- •Титульный лист Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Описание современного состояния системы троллейбусных пассажирских перевозок
- •Показатели качества троллейбусных перевозок
- •1.2 Подвижной состав троллейбусов
- •1.3 Система питания тяговых сетей
- •1.4 Контактная сеть
- •1.5 Разворотные пункты
- •1.6 Преимущества троллейбусной системы
- •1.7 Недостатки троллейбусной системы
- •1.8 Попытки устранения недостатков троллейбусной системы
- •2 Состояние вопроса в области беспроводной энергетики
- •2.1 Трансформатор Николы Тесла
- •2.2 Космические электростанции
- •2.3 Передача энергии с помощью лазерных технологий
- •2.4 Ректенна
- •2.5 Технология Аскарьяна
- •2.6 Индукционная зарядка
- •2.7 Беспроводная технология «WiTricity»
- •2.8 Беспроводная технология «PowerBeam»
- •3 Разработка мероприятий по повышению качества троллейбусных пассажирских перевозок
- •3.1 Устройство системы беспроводной передачи электрической энергии
- •3.2 Показатели качества троллейбусных пассажирских перевозок с использованием ттээ
- •3.3 Преимущества системы беспроводной передачи электрической энергии
- •3.4 Перспективы развития беспроводной передачи электрической энергии
- •4 Расчет затрат на проведение исследований и разработки
- •4.1 Амортизация оборудования, относящегося к основным фондам
- •4.2 Отчисления на социальные нужды
- •4.3 Расчет затрат на материалы
- •4.4 Капитальные вложения на приобретение или изготовление специального оборудования и приборов
- •4.5 Расчет затрат на энергоресурсы
- •4.6 Расчет затрат на использование помещений
- •4.7 Накладные расходы
- •4.8 Сметная стоимость проведения нир
- •4.9 Определение цены нир
- •5 Безопасность труда
- •5.1 Анализ и обеспечение безопасных условий труда
- •5.2 Расчет искусственного освещения лаборатории по методу светового потока
- •5.3 Возможные чрезвычайные ситуации
- •6 Анализ экологического воздействия
- •6.1 Классификация загрязнений. Физические загрязнения
- •6.2 Экологическое воздействие ттээ на окружающую среду
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.5 Технология Аскарьяна
Попытки преобразовать «концентрированные» потоки СВЧ в электроэнергию делались постоянно. Однако КПД был не выше 0,1%. Удача улыбнулась группе исследователей из Физического института им. Лебедева (ФИАН) под руководства Гургена Аскарьяна, одного из самых оригинальных и интересных российских физиков [12].
Экспериментаторы использовали в качестве антенны помещенный в вакуум металлический стержень, вблизи которого с помощью искры или лазера создавалась плазма. Через окно вакуумной камеры подавались короткие, но мощные импульсы СВЧ, порождавшие между стержнем и корпусом камеры электрический ток, от которого даже удалось зажечь лампочку. Роль хрупких диодов Шоттки здесь играла плазма, окружающая стержень. Она не разрушалась сильными токами до 200 ампер и напряжениями до 1500 вольт. «Показана возможность эффективного преобразования радиоволн в энергию тока с КПД>10%» – цитата из академического ежемесячника «Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики» от 1979 года.
Но Советский Союз распался, и проект остался нереализованным. Конечно, результат, полученный группой Аскарьяна, еще нельзя назвать технологией, но обнаруженный эффект вполне может лечь в основу будущей системы беспроводной передачи энергии – по ряду параметров он еще никем не превзойден.
2.6 Индукционная зарядка
Все выше описанные способы касаются глобальных масштабов переброса электроэнергии без проводов на большие расстояния. Иное дело – повседневная жизнь, в которой не требуются мощности в мегаватты, а то и киловатты. Ноутбуки, смартфоны, цифровые камеры и прочие гаджеты периодически нужно заряжать или вовсе постоянно питать энергией [12].
Развитие эта система получила недавно. А сам прародитель такой системы – электрическая зубная щетка, заряжающаяся индукционными токами. На рисунке 2.8 представлен пример такой панели, позволяющей беспроводным способом заряжать аккумуляторы мобильных устройств. Абсолютно идентичная система стоит в «голове» - промышленный прожектор, способный совершать неограниченное количество оборотов вокруг своей оси во всех плоскостях, используемый на массовых мероприятиях, в клубах, на танцполах. При использовании проводной системы такое устройство имело бы ограниченные возможности и крайне малый ресурс, т.к. постоянное изменение проводов приводит к их разрыву.
Рисунок 2.8 – Индукционная зарядная панель
2.7 Беспроводная технология «WiTricity»
По словам авторов, уже сейчас можно достичь того, чтобы ноутбук начинал заряжаться при вносе в комнату, оборудованную системой, которую они назвали WiTricity. Подобные технологии стали анонсировать гиганты мировой электроники. В октябре 2009года SONY продемонстрировала 22-дюймовый ЖК-телевизор, который питается беспроводным способом на расстоянии 50 сантиматров от передатчика. «Если использовать специальные «пассивные расширители», то можно и все 80 сантиметров» - говорится в пресс-службе SONY. Правда, тут же сноска мелким шрифтом о том, что с телевизором эти самые расширители не тестировались. В ближайшем будущем технология пророчит расширение радиуса действия до 5 метров [12].
