×
29.04.2019
219.017.42ae

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЕ НА РАССТОЯНИЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002307438
Дата охранного документа
27.09.2007
Аннотация: Использование: в электроэнергетике для передачи больших потоков энергии на большие расстояния. Технический результат заключается в повышении КПД передачи и уменьшении полосы отчуждения. В начале линии в цепи фазы А формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, в начале линии в цепи фазы В формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 1/3f так, чтобы на выходе линий задержек сдвиг по фазе между напряжениями цепей фаз А, В и С был равен нулю. В конце линии производят обратную операцию по восстановлению первоначального сдвига фаз, а именно на выходе конца линии фазы С формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, а на выходе конца линии фазы В формируют линию задержки со сдвигом во времени, равным 1/3f, где f - частота сети. Линию задержки формируют путем передачи энергии по однофазному кабелю с коаксиальным слоем, помещенному в трубу, выполненную из магнитно-мягкого материала. Длительность задержки сигнала регулируют путем изменения магнитной проницаемости трубы. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Заявленное изобретение относится к области передачи электрической энергии и может найти применение в электроэнергетике для передачи больших потоков энергии в трехфазной системе на большие расстояния.

Известен способ передачи электрической энергии, в котором проводящий канал образуется за счет ионизации воздушного пространства. См., например, патент РФ N2143775, МПК H02J 17/00 "Способ и устройство для передачи электрической энергии", опубл. 27.12.99, в Б.И. N36.

Известный способ передачи электрической энергии не позволяет передавать электрическую энергию на большие расстояния и сопряжен с опасностью для жизни людей и животных, поскольку отсутствуют видимые элементы электрической передачи - провода.

Более близким по технической сущности и принятым за прототип является широко известный способ передачи электрической энергии на основе трехфазных систем, описанный, например, в кн. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1973, стр.177-190, где электрическая энергия передается по трем линейным проводам от начала линии, от источника электроэнергии к концу линии, где имеется приемник электрической энергии в трехфазной системе.

Известный способ передачи электрической энергии получил самое широкое распространение, поскольку трехфазная система экономически более выгодна в сравнении с однофазными или системами на постоянном токе.

Недостаток известного способа заключается в том, что для его реализации требуется линия передачи из трех линейных проводов, разделенных между собой большим изолирующим промежутком. Для формирования трехфазных воздушных линий требуются полосы отчуждения, занимающие значительные земельные участки. Передача же энергии по кабелю затруднена, поскольку при высоких напряжениях необходимо внутри кабеля также иметь большие промежутки между линейными проводами. В процессе передачи энергии на расстояние в трехфазных системах имеют место потери энергии, вызванные утечками тока между линейными проводами, что снижает КПД передачи.

Целью данного изобретения является повышение КПД передачи электрической энергии, снижение расстояния между линейными проводами и тем самым уменьшение полосы отчуждения и сокращение издержек на передачу, а также создание более благоприятных условий для передачи энергии по кабелю.

Указанная цель достигается за счет того, что в способе передачи электрической энергии в трехфазной цепи на расстояние, при котором электрическую энергию передают по линейным проводам от начала линии к концу линии, согласно изобретению в начале линии в цепи фазы А формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, в начале линии в цепи фазы В сформируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 1/3f, так, чтобы на выходе линий задержек сдвиг по фазе между напряжениями цепей фаз А, В и С был равен нулю, а в конце линии производят обратную операцию по восстановлению первоначального сдвига фаз, а именно в конце линии фазы С формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, а в конце линии фазы В формируют линию задержки со сдвигом во времени, равным 1/3f, где f - частота сети.

В варианте технического решения линию задержки формируют путем передачи энергии по однофазному кабелю с коаксиальным слоем, помещенному в трубу, выполненную из магнитно-мягкого материала.

В варианте технического решения длительность задержки сигнала регулируют путем изменения магнитной проницаемости трубы, в которую помещен кабель по принципу магнитного усилителя на основе измерения сдвига фаз между фазами А и С и между фазами В и С на выходе линии задержки.

В варианте технического решения линию задержки располагают зигзагом с углом сгиба 180° в несколько параллельных веток, расположенных рядом.

Формирование в начале линии в цепи фазы А линии задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 2/3f, а в начале линии в цепи фазы В линии задержки со сдвигом сигнала во времени, равным 1/3f, позволит обеспечить разность напряжений между цепями фаз А, В и С близкой к нулю. Следовательно, расстояние между проводами на всем протяжении линии от генерирующей подстанции до потребителя можно сократить практически до нуля. При этом уменьшаются земельные площади, занятые под полосами отчуждения, упрощается передача энергии по кабелю, сокращаются издержки по проведению линий передач и снижаются потери энергии, связанные с утечкой тока.

Обратная операция в конце линии по восстановлению первоначального сдвига фаз позволит передавать потребителю стандартное трехфазное напряжение.

Формирование линии задержки путем передачи энергии по однофазному кабелю с коаксиальным слоем, помещенным в трубу, выполненную из магнитно-мягкого материала, позволит сократить длину линий задержки.

Регулирование длительности задержки сигнала путем изменения магнитной проницаемостью трубы по принципу магнитного усилителя на основе измерения сдвига фаз между фазами А и С и между фазами В и С на выходе линии задержки позволит обеспечить поддержание нулевой разности напряжений между фазами, близкой к нулю, в не зависимости от тока нагрузки.

Расположение линии задержки зигзагом с углом сгиба 180° в несколько параллельных веток, расположенных рядом, позволяет снизить площадь подстанции и уменьшить длину подмагничивающих проводов. Изобретение иллюстрируется 7-ю фигурами.

На фиг.1 показан кабель с коаксиальным слоем, помещенный в трубу.

На фиг.2 есть график мгновенных значений синусоидальных напряжений в линейных проводах на входе линии и на выходе линий задержки.

На фиг.3 изображена линия передачи, проложенная в кабеле.

Фиг.4 демонстрирует зависимость между индуктивностью линии задержки и током нагрузки.

На фиг.5 представлена принципиальная электрическая схема для поддержания нулевого сдвига фаз.

На фиг.6 дана принципиальная электрическая схема для восстановления первоначального сдвига фаз на выходе линии передачи.

На фиг.7 нарисовано расположение линии задержки, с помощью которой регулируется ее индуктивность по принципу магнитного усилителя.

Способ передачи электрической энергии в трехфазной системе на расстояние осуществляют следующим образом. В начале линии в цепи фазы А формируют линию задержки сигнала во времени, состоящую из отрезка кабеля 1 (фиг.1) с коаксиальным слоем, выполненным в виде металлической однослойной или многослойной оплетки. Кабель 1 помещают в трубу 2, состоящую из секций, разделенных воздушным промежутком 3. Труба выполняется из магнитномягкого материала. Аналогичную операцию производят и с цепью фазы В, с той разницей, что линия задержки сигнала во времени в фазе В будет в два раза короче. Время задержки t в цепи фазы А выбирают равным t=2/3 f, где f - частота питающей сети, что для частоты переменного тока f=50 Гц составляет t=0,01333 с. Время задержки в цепи фазы В выбирают равным t=1/3f, что составляет t=0,00666 с. Если на входе линии задержек диаграмма напряжений для фаз А, В и С состояла из трех фазных напряжений 3, сдвинутых по отношению друг к другу на 120° (фиг.2), то на выходе линий задержек сдвиг по фазе для напряжений А', В' и С будет близок к нулю. При этом все три провода можно располагать близко друг к другу (фиг.3), разместив их, например, в одной оболочке 4.

В конце линии передачи производят обратную операцию по восстановлению первоначального сдвига фаз, а именно на в конце линии фазы С формируют линию задержки со сдвигом сигнала во времени t=2/3 f, а в конце линии фазы В формируют линию задержки со сдвигом во времени, равным t=1/3f.

Однако при изменении тока в цепи из-за нелинейности веберамперной характеристики 5 материала трубы 2 (фиг.4) сдвиг по фазе между линиями А', В', С будет все-таки происходить, что может привести к изменению сдвига фаз и появлению разности потенциалов между фазами на выходе линий задержки и пробою изоляции между проводами.

Для того чтобы компенсировать нелинейный сдвиг напряжений, зависящий от тока нагрузки, длительность задержки сигнала, проходящего по кабелю с коаксиальным слоем, регулируют путем изменения магнитной проницаемостью трубы, в которую помещен кабель. Эта регулировка производится по принципу магнитного усилителя на основе измерения сдвига фаз между фазами А и С и между фазами В и С на выходе линии задержки. Разность сдвига фаз (напряжений) на выходе линий задержки измеряется дифференциальными трансформаторами 6, 7 (фиг.5), сравнивающими разность сдвига фаз (напряжений) между С и А' или С и В'. Полученные сигналы усиливаются в блоках 8 и 9, выпрямляются в выпрямителях соответственно 10 и 11 и через блоки управления 12 и 13 подаются на подмагничивающие обмотки 14 и 15, регулирующие суммарную индуктивность отрезков труб. Система коррекции может также содержать регулятор, пропорциональный току нагрузки.

Аналогично должна быть организована и система формирования нормального сдвига фаз на выходе высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) с блоками регулирования 16, 17 (фиг.6). На выходе ЛЭП установлены понижающие трансформаторы 18, 19 и 20.

Для снижения площади, которую занимают линии задержки на подстанции, и уменьшения длины проводов обмоток подмагничивания трубу, в которой располагается кабель с коаксиальным слоем, укладывают зигзагом с углом сгиба 180°, в несколько параллельных веток, расположенных рядом (фиг.7).

Поскольку сигнал, проходимый по линии, имеет синусоидальный характер, то искажение формы кривой практически будет отсутствовать.

В перспективе, после отработки методики и схем регулирования фазовой скоростью в линии задержки, возможно дальнейшее совершенствование системы, вплоть до организации передачи трехфазной системы напряжений по одному трехнитиевому проводу.

Пример применения.

Будем считать приемлемой длину линии для выравнивания сдвига фаз между цепями А и С, равной 1000 м. Тогда расстояние, при котором сдвиг фаз между цепями В и С будет близок к нулю, составит 500 м.

Для того чтобы выдержать такие расстояния, параметры цепей должны быть существенно скорректированы.

Фазовая скорость линии задержки должна равняться 75000 м/с.

При этом емкость С0 единицы длины такой искусственной линии должна быть равна 1·10-8 Ф/м, а индуктивность L0 единицы длины должна быть равна 1,8·10-3 Гн/м. Такие параметры могут быть получены за счет формирования на поверхности силового кабеля металлизированной оболочки, не несущей нагрузки. Что касается индуктивности, то ее величина должна быть увеличена в сравнении с двухпроводной воздушной линией в 1500 раз, что вполне реализуемо путем помещения кабеля 1 в стальную трубу 2 (фиг.2). Для снижения потерь в стали труба выполняется секционированной, т.е. разделенной на отрезки, между которыми имеются промежутки из неферромагнитных вставок. Эти промежутки используются для измерений напряжений и подключения питания от подводящих проводов.

При формировании системы предварительно расчетным путем определяют фазовую скорость Vф движения волны напряжения, перемещающуюся вдоль линии задержки, (фиг.1), которая находится согласно формуле Vф=1/L0С0, где L0 - индуктивность длины линии, Гн/м; С0 - емкость единицы длины линии задержки, Ф/м. Формируют линии задержки для соответствующих фаз длиной L=Vфt. Затем экспериментально определяют расчетную фазовую скорость линии задержки путем подачи прямоугольного импульса напряжения в начале линии задержки (точка подключения фазы А) и время его перемещения до определенной точки, расстояние до которой точно известно. В дальнейшем производят монтаж системы, проверку работы на холостом ходу и подключают нагрузку.

Технико-экономические преимущества предлагаемого способа заключаются в следующем:

1. Сокращается расстояние между линейными проводами фаз А, В и С, соответственно, уменьшаются площади, необходимые под полосы отчуждения.

2. Снижаются потери при передаче электроэнергии.

3. Повышается пропускная способность линии.

1.Способпередачиэлектрическойэнергиивтрехфазнойсистеменарасстояние,прикоторомэлектрическуюэнергиюпередаютполинейнымпроводамотначалалиниикконцулинии,отличающийсятем,чтовначалелиниивцепифазыАформируютлиниюзадержкисосдвигомсигналавовремени,равным2/3f,вначалелиниивцепифазыВформируютлиниюзадержкисосдвигомсигналавовремени,равным1/3f,так,чтобынавыходелинийзадержексдвигпофаземеждунапряжениямицепейфазА,ВиСбылравеннулю,авконцелиниипроизводятобратнуюоперациюповосстановлениюпервоначальногосдвигафаз,аименновконцелиниивцепифазыСформируютлиниюзадержкисосдвигомсигналавовремени,равным2/3f,авконцелиниивцепифазыВформируютлиниюзадержкисосдвигомвовремени,равным1/3f,гдеf-частотасети.12.Способпередачиэлектрическойэнергиипоп.1,отличающийсятем,чтолиниюзадержкиформируютпутемпередачиэнергиипооднофазномукабелюскоаксиальнымслоем,помещенномувтрубу,выполненнуюизмагнитно-мягкогоматериала.23.Способпередачиэлектрическойэнергииполюбомуизпп.1и2,отличающийсятем,чтодлительностьзадержкисигналарегулируютпутемизменениямагнитнойпроницаемоститрубы,вкоторуюпомещенкабель,попринципумагнитногоусилителянаосновеизмерениясдвигафазмеждуфазамиАиСимеждуфазамиВиСнавыходелиниизадержки.34.Способпередачиэлектрическойэнергииполюбомуизпп.1и2,отличающийсятем,чтолиниюзадержкирасполагаютзигзагомсугломсгиба180°внесколькопараллельныхветок,расположенныхрядом.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-27 из 27.
09.05.2019
№219.017.4cb5

Теннисная ракетка

Изобретение относится к спортивному инвентарю и позволяет повысить оперативность получения информации о состоянии струнной поверхности теннисной ракетки, о параметрах удара по теннисному мячу, о количестве ударов по мячу и обеспечить энергосберегающую работу электронной информационной системы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313380
Дата охранного документа: 27.12.2007
24.05.2019
№219.017.5fc0

Способ создания стереоскопического графического интерфейса пользователя компьютера

Изобретение относится к способам создания стереоскопического графического интерфейса пользователя компьютера и может быть использовано для разработки специализированных систем обработки стереоизображений, предназначенных для работы операторов в стереоочках. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380763
Дата охранного документа: 27.01.2010
29.05.2019
№219.017.65f8

Способ создания оригинала рельефа по материалам аэрофотосъемки

Изобретение относится к области картографии и может быть использовано для создания карт рельефа местности по материалам аэрофотосъемки. Сущность: создают трехмерную карту местности путем цифрования элементов земной поверхности. Строят цифровую модель рельефа. Автоматически строят исходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315263
Дата охранного документа: 20.01.2008
09.06.2019
№219.017.79eb

Способ извлечения пакера

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к извлечению эксплуатационных пакеров из газовых и газоконденсатных скважин со сложным многопрофильным стволом, в том числе и с наклонно-направленным. Способ включает спуск во внутреннюю полость лифтовой колонны инструмента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311523
Дата охранного документа: 27.11.2007
09.06.2019
№219.017.7a26

Устройство управления

Устройство предназначено для пневматических систем управления технологическими процессами. Устройство управления содержит побудитель расхода рабочей среды, заключенный в объем с входными разъемами для внешних сигналов, функциональные проточные элементы, при этом объем выполнен герметичным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318139
Дата охранного документа: 27.02.2008
29.06.2019
№219.017.9e39

Дозатор жидких продуктов

Изобретение относится к дозаторам жидких продуктов для упаковочной отрасли, в частности к дозаторам для розлива жидких продуктов в тару, устанавливаемую на позицию налива вручную или подаваемую с помощью конвейера в условиях малых производств. Дозатор содержит расходный резервуар с дозируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309094
Дата охранного документа: 27.10.2007
13.07.2019
№219.017.b3e5

Способ преобразования кинетической энергии ветра

Изобретение относится к области энергетики и касается преобразования энергии ветра в другие виды энергии. Способ преобразования кинетической энергии ветра, воздействующего на привязной летающий аппарат, с передачей механической мощности на рабочий орган, расположенный на земле, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379545
Дата охранного документа: 20.01.2010
Показаны записи 21-30 из 52.
20.01.2018
№218.016.115d

Устройство для встречного разгона нейтральных микрочастиц

Изобретение относится к устройствам для встречного разгона нейтральных микрочастиц. Устройство содержит систему управления и состоит из коаксиально установленных двух ускорителей, направленных суженной стороной навстречу друг другу, с зазором и вращающихся относительно друг друга ротора 1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633994
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.1166

Способ перистальтического нагнетания текучих сред на основе пьезоэлектрических элементов

Изобретение относится к способам для нагнетания текучих сред и может быть использовано в промышленности, на транспорте и в быту при перекачивании жидкостей, а также иных несжимаемых и сжимаемых текучих сред. В способе нагнетания текучих сред используют бегущую волну деформаций замкнутого объема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633975
Дата охранного документа: 20.10.2017
04.04.2018
№218.016.2fde

Перистальтический насос на пьезоэлектрических элементах

Изобретение относится к устройствам для перекачивания текучих сред и может быть использовано в промышленности, на транспорте и в быту при перекачивании жидкостей, а также иных несжимаемых и сжимаемых текучих сред. Устройство для перекачивания текучих сред содержит пьезомодули, установленные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644643
Дата охранного документа: 13.02.2018
29.05.2018
№218.016.5686

Способ искусственной перекачки физиологической жидкости

Изобретение относится к кардиологии и может быть использовано для перекачивания крови. Способ осуществляется с помощью насоса, в котором используют волнообразное движение текучей среды в замкнутом объеме, создаваемое сжатием и растяжением пьезоэлементов путем подачи переменного трехфазного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654618
Дата охранного документа: 21.05.2018
11.06.2018
№218.016.60eb

Способ внутрипластового горения

Изобретение относится к способу извлечения смеси тяжелых углеводородов из подземного пласта путем внутрипластового горения. Способ внутрипластового горения заключается в том, что в нефтяном пласте выполняют ряд вертикальных нагнетательных скважин, достигающих пластового резервуара, выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657036
Дата охранного документа: 08.06.2018
10.08.2018
№218.016.7af9

Устройство для ударного воздействия на призабойную зону

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии, например упругих колебаний в нефтеносных пластах, в частности к средствам ударного воздействия на призабойную зону скважин и нефтенасыщенные пласты при добыче углеводородов, например нефти. Устройство для ударного воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663766
Дата охранного документа: 09.08.2018
10.08.2018
№218.016.7b22

Способ ударного воздействия на призабойную зону

Изобретение относится к средствам генерирования сейсмической энергии, например упругих колебаний в нефтеносных пластах, в частности к средствам ударного воздействия на призабойную зону скважин и нефтенасыщенные пласты при добыче углеводородов. Способ ударного воздействия на призабойную зону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663770
Дата охранного документа: 09.08.2018
19.10.2018
№218.016.934b

Устройство для полива плантаций растений в закрытых помещениях

Изобретение относится к области полива растений в закрытом грунте и может быть использовано для полива комнатных растений. Устройство для полива плантаций растений в закрытых помещениях содержит горшок с землей и посаженным в нее растением, накопительно-расходную емкость, подводящую трубку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670067
Дата охранного документа: 17.10.2018
01.11.2018
№218.016.97b6

Способ автоматического полива растительных плантаций

Изобретение относится к области полива растений в закрытом грунте и может быть использовано для полива комнатных растений. При осуществлении способа автоматического полива предварительно накапливают воду в емкости. Устанавливают горшок с растением на плечо рычага. На другом плече рычага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671109
Дата охранного документа: 29.10.2018
23.02.2019
№219.016.c79f

Способ преобразования атмосферного электричества в электрическую энергию

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для преобразования природных источников электричества. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата по мере накопления электричества до определенной величины его с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366121
Дата охранного документа: 27.08.2009
+ добавить свой РИД