provided to maintain the spacing ("gap") between the magnetic(22) and coil assemblies(24) relatively constant.
Abstract:
A WEC embodying the invention includes a non-circular main central column positioned within a like non-circular central opening of a shell to contain the central column and prevent rotation or twisting of the shell relative to the column. In a particular embodiment, the central column is multi-sided (e.g., a square) and the central opening of the shell is likewise multi-sided (e.g., square). The facing sides of the column and shell are parallel to each other facilitating the layout of the components of a linear electric generator (LEG) between the facing sides and ensuring good magnetic coupling between the components of the LEG over the length of travel of the shell and column.
Abstract:
An ocean wave energy converter (WEC) utilizes the relative motion between permanent magnet and induction coil assemblies to generate electricity. The permanent magnet assemblies and induction coil assemblies are separately housed in watertight enclosures, enabling a wide range of wave energy converter configurations, nearly unlimited stroke and obviating the need for a common magnet/coil enclosure with seals. The magnet assemblies are constructed with surface or buried magnets. The wave motion moves a magnet assembly relative to a stationary coil assembly, or vice versa. Either the magnet assembly or the induction coil assembly are made long enough to provide the generation of electricity over a desired operational range of travel. Various means are provided to maintain the spacing ("gap") between the magnetic and coil assemblies relatively constant.
Abstract:
A wave energy converter system comprises two floats; a first being generally flat and heaving up and down in phase with passing surface waves on a body of water, and the second being elongated and heaving up and down out of phase with the passing waves. Preferably the first float is annular with a central vertical opening therethrough, and the elongated float, with a weighted bottom end, extends vertically through the central opening of the first float. The two floats thus move out of phase with one another, thus providing a relatively large relative motion between the two floats giving rise to highly efficient energy conversion. Each float serves as a “ground” for the other; thus avoiding the need for anchoring the floats to the floor of the body of water.
Abstract:
A control system (10) for a hydraulic transformer (12) comprises a hydraulic transformer (12) for providing hydraulic pressure to a fluid actuator (34), a hydraulic system (14) for providing a variable pressure input to the hydraulic transformer (12), and a controller (24) connected to the hydraulic transformer (12) and the hydraulic system (14) for matching the flow demand from the hydraulic transformer (12) to the flow produced by the hydraulic system (14).
Abstract:
A carrier for a motor subassembly of a hydraulic motor is provided that enables multiple components of the motor subassembly to be temporarily bundled into a compact and easy-to-transport motor subassembly kit. The carrier is a non-hydraulically-functioning member that is configured to have one or more features that mimic a corresponding one or more features of a hydraulically-functioning motor housing to which motor subassembly is intended to be coupled for forming the hydraulic motor. The carrier may have a body with a recessed portion that is configured to receive and/or enclose one or more components of the motor subassembly, and which may cooperate with the one or more motor subassembly components to temporarily secure and bundle the motor subassembly as a compact kit, thereby facilitating transportation and handling of the subassembly components.
Abstract:
A hydraulic energy flow conversion device is for use in association with a compressed air storage unit and an input device. The input device is for inputting mechanical energy. The hydraulic energy flow conversion device includes a first hydraulic cylinder and a means for decreasing the displacement rate during the compression cycle. The first hydraulic cylinder includes a first hydraulic piston and has a compression cycle, an expansion cycle and a displacement rate. The first hydraulic cylinder is operably connected to the compressed air storage unit. The first hydraulic piston is operably connected to the input device. The energy input device may be a wind turbine.
Abstract:
Изобретение относится к жидкостным экологически чистым двигателям, которые используются для получения механической энергии с маховика коленчатого вала, а также электрической энергии, путем сбора жидкости выше горизонта забора жидкости, от которой можно получать как электрическую, так и механическую энергию. Также заявляемого изобретение может быть использовано для обводнения и осушения земель. Суть изобретения заключается в использовании силы тяжести, силы вытеснения и принцип сообщающихся сосудов. При этом заявляемое техническое решение имеет три цикла: первый - получение силы тяжести в поршне-поплавке за счет его заполнения рабочей жидкостью; второй - сила вытеснения - удаление рабочей жидкости из наливной камеры поршня- поплавка за счет поплавковой камеры в нижней части поршня-поплавка и самой полости нижней части поршня-поплавка и третий - принцип сообщающихся сосудов - это заполнение цилиндра жидкостью из приемного бассейна. Использование заявляемого изобретения позволяет существенно сохранить природные топливные ресурсы для других целей, получать более дешевую энергию, что заметно снизит себестоимость любой продукции, улучшит быт людей и экологию окружающей среды.
Abstract:
Изобретение относится к погружным жидкостным двигателям, которые используются для получения механической энергии от коленчатого вала, также можно получать электрическую энергию из механической энергии, используя соответствующие приспособления и механизмы. Погружной жидкостный двигатель, который содержит: - цилиндр, в котором расположен догрузочный поршень-поплавок с манжетами, - коленчатый вал с маховиком, который связан через шатун с указанным догрузочным поршнем-поплавком, - по меньшей мере, одну выводную трубу с односторонним механизмом водоотвода, примыкающим к нижней части указанного цилиндра, - клапанный механизм водозабора, расположенный в нижней части указанного цилиндра и содержащий водозаборный клапан, связанный с кулачком, расположенным на кулачковом валу, который связан через механическую передачу с указанным коленчатым валом с маховиком. Техническим результатом изобретения является разработка погружного жидкостного двигателя, который работает на жидкости, находящейся в состоянии покоя.