×
27.08.2016
216.015.4da0

Результат интеллектуальной деятельности: ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в установках выработки электрической энергии с постоянными выходными параметрами. Технический результат - поддержание максимальной выходной мощности при изменяющихся первичных скоростях, увеличение точности и быстродействия. Ветроэнергетическая установка с системой автоматического регулирования содержит импульсный преобразователь напряжения (ШИП). Регулируемой величиной является выходное напряжение импульсного преобразователя. В ветроэнергетической установке предусмотрен автоматический регулятор мощности, состоящий из нелинейного элемента, который согласно измеренному значению скорости ветра выдает задание на максимальную мощность, усилителя и датчика мощности, включенного в обратную связь по регулируемой величине. Сигнал задания на напряжение импульсного преобразователя формируется с учетом задания на максимальную мощность. Датчик напряжения включен в обратную связь по напряжению импульсного преобразователя. Управляющее воздействие приложено ко входу импульсного преобразователя. К объекту регулирования приложены возмущающие воздействия: напряжение с выхода выпрямителя и сопротивление нагрузки. 1 ил.
Основные результаты: Ветроэнергетическая установка с системой автоматического регулирования, состоящая из системы генерирования стабильного напряжения переменного тока, содержащей подключенный к выходу магнитоэлектрический генератор с возбуждением от постоянных магнитов, выходные выводы которого, предназначенные для подключения потребителя стабильного напряжения переменной частоты, подключены к одному из входов узла сравнения, второй вход которого присоединен к источнику заданного напряжения, отличающаяся тем, что введены импульсный преобразователь напряжения (ШИП) и предусмотрен автоматический регулятор мощности, состоящий из нелинейного элемента, который согласно измеренному значению скорости ветра выдает задание на максимальную мощность; усилитель и датчик мощности, включенный в обратную связь по регулируемой величине, а также усилитель и датчик напряжения, включенный в обратную связь по напряжению импульсного преобразователя.

Решение относится к электротехнике и предназначено для использования в установках выработки электрической энергии с постоянными выходными параметрами.

В настоящее время работа ветроэнергетических установок с максимальной эффективностью в условиях регионов с частыми и высокими пульсациями потоков ветра осложняется вопросами стабилизации выходных параметров и времени реакции системы на возмущения.

Известны аналогичные системы, использующие в своей работе схожие алгоритмы (патент РФ №81609, МПК H02P 9/00, 2008 г.), содержащие нерегулируемый магнитоэлектрический генератор, который приводится во вращение валом двигателя с переменной скоростью вращения, пропорционально которой изменяется частота и напряжение на выходе генератора. Стабилизация выходного напряжения генератора осуществляется путем его подгрузки реактивным током, формируемым регулируемым источником реактивного тока. Недостатками являются высокая погрешность в работе и величина накапливаемой ошибки, низкое быстродействие, а также крупные массогабаритные показатели.

Известны аналогичные системы, использующие в своей работе схожие алгоритмы (патент РФ №113096, МПК H02P 9/00, H02P 9/04, 2011 г.), содержащие импульсный преобразователь, позволяющий производить отбор оптимальной мощности генератора ветроэнергетической установки, и интеллектуальный регулятор мощности (контроллер) с несколькими контурами обратной связи: по частоте вращения ротора генератора и по отдаваемой электрической мощности. Недостатками являются сложное устройство системы управления и массогабаритные показатели.

Известны аналогичные системы, использующие в своей работе схожие алгоритмы (патент РФ №115134, МПК H02P 9/00, H02P 9/44, 2011 г.), содержащие магнитоэлектрический генератор, приводящийся во вращение валом первичного двигателя с изменяющейся скоростью, пропорционально которой изменяется частота и напряжение на выходе генератора. Стабилизация выходного напряжения генератора на выходе рабочих обмоток осуществляется за счет увеличения размагничивающего тока и противоЭДС, создаваемых дополнительной обмоткой при увеличении скорости первичного двигателя. Ток дополнительной обмотки регулируется управляемым короткозамыкателем и определяется сигналом с выхода узла сравнения напряжения нагрузки с его заданным значением, определяемым узлом задания. Недостатками являются сложная система обмоток, увеличение вследствие этого массогабаритных показателей.

Однако в этих системах применяется воздействие на обмотки генератора, либо применение сложных контроллеров для управления выходными параметрами системы.

Наиболее близкая система к заявленному решению, и которая может быть принята в качестве прототипа, представлена в патенте на полезную модель РФ №81609, МПК H02P 9/00, 2008 г.

Данное решение относится к области электротехники и может быть использовано при проектировании источников электроэнергии, выполненных на основе механоэлектрических систем генерирования. Нерегулируемый магнитоэлектрический генератор 1 приводится во вращение валом двигателя 2 с переменной скоростью вращения, пропорционально которой изменяется частота и напряжение на выходе генератора. Потребители электроэнергии 7 рассчитаны на стабильное напряжение переменного тока нестабильной частоты. Стабилизация выходного напряжения генератора осуществляется путем его подгрузки реактивным током, формируемым регулируемым источником реактивного тока 4. Величина реактивного тока определяется величиной сигнала регулирования, поступающего с выхода узла сравнения 3 выходного напряжения генератора и заданного. В случае превышения выходным напряжением генератора 1 заданного уровня реактивный ток формируют отстающим от него по фазе, а в случае снижения - опережающим.

Однако данная система имеет высокую погрешность в работе и величину накапливаемой ошибки, низкое быстродействие, а также имеет крупные массогабаритные показатели. Поэтому для устранения перечисленных недостатков необходимо ввести дополнительную обратную связь и сменить способ формирования сигнала на задание.

Решаемая задача - стабилизация выходных параметров системы, уменьшение ошибки и увеличение скорости работы системы.

Технический результат - поддержание максимальной выходной мощности при изменяющихся первичных скоростях, увеличение точности и быстродействия системы.

Этот технический результат достигается тем, что в системе генерирования стабильного напряжения переменного тока, содержащей подключенный к выходу магнитоэлектрический генератор с возбуждением от постоянных магнитов, выходные выводы которого, предназначенные для подключения потребителя стабильного напряжения переменной частоты, подключены к одному из входов узла сравнения, второй вход которого присоединен к источнику заданного напряжения, дополнительно введен импульсный преобразователь напряжения (ШИП) и предусмотрен автоматический регулятор мощности, состоящий из нелинейного элемента, который согласно измеренному значению скорости ветра выдает задание на максимальную мощность; усилителя и датчика мощности, включенного в обратную связь по регулируемой величине, а также датчика напряжения, включенного в обратную связь по напряжению импульсного преобразователя.

На фиг. 1 представлена схема ветроэнергетической установки с системой автоматического регулирования, которая состоит из следующих элементов: ветроколесо 1, синхронный генератор 2, фильтр 3, преобразователь частоты 4, датчик скорости ветра со встроенным усилителем выходного сигнала ДВ 5, нелинейный элемент 6, автоматический регулятор мощности 7, датчик мощности со встроенным усилителем выходного сигнала 8, датчик напряжения со встроенным усилителем выходного сигнала 9, регулятор напряжения РН 10, сигнал задания частоты 11, нагрузка 12.

Установка работает следующим образом: ветроколесо 1 приводится во вращение потоками ветра с переменной скоростью вращения, которое в свою очередь приводит во вращение синхронный генератор 2. Затем нестабильные выходные параметры подаются на фильтр 3 и преобразователь частоты 4. Согласно измеренному с помощью датчика скорости ветра со встроенным усилителем выходного сигнала ДВ 5 значению скорости ветра и переданному в нелинейный элемент 6, автоматический регулятор мощности 7, суммируя сигналы с датчика мощности со встроенным усилителем выходного сигнала 8, включенного в обратную связь по регулируемой величине и ДВ 5, выдает сигнал задания на напряжение импульсного преобразователя Uзн. Датчик напряжения со встроенным усилителем выходного сигнала 9 включен в обратную связь по напряжению импульсного преобразователя. Суммирование сигналов и формирует в РН 10 напряжение управления Uу, подаваемое на вход импульсного преобразователя. С учетом сигнала задания частоты 11 и системы обратных связей и формируются выходные параметры, затем поступающие в нагрузку 12.

Таким образом, решение позволяет поддерживать максимальную выходную мощность при изменяющихся первичных скоростях. В результате ее работы происходит увеличение точности и быстродействия системы, при простоте используемой системы обратных связей.

Ветроэнергетическая установка с системой автоматического регулирования, состоящая из системы генерирования стабильного напряжения переменного тока, содержащей подключенный к выходу магнитоэлектрический генератор с возбуждением от постоянных магнитов, выходные выводы которого, предназначенные для подключения потребителя стабильного напряжения переменной частоты, подключены к одному из входов узла сравнения, второй вход которого присоединен к источнику заданного напряжения, отличающаяся тем, что введены импульсный преобразователь напряжения (ШИП) и предусмотрен автоматический регулятор мощности, состоящий из нелинейного элемента, который согласно измеренному значению скорости ветра выдает задание на максимальную мощность; усилитель и датчик мощности, включенный в обратную связь по регулируемой величине, а также усилитель и датчик напряжения, включенный в обратную связь по напряжению импульсного преобразователя.
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-98 of 98 items.
15.05.2023
№223.018.5951

Способ подготовки горячекатаного проката при изготовлении автомобильных крепежных изделий методом холодной объемной штамповки

Изобретение относится к области термомеханической обработки горячекатаного и калиброванного проката из конструкционной легированной стали перлитного класса и может быть использовано для изготовления из него крепежных (болты, гайки) и метизных изделий (стремянки, тяги и т.д.) для автомобилей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762283
Дата охранного документа: 17.12.2021
15.05.2023
№223.018.59fc

Способ удаления диоксида углерода из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761705
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.59fd

Способ удаления диоксида углерода из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761705
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a06

Способ автоматической частотной разгрузки энергорайона в условиях отклонения показателей качества электроэнергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат – уменьшение объемов отключаемой нагрузки при существенных отклонениях показателей качества электроэнергии от нормируемых значений. Согласно способу при фиксации приборами контроля качества электроэнергии энергорайона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761859
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a54

Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оценке показателей качества электрической энергии (КЭЭ) в системах промышленного электроснабжения. Технический результат – разработка способа анализа КЭЭ в трехфазной системе, реализующего выборочный контроль. Заявленный способ анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769082
Дата охранного документа: 28.03.2022
20.05.2023
№223.018.658e

Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям включает послойное нанесение на блок выплавляемых моделей огнеупорной суспензии, обсыпку зернистым материалом, вытопку моделей, сушку и прокаливание. Предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746664
Дата охранного документа: 19.04.2021
22.05.2023
№223.018.6b40

Способ определения ударной вязкости композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности анализа механических свойств и причин разрушения. Сущность: для проведения испытания на ударную вязкость применяется образец, состоящий из двух оправок и испытуемого композиционного материала, который припаивается к оправкам, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795738
Дата охранного документа: 11.05.2023
16.06.2023
№223.018.7cb3

Способ упрочняющей обработки мартенситно-стареющей стали

Предложенное изобретение относится к способу упрочняющей обработки деталей или изделий из мартенситно-стареющей стали 03Н18К9М5Т. Осуществляют закалку деталей или изделий при температуре 1200±10°C, после которой проводят выдержку в течение 1 часа, охлаждение в воде, трехкратную закалку при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740294
Дата охранного документа: 12.01.2021
Showing 21-28 of 28 items.
29.12.2017
№217.015.f94d

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники, а именно к средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639590
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa5f

Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники, а именно средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места обрыва на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640091
Дата охранного документа: 26.12.2017
19.01.2018
№218.016.0843

Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к модифицированию жаропрочных сплавов на основе никеля порошками тугоплавких соединений. Модификатор содержит, мас.%: ультрадисперсный порошок карбонитрида титана 1-5, порошки титана 18-22, хрома 2-4, молибдена 8-10, магния 10-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631545
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0b1e

Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию жаропрочных никелевых сплавов ультрадисперсными порошками тугоплавких соединений. Способ включает введение в расплав модификатора, содержащего ультрадисперсные тугоплавкие частицы и дополнительно 55-65 % частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632365
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b20

Автономный мобильный робототехнический комплекс

Изобретение относится к автономному мобильному робототехническому комплексу (АМРК) для мониторинга прибрежной зоны и прогнозирования морских природных катастроф. АМРК содержит транспортное средство, включающее герметичный корпус и надстройку, силовую, трансмиссионную установки и движитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632342
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0c12

Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для определения места повреждения в трехфазной линии электропередачи (ЛЭП) высокого и сверхвысокого напряжения. На каждом из концов линии измеряют токи и напряжения, выделяют из измеренных токов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632583
Дата охранного документа: 06.10.2017
13.02.2018
№218.016.2116

Способ управления матричным преобразователем частоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления матричным преобразователем частоты (МПЧ), работающим в составе частотно-регулируемого электропривода. Технический результат - увеличение коэффициента передачи напряжения матричного преобразователя частоты до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641653
Дата охранного документа: 19.01.2018
04.04.2018
№218.016.319e

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб

Изобретение относится к области усталостных испытаний материалов на изгиб и предназначено для охлаждения образцов в процессе подготовки и проведения усталостных испытаний на изгиб. Предложено автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645162
Дата охранного документа: 16.02.2018
+ добавить свой РИД