[go: up one dir, main page]

RU2095665C1 - Вариатор планетарный бесступенчатый - Google Patents

Вариатор планетарный бесступенчатый Download PDF

Info

Publication number
RU2095665C1
RU2095665C1 RU95114279A RU95114279A RU2095665C1 RU 2095665 C1 RU2095665 C1 RU 2095665C1 RU 95114279 A RU95114279 A RU 95114279A RU 95114279 A RU95114279 A RU 95114279A RU 2095665 C1 RU2095665 C1 RU 2095665C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flywheel
rotor
central wheel
carrier
small
Prior art date
Application number
RU95114279A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95114279A (ru
Inventor
Генадий Иосифович Ридингер
Original Assignee
Генадий Иосифович Ридингер
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Генадий Иосифович Ридингер filed Critical Генадий Иосифович Ридингер
Priority to RU95114279A priority Critical patent/RU2095665C1/ru
Publication of RU95114279A publication Critical patent/RU95114279A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095665C1 publication Critical patent/RU2095665C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Использование: машиностроение. Сущность изобретения: вариатор планетарный бесступенчатый содержит соосный ведущий и ведомый валы, два последовательно расположенных планетарных ряда, каждый из которых включает малое и большое центральные колеса и водило с сателлитами, механизм управления и тормоза. Механизм управления выполнен в виде электрической машины, включающей ротор-маховик, неподвижные обмотки статора. Ротор-маховик выполнен в виде цилиндра со встроенными по периферии постоянными магнитами и свободно вращается на ведущем валу между неподвижными обмотками статора. Обмотки статора включены в электрическую цепь. Сопротивление электрической цепи в обмотке статора выполнено регулируемым. Боковая поверхность ротора-маховика через фрикционный элемент жестко связана с малым центральным колесом второго планетарного ряда. Большое и малое центральные колеса первого планетарного ряда жестко установлены соответственно на ведомом и ведущих валах. Большое и малое центральные колеса второго планетарного ряда установлены с возможностью вращения на ведущем валу, водило этой передачи жестко закреплено на этом же валу, а большое центральное колесо жестко связано с водилом первого планетарного ряда. 4 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к способам регулирования скорости вращения валов исполнительных механизмов и может найти применение, например, в конструкции автомобиля вместо стандартной ступенчатой коробки скоростей.
Известна бесступенчатая планетарная передача, содержащая соосные ведомый валы, по крайней мере два планетарных ряда, каждый из которых включает малое и большое центральные колеса и водило с сателлитами, механизм управления, выполненный в виде гидротрансформатора, и тормоза.
Однако при установке такой передачи на транспортном средстве она не может выполнять одновременно функции генератора, стартера, регулятора, маховика и т.п.
Задачей изобретения является создание комплексной и простой конструкции вариатора планетарного бесступенчатого типа с электрическим управлением, который, будучи установлен на транспортном средстве, например автомобиле, мог бы выполнять одновременно функции генератора, стартера, регулятора, маховика, а также муфты сцепления.
Указанная задача решается тем, что в вариаторе планетарном, бесступенчатом, содержащем соосные ведущий и ведомый валы, два планетарных ряда, каждый из которых включает малое и большое центральные колеса и водило с сателлитами тормоза и механизм управления, который выполнен с возможностью вращения на ведущем валу и выполнен в виде цилиндра со встроенными по периферии постоянными магнитами, расположенными между неподвижными обмотками статора, включенными в электрически регулируемую цепь, при этом большое и малое центральные колеса первого планетарного ряда жестко установлены соответственно на ведомом и ведущем валах, из которых большое центральное колесо связано с тормозом, большое и малое центральные колеса второго планетарного ряда установлены с возможностью вращения на ведущем валу, из которых большое центральное колесо жестко связано с водилом первого планетарного ряда и со вторым тормозом, малое центральное колесо посредством фрикционного элемента жестко связано с ротором-маховиком, а водило с сателлитами этого же планетарного ряда жестко закреплено на ведущем валу.
На фиг. 1 изображена кинематическая схема вариатора; на фиг. 2 - электрическая схема управления вариатора; на фиг. 3 график работы вариатора с тепловым двигателем; на фиг. 4 график работы вариатора с электрическим асинхронным двигателем.
Вариатор планетарный бесступенчатый устроен следующим образом.
Ведущий вал 1 двигателя (например, теплового) состыкован соосно через подшипниковый узел 2 с выходным валом 3. Два последовательно расположенных на указанных валах планетарных ряда: первый на ведомом 3 и второй на ведущем 1. На ведущем валу 1 жестко установлены малое центральное колесо 4 первого планетарного ряда и водило 5 с сателлитами 6 второго планетарного ряда. На ведущем валу 1 с возможностью вращения установлены малое центральное колесо 7 и большое центральное колесо 8 второго планетарного ряда. Водило с сателлитами 10 первого планетарного ряда жестко связано с большим центральным колесом 8.Большое центральное колесо 11 первого планетарного ряда является выходным и жестко закреплено на выходном валу 3. Малое центральное колесо 7 через фрикционный элемент 12 соединено с ротором-маховиком 13, который свободно вращается на ведущем валу 1. Фрикционный элемент 12 работает только на включение-выключение. Электрическая машина 9 состоит из ротора-маховика 13 и обмоток 14 неподвижного статора. Она используется два управления вариатором как генератор тока, а также как электродвигатель-стартер в режиме запуска теплового двигателя. В первом случае обмотки 14 статора включаются через электрическую цепь, содержащую выпрямитель 15 ( D1 фиг. 2), реостаты 16(R1) и 17(R2), регулятор напряжения 18 и переключатель 20 к клеммам аккумулятора 19. Во втором случае обмотки 14 через переключатель 20 подключаются непосредственно к аккумулятору 19. С реостатом 16 (R1) корреляционно связана педаль акселератора 21, а с реостатом 17 (R2) - рычаг 22 управления режимами. Большие центральные колеса 11 и 8 снабжены ленточными тормозами 24 и 23.
Вариатор планетарный бесступенчатый работает следующим образом.
При первоначальном запуске теплового двигателя большое центральное колесо 11 с выходным валом 3 затормаживаются тормозом 23. Переключателем 20 обмотка 14 статора подключается непосредственно к аккумулятору 19. В этом случае электрическая машина 9 работает как электродвигатель-стартер. Обмотка 14 статора, намагничиваясь, притягивает диск фрикционного элемента 12, который входит в зацепление с ротором-маховиком 13. Ротор-маховик 13 через фрикционный элемент 12, малое центральное колесо 7 и планетарные ряды раскручивает вал 1 теплового двигателя в сторону своего вращения, запуская его. Тепловой двигатель, запустившись, выходит на режим холостого хода (на фиг. 3 прямая AO). Переключатель 20 отключает аккумулятор 19 от обмотки 14 статора и подключает его к выходу регулятора напряжения 18. Вал 1 теплового двигателя через планетарные ряды и вращает ротор-маховик 13. В этом случае электрическая машина 9 работает как генератор тока. Угловая скорость вращения ротора-маховика 13 при заторможенном большом центральном колесе 11 определяется угловой скоростью вращения ведущего вала 1 и угловой скоростью вращения большого центрального колеса 8. Обозначим: X угловая скорость вращения ведущего вала 1 теплового двигателя. Тогда:
n8=X•Z4/(Z4+Z11), (1)
где n8 угловая скорость вращения большого центрального колеса 8;
Z4 и Z11 количество зубьев малого 4 и большого 11 центральных колес.
Большое центральное колесо 8 через сателлиты 6 водила 5 передает вращение малому центральному колесу 7 в соответствии с соотношением:
Figure 00000002

где
Figure 00000003
угловая скорость вращения малого центрального колеса 7;
n8 угловая скорость вращения большого центрального колеса 8;
Z7 и Z8 количество зубьев соответственно малого 7 и большого 8 центральных колес.
Водило 5, вращаясь с валом 1, также передает вращение малому центральному колесу 7 относительно большого центрального колеса 8 в соответствии с соотношением:
Figure 00000004

Обозначим
Figure 00000005
обороты малого центрального колеса 7 и ротора-маховика 13. В итоге получаем:
C = (Z 2 A +ZA•Zc+Z 2 c )•X/(ZA•Zc+Z 2 c ), (4)
где: ZA= Z11= Z8; Zc= Z4= Z7 поскольку параметры соответствующих колес первого и второго планетарных рядов принимаем одинаковыми.
Ротор-маховик 13 раскручивается до значения C (на фиг. 3 прямая OB), которое в оптимальном случае должно быть равным максимальным оборотам теплового двигателя, необходимым для его эксплуатации.
После отпускания тормоза 23 большое центральное колесо 11 получает дополнительное вращение за счет того, что после нажатия на педаль акселератора 21, уменьшится общее сопротивление в электрической цепи вследствие уменьшения сопротивления в реостате 16 (R1) и увеличивает вращающий момент на валу двигателя. Часть увеличивающегося вращающего момента от двигателя, численно равная обратной зависимости, выраженной формулой (4), передается на ротор-маховик 13, стремясь увеличить его обороты. Электромагнитное поле обмотки 14 статора, увеличиваясь вследствие уменьшения сопротивления ротора-маховика 13, создавая тормозящий момент. Таким образом, при определенных расчетных отношениях ротор-маховик 13 сохраняет свои обороты (на фиг. 3 прямая BC). Но при увеличении угловой скорости вращения водила 5 вместе с ведущим валом 1 и относительно неизменной угловой скорости вращения малого центрального колеса 7, большому центральному колесу 8 передается дополнительное вращение за счет обегания сателлитами 6 малого центрального колеса 7.
Δn8=ΔX•(ZA+Zc)/ZA, (5)
где Δn8 прирост оборотов большого центрального колеса 8;
ΔX прирост оборотов двигателя.
Большое центральное колесо 8, через сателлиты 10, обегает малое центральное колесо 4 и передает полученный дополнительный момент вращения большому центральному колесу 11 и выходному валу 3 в соответствии с соотношением:
Figure 00000006

где
Figure 00000007
дополнительный прирост числа оборотов колеса 11, полученный за счет увеличения числа оборотов большого центрального колеса 8.
Большое центральное колесо 11 с выходным валом 3 получает вращение от малого центрального колеса 4 через сателлиты 10 в соответствии с соотношением:
Figure 00000008

где
Figure 00000009
прирост числа оборотов колеса 11 за счет увеличения числа оборотов двигателя.
Обороты выходного вала 3 складываются из суммы:
Figure 00000010

Обозначим: y угловая скорость вращения выходного вала 3.
Figure 00000011

Но в соответствии с (5):
Δn8 = ΔX•(ZA+Zc)/ZA,
Тогда:
Figure 00000012

Эта зависимость справедлива, если C const или C 0.
Общая зависимость y от X будет:
y = X(Z 2 A +ZAZc+Z 2 c )/Z 2 A (10)
В целом же величина "y" зависит также от угловой скорости вращения ротора-маховика 13, т.е. от "C". Отсюда зависимость y от C при X 0 находится из выражения:
y n8(ZA+Zc)/ZA, (11)
а n8= -C Zc/ZA; y = -(ZAZc+Z 2 c )•C/Z 2 A . (12)
Общая зависимость y от X и C будет:
y = (Z 2 A +ZAZc+Z 2 c )X/Z 2 A -(ZA•Zc+Z 2 c )C/Z 2 A . (13)
Из этой зависимости видно, что, если C=const (на фиг. 3 прямая BC), а X увеличивается, то увеличивается и y. В некоторый момент будет X C. Тогда y X реализуется прямая передача. В этом случае относительное вращение колес прекратится, весь вариатор будет вращаться как одно целое. При дальнейшем увеличении оборотов двигателя от нарастающего взаимного вращения резко увеличивается трение, которое будет препятствовать дальнейшему увеличению оборотов двигателя. Таким образом, при увеличении X до значений, больших C появляется некоторый саморегулирующий момент, препятствующий эксплуатации двигателя на оборотах, больших максимальных расчетных.
На прямой передаче при максимальных оборотах теплового двигателя сопротивления электрической цепи будет наименьшим, а ток, вырабатываемый электрической машиной 9, работающей как генератор, будет максимальным. Эта электроэнергия используется для питания систем зажигания, других агрегатов, обеспечивающих работу двигателя для подзарядки аккумулятора 19. Однако избыток вырабатываемой энергии понижает КПД вариатора. Количество вырабатываемой электроэнергии можно уменьшить за счет изменения параметров ротора-маховика 13.
Сопротивление R2 (фиг. 2) включено параллельно R1 и является дополнительным регулятором, независимым от педали акселератора 21. При уменьшении сопротивления R2 и изменения сопротивления R1 от педали акселератора общее сопротивление электрической цепи будет уменьшаться по иной зависимости (на фиг. 3 прямая DE). Тормозящий момент вследствие более быстрого уменьшения сопротивления электрической цепи возрастает быстрее, чем вращающий момент двигателя и заставит уменьшить обороты ротора-маховика 13. В определенный момент уменьшающиеся обороты ротора-маховика 13 и увеличивающиеся обороты двигателя совпадут по значению (на фиг. 3 прямые BE и AE соответственно) начнется реализоваться прямая передача, но при более низких значениях оборотов теплового двигателя (на фиг. 3 прямая EH).
Рассмотрим работу вариатора на различных режимах работы транспортного средства.
Движение на прямых передачах. Движение на прямой передаче возможно при различных скоростях движения транспортного средства. При переходе с большей скорости на меньшую, сохраняя режим прямой передачи вариаторов, необходимо ручкой 22 уменьшить сопротивление реостата 17 (R2 и, отпуская педаль акселератора 21, уменьшить обороты двигателя. И наоборот, при переходе с низкой скорости на более высокую, необходимо ручкой 22 уменьшить сопротивление реостата 17 (R2) и, нажимая на педаль акселератора 21, увеличить обороты двигателя. При этом возможен некоторый "провал" в динамике набора скорости, так как часть увеличивающего вращающего момента двигателя будет затрачиваться на раскручивание ротора-маховика 13.
Торможение двигателем. При установившемся режиме движения, если резко отпустить педаль акселератора 21, тепловой двигатель; ввиду его приемистости, быстро уменьшит обороты, сопротивление 16 (R1) увеличится, тормозящий момент на роторе-маховика 13 уменьшится. Инерция ротора-маховика 13 будет стремиться сохранить имеющийся вращающий момент, который через элементы вариатора будет направлен против вращения выходного вала 3, создавая дополнительный тормозящий момент, и который сведется к нулю, когда вновь наступит установившийся режим движения, но на более низком уровне, при меньших оборотах двигателя.
Кратковременная остановка автомобиля с выключением теплового двигателя. Применяется для экономии топлива и как экологическая мера в условиях езды по городу. При остановке двигателя и выключении бортового электропитания обмотка 14 статора обесточивается, подпружиненный фрикционный элемент 12 выходит из зацепления с ротором-маховиком 13 и дает ему возможность вращаться свободно, сохраняя инерцию вращения. При последующем включении электропитания обмотка 14 статора намагничивается и притягивает диск фрикционного элемента 12, который входит в зацепление с ротором-маховиком 13, энергия вращения которого передается через элементы вариатора на вал 1 теплового двигателя, запуская его. При этом нет необходимости затормаживать большое центральное колесо 11, поскольку инерция покоя стоящего автомобиля достаточна для удержания колеса 11 относительно неподвижно с целью передачи энергии вращения ротора-маховика 13 на вал 1 горячего двигателя.
Задний ход автомобиля. Эта передача обеспечивается торможением большого центрального колеса 8 тормозом 24.
При этом на большое центральное колесо 11 и выходной вал 3 передается реверсивное вращение в соотношении с зависимостью по формуле 2. Это вращение не регулируется вариатором и зависит только от оборотов двигателя.
Вариатор планетарный бесступенчатый работает и с электродвигателем. Режим работы вариатора совместно, с асинхронным электродвигателем иной, нежели в случае с тепловым двигателем.
Перед началом движения большое центральное колесо 11 заторможено ленточным тормозом 23. Тяговый асинхронный электродвигатель подключается к источнику электроэнергии и выводится на номинальный режим. При этом через ведущий вал 1, фрикционный элемент 12 раскручивается ротор-маховик 13 генератора согласно передаточному соотношению 4, т.е. в несколько раз быстрее чем тяговый электродвигатель.
Для начала движения растормаживается большое центральное колесо 11 и, одновременно, статорная обмотка 14 генератора подключается в электрическую цепь. Генератор, вырабатывая электроэнергию, создает на роторе-маховике тормозящий момент, уменьшающий его обороты, вследствие чего, согласно выражению 13, на выходном валу 3 возникает вращающий момент. Регулируя сопротивление реостатом, включенным в электрическую цепь статора генератора, можно изменять тормозящий момент на роторе-маховике 13 и, как следствие, вращающий момент на выходном валу 3. При совпадении оборотов ведущего вала 1 и его ротора-маховика реализуется прямая передача. Электроэнергия, вырабатываемая генератором, через преобразующее устройство возвращается в питающую электрическую сеть.
Чтобы не затрачивать часть мощности тягового электродвигателя на вращение генератора, вырабатывающего электроэнергию, в режиме прямой передачи можно предусмотреть в конструкции дополнительную муфту, блокирующую между собой ведущий вал 1 и ротор-маховик 13 при совпадении их оборотов с одновременным отключением старторной обмотки от электрической цепи и, тем самым, повысить КПД конструкции.
Замедление движения производится, в отличие от случая с тепловым двигателем, только подтормаживанием выходного вала с одновременным разблокированием ведущего вала 1 и ротора-маховика 13 (статорная обмотка отключена от электрической цепи). При этом часть механической энергии тягового электродвигателя затрачивается на раскручивание ротора-маховика, с целью ее аккумуляции для последующего разгонного режима. При кратковременных остановках (продолжительностью в несколько минут) целесообразно отключать тяговый электродвигатель от питающей электросети с одновременным разъединением фрикционного элемента 12, давая возможность ротору-маховику свободно вращаться, сохраняя механическую энергию.
Реверсирование выходного вала осуществляется аналогично вариатору с тепловым двигателем, с разъединением фрикционного элемента 12. Более широкие возможности вариатора планетарного бесступенчатого с электродвигателем можно получить, если использовать вместо генератора двигатель-генератор (синхронный, асинхронный, коллекторный и др.).
Конструкцию вариатора планетарного бесступенчатого можно применить в перспективных транспортных средствах со смешанной тягой тепловым и электродвигателем.

Claims (1)

  1. Вариатор планетарный бесступенчатый преимущественно для транспортного средства, содержащий соосные ведущий и ведомый валы, два планетарных ряда, каждый из которых включает малое и большое центральные колеса и водило с сателлитами, механизм управления и тормоза, отличающийся тем, что механизм управления выполнен в виде электрической машины, ротор-маховик которой установлен с возможностью вращения на ведущем валу и выполнен в виде цилиндра со встроенными по периферии постоянными магнитами, расположенными между неподвижными обмотками статора, включенными в электрически регулируемую цепь, при этом большое и малое центральные колеса первого планетарного ряда жестко установлены соответственно на ведомом и ведущем валах, из которых большое центральное колесо связано с тормозом, большое и малое центральные колеса второго планетарного ряда установлены с возможностью вращения на ведущем валу, из которых большое центральное колесо жестко связано с водилом первого планетарного ряда и с вторым тормозом, малое центральное колесо посредством фрикционного элемента жестко связано с ротором-маховиком, а водило с сателлитами этого же планетарного ряда жестко закреплено на ведущем валу.
RU95114279A 1995-08-09 1995-08-09 Вариатор планетарный бесступенчатый RU2095665C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114279A RU2095665C1 (ru) 1995-08-09 1995-08-09 Вариатор планетарный бесступенчатый

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114279A RU2095665C1 (ru) 1995-08-09 1995-08-09 Вариатор планетарный бесступенчатый

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95114279A RU95114279A (ru) 1997-08-20
RU2095665C1 true RU2095665C1 (ru) 1997-11-10

Family

ID=20171191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95114279A RU2095665C1 (ru) 1995-08-09 1995-08-09 Вариатор планетарный бесступенчатый

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095665C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009058048A1 (fr) 2007-10-30 2009-05-07 Vladimir Vladimirovich Drujkov Variateur hybride à variation continue à commande numérique pour machines électriques
RU2374528C2 (ru) * 2007-08-06 2009-11-27 Александр Николаевич ЛЕВЧЕНКО Вариатор планетарный
RU2435086C1 (ru) * 2010-04-19 2011-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕ" Гибридная трансмиссия транспортного средства
RU177973U1 (ru) * 2017-04-21 2018-03-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Электрическая машина
RU2651388C1 (ru) * 2016-12-23 2018-04-19 Равиль Гафиевич Хадеев Трансмиссия для гибридного транспортного средства

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кудрявцев В. Н. Планетарные передачи. Справочник.- М.: Машиностроение, 1977, с. 312, рис. 19.3. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374528C2 (ru) * 2007-08-06 2009-11-27 Александр Николаевич ЛЕВЧЕНКО Вариатор планетарный
WO2009058048A1 (fr) 2007-10-30 2009-05-07 Vladimir Vladimirovich Drujkov Variateur hybride à variation continue à commande numérique pour machines électriques
RU2435086C1 (ru) * 2010-04-19 2011-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕ" Гибридная трансмиссия транспортного средства
RU2651388C1 (ru) * 2016-12-23 2018-04-19 Равиль Гафиевич Хадеев Трансмиссия для гибридного транспортного средства
WO2018117902A1 (ru) * 2016-12-23 2018-06-28 Равиль Гафиевич ХАДЕЕВ Трансмиссия для гибридного транспортного средства
RU177973U1 (ru) * 2017-04-21 2018-03-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Электрическая машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0058659B1 (en) Electric drive train for a vehicle
US6656082B1 (en) Hybrid vehicle and method of controlling the same
US5309778A (en) Gear box with continuously variable gear
US6645105B2 (en) Power transmission apparatus for a hybrid vehicle and a method for controlling the apparatus
US4309620A (en) Flywheel electric transmission apparatus
US5562566A (en) Distributed differential mixing combined power system
KR100852595B1 (ko) 파워 트레인
US6098735A (en) Hybrid drive system
US8182391B2 (en) Electric torque converter for a powertrain and method of operating a vehicle
US6464028B1 (en) Vehicle-drive system
GB2278242A (en) Electromagnetic transmission system including variable-speed electric motor
US8425358B2 (en) Hybrid drive for a transportation means
JP2004514863A (ja) 1つの内燃機関と2つの電気機器とによって駆動される自動車を運転する方法
JP2002500978A (ja) 2重遊星歯車からなるハイブリッド推進装置群
IL37992A (en) Electric motor flywheel drive system particularly for electric road vehicles
JP2004532377A (ja) 可変トルク変換機能を備えた差動電動エンジン
WO2012133905A1 (en) Power transmission device
GB2078016A (en) Hybrid machines, and vehicles powered thereby
US4455492A (en) Power unit for motor vehicle utilizing a thermal engine down to the lowest running speeds
RU2095665C1 (ru) Вариатор планетарный бесступенчатый
US5833564A (en) Variable transmission apparatus
RU172854U1 (ru) Гибридный силовой агрегат
EP0925979A2 (en) Vehicle drive system
WO2003016750A1 (en) Stepless electro-mechanical transmission equipment
WO1995033630A1 (en) Variable-speed drive of electromechanical type with torque conversion

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110810