×
10.05.2015
216.013.4a34

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002550503
Дата охранного документа
10.05.2015
Аннотация: Изобретение раскрывает способ и систему для быстрого переключения между множеством резервных источников питания. Способ содержит формирование, на основе изменяющихся характеристик разности амплитуд и разности углов фаз напряжения шины, модели ускорения для их скорости изменения; выбор оптимального резервного источника питания из множества резервных источников питания путем прогнозирования их измененных значений и подключение нагрузки на шине к оптимальному резервному источнику питания. Система содержит модуль детектирования, модуль вычисления, модуль сравнения, модуль определения резервного источника питания и модуль переключения. Способ и система согласно изобретению обеспечивают технический результат - способны гарантировать надежное и оптимизированное быстрое подключение нагрузки в шине. 2н. и 12 з.п. ф-лы, 7ил.

Область техники

Настоящее изобретение относится к способу и системе для переключения нагрузки на шине с множеством источников питания и, в частности, к способу и устройству для оптимизированного, надежного и быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания.

Предшествующий уровень техники

В настоящее время устройства для быстрого переключения резервного источника питания (FBP) могут выполнять переключение между двумя источниками питания. Фиг.1 показывает типовой пример решения для имеющегося в настоящее время устройства FBT. При нормальной работе устройства FBT один источник питания работает как основной источник питания, а другой источник питания - как резервный источник питания. Если в основном источнике питания происходит системный отказ, то устройства FBT могут переключать нагрузку на шине с основного источника питания на резервный источник питания в кратчайшее время, чтобы гарантировать бесперебойную подачу питания в нагрузку на шине.

Более того, в имеющихся в настоящее время устройствах FBT, устройства FBT проверяют следующие критерии, прежде чем инициировать сигнал переключения на резервный источник питания:

(1) V diff<установленного значения

(2) f diff<установленного значения

(3) θ diff<установленного значения

(4) V backup<установленного значения

где:

V diff - разность напряжений между шиной и резервным источником питания,

f diff - разность частот между шиной и резервным источником питания,

θ diff - разность углов фаз между шиной и резервным источником питания,

V backup - напряжение резервного источника питания.

После возникновения неисправности в системе основного источника питания устройства FBT будут проверять эти критерии. Если резервный источник питания удовлетворяет всем критериям, то устройства FBT будут переключать нагрузку на шине с основного источника питания на резервный источник питания.

При проверке вышеуказанных критериев, обычные устройства FBT будут предполагать, что скорости изменений V diff и θ diff являются двумя константами, и пользователи могут использовать эти две константы, чтобы вычислить установленные значения для V diff и θ diff.

Например, если максимальное допустимое значение для θ diff равно 66°, предполагаемая скорость изменения для θ diff равна 1 Гц, и внутреннее время замыкания автоматического выключателя равно 0,1 с, то:

опережающее значение θ diff равно: 360°Ч0,1 сЧ1 Гц=36°.

Поэтому установленное значение для θ diff должно быть 66°-36°=30°.

Таким образом, если θ diff меньше, чем 30°, то устройства FBT будут переключать нагрузку на шине с основного источника питания на резервный источник питания.

В имеющихся в настоящее время устройствах для быстрого переключения резервных источников питания необходимо проверить вышеуказанные четыре критерия (1), (2), (3), (4) отдельно и особенно еще необходимо проверить разность частот f diff между шиной и резервным источником питания, однако в практических применениях большинство нагрузок на шине представляют собой вращающиеся нагрузки, поэтому амплитуды шинных напряжений пропорциональны частотам роторов. Обычные устройства для быстрого переключения резервных источников питания имеют критерии V diff и f diff (два из них пропорциональны друг другу) в то же самое время, однако при практическом использовании это часто приводит к безуспешному переключению вследствие проблем относительно взаимного согласования установленных значений пользователей. Это может привести к случаю, когда многие резервные источники питания, которые удовлетворяют только критериям (1), (3) и (4) исключаются, тем самым значительно снижая вероятность успешного переключения в режиме быстрого переключения, то есть становится невозможным гарантировать надежное и оптимизированное быстрое переключение нагрузки на шине.

Сущность изобретения

Задачей настоящего изобретения является предоставить способ для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания.

Эта задача решается способом, содержащим:

1) вычисление разности напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и разности углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания;

2) выполнение определения, что резервный источник питания является таковым, который подлежит подключению, только если его V diff находится в пределах допустимой разности напряжений между шиной и резервным источником питания, его θ diff находится в пределах допустимой разности углов фаз между шиной и резервным источником питания, и напряжение V backup текущего времени резервного источника питания больше, чем минимально допустимое напряжение V min backup резервного источника питания; и

3) инициирование сигнала подключения резервного источника питания, чтобы переключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

Поэтому в течение режима быстрого переключения нагрузка на шине может быть быстро переключена без проверки разности частот f diff между шиной и резервным источником питания, тем самым улучшая вероятность успешного переключения в режиме быстрого переключения.

В этом случае упомянутый множественный источник питания включает в себя множество резервных источников питания, и способ дополнительно содержит:

выполнение этапов (1) и (2) для каждого резервного источника питания из множества резервных источников питания после выполнения определения, что резервный источник питания является таковым, который подлежит подключению, и перед инициированием сигнала подключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания так, чтобы определить количество резервных источников питания в качестве таковых, которые подлежат подключению, и

инициирование сигнала подключения резервного источника питания так, чтобы подключить нагрузку на шине к одному из упомянутого количества первых источников питания.

Поэтому нагрузка на шине может избирательно подключаться к одному из некоторого количества вспомогательных резервных источников питания так, чтобы гарантировать надежное и быстрое подключение нагрузки на шине.

В этом случае способ дополнительно содержит:

после определения количества резервных источников питания в качестве таковых, которые подлежат подключению, сравнение значений V diff упомянутого количества резервных источников питания, чтобы определить резервный источник питания с минимальным V diff в качестве определенного резервного источника питания, и инициирование сигнала подключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к этому определенному резервному источнику питания.

Поэтому нагрузка на шине может подключаться к оптимальному резервному источнику питания в некотором количестве вспомогательных резервных источников питания, чтобы гарантировать оптимизированное и быстрое подключение нагрузки на шине.

В этом случае допустимая разность напряжений между шиной и резервным источником питания получается путем вычисления V diff max-V advanced, где V diff max - максимальная допустимая разность напряжений между шиной и резервным источником питания, а V advanced - прогнозируемая с упреждением разность напряжений между шиной и резервным источником питания.

В этом случае прогнозируемая с упреждением разность напряжений V advanced между шиной и резервным источником питания получается путем вычисления по следующему уравнению:

V advanced= , где ΔV - скорость изменения V diff текущего времени, (ΔV)' - ускорение V diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

В этом случае допустимая разность углов фаз между шиной и резервным источником питания получается путем вычисления θ diff max-θ advanced, где θ diff max - максимальная допустимая разность углов фаз между шиной и резервным источником питания, и θadvanced - прогнозируемая с упреждением разность углов фаз между шиной и резервным источником питания.

В этом случае прогнозируемая с упреждением разность углов фаз θ advanced между шиной и резервным источником питания получается путем вычисления согласно следующему уравнению:

θ advanced= , где Δω - скорость изменения θ diff текущего времени, (Δω)' - ускорение θ diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

Настоящее изобретение также обеспечивает систему для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, причем система содержит:

модуль детектирования для детектирования сигнала неисправности основного источника питания в сигналах основного источника питания;

модуль вычисления для приема упомянутого сигнала неисправности основного источника питания и вычисления разности напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и разности углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания;

модуль сравнения для приема V diff и θ diff и для сравнения V diff с допустимой разностью напряжений между шиной и резервным источником питания, θ diff с допустимой разностью углов фаз между шиной и резервным источником питания, и напряжения V backup текущего времени резервного источника питания с минимально допустимым напряжением Vmin backup резервного источника питания; и

модуль определения резервного источника питания для приема результатов сравнения от модуля сравнения и для выполнения определения, что резервный источник питания является тем, на который следует выполнить переключение, только если его V diff находится в пределах допустимой разности напряжений между шиной и резервным источником питания, его θ diff находится в пределах допустимой разности углов фаз между шиной и резервным источником питания, и напряжение V backup текущего времени резервного источника питания больше, чем минимально допустимое напряжение V min backup резервного источника питания; и

модуль переключения для приема результата определения от модуля определения резервного источника питания и инициирования сигнала подключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

В этом случае упомянутый множественный источник питания включает в себя множество резервных источников питания, и система дополнительно содержит:

модуль выбора для выбора одного из упомянутых резервных источников питания для подключения в качестве определенного резервного источника питания после того, как модуль определения резервного источника питания определил, что упомянутые резервные источники питания являются резервными источниками питания, подлежащими подключению, и перед тем, как модуль переключения инициировал сигнал переключения резервного модуля питания для подключения нагрузки на шине к упомянутому резервному источнику питания, и посылки результата определения на упомянутый модуль переключения, чтобы инициировать сигнал переключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

В этом случае упомянутый модуль выбора используется для сравнения значений V diff упомянутых резервных источников питания, подлежащих переключению, и выполнения определения, что резервный источник питания с минимальным V diff является определенным резервным источником питания, и посылки результата определения на модуль переключения, чтобы инициировать сигнал переключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к этому определенному резервному источнику питания.

В этом случае упомянутый модуль вычисления дополнительно включает в себя первый модуль вычисления, причем этот первый модуль вычисления используется для получения допустимой разности напряжений между шиной и резервным источником питания путем вычисления V diff max-V advanced, где V diff max - максимальная допустимая разность напряжений между шиной и резервным источником питания, а V advanced - прогнозируемая с упреждением разность напряжений между шиной и резервным источником питания, и упомянутый модуль сравнения дополнительно включает в себя первый модуль сравнения, причем этот первый модуль сравнения используется для приема V diff и Vadvanced и сравнения V diff с V diff max - V advanced.

В этом случае упомянутый первый модуль вычисления дополнительно используется для вычисления V advanced согласно следующему уравнению:

V advanced= , где ΔV - скорость изменения V diff текущего времени, (ΔV)' - ускорение V diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

В этом случае упомянутый модуль вычисления дополнительно включает в себя второй модуль вычисления, причем этот второй модуль вычисления используется для получения допустимой разности углов фаз между шиной и резервным источником питания путем вычисления θ diff max-θ advanced, где θ diff max - максимальная допустимая разность углов фаз между шиной и резервным источником питания, и θ advanced - прогнозируемая с упреждением разность углов фаз между шиной и резервным источником питания, упомянутый модуль сравнения дополнительно включает в себя второй модуль сравнения, причем этот второй модуль сравнения используется для приема θ diff и θ advanced и сравнения θ diff с θ diff max-θ advanced.

В этом случае упомянутый первый модуль вычисления дополнительно используется для вычисления θ advanced согласно следующему уравнению: θ advanced= , где Δω - скорость изменения θ diff текущего времени, (Δω)' - ускорение θ diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

Преимущества настоящего изобретения являются следующими: 1. оно обеспечивает возможность переключения среди множества резервных источников питания; 2. V diff и θ diff предварительно оцениваются с использованием модели ускорения, и то, удовлетворены ли условия для переключения, может решаться без проверки f diff, тем самым улучшая вероятность успешного переключения и обеспечивая надежное, оптимизированное и быстрое подключение нагрузки к шине.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 показывает типовой пример решения в доступном в настоящее время устройстве FBT;

Фиг.2 - блок-схема последовательности операций способа для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.3 - пример решения для устройства FBT согласно настоящему изобретению;

Фиг.4 - блок-схема последовательности операций способа для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.5 - блок-схема последовательности операций способа для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.6 - структурная схема системы для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.7 - структурная схема системы для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

Примерные варианты осуществления

Для лучшего и более ясного понимания задач, технических решений и преимуществ настоящего изобретения, далее настоящее изобретение будет описано более детально путем иллюстрации вариантов осуществления со ссылками на иллюстрирующие чертежи.

Способ для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно настоящему изобретению, содержит:

1) вычисление разности напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и разности углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания;

2) выполнение определения, что резервный источник питания является таковым, который подлежит подключению, только если его V diff находится в пределах допустимой разности напряжений между шиной и резервным источником питания, его θ diff находится в пределах допустимой разности углов фаз между шиной и резервным источником питания, и напряжение V backup текущего времени резервного источника питания больше, чем минимально допустимое напряжение Vmin backup резервного источника питания; и

3) инициирование сигнала подключения резервного источника питания, чтобы переключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

В этом случае допустимая разность напряжений между шиной и резервным источником питания получается путем вычисления V diff max-V advanced, где V diff max - максимальная допустимая разность напряжений между шиной и резервным источником питания, а V advanced - прогнозируемая с упреждением разность напряжений между шиной и резервным источником питания.

Допустимая разность углов фаз между шиной и резервным источником питания может быть получена путем вычисления θ diff max-θ advanced, где θ diff max - максимальная допустимая разность углов фаз между шиной и резервным источником питания, и θ advanced - прогнозируемая с упреждением разность углов фаз между шиной и резервным источником питания.

На фиг.2 показана блок-схема последовательности операций способа для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения; и, как показано на фиг.2, способ для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно настоящему изобретению, содержит следующие этапы:

S11: Обнаруживается неисправность основного источника питания.

S12: Вычисляется разность напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и прогнозируемая с упреждением разность напряжений V advanced между шиной и резервным источником питания;

S13: V diff сравнивается с V diff max-V advanced.

S14: Если V diff<V diff max-V advanced, то вычисляются разность углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и прогнозируемая с упреждением разность углов фаз θ advanced между шиной и резервным источником питания.

S15: θ diff сравнивается с θ diff max-θ advanced.

S16: Если θ diff<θ diff max-θ advanced, то напряжение V backup резервного источника питания сравнивается с минимальным допустимым напряжением V min backup резервного источника питания.

S17: Если V backup>V min backup, то выполняется определение, что резервный источник питания является таковым, который должен быть подключен.

S18: Сигнал подключения резервного источника питания инициируется, чтобы подключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

В этом случае, сравнения V diff<V diff max-V advanced, θ diff<θ diff max-θ advanced и Vbackup>V min backup не ограничены вышеуказанным порядком, вместо этого сравнение θ diff<θ diff max-θ advanced, может быть выполнено сначала, а затем V diff<V diff max-V advanced, и V backup>V min backup, а также сравнение V backup>V min backup может быть выполнено первым, а затем Vdiff<V diff max-V advanced и θ diff<θ diff max-θ advanced, и эти сравнения могут быть выполнены согласно другим порядкам.

Таким образом, когда возникает неисправность в основном источнике питания, в течение режима быстрого переключения, нагрузка на шине может быть быстро переключена путем проверки только V diff, θ diff и V backup, без проверки разности частот f diff между шиной и резервным источником питания, тем самым улучшая вероятность успешного переключения в режиме быстрого переключения.

Более того, имеющееся в настоящее время решение, показанное на фиг.1, может быть пригодным только для случая конфигурации из двух источников питания (то есть, одного основного источника питания и одного резервного источника питания), и такая структура может только выполнять переключение с основного источника питания на один резервный источник питания, и таким образом, не может применяться к множеству резервных источников питания, и никоим образом не способна выбирать оптимальный резервный источник питания; кроме того, если неисправность произошла в этом резервном источнике питания, то нагрузка на шине потеряет свой источник питания. Поскольку в практических применениях большинство нагрузок на шине являются вращающимися нагрузками, амплитуды напряжений шины пропорциональны частотам ротора. Этот метод только устанавливает V diff, но не f diff так, чтобы иметь возможность эффективно предотвращать любое рассогласование среди значений, установленных пользователем в практических применениях, вызывая ошибку искусственного сужения диапазона для переключения.

Фиг.3 показывает пример решения для устройства FBT согласно настоящему изобретению, в котором упомянутый множественный источник питания включает в себя основной источник питания вместе с резервным источником питания 1, резервным источником питания 2,… и резервным источником питания n. На фиг.3, если неисправность происходит в основном источнике питания, то нагрузка на шине может подключаться к одному из резервного источника питания 1, резервного источника питания 2,… и резервного источника питания n. На фиг.4 показана блок-схема последовательности операций способа для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.4, способ для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно настоящему изобретению, содержит следующие этапы:

S11: Обнаруживается неисправность основного источника питания.

S12': Вычисляется разность углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и прогнозируемая с упреждением разность углов фаз θ advanced между шиной и резервным источником питания;

S13': θ diff сравнивается с θ diff maxadvanced.

S14': Если θ diff<θ diff max-θ advanced, то вычисляются разность напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и прогнозируемая с упреждением разность напряжений V advanced между шиной и резервным источником питания.

S15': V diff сравнивается с V diff max-V advanced.

S16': Если V diff<V diff max-V advanced, то напряжение V backup текущего времени резервного источника питания сравнивается с минимальным допустимым напряжением V min backup резервного источника питания.

S17: Если V backup>V min backup, то выполняется определение, что резервный источник питания является таковым, который должен быть подключен.

S27: Вышеуказанные этапы S12-S16 повторяются для каждого из других резервного источника питания 2,… и резервного источника питания n в множестве резервных источников питания, чтобы определить ряд резервных источников питания из резервного источника питания 1, резервного источника питания 2,… резервного источника питания n в качестве тех, которые должны подключаться.

S28: Сигнал подключения резервного источника питания инициируется, чтобы подключить нагрузку на шине к определенному одному из упомянутого ряда резервных источников питания.

В этом случае, сравнения V diff<V diff max-V advanced и θ diff<θ diff maxadvanced не ограничены вышеуказанным порядком, вместо этого сравнение V diff<V diff max-V advanced может быть выполнено сначала, а потом θ diff<θ diff max-θ advanced и V backup>V min backup, а также сравнение V backup>V min backup может быть выполнено первым, а затем V diff<V diff max-V advanced и θ diff<θ diff max-θ advanced, и сравнения могут быть выполнены согласно другим порядкам.

Таким образом, когда возникает неисправность в основном источнике питания, нагрузка на шине может быть избирательно переключена на определенный резервный источник среди ряда вспомогательных резервных источников питания, чтобы обеспечивать надежное и быстрое переключение нагрузки на шине.

Фиг.5 показывает блок-схему последовательности операций способа для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.5, по сравнению с фиг.2, способ для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно настоящему изобретению, дополнительно содержит, в дополнение к этапам S11-S16, следующие этапы:

S27: Вышеуказанные этапы S12-S16 повторяются для каждого из других резервного источника питания 2,… и резервного источника питания n в множестве резервных источников питания, чтобы определить ряд резервных источников питания среди резервного источника питания 1, резервного источника питания 2,… резервного источника питания n в качестве тех, которые должны подключаться.

S38: Значения V diff вышеуказанного множества резервных источников питания сравниваются, чтобы определить, что резервный источник питания с минимальным V diff является определенным резервным источником питания, и резервный источник питания, определенный в данный момент, является оптимальным резервным источником питания.

S39: Сигнал подключения резервного источника питания инициируется, чтобы подключить нагрузку на шине к этому определенному резервному источнику питания.

Таким образом, когда возникает неисправность в основном источнике питания, в течение режима быстрого переключения, нагрузка на шине может быть быстро переключена на оптимальный резервный источник питания среди ряда вспомогательных резервных источников питания, чтобы обеспечивать оптимизированное и быстрое переключение нагрузки на шине.

В описанных выше вариантах осуществления способа для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания V diff является разностью напряжений между напряжением шины и напряжением резервного источника питания, измеряемого динамически посредством устройства FBT, θ diff является разностью углов фазы между углом фазы шины и углом фазы резервного источника питания, измеряемым динамически посредством устройства FBT, V diff max и θ diff max установлены пользователем в соответствии с ситуацией применения, и V advanced и θ advanced прогнозируются устройством FBT с использованием динамической модели ускорения.

Этот способ использует динамическую модель ускорения, чтобы предсказывать амплитуду разности напряжений и скорость затухания угла фазы, и по сравнению с обычными способами, которые используют постоянную скорость затухания для прогнозирования амплитуды разности напряжений и изменения угла фазы, этот способ может прогнозировать их характеристики изменения более точно, тем самым улучшая вероятность успеха быстрого переключения на резервный источник питания при выходе из строя работающего источника питания.

Предпочтительным образом в вышеописанном способе для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, вычисление прогнозируемой с упреждением разности напряжений V advanced между шиной и резервным источником питания на этапах S12 и S14' дополнительно включает в себя: вычисление V advanced согласно следующей формуле V advanced= , где ΔV - скорость изменения V diff текущего времени, (ΔV)' - ускорение V diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

Предпочтительным образом в вышеописанном способе для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, вычисление прогнозируемой с упреждением разности углов фаз θ advanced между шиной и резервным источником питания на этапах S13 и S12' дополнительно включает в себя: вычисление θ advanced согласно следующей формуле: θ advanced= , где Δω - скорость изменения θ diff текущего времени, (Δω)' - ускорение θ diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

Система для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания (FBT), согласно настоящему изобретению, содержит:

модуль детектирования для детектирования сигнала неисправности основного источника питания в сигналах основного источника питания;

модуль вычисления для приема упомянутого сигнала неисправности основного источника питания и вычисления разности напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и разности углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания;

модуль сравнения для приема V diff и θ diff и для сравнения V diff с допустимой разностью напряжений между шиной и резервным источником питания, θ diff с допустимой разностью углов фаз между шиной и резервным источником питания, и напряжения V backup текущего времени резервного источника питания с минимально допустимым напряжением Vmin backup резервного источника питания; и

модуль определения резервного источника питания для приема результатов сравнения от модуля сравнения и для выполнения определения, что резервный источник питания является тем, на который следует выполнить переключение, только если его V diff находится в пределах допустимой разности напряжений между шиной и резервным источником питания, его θ diff находится в пределах допустимой разности углов фаз между шиной и резервным источником питания, и напряжение V backup текущего времени резервного источника питания больше, чем минимально допустимое напряжение V min backup резервного источника питания; и

модуль переключения для приема результата определения от модуля определения резервного источника питания и инициирования сигнала переключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

На фиг.6 показана схематичная структурная диаграмма системы для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания (FBT) согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.6, система для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания согласно настоящему изобретению содержит:

модуль детектирования для детектирования сигнала неисправности основного источника питания в сигналах основного источника питания;

первый модуль вычисления для приема упомянутого сигнала неисправности основного источника питания и вычисления разности напряжений V diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и прогнозируемой с упреждением разности напряжений Vadvanced между шиной и резервным источником питания;

первый модуль сравнения для приема V diff и V advanced и для сравнения V diff с V diff max-V advanced, причем V diff max представляет собой максимальную допустимую разность напряжений между шиной и резервным источником питания;

второй модуль вычисления для приема результата сравнения из первого модуля сравнения и вычисления разности углов фаз θ diff текущего времени между шиной и резервным источником питания и прогнозируемой с упреждением разности углов фаз θ advanced между шиной и резервным источником питания, если V diff<V diff max-V advanced;

второй модуль сравнения для приема θ diff и θ advanced и сравнения θ diff с θ diff max-θ advanced, причем θ diff max представляет собой максимально допустимую разность углов фаз между шиной и резервным источником питания;

модуль определения резервного источника питания для приема результата сравнения из второго модуля сравнения и выполнения определения, что резервный источник питания является тем, на который следует выполнить переключение, если θ diff<θ diff max-θ advanced; и

модуль переключения для приема результата определения от модуля определения резервного источника питания и инициирования сигнала переключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к упомянутому резервному источнику питания.

Как показано на фиг.3, упомянутый множественный источник питания включает в себя основной источник питания и резервный источник питания 1, резервный источник питания 2,… и резервный источник питания n. Когда в основном источнике питания по фиг.3 возникает неисправность, нагрузка на шине будет переключаться на один из резервного источника питания 1, резервного источника питания 2,… и резервного источника питания n.

На фиг.7 показана схематичная структурная диаграмма системы для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания (FBT) согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.7, по сравнению с первым вариантом по фиг.6, система для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно настоящему изобретению, дополнительно содержит: модуль выбора для выбора, после того как модуль определения резервного источника питания определил резервный источник питания как тот, на который должно быть осуществлено подключение, и перед тем как модуль переключения инициировал сигнал для подключения нагрузки на шине к упомянутому резервному источнику питания, одного из упомянутых резервных источников питания, на который должно быть осуществлено подключение, в качестве определенного резервного источника питания, и посылки результата определения на упомянутый модуль переключения для инициирования сигнала переключения резервного источника питания так, чтобы подключить нагрузки на шине к упомянутому определенному резервному источнику питания. Например, в случае, когда модуль выбора выбирает резервный источник питания 2 (как показано на фиг.3) в качестве определенного резервного источника питания, модуль переключения переключает нагрузку на шине к резервному источнику питания 2 согласно результату определения.

По сравнению со вторым вариантом осуществления, в третьем варианте осуществления системы для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания согласно настоящему изобретению, упомянутый модуль выбора дополнительно используется для сравнения значений V diff упомянутых резервных источников питания, на которые должно осуществляться переключение, и определения, что резервный источник питания с минимальным V diff является определенным резервным источником питания (в этот момент определенный резервный источник питания является оптимальным резервным источником питания), и посылки результата определения на упомянутый модуль переключения, чтобы инициировать сигнал переключения резервного источника питания, чтобы подключить нагрузку на шине к этому определенному резервному источнику питания.

В вышеописанных вариантах осуществления системы для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания V diff является разностью напряжений между напряжением шины и напряжением резервного источника питания, измеряемого динамически посредством устройства FBT, θ diff является разностью углов фазы между углом фазы шины и углом фазы резервного источника питания, измеряемым динамически посредством устройства FBT, V diff max и θ diff max установлены пользователем в соответствии с ситуацией применения, и V advanced и θ advanced прогнозируются устройством FBT с использованием динамической модели ускорения, причем скорости изменения ΔV и Δω для V diff и θ diff являются различными в различных ситуациях применения, чтобы отражать нагрузку на шину, которая изменяется все время.

Предпочтительным образом в вышеописанной системе для быстрого подключения резервного источника питания в множестве источников питания, упомянутый первый модуль вычисления используется для вычисления V advanced согласно следующему уравнению: V advanced= , где ΔV - скорость изменения V diff текущего времени, (ΔV)' - ускорение V diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

Предпочтительным образом в вышеописанной системе для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, упомянутый второй модуль вычисления дополнительно используется для вычисления θ advanced согласно следующему уравнению: θ advanced= , где Δω - скорость изменения θ diff текущего времени, (Δω)' - ускорение θ diff, ΔТ - внутреннее время замыкания.

Можно видеть, что в способе и системе для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, не требуется проверять f diff в течение режима быстрого переключения, тем самым значительно улучшая вероятность успешного переключения режима быстрого переключения.

Таким образом, способ и система для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, могут подключать нагрузку на шине к множеству резервных источников питания, чтобы гарантировать надежное и быстрое подключение нагрузки на шине, тем самым существенно улучшая стабильность ее энергопитания.

Кроме того, в способе и системе для быстрого переключения резервного источника питания в множестве источников питания, согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, подключение нагрузки на шине к оптимальному резервному источнику питания с минимальным Vdiff путем сравнения Vdiff может обеспечивать оптимизированное подключение нагрузки на шине.

Описанное выше является только предпочтительными вариантами осуществления настоящего изобретения, которые не ограничивают объем защиты настоящего изобретения. Любые модификации, эквивалентные замены и усовершенствования в рамках сущности и принципов настоящего изобретения должны охватываться объемом защиты настоящего изобретения.


СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 531-540 из 1 427.
27.02.2016
№216.014.cdb9

Разрядник защиты от перенапряжений с растяжимой манжетой

Разрядник (1) защиты от перенапряжений с колонкой варисторных элементов содержит растяжимую манжету (8) для размещения натяжных элементов (4) и фиксации их в радиальном направлении. Форма манжеты предусматривает заданные зоны деформации, за счет чего при неисправности и перегрузке манжета (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575917
Дата охранного документа: 27.02.2016
20.02.2016
№216.014.cdfd

Сопловая лопатка с охлаждаемой платформой для газовой турбины

Узел платформы для поддержки сопловой лопатки для газовой турбины содержит поверхность прохождения газа, расположенную так, чтобы контактировать с потоковым рабочим газом, по меньшей мере, один охлаждающий канал. Охлаждающий канал имеет форму для направления охлаждающей текучей среды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575260
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.cead

Устройство для монтажа и демонтажа конструктивного элемента стационарной газовой турбины, стационарная газовая турбина и способ монтажа и демонтажа конструктивного элемента стационарной газовой турбины

Изобретение относится к способу и устройству для монтажа и демонтажа конструктивного элемента в виде горелки или переходной трубы газовой турбины на стационарной газовой турбине. Устройство содержит двухколейную рельсовую систему, по которой передвигается рамная тележка, несущий узел для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575109
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.cf3d

Способ компьютерной генерации управляемой данными модели технической системы, в частности газовой турбины или ветрогенератора

Изобретение относится к способу компьютерной генерации управляемой данными модели технической системы, в частности газовой турбины или ветрогенератора. Управляемая данными модель обучается предпочтительно в областях тренировочных данных с низкой плотностью. Оценщик плотности выдает для наборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575328
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cf4e

Способ для динамической авторизации мобильного коммуникационного устройства

Изобретение относится к области технического обслуживания. Технический результат - ограничение открытого доступа к сетям с обслуживаемыми установками. Способ для динамической авторизации мобильного коммуникационного устройства для сети, при котором ассоциированный с коммуникационным устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575400
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.03.2016
№216.014.ddab

Устройство и способ для добычи, особенно добычи на месте залегания (in-situ), углеродсодержащего вещества из подземного месторождения

Группа изобретений относится к устройству и способу для добычи углеводородсодержащего вещества, особенно битума или тяжелой фракции нефти, из резервуара. Резервуар нагружается тепловой энергией для снижения вязкости вещества, для чего предусмотрен по меньшей мере один проводящий шлейф для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579058
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e873

Диффузор отходящего газа для газовой турбины, газовая турбина с таким диффузором и способ работы такой газовой турбины

Диффузор отходящего газа газовой турбины содержит кольцеобразную наружную стенку для направления потока и кольцеобразный направляющий элемент, расположенный концентрично наружной стенке. Направленная радиально внутрь поверхность направляющего элемента имеет окружной, в продольном сечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575212
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.e884

Устройство охлаждения ротора электрической машины

Изобретение касается электрической машины и устройства её охлаждения. Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения вала. Электрическая машина (12) содержит статор (16), ротор (18) и вал (20), который механически соединен с ротором (18). При этом вал (20) содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575011
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8d9

Многофазно изолированный сжатым газом модуль кабельного ввода, снабженный герметичной оболочкой

Изобретение касается многофазно изолированного сжатым газом модуля кабельного ввода имеющего герметичную оболочку. Внутри герметичной оболочки расположено несколько электрически изолированных друг от друга посредством изоляции сжатым газом фазных проводов (10a, 10b). Эти фазные провода (10a,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575867
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.02.2016
№216.014.e8e3

Компрессор и соответствующая газовая турбина

Изобретение относится к осевому компрессору (10), содержащему ограничивающий радиально снаружи кольцеобразный проточный канал (36) корпус, в котором удерживаются с возможностью поворота проходящие через проточный канал (36) направляющие лопатки (14) венца направляющих лопаток, при этом каждая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575956
Дата охранного документа: 27.02.2016
Показаны записи 531-540 из 943.
10.03.2016
№216.014.c13d

Способ эксплуатации стационарной газотурбинной установки и всасывающий канал для всасываемого воздуха газотурбинной установки

Способ (39) эксплуатации стационарной газотурбинной установки (10), которая оснащена по меньшей мере одним фильтром (32, 34) для очистки всасываемого воздуха (А) и подсоединена к генератору (20). Генератор выполнен с возможностью запитывания электрической энергии в электрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576407
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.c16f

Масштабируемый по мощности и частоте инвертор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в инверторе для предоставления масштабируемого по частоте выходного сигнала инвертора, в особенности с высокой выходной мощностью. Технический результат - создание инвертора с низкими затратами для высоких напряжений или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576249
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c18b

Топливная система газопаротурбинной установки и способ ее промывки

Топливная система (8) и способ её промывки для газопаротурбинной установки с интегрированной газификацией угля, включающей газовую турбину (1). Топливная система (8) подключена к камере (3) сгорания газовой турбины (1) и содержит устройство (10) для газификации природного топлива и газопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576398
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.c199

Возбудитель блока генерирования мощности, блок генерирования мощности и оборудование вывода энергии в электрической сети

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности и стабильности подачи питания к электрической сети. Возбудитель блока генерирования мощности включает в себя контроллер возбуждения для генерирования сигнала возбуждения согласно первому управляющему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576021
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c1d2

Способ получения противокоронной защиты, быстроотверждаемая система защиты от коронного разряда, и электрическая машина

Изобретение относится к способу получения противокоронной защиты для электрических машин. Противокоронная защита отверждается, по меньшей мере, с помощью УФ-излучения и имеет электрически полупроводящий наполнитель, который может содержать карбид кремния и/или графит. Отверждение может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574607
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c323

Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к защитным покрытиям конструкционных деталей. Сплав на основе никеля для защитного покрытия конструкционной детали, в частности детали газовой турбины, предназначенного для защиты от коррозии и/или окисления детали при высоких температурах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574559
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.01.2016
№216.014.c35a

Способ эксплуатации сортировочной горки и система управления сортировочной горкой

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики, в частности к управлению сортировочными горками. Техническое решение заключается в том, что для соответствующих отцепов (100, 101) в виде скатывающихся вагонов или групп вагонов для первого вагонного замедлителя (70), исходя из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574039
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3b8

Способ эксплуатации сортировочной станции, а также управляющее устройство для сортировочной станции

Изобретение относится к области управления и эксплуатации сортировочной станции. В способе определяют местоположение (p1) локомотива (10) на пути (100) приема сортировочной станции по отношению к подлежащему расформированию блоку (60), перемещаемому от локомотива (10) из пути (100) приема к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574287
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c42c

Устройство и способ загрузки транспортной единицы

Устройство для загрузки транспортной единицы (10), предусмотренной для транспортировки штучных грузов (12), в частности почтовых отправлений, включает в себя первую и вторую вдвигаемые в транспортную единицу (10) на различной высоте транспортерные секции (18, 20) для перемещения и выгрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574507
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4f8

Способ формирования последовательности импульсных сигналов

Изобретение относится к способу формирования последовательности импульсных сигналов, используя процессор, в частности, для системы калибровки системы измерения синхронизации венцов в турбомашине или другом вращающемся оборудовании. Техническим результатом является обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574358
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД