×
22.06.2019
219.017.8eb0

Результат интеллектуальной деятельности: Интеллектуальная система преобразования напряжения постоянного тока для динамически изменяющейся нагрузки

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразователям, размещаемым в закрытых бункерах подвижных агрегатов с принудительной вентиляцией, состоящим из нескольких модулей преобразования напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока (модулей DC/DC), с гальванической развязкой входных и выходных цепей преобразователя, и может быть использовано для питания стабилизированным напряжением потребителей с динамически изменяющейся нагрузкой. Предлагаемая система преобразования напряжения постоянного тока имеет резервированную параллельную архитектуру и обладает широкими функциональными возможностями: стабилизация напряжения, равномерное распределение нагрузки между параллельно включенными преобразователями, защита от перегрузок, токов коротких замыканий, перегрева и возгорания, локальное и дистанционное управление.Технический результат заключается в повышении нагрузочной способности при динамически изменяющейся нагрузке и отказоустойчивости системы преобразования в целом. Преобразователь состоит из (N+1)-го числа одинаковых модулей DC/DC, нагрузочная способность каждого из которых равна значению номинальной нагрузки, поделенной на N. Полученное внешней системой управления сообщение о неисправности модулей позволяет выполнить персоналу объекта необходимые и своевременные действия по восстановлению работоспособности системы в режиме с избыточной мощностью «N+1» путем замены отказавшего модуля на исправный без отключения потребителей системы. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразователям, размещаемым в закрытых бункерах подвижных агрегатов, состоящим из нескольких модулей преобразования напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока (модулей DC/DC), с гальванической развязкой входных и выходных цепей преобразователя, и может быть использовано для питания стабилизированным напряжением потребителей с динамически изменяющейся нагрузкой.

Известны статические системы преобразования напряжения, содержащие, для увеличения выходной мощности, параллельно включенные по выходу через разделительные диоды несколько преобразователей постоянного тока, каждый с контуром стабилизации выходного тока, который включает в себя датчик выходного тока преобразователя, выходом подключенный к первому входу узла сравнения, а также датчик общего тока нагрузки, который через делители тока подключен ко второму входу каждого из узлов сравнения [1, стр. 142-143]. Недостатком такого решения является невысокая точность распределения тока нагрузки между преобразователями, например ±10% при 50% их загрузке. Это приводит к нерациональному использованию преобразователей, состоящему в неоправданном завышении их установленной мощности, а также создает условия для локальных перегревов оборудования.

Известно также устройство для параллельной работы преобразователей, содержащее преобразователи-стабилизаторы постоянного тока, силовая часть каждого из которых своим выходом через разделительные диоды подключена к выходным шинам, причем каждый преобразователь-стабилизатор содержит собственный контур стабилизации выходного напряжения и контур стабилизации выходного тока преобразователя-стабилизатора, содержащий датчик выходного тока, одним выводом подключенный ко входу дифференциального усилителя выходного тока, а вторым выходом к силовой части преобразователя, при этом выход дифференциального усилителя выходного тока подключен к первому входу устройства сравнения, второй вход которого соединен с уставкой напряжения, а его выход - к второму входу дифференциального усилителя выходного напряжения, при этом датчики выходного тока преобразователей-стабилизаторов входами соединены между собой и подключены к выходным шинам, между входами дифференциального усилителя стабилизации выходного тока включены ограничительные диоды, при этом катоды диодов объединены, что позволяет равномерно распределить нагрузку, обеспечить одинаковые тепловые режимы работы, а также одинаковый срок службы преобразователей [2].

Недостатком такого устройства, обеспечивающего параллельную работу преобразователей, являются ограниченные возможности температурной компенсации динамически изменяющейся нагрузки при размещении группы преобразователей в закрытом бункере подвижного агрегата.

Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство, содержащее (N+1) одинаковых преобразователя напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока (модули DC/DC), нагрузочная способность каждого из которых равна значению номинальной нагрузки, поделенной на N и распределенную систему управления, позволяющую равномерно распределять нагрузку между работающими преобразователями, а также автоматически переводить в горячий резерв и обратно преобразователи при изменении нагрузки или отказе работающих преобразователей [3].

Недостатком этого устройства, принятого нами за прототип, является то, что, с одной стороны, не все преобразователи находятся в работе, что снижает коэффициент возможной перегрузки при динамическом изменении нагрузки и вызывает неравномерный тепловой режим преобразователей, а с другой, отсутствует контроль температурных условий в месте размещения группы преобразователей, что снижает отказоустойчивость и не обеспечивает пожарную безопасность постоянно работающего электрооборудования. Кроме того, ограничена возможность замены неисправного преобразователя при электропитании потребителей, не допускающих перерыва.

Целью изобретения является повышение нагрузочной способности при динамически изменяющейся нагрузке и отказоустойчивости системы преобразования в целом.

Указанная цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее (N+1) одинаковых преобразователей напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока (модули DC/DC), нагрузочная способность каждого из которых равна значению номинальной нагрузки, поделенной на N и распределенную систему управления, вводятся в верхней части бункера N датчики температуры, размещаемые равномерно, подключенные к блоку управления системы термостатирования, которые по правилу «ИЛИ» максимальных температур воздуха в бункере формируют сигналы «включение (отключение) принудительной вентиляции бункера», предупреждающий сигнал «перегрев» и исполнительный сигнал «пожар», при этом все (N+1) модули преобразователей работают параллельно. Кроме того, модули преобразователей напряжения оснащаются разъемными соединениями всех кабельных линий, а также коммутационными аппаратами на входе и выходе, отключаемыми системой управления по сигналам защит от токов перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Кроме того, силовая часть модулей преобразователей напряжения оснащается двухступенчатой защитой от перегрева, которая формирует сигналы: предупреждающий «перегрев модуля» и исполнительный «пожар».

На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства.

Оно содержит:

1 - источник постоянного тока;

2, 3, 4 - модули преобразователей напряжения постоянного тока в постоянный с гальванической развязкой (DC/DC);

5 - коммутационный аппарат на входе модуля преобразователя;

6 - силовая часть модуля преобразователя;

7 - датчик выходного тока модуля преобразователя;

8 - коммутационный аппарат на выходе модуля преобразователя;

9 - разделительный диод модуля преобразователя и шин потребителей;

10 - систему управления модуля преобразователя;

11 - пульт управления модуля преобразователя;

12 - дифференциальный усилитель контура стабилизации тока;

13 - ограничительный диод;

14 - датчик температуры силовой части модуля преобразователя;

15 - блок управления системы преобразования напряжения;

16 - пульт местного управления системы преобразования напряжения;

17 - пульт дистанционного управления (внешняя система) системы преобразования напряжения;

18, 19, 20 - датчик температуры воздуха в бункере;

21 - вентилятор обдува модулей преобразователей системы принудительной вентиляции;

22 - потребители стабилизированного напряжения;

23 - бункер системы преобразования напряжения;

24 - шина выравнивания токов преобразователей.

Устройство работает следующим образом.

Напряжение от источника питания постоянного тока 1 поступает на входы модулей преобразователей напряжения постоянного тока в постоянный с гальванической развязкой 2, 3 и 4.

В каждом, параллельно работающем модуле преобразователей, напряжение постоянного тока через включенный входной коммутационный аппарат 5 поступает на силовую часть модуля преобразователя 6, в которой происходит последовательное инвертирование напряжения в переменный ток, преобразование в трансформаторе, выпрямление и фильтрация напряжения.

Далее напряжение из модуля преобразователя 6 через датчик тока, включенный выходной коммутационный аппарат 8 и разделительный диод 9 поступает на объединенные шины потребителей стабилизированного напряжения 22.

Управление и регулирование работой модуля преобразователя выполняет система управления 10, включающая контур стабилизации выходного напряжения и контур стабилизации выходного тока модулей преобразователя-стабилизатора, содержащий датчик выходного тока, одним выводом подключенный ко входу дифференциального усилителя выходного тока, а вторым выходом к силовой части преобразователя. Выход дифференциального усилителя выходного тока подключен к схеме управления модуля преобразователя. При этом датчики выходного тока преобразователей-стабилизаторов входами соединены между собой и подключены к выходным шинам, между входами дифференциального усилителя стабилизации выходного тока включены ограничительные диоды, а катоды диодов объединены шиной выравнивания токов 24, что позволяет равномерно распределить нагрузку, обеспечить одинаковые тепловые режимы работы.

Если при параллельной работе модулей преобразователей, например, более загружен модуль 2, то сигнал с датчика тока 7, через ограничительный диод 13 поступает на шину выравнивания токов 24 и запирает соответствующие ограничительные диоды в других модулях 3 и 4, так как он более высокого уровня, чем сигналы с датчиков тока соответствующих модулей. На шине выравнивания токов 24 сигнал равен сигналу датчика тока 13, поэтому на входе усилителя 12 одинаковые сигналы, а на выходе усилителя 10 - ноль. Следовательно, в схему управления 10 с усилителя 12 сигнал коррекции не поступает. В модулях преобразователей 3 и 4, у которых нагрузка меньше, и соответственно, меньше сигнал с датчиков тока, на выходе усилителей присутствует разность сигналов с шины выравнивания токов 24. Усилители модулей 3 и 4 усиливают эту разность и выдают в соответствующую схему управления сигнал коррекции, после отработки корректирующих воздействий силовой частью модуля токи модулей преобразователей становятся близкими к току модуля 2.

Силовая часть модулей преобразователей 6 выполняется с промежуточным звеном на высокой частоте, обеспечивая тем самым улучшение их массогабаритных характеристик, а разделительные трансформаторы, входящие в модуль и регуляторы напряжения, обеспечивают требуемую электромагнитную совместимость источников питания с потребителями.

Пульт управления 11 модуля преобразования 2, подключенный к системе управления 10, позволяет осуществлять локальный контроль работы и управлять режимами работы модуля преобразователя.

Пульт местного управления 16 системы преобразования напряжения, подключенный к блоку управления 15, позволяет осуществлять контроль работы и управление режимами работы системы преобразования, размещенной в бункере 23, в том числе и системы принудительной вентиляцией бункера.

Пульт дистанционного управления 17 системы преобразования напряжения, подключенный к блоку управления 15, позволяет осуществлять взаимодействие с вышестоящими системами по контролю работы и управлению режимами работы системы преобразования.

При отсутствии на выходе модуля преобразователя перегрузки или короткого замыкания схема управления 10 производит постоянный контроль силовой части модуля, стабилизацию напряжения, равномерное распределение токов, а также контроль температурного режима.

В режиме перегрузки, т.е. при выходном токе модуля преобразования, больше номинального значения, но меньше тока короткого замыкания, происходит выдача сигнала в блок управления системы 15, далее на пульт дистанционного управления 17, а также запуск таймера задержки на отключение модуля. В случае отсутствия снижения нагрузки в течение заданного интервала времени происходит отключение модуля преобразователя коммутационными аппаратами 5 и 7, соответственно на входе и выходе.

В режиме короткого замыкания, т.е. при выходном токе модуля преобразования больше допустимого значения, происходит отключение модуля преобразователя коммутационными аппаратами 5 и 7, а также выдача сигнала в блок управления системы 15 и далее на пульт дистанционного управления 17.

Система управления 10 модуля преобразователя посредством датчика температуры 14 производит контроль температуры силовой части модуля, при этом используется две уставки защиты: при достижении температуры модуля значения 70°C формируется в блоке управления 15 предупреждающий сигнал «перегрев модуля», а при превышении температуры модуля значения 100°C формируется исполнительный сигнал «перегрев модуля», по которому происходит отключение модуля коммутационными аппаратами 5 и 7.

В верхней части бункера 23 (фиг. 2) равномерно размещены N датчиков Dt температуры 18-20, подключенные к блоку управления системы 15, которые по правилу «ИЛИ» максимальных температур воздуха в бункере формируют сигнал на вентилятор обдува 21 «включение (отключение) принудительной вентиляции бункера» при достижении соответствующих уставок по температуре Тво), а также предупреждающий сигнал «перегрев» - при температуре Тпер и исполнительный сигнал «пожар» - при температуре Тпож (фиг. 3). По сигналу «перегрев» происходит формирование донесения на пульт дистанционного управления 17 для возможного перевода системы в другой режим работы, а по исполнительному сигналу «пожар» происходит отключение всех модулей преобразователей 2-4 и вентилятора обдува 21.

Все (N+1) модули DC/DC работают постоянно, равномерно распределяя нагрузку между собой, что с одной стороны позволяет снизить температуру силовой части каждого из модулей и равномерно распределить тепловыделения по объему бункера, а с другой позволяет обеспечить высокое качество переходных процессов (допустимое отклонение напряжение в динамическом режиме) при резком изменении нагрузки. Кроме того, нахождение всех модулей DC/DC в одинаковых тепловых режимах работы позволяет уменьшить отклонения выходных параметров за счет исключения температурного разброса характеристик схемных элементов силовой части модулей.

В случае отказа одного из модулей преобразователей 2-4 по сигналу от системы управления 10 происходит его отключение коммутационными аппаратами 5 и 7 соответственно на входе и выходе, далее формируется донесение в блок управления системы 15 и на пульт дистанционного управления 17. Наличие в системе преобразования избыточного количества преобразователей «N+1», коммутационных аппаратов на входе и выходе каждого модуля преобразователя, отключаемых системой управления по сигналам защит, а также разъемных соединений всех кабельных линий позволяет персоналу объекта выполнить необходимые и своевременные действия по восстановлению работы системы путем замены отказавшего модуля на исправный без отключения потребителей системы.

Таким образом, предлагаемая система преобразования напряжения постоянного тока имеет резервированную параллельную архитектуру и обладает широкими функциональными возможностями: стабилизация напряжения, равномерное распределение нагрузки между параллельно включенными преобразователями, защита от перегрузок и токов коротких замыканий, перегрева и возгорания, локальное и дистанционное управление, позволяет повысить нагрузочную способность при динамически изменяющейся нагрузке и создать условия эксплуатации модулей преобразования напряжения, обеспечивающие бесперебойность электроснабжения ответственных потребителей при отказоустойчивости системы преобразования в целом.

Заявителям не известен путь решения поставленной задачи с приведенной совокупностью существенных признаков, что говорит об "изобретательском уровне" технического решения.

Предлагаемое техническое решение практически реализовано в системе автономного электроснабжения подвижного агрегата, серийно выпускаемого АО «ГОКБ «Прожектор».

Приведенные данные и сведения подтверждают возможность промышленного осуществления предлагаемого изобретения.

Источники информации

1. Розанов Ю.К. Полупроводниковые преобразователи со звеном повышенной частоты. - М.: Энергоатомиздат, 1987. 184 с.

2. Патент РФ №2376695 С1, кл. H02J 3/46, опубл. 20.12.2009.

3. Патент РФ №2324272 С2, кл. H02J 9/06, опубл. 10.05.2008.


Интеллектуальная система преобразования напряжения постоянного тока для динамически изменяющейся нагрузки
Интеллектуальная система преобразования напряжения постоянного тока для динамически изменяющейся нагрузки
Интеллектуальная система преобразования напряжения постоянного тока для динамически изменяющейся нагрузки
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 371-380 из 624.
09.06.2018
№218.016.5e92

Способ защиты группового объекта от воздействия средств поражения заградительным дисперсным образованием

Изобретение относится к области противодействия средствам поражения, в частности к системам защиты групповых объектов от воздействия средств поражения в виде низколетящих летательных аппаратов. Способ защиты группы объектов от воздействия средств поражения заградительным дисперсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656776
Дата охранного документа: 06.06.2018
14.06.2018
№218.016.61fd

Способ определения направления на источник оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в системах траекторных измерений, а также в системах точного определения направления на источники оптического излучения техники воздушного базирования. Способ определения направления на источник оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657308
Дата охранного документа: 13.06.2018
16.06.2018
№218.016.62eb

Способ и устройство противоторпедной защиты надводного корабля

Изобретение относится к средствам противоторпедной защиты надводных кораблей. Для противоторпедной защиты корабля обнаруживают торпеду с помощью гидроакустической станции и определяют её координаты и параметры движения. После прихода корабля в расчётную точку с кормового бомбосбрасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657593
Дата охранного документа: 14.06.2018
01.07.2018
№218.016.6943

Способ повышения подвижности военной гусеничной машины при преодолении водной преграды

Изобретение относится к способу повышения подвижности военной гусеничной машины при форсировании водных преград. Способ заключается в использовании поступательного движения гусениц и дополнительных устройств, установленных на направляющих колесах ходовой части гусеничной машины. Достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659378
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.6973

Колейное пролетное строение со складными щитами перекрытия межколейного промежутка

Изобретение относится к механизированным мостам. Механизированный мост включает самоходное колесное шасси, подъемную раму в сборе, гидравлическую систему, аутригеры и мостовой блок. При оборудовании мостового перехода межколейный промежуток, образующийся при раздвижке колей пролетного строения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659293
Дата охранного документа: 29.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a8e

Система обнаружения светящихся объектов

Изобретение относится к области лазерной локации, физической оптике и может быть использовано в системах пассивной локации для определения местоположения светящихся объектов в различных диапазонах электромагнитных волн. Заявленное устройство обнаружения светящихся объектов содержит систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659615
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6bbe

Способ прогнозирования остаточного ресурса подшипников качения по данным об их виброактивности

Изобретение относится к области машиностроения. Способ содержит операцию измерения общего уровня виброускорения подшипникового узла с последующим переводом его в коэффициент виброперегрузки. Отличительной особенностью способа является то, что прогноз остаточного ресурса подшипника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659867
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cb5

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (рдтт) с газогенератором и сопловым блоком

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива. Сборку ракетного двигателя с газогенератором, расположенным внутри сквозного центрального канала заряда, и сопловым блоком производят в горизонтальном положении на основных рельсовых путях, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660209
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d30

Способ переработки мицелиальных отходов производства гентамицина сульфата

Изобретение относится к области микробиологии, а именно к способам биологической переработки органических отходов, и может быть использовано для утилизации мицелиальных отходов производства аминогликозидных антибиотиков и производства органических удобрений. Способ включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660261
Дата охранного документа: 05.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f24

Гибкий защитный слой для подвижных и деформирующихся элементов конструкций

Изобретение относится к области машиностроения. Защитный экран содержит слой поглощения рентгеновского излучения. Он выполнен в виде полос фольги из металла, эффективно поглощающего излучение, закрепленных на гибкой подложке. Каждая последующая полоса расположена внахлест предыдущей по всей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660656
Дата охранного документа: 09.07.2018
Показаны записи 21-22 из 22.
27.05.2023
№223.018.70b8

Автономный источник питания на основе литиевых элементов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для автономного питания электроприемников электрической энергией от батарей на основе литиевых химических источников тока (ЛХИТ). Технический результат заключается в повышении емкости и коэффициента полезного использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738379
Дата охранного документа: 11.12.2020
03.06.2023
№223.018.7655

Адаптивное автоматическое включение резерва

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам противоаварийной автоматики систем электроснабжения. Технический результат заключается в обеспечении адаптивности автоматического включения резерва к изменениям структуры, состава и характера перетоков мощности в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796515
Дата охранного документа: 25.05.2023
+ добавить свой РИД