×
28.08.2018
218.016.8017

Результат интеллектуальной деятельности: Система электропитания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно силовой преобразовательной техники. Технический результат заключается в повышении точности стабилизации напряжения на выходных выводах преобразователя системы питания и достигается за счет того, что система электропитания содержит блок питания 1 со свойствами источника тока, линию 2 электропередачи (ЛЭП), представленную в виде двух отрезков 2.1-2.2 и 2.3-2.4. Один конец 2.1 ЛЭП 2 подключен к выводу 1.1 источника тока 1, второй вывод которого 1.2 подсоединен к заземленному выводу 3.1 заземлителя 3, а к выводу 3.2 последнего своим концом 2.4 подключена ЛЭП 2. Выводы 3.1, 3.2 с заземлителем 3 образуют «обратный провод», точнее обратную проводящую среду. Преобразователь выполнен на элементах 4÷11. Его силовой вход образован выводами 4.1 и 4.2 его транзистора 4, а выход - выводами 12, 13. К ним подключают потребитель 14. Транзисторы преобразователя 4, 8 получают управление от блоков управления (БУ) 15, 16, электропитание которых обеспечивает блок питания внутренних нужд (БПВН) - 17, который, в свою очередь, получает питание от накопительного конденсатора 6. БУ 15 представляет собой контур отрицательной обратной связи по напряжению (КООС) и осуществляет стабилизацию постоянной составляющей напряжения U на конденсаторе 6. БУ 15 реализован на компараторе с гистерезисом 15.1. Сопрягающий узел (СУ) 15.2 обеспечивает функцию нормирования напряжения, поступающего от конденсатора (и при необходимости гальваническую его развязку). Блоком задания 15.3 задается уровень постоянной составляющей - Uна конденсаторе 6. Инвертор (на элементах 7, 8) БУ 16 содержит задатчик управляющих импульсов (ЗУИ) 16.1 с соответствующей скважностью и драйвер 16.2. Транзистор 4 своими силовыми выводами включен в рассечку ЛЭП между ее выводами 2.2 и 2.3. Между этими же выводами подключена цепочка из последовательно соединенных диода 5.1, накопительного конденсатора 6 и диода 5.2. 1 ил.

Изобретение относится к области силовой преобразовательной техники (силовой электроники) и может быть использовано при создании множества гальванически развязанных источников напряжения для группы N потребителей при электропитании их от протяженной линии со свойствами источника тока.

Такой принцип построения системы электропитания группы распределенных однотипных потребителей используется, например, в светосигнальных системах аэродромных взлетно-посадочных полос. По своим функциональным свойствам такая система относятся к системам «Преобразователь напряжения переменного тока в стабилизированный по уровню переменный ток другого уровня» или более коротко - к системам «Преобразователь напряжения в ток».

Наиболее близким по технической сущности является система электропитания, описанная в статье журнала «Вестник МЭИ», 2010, №5, с. 62 в. Она содержит преобразователь сетевого напряжения (промышленной частоты) в стабилизированный по уровню переменный ток в протяженной линии электропередачи (ЛЭП), от которой через N двухобмоточных трансформаторов тока, включенных в рассечку этой линии, питается группа однородного типа N число потребителей (ламп) неизменной мощности. Такая система электропитания используется при относительно коротких протяженностях линии электропередачи порядка 1 км. Использование такого способа построения ЛЭП при большой ее протяженности (в десятки и сотни километров), например, в системах мониторинга морей, океанов и при использовании в ней нерационально по двум причинам: во-первых, из-за больших значений индуктивности токопроводящей жилы кабеля, приводящих к неоправданно большим затратам ее меди; во-вторых, при питании от такой системы не возможна работа потребителей с изменяющейся в процессе работы мощностью (из-за изменения на ней напряжения). Объясняется это тем, что подавляющее число потребителей проектируется не на стабилизированный ток (и изменяющееся при изменениях тока напряжение), а на стабильное номинальное напряжение при изменяющемся токе.

Недостаток заключается в чрезмерно завышенной массе токопроводящего кабеля при протяженной ЛЭП, а также в том, что она не позволяет получить стабилизированное напряжение у потребителя при изменяющемся в нем токе.

Техническая задача изобретения направлена на создание стабилизированного напряжения у потребителя при изменяющемся в нем токе за счет перехода со стабилизированного в ЛЭП переменного тока на стабилизированный постоянный ток и последующего его преобразования в стабилизированное напряжение.

Техническим результатом изобретения является повышение точности стабилизации напряжения на выходных выводах преобразователя системы питания.

Это достигается тем, что известная система электропитания, содержащая, источник электропитания со стабилизированным в линии электропередачи током и N преобразователей, каждый из которых своими силовыми входными выводами последовательно включен в эту линию электропередачи, а также двухобмоточный трансформатор с вторичной обмоткой, связанной с одним из N потребителей, в ней источник электропитания выполнен с выходом постоянного тока, кроме того, каждый из N преобразователей снабжен полностью управляемым ключом, который своими силовыми выводами образует входные силовые выводы преобразователя, цепочкой из последовательно соединенных диодов и накопительного конденсатора, подключенной между этими выводами, инвертором напряжения, который своим силовым входом подключен к обкладкам этого конденсатора, а выходом - к первичной обмотке двухобмоточного трансформатора, и выпрямителем с выходным Г-образным LC фильтром, причем выпрямитель своим входом подключен к вторичной обмотке двухобмоточного трансформатора, а конденсатор С фильтра образует выходные выводы преобразователя, а также снабжен 1 -м блоком для управления указанным ключом и 2-м блоком для управления ключами инвертора, причем 1-й блок обеспечивает стабилизацию постоянной составляющей напряжения на накопительном конденсаторе, а 2-й - управление инвертором, обеспечивающим преобразование постоянной составляющей напряжения конденсатора в переменное напряжение.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена схема системы электропитания, в которой для упрощения изложения показан лишь один из N преобразователей системы, при этом все преобразователи через определенные отрезки ЛЭП включаются последовательно в рассечку ЛЭП аналогичным образом.

Система электропитания содержит блок питания 1 со свойствами источника тока, линию 2 электропередачи (ЛЭП), представленную в виде двух отрезков 2.1-2.2 и 2.3-2.4. Один конец 2.1 ЛЭП 2 подключен к выводу 1.1 источника тока 1, второй вывод которого 1.2 подсоединен к заземленному выводу 3.1 заземлителя 3, а к выводу 3.2 последнего своим концом 2.4 подключена ЛЭП 2. Выводы 3.1, 3.2 с заземлителем 3 образуют «обратный провод», точнее обратную проводящую среду. Преобразователь выполнен на элементах 4÷11. Его силовой вход образован выводами 4.1 и 4.2 его транзистора 4, а выход - выводами 12, 13. К ним подключают потребитель 14. Транзисторы преобразователя 4, 8 получают управление от блоков управления (БУ) 15, 16, электропитание которых обеспечивает блок питания внутренних нужд (БПВН) - 17, который в свою очередь получает питание от накопительного конденсатора 6.

БУ 15 представляет собой контур отрицательной обратной связи по напряжению (КООС) и осуществляет стабилизацию постоянной составляющей напряжения UC0 на конденсаторе 6. БУ 15 может быть реализован на компараторе с гистерезисом 15.1. Сопрягающий узел (СУ) 15.2 обеспечивает функцию нормирования напряжения, поступающего от конденсатора (и при необходимости гальваническую его развязку). Блоком задания 15.3 задается уровень постоянной составляющей - UC0 на конденсаторе 6. Драйвер 15.4 реализует все традиционно возлагаемые на него функции (усиления, гальванической развязки и защиты). При требовании повышенной точности стабилизации напряжения на выходных выводах 12, 13 преобразователя стабилизация напряжения должна осуществляться не на конденсаторе 6, а на конденсаторе 11.

Инвертор (на элементах 7, 8) БУ 16 может включать в себя задатчик управляющих импульсов (ЗУИ) 16.1 с соответствующей скважностью и драйвер 16.2.

Первый транзистор 4 своими силовыми выводами включен в рассечку ЛЭП между ее выводами 2.2 и 2.3. Между этими же выводами подключена цепочка из последовательно соединенных диода 5.1, накопительного конденсатора 6 и диода 5.2. В принципе (с целью упрощения) может использоваться лишь один из этих двух диодов. Параллельно обкладкам 6.1, 6.2 конденсатора 6 подключена цепочка из последовательно соединенных первичной обмотки 7.1 трансформатора напряжения 7 и второго транзистора 8. Переменное напряжение на вторичной обмотке 7.2 трансформатора 7 выпрямляется с помощью диода 9 и фильтруется Г-образным LC фильтром, состоящим из сглаживающего дросселя 10 и конденсатора 11. К выходным выводам 12, 13, образованным обкладками накопительного конденсатора преобразователя подключают потребитель 14.

В данном примере для преобразования напряжения постоянного тока на конденсаторе 6 в напряжение переменного тока использован простейший однотактный прямоходовой инвертор напряжения (на элементах 7, 8), а на его выходе однополупериодный выпрямитель с фильтром (элементы 9, 10, 11). Такое решение целесообразно при малых мощностях потребителей. При мощностях, больше сотен и единиц кВт целесообразно использовать двухтактные инверторы и двухполупериодные выпрямители. Для нейтрализации перенапряжений на транзисторе 8, обусловленных индуктивностью рассеяния первичной обмотки 7.1 трансформатора 7 используются известные средства, например, RCD цепочка, подключаемая параллельно этой обмотке.

Преобразователь системы электроэнергии работает следующим образом.

Источник тока 1 обеспечивает в системе электропитания (включающих в себя ЛЭП 2 и последовательно включенные в нее N преобразователей с N потребителями) протекание неизменного по значению тока Id0. Функция каждого преобразователя заключается в том, чтобы взять из ЛЭП 2 требуемую для потребителя мощность, при этом он должен обладать свойством источника напряжения, когда при изменении тока нагрузки напряжение на ней остается неизменным (с заданной точностью). Для этого в исходном состоянии напряжение на выходе преобразователя (на его выводах 12, 13) равно нулю. Этот (транзитный) режим обеспечивается включенным состоянием транзистора 4 (состояние компаратора 15.1 «1»). При этом ток ЛЭП 2 Id0 протекает через него, минуя конденсатор 6. Для отбора от ЛЭП 2 мощности транзистор 4 выключают (состояние компаратора 15.1 «0»), и через диоды 5.1, 5.2 током Id0 начинает заряжаться конденсатор 6. Нарастающее напряжение uC(t) на конденсатор 6 через сопрягающий узел (СУ) 15.2 поступает на один вход компаратора 15.1, на другой вход которого подается опорное напряжение UC0. При достижении равенства сигналов uC(t) и UC0 компаратор 15.1 срабатывает (перебрасывается из одного состояния «0» в другое «1») и выдает сигнал на отпирание транзистора 4. Ток Id0 изменяет свой путь, переходя с конденсатора 6 на транзистор 4, конденсатор 6 перестает заряжаться и при включенном состоянии транзистора 8 инвертора начинает разряжаться через первичную обмотку 7.1 трансформатора 7 на нагрузку (потребитель) 14. После снижения напряжения uC(t) на конденсаторе 6 до определенного уровня, определяемого гистерезисом компаратора 15.1, он перебрасывается из состояния «1» в состояние «0», транзистор 4 запирается, и начинается под-заряд конденсатора 6. Далее процессы повторяются.

БУ 15 реализует релейный принцип слежения за мгновенным значением напряжения uC(t) на конденсаторе 6, то есть с приемлемыми (допустимыми) пульсациями он воспроизводит заданное напряжение UC0. Такой принцип организации отрицательной обратной связи характеризуется изменяющейся частотой переключения транзистора 4. Например, при увеличении тока в нагрузке 14 конденсатор 6 будет разряжаться быстрее, и частота переключения ключа 4 будет возрастать. Для снижения значения этой частоты нужно увеличивать емкость конденсатора.

Использование изобретения обеспечивает повышение точности стабилизации напряжения на выходных выводах преобразователя системы питания.

Система электропитания, содержащая источник электропитания со стабилизированным в линии электропередачи током и N преобразователей, каждый из которых своими силовыми входными выводами последовательно включен в эту линию электропередачи и содержит двухобмоточный трансформатор с вторичной обмоткой, связанной с одним из N потребителей, отличающаяся тем, что выполнена в виде преобразователя переменного напряжения в постоянный стабилизированный ток, каждый из N преобразователей выполнен с полностью управляемым ключом, который своими силовыми выводами образует входные силовые выводы преобразователя, с цепочкой из последовательно соединенных диодов и накопительного конденсатора, подключенной между силовыми входными выводами, с инвертором напряжения, с блоком управления, который силовым входом подключен к обкладкам конденсатора, а выходом - к первичной обмотке двухобмоточного трансформатора с блоком управления, и с выпрямителем с выходным Г-образным LC фильтром, причем выпрямитель входом подключен к вторичной обмотке двухобмоточного трансформатора, а конденсатор С фильтра образует выходные выводы преобразователя, каждый из N преобразователей снабжен блоком управления указанным ключом и блоком для управления инвертора, причем блок управления ключом выполнен с контуром отрицательной обратной связи по напряжению на конденсаторе.
Система электропитания
Система электропитания
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 208.
05.07.2019
№219.017.a650

Способ повышения точности геометрических измерений, проводимых с помощью стереоскопического устройства на основе призменно-линзовой оптической системы

Изобретение относится к технологиям визуально-измерительного контроля. Способ повышения точности геометрических измерений, проводимых с помощью стереоскопического устройства на основе призменно-линзовой оптической системы, включает предварительную калибровку устройства на основе совместной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693532
Дата охранного документа: 03.07.2019
10.07.2019
№219.017.a988

Цифровой обнаружитель фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиотехнических устройствах, использующих фазоманипулированные (ФМ) сигналы. Технический результат - снижение максимального уровня проникновения сигнальной компоненты в канал оценки интенсивности помехи при включении и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693930
Дата охранного документа: 08.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9a1

Способ контроля устройства релейной защиты электроустановки

Использование: в области электроэнергетики, в системах релейной защиты электроустановки. Технический результат - исключение случаев неправильной работы устройства путем своевременного выявления сверхнормативных отклонений его напряжений срабатывания и возврата, количества электричества импульса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693931
Дата охранного документа: 08.07.2019
23.07.2019
№219.017.b81e

Устройство изготовления непрерывных базальтовых волокон

Изобретение относится к устройству для получения непрерывных базальтовых волокон. Устройство содержит фидерную печь, бункер с дозатором и загрузчиком базальта, теплообменник, при этом печь и фидер перекрыты сводом с установленными горелками, в фидере установлены фильерные питатели, под которыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695188
Дата охранного документа: 22.07.2019
23.08.2019
№219.017.c2b4

Устройство определения электропроводимости магнитных отложений на поверхности труб вихретоковым методом

Использование: для неразрушающего контроля. Техническая целесообразность изобретения заключается в том, что устройство вихретокового контроля удельной электрической проводимости магнитных отложения на поверхности труб содержит генератор прямоугольных периодических импульсов тока с периодом Тв,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697936
Дата охранного документа: 21.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2ec

Способ генерации механических импульсов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - повышение надежности генерации механических импульсов. В способе генерации механических импульсов осуществляют формирование на множестве точек фазовой плоскости генератора непустого подмножества статически неустойчивых точек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698103
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3f9

Способ защиты от эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для защиты от эксцентриситета ротора электрических машин переменного тока. Технический результат заключается в повышении точности определения эксцентриситета ротора электрической машины в способе защиты от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698312
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c486

Разъём универсальной последовательной шины

Изобретение относится к области цифровой техники. Технический результат - расширение функциональных возможностей стандартного разъема универсальной последовательной шины за счет увеличения скорости передачи данных на расстояния, соответствующие оптоволоконным линиям. Достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698459
Дата охранного документа: 27.08.2019
06.09.2019
№219.017.c806

Термоядерный реактор

Изобретение относится к термоядерному реактору. Реактор содержит вакуумную камеру, каналы подачи газообразных реагентов в камеру, входной и выходной коллекторы охлаждающего камеру теплоносителя. Камера выполнена в виде полого цилиндра, внутренняя поверхность которого покрыта пористым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699243
Дата охранного документа: 04.09.2019
06.09.2019
№219.017.c811

Планетарный магнитный редуктор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении удельных показателей магнитного редуктора. Планетарный магнитный редуктор содержит статор с осью симметрии О, состоящий из магнитопровода статора 1 в виде полого цилиндра и постоянных магнитов статора 2 с числом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699238
Дата охранного документа: 04.09.2019
Показаны записи 11-16 из 16.
18.12.2019
№219.017.ee12

Стабилизированный по напряжению генератор на основе асинхронной машины с короткозамкнутой роторной обмоткой

Стабилизированный по напряжению генератор на основе асинхронной машины с короткозамкнутой роторной обмоткой относится к области электротехники и может быть использован при построении машинно-электронных генерирующих систем постоянного (МЭГС-1) или переменного (МЭГС-2) тока при переменной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709101
Дата охранного документа: 16.12.2019
06.02.2020
№220.017.feda

Бесконтактный стабилизированный по напряжению генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при построении генераторов переменного и постоянного тока для систем электропитания автономных объектов, прежде всего, для летательных аппаратов, где требуются минимально возможная масса, габариты и бесконтактность, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713470
Дата охранного документа: 05.02.2020
23.02.2020
№220.018.0545

Способ стабилизации выходного напряжения вентильного магнитоэлектрического генератора

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системе электропитания автономных объектов. Техническим результатом является улучшение массогабаритных и энергетических показателей при упрощении технической реализации способа, что обеспечивает повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714921
Дата охранного документа: 21.02.2020
21.07.2020
№220.018.34d3

Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в повышении КПД и улучшении удельного его показателя. Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор (ВМЭГ) содержит синхронную машину с возбуждением от постоянных магнитов 1, выпрямительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726950
Дата охранного документа: 17.07.2020
21.04.2023
№223.018.50ab

Способ получения композиционных материалов для тонкослойных покрытий по металлу и нанесения покрытия на основе композиционных материалов

Изобретение относится к химической промышленности и касается получения композиционных материалов для тонкослойных покрытий по металлу на основе фторопласта, раствора соли полиамидокислоты и других составляющих эти материалы компонентов, для получения покрытий с антипригарными, антикоррозионными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794172
Дата охранного документа: 12.04.2023
06.06.2023
№223.018.788f

Преобразователь постоянного напряжения в квазисинусоидальное трёхфазное напряжение повышенной мощности

Изобретение относится к области силовой преобразовательной техники и может быть использовано в системах электроснабжения и электропривода промышленных установок и транспортных средств. Технический результат заключается в повышении КПД и расширении области его применения при повышенных значениях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762829
Дата охранного документа: 23.12.2021
+ добавить свой РИД