×
12.08.2019
219.017.be25

Результат интеллектуальной деятельности: Индивидуальный маломощный источник электрической энергии

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано для создания маломощного источника электрической энергии, возбуждаемого естественным электромагнитным полем Земли диапазона КНЧ (крайне низких частот или частоты от 3 до 30 Гц). Индивидуальный маломощный источник электрической энергии содержит земляные рамочные антенны с двумя заземлителями, размещенными на глубине не менее одного метра в земле. Дополнительно введены первый заземлитель и второй заземлитель длиной не менее 50 метров (), разнесенные на расстояние не менее 50 метров (); N изолированных проводников (от первого - 3 по N - 3), входящих в состав: первого многожильного кабеля, второго многожильного кабеля и третьего многожильного кабеля, выполненных из многожильного кабеля литцендрата; блок резонансных модулей, суммирующий блок, преобразователь. Блок резонансных модулей содержит N резонансных модулей от первого модуля 4 по 4, один резонансный модуль электропитания модулей 4 и источник электропитания модулей. Резонансный модуль, начиная с первого модуля 4 по N+1 модуль 4, содержит двухобмоточный трансформатор, индуктивный гиратор и емкостной гиратор, индуктивность параллельного колебательного контура и емкость параллельного колебательного контура, индуктивность нагрузки емкостного гиратора, емкость нагрузки индуктивного гиратора. Использование устройства позволит обеспечить техническую и экологическую безопасность удаленных объектов от источника энергии. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано для создания маломощного источника электрической энергии возбуждаемого естественным электромагнитным полем Земли диапазона КНЧ (крайне низких частот или частоты от 3 до 30 Гц). Известно, что вектор электрического поля в резонаторе Земля-ионосфера вертикален, но вблизи поверхности земли имеет наклон за счет затухания при распространении электромагнитной волны в земле, поэтому вектор может приниматься как на вертикальные, так и горизонтальные диполи очень большой длины. Целесообразность использования энергии резонатора Земля-ионосфера исходит из потребностей использования энергий Земли при этом, не нанося природе ущерба. Существование энергии Земли подтверждается измерениями Шумановского эффекта. При натурных измерениях установлена неизменность параметров энергии электромагнитного поля, причем максимум приходится на частоты в близи 7 герц (фиг. 7).

Для индикации электрической составляющей естественного поля на стационарных измерительных пунктах используют большой протяженности приемные антенны. Например, индикаторы поля в виде земляных антенн, которые представляют собой два заземлителя размещенных на глубине 2 метров и расстоянии 1000 метров друг от друга, которые фиксируют разность потенциалов поверхности резонатора Земля-ионосфера; либо вертикальные штыри, Г-образные антенны, зонтичные антенны и шаровые антенны, в последних вместо горизонтального провод в Г-образных и зонтичных антеннах, используют шары, а также каркасные антенны, которые вместо шаров используют металлические каркасы. Протяженность приемных элементов связана с большой длинной волны.

Для индикации магнитной составляющей естественного поля используют: рамочные антенны с большим числом витков провода и сердечником из ферримагнитного материала (феррит, пермаллой) или воздушные рамочные антенны очень больших размеров для создания заданной индуктивности колебательного контура.

Известны устройства - индикаторы геофизических аномалий для частот от 1 до 10 кГц такие как: ИГА-1; патент 2071098 от 18.07.1990 г., G01V 13/00; патент 2080605 от 27.05.97 г.; патент 3881 от 16.04.97 г.; ЛАЙТ-2.

Известна стационарная станция Сибирского физико-технического института, созданная для контроля естественного и искусственного (промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц) электромагнитного поля Земли в городе Томске, которая состоит: из технического здания для размещения аппаратуры измерений, антенного поля для размещения приемных антенн, представляющих восемь дипольных антенн (Installation of Ionospheric Radio Sounding System Dynasonde 21 at Tomsk State University, Russia, August 2008, Chicago IL). Каждый приемный диполь представляет проводник длиной не менее 1000 метров, заземленный с одной стороны. Недостатками данного технического решения являются большая занимаемая площадь приемных диполей, невозможность измерений применительно к любому району поверхности Земли, а так же потребляемые мощности электрической энергии приемными устройствами.

Известна американская исследовательская станция (www.vlf.it) с магнитной петлевой антенной и измерительный комплекс КНЧ-шумов Земли с антенным полем штыревых антенн. (H01Q 23/00, УДК 53.087.45; №2(24), 2011) Недостатками данного технического решения являются низкая эффективность антенных устройств, что вызывает необходимость большого усиления наведенной ЭДС в антенне электромагнитным полем резонатора Земля-ионосфера, сооружения громоздких антенных устройств и необходимость потребления значительной мощности электрической энергии приемными устройствами.

Основным недостатком аналогов является низкая эффективность использования стационарных антенных устройств, высокая их стоимость и очень значительные их размеры, возможность измерения естественного поля Земли только в местах размещения антенных устройств, привязка к электрическим сетям для питания усилителей и анализаторов приемных систем.

В качестве прототипа используется «Полевой индикатор естественного электромагнитного поля земли», патент на изобретение №2559155 от 10.07.2015 г. (RU) по заявке №2014103193 от 30.01.2014 г.

Целью изобретения является разработка устройства, обеспечивающего выделение энергии из энергии мощного естественного электромагнитного поля Земли без использования сторонних источников питания.

Поставленная цель достигается тем, что в индивидуальный маломощный источник электрической энергии, содержащий земляные рамочные антенны 7 с заземлителями 1 и 2 на глубине не менее одного метра в земле дополнительно введены: блок резонансных модулей 4, суммирующий блок 5, преобразователь 6, источник электропитания модулей 8.

На фиг. 1 представлен индивидуальный маломощный источник электрической энергии, который содержит первый заземлитель 1 и второй заземлитель 2 длиной не менее 50 метров (l2), разнесенных на расстояние не менее 50 метров (l1); N изолированных проводников 3 (от первого - 31 по N-3N+1), входящих в состав многожильного кабеля литцендрата: первого многожильного кабеля – 71, второго многожильного кабеля - 72 и третьего многожильного кабеля 73; блок резонансных модулей 4, суммирующий блок 5, преобразователь 6, при этом первый заземлитель 1, размещенный на глубине не менее одного метра в земле соединен параллельно через N+1 клемм «а», через N+1 изолированных проводников от первого проводника 31 по N+1-3N+1 первого многожильного кабеля - 71 через первый выход блока резонансных модулей 4, через N+1 проводников второго многожильного кабеля - 72 с клеммами «с» второго заземлителя 2, размещенного на глубине не менее одного метра в земле; второй выход блока резонансных модулей 4 соединен через третий многожильный кабель литцендрат 73 с входом суммирующего блока 5, выход суммирующего блока 5 соединен входом преобразователя 6, вход преобразователя 6 соединен через выходы первый и второй с клеммами источника напряжения, имеющими выходное напряжение 220 Вольт частотой 50 герц.

На Фиг. 2 представлен блок резонансных модулей 4 содержащий N резонансных модулей от первого модуля 41 по 4N, N+1 резонансный модуль электропитания модулей 4N+1 и источник электропитания модулей 8, при этом первый многожильный кабель (литцендрата) 71 через вход блока резонансных модулей 4 соединен через N+1 резонансных модулей от первого модуля 41 по 4N+1 с первым выходом блока резонансных модулей 4; первый изолированный проводник 31 первого многожильного кабеля 71 соединен с первым выходом блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход первого резонансного модуля 41 и через первый выход первого резонансного модуля 41; второй изолированный проводник 32 первого многожильного кабеля 71 соединен с первым выходом блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход второго резонансного модуля 42 и через первый выход второго резонансного модуля 42; третий изолированный проводник 33 в первого многожильного кабеля 71 соединен с первым выходом блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход третьего резонансного модуля 43 и через первый выход третьего резонансного модуля 43; N-1 изолированный проводник 3N-1 первого многожильного кабеля 71 соединен с первым выходом блока резонансных модулей 4 во втром многожильном кабеле 72 через первый вход N-1 резонансного модуля 4N-1, и через первый выход N-1 резонансного модуля 4N-1; N изолированный проводник 3N первого многожильного кабеля 71 соединен с первым выходом блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход N резонансного модуля 4N и через первый выход N резонансного модуля 4N; N+1 изолированный проводник 3N+1 первого многожильного кабеля 71 соединен с первым выходом блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход N+1 резонансного модуля 4N+1 и через первый выход N+1 резонансного модуля 4N+1; второй выход N+1 резонансного модуля 4N+1 через источник электропитания модулей 8 параллельно соединен со вторыми входами каждого резонансного модуля начиная с первого резонансного модуля 41 по N резонансный модуль 4N; вторые выходы каждого из N резонансного модуля начиная с первого резонансного модуля 41 по N резонансный модуль 4N соединены со вторым выходом блока резонансных модулей 4 с изолированными проводниками в третьем многожильном кабеле 73.

На Фиг. 3 представлен один из резонансных модулей начиная с первого модуля 41 по N+1 модуль 4N+1, любой из резонансных модулей содержит двух обмоточный трансформатор Тр.1, индуктивный гиратор 91 и емкостной гиратор 92, индуктивность параллельного колебательного контура LК и емкость параллельного колебательного контура СК, индуктивность нагрузки LНАГР емкостного гиратора 92, емкость нагрузки СНАГР индуктивного гиратора 91; при этом первый вход резонансного модуля соединен с клеммой «а» параллельного колебательного контура, емкость СК соединена с одной стороны к клемме «а», а с другой стороны к клемме «б», выход первый емкостного гиратора 92 соединен с клеммой «а», а второй выход емкостного гиратора 92 соединен с клеммой «б», третий и четвертый выходы емкостного гиратора 92 соединены с индуктивной нагрузкой LНАГР; первый выход индуктивного гиратора 91 соединен с клеммой «а», а второй выход индуктивного гиратора 91 соединен с клеммой «б» через индуктивность параллельного колебательного контура LК, третий выход индуктивного гиратора 91 соединены с емкостной нагрузкой СНАГР; клемма «б» соединена с первым выходом резонансного модуля; индуктивность параллельного колебательного контура LК, как первичная обмотка трансформатора Тр.1, связана магнитной связью со вторичной обмоткой LCвязи трансформатора Тр.1, вторичная обмотка LCвязи трансформатора Тр.1 клеммой «к» соединена со вторым выходом резонансного модуля, а клемма «м» вторичной обмотки LСвязи трансформатора Тр.1 заземлена; второй вход резонансного модуля соединен с четвертым входом индуктивного гиратора 91 и параллельно с пятым входом емкостного гиратора 92.

На Фиг. 4 представлен суммирующий блок 5, который содержит трансформатор Тр.1 из N первичных обмоток 1 и одной вторичной обмотки 2, при этом N проводников третьего многожильного кабеля (литцендрата) 73 через вход суммирующего блока 5 соединены с N первичными обмотками трансформатора Тр.1, где первый проводник 1 кабеля 73 соединен с клеммой «д» первой 1.1 первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» первой первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; второй проводник 2 кабеля 73 соединен с клеммой «д» второй 1.2 первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» второй первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; третий проводник 3 кабеля 73 соединен с клеммой «д» третьей 1.3 первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» третьей первичной обмотки трансформатора Тр. 1 заземлена; N проводник N кабеля 73 соединен с клеммой «д» третьей 1. N первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» 1.N первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; вторичная обмотка 2 трансформатора Тр.1 клеммой «б» соединена с выходом суммирующий блок 5, а клемма «а» вторичной обмотки 2 трансформатора Тр.1 заземлена.

На Фиг. 5 представлен преобразователь 6 содержащий первый трансформатор Тр.1, двух полупериодный выпрямитель 11, мультивибратор 10, второй трансформатор Тр.2, резистор R1, вентиль «Д», две емкости С1, индуктивность L1, при этом вход преобразователя 6 соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а клемма «в» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1 заземлена; вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «ж» заземлена, вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «с» соединена с входом двух полупериодного выпрямителя 11, кроме того, клемма «с» соединена через резистор R1, через вентиль «д» с клеммой «е», клемма «е» через первую емкость С1 заземлена, кроме того, клемма «е» через индуктивность L1, через клемму «у» параллельно соединена со вторым входом мультивибратора 10, а через вторую емкость С1 - заземлена; выход двух полупериодного выпрямителя 11 соединен с первым входом мультивибратора 10; выход мультивибратора 10 соединен с клеммой «к» первичной обмотки второго трансформатора Тр.2, клемма «м» первичной обмотки второго трансформатора Тр.2 заземлена; вторичная обмотка второго трансформатора Тр.2 клеммой «и» соединена с первым выходом преобразователя 6, а клеммой «л» вторичная обмотка второго трансформатора Тр.2 соединена со вторым выходом преобразователя 6; первый и второй выходы преобразователя 6 соединены с клеммами источника напряжения, имеющими выходное напряжение 220 Вольт частотой 50 герц для соединения с потребителями электроэнергии.

На Фиг. 6 представлен источник электропитания модулей 8 содержащий трансформатор Тр.1, вентиль «д» и низкочастотный фильтр 12, при этом вход источника электропитания модулей 8 соединен с клеммой «а» первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «в» первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; клемма «м» вторичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена, а клемма «с» вторичной обмотки трансформатора Тр.1 соединена с входом низкочастотного фильтра 12 через вентиль «д»; выход низкочастотного фильтра 12 соединен с выходом источник электропитания модулей 8.

Работа устройства.

Представленное устройство позволяет иметь автономное снабжение электроэнергией дачные участки. Например, иметь освещение на период пребывания на дачном участке. А в период отсутствия людей включать охранную сигнализацию. В случае, если линия электроэнергии к дачному участку подведена, то на период отсутствия жителей помещения обесточиваются. В этом случае есть возможность при отсутствии хозяев включать охранную сигнализацию используя маломощный источник электрической энергии, когда сеть является отключенной от энергоснабжения. В зависимости от длинны предлагаемого устройства мощность может быть достигнута достаточной для включения холодильника.

Существующие устройства, для контроля резонансных частот в сферическом резонаторе Земля-ионосфера, выполнены достаточно громоздкими. Связано это с тем, что для обнаружения резонансной частоты резонатора в 7 герц, длина волны которой 40000 км, необходимы приемные антенны длинной не менее четверти длины волны (фиг. 7). Поэтому и создают антенны не менее 1000 метров. Однако в каждом проводнике, независимо от его длины, существуют токи частотой 7 герц. Задачей является выявить эти токи. И здесь возникает вторая проблема. Как создать колебательный контур, настроенный на данную частоту. В настоящее время используют обычные емкости и индуктивности. В этом случае такой колебательный контур размещают в многоэтажное здание. Решит проблему можно, используя гиратор. Гиратор имеет свойство: иметь большую реактивность на входе при малой реактивности в нагрузке. Поэтому в построении индивидуального маломощного источника электрической энергии использовано данное свойство.

Устройство, представленное на фиг. 1, выполнено в виде протяженного многожильного кабеля: первого 71 и второго 72, образующие единую кабельную систему, расположенную между заземлителями. Изолированные проводники этих кабелей 71 и 72 заземлены по концам к концевым заземлителям (1 и 2), а в любом месте на расстоянии от заземлителей подключены к блоку резонансных модулей 4 путем распределения их по длине двух концевых заземлителей (1 и 2). В качестве многожильного кабеля используются отрезки литцендрата: первый многожильный кабель - 71, второй многожильный кабель - 72, и третий многожильный кабель - 73. В качестве многожильного кабеля целесообразно использовать литцендрат емкостью до 2000 проводников изолированных друг от друга. Такой кабель не имеет скин - эффекта, т.е. нет поверхностного эффекта и токи, протекаемые по проводникам внутри кабеля, практически одинаковые.

Индивидуальный маломощный источник электрической энергии на фиг. 1, в основе содержит первый заземлитель 1 и второй заземлитель 2 длиной не менее 50 метров (l2), разнесенных на расстояние не менее 50 метров (l1,). Заземлители соединены N+1 изолированными проводниками 3 (от первого - 31 по N+1-3N+1), подключенными рассредоточено вдоль заземлителей: вдоль первого заземлителя 1 к клеммам от «а», а вдоль второго заземлителя 2 к клеммам «с» (от первой клеммы «с1» до последней« cn+1». Проводники составляют структуру трех многожильных кабелей (литцендрата) 71, 72 и 73. Каждый проводник в кабеле 71 проходит через блок резонансных модулей 4 имеет продолжение в кабеле 72. Причем в блоке резонансных модулей 4 электрическая энергия выделяется из проводников и направляется на второй выход 2 блока резонансных модулей 4 на вход суммирующего блока 5.

Суммирующий блок 5 складывает электрическую энергию и направляет на вход преобразователя 6. В преобразователе 6 электрическая энергия преобразуется и на выходе преобразователя 6 появляется промышленная электрическая энергия напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Выделение электрической энергии возбуждаемой частотами резонатора Земля-ионосфера осуществляется блоком резонансных модулей 4 в проводниках кабеля в последовательно включенных его частей: 71 и 72. Выделение энергии происходит в каждом из N резонансных модулей от первого модуля 41 по 4N, а резонансный модуль 4N+1 осуществляет электропитание модулей первого модуля 41 по 4N, через источник электропитания модулей 8. Первый многожильный кабель (литцендрата) 71 через вход блока резонансных модулей 4 соединен через N+1 резонансных модулей от первого модуля 41 по 4N+1 через первый выход блока резонансных модулей 4 с проводниками второго многожильного кабеля 72. Так первый изолированный проводник 31 первого многожильного кабеля 71 соединен через первый выход блока резонансных модулей 4 с проводником во втором многожильном кабеле 72 через первый вход первого резонансного модуля 41 и через первый выход первого резонансного модуля 41. Выделение электрической энергии из первого проводника выполняет резонансный модуль 41. Выделенная энергия резонансным модулем 41 поступает через его второй выход на второй выход блока резонансных модулей 4. Для работы электрической части резонансный модуль 41 на его второй 2 вход подается электроэнергия с выхода источника электропитания модулей 8. Второй изолированный проводник 32 первого многожильного кабеля 71 соединен через первый выход блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход второго резонансного модуля 42 и через первый выход второго резонансного модуля 42. Выделение электрической энергии из второго проводника выполняет резонансный модуль 42. Выделенная энергия резонансным модулем 42 поступает через его второй выход на второй выход блока резонансных модулей 4. Для работы электрической части резонансный модуль 42 на его второй 2 вход подается электроэнергия с выхода источника электропитания модулей 8.

Третий изолированный проводник 33 первого многожильного кабеля 71 соединен через первый выход блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход третьего резонансного модуля 43 и через первый выход третьего резонансного модуля 43. Выделение электрической энергии из третьего проводника выполняет резонансный модуль 43. Выделенная энергия резонансным модулем 43 поступает через его второй выход на второй выход блока резонансных модулей 4. Для работы электрической части резонансный модуль 43 на его второй 2 вход подается электроэнергия с выхода источника электропитания модулей 8.

N-1 изолированный проводник 3N-1, первого многожильного кабеля 71 соединен через первый выход блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход N-1 резонансного модуля 4N-1 и через первый выход N-1 резонансного модуля 4N-1. Выделение электрической энергии из N-1 проводника выполняет резонансный модуль 4N-1. Выделенная энергия резонансным модулем 4N-1 поступает через его второй выход на второй выход блока резонансных модулей 4. Для работы электрической части резонансный модуль 4N-1, на его второй 2 вход подается электроэнергия с выхода источника электропитания модулей 8.

N изолированный проводник 3N первого многожильного кабеля 71 соединен через первый выход блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход N резонансного модуля 4N и через первый выход N резонансного модуля 4N. Выделение электрической энергии из N проводника выполняет резонансный модуль 4N. Выделенная энергия резонансным модулем 4N поступает через его второй выход на второй выход блока резонансных модулей 4. Для работы электрической части резонансный модуль 4N на его второй 2 вход подается электроэнергия с выхода источника электропитания модулей 8.

N+1 изолированный проводник 3N+1 первого многожильного кабеля 71 соединен через первый выход блока резонансных модулей 4 во втором многожильном кабеле 72 через первый вход N+1 резонансного модуля 4N+1 и через первый выход N+1 резонансного модуля 4N+1, второй выход N+1 резонансного модуля 4N+] через источник электропитания модулей 8 параллельно соединен со вторыми входами каждого резонансного модуля начиная с первого резонансного модуля 41 по N резонансный модуль 4N.

Каждый из резонансных модулей, представленный на фиг. 3, начиная с первого модуля 41 по N+1 модуль 4N+1, любой из резонансных модулей содержит двух обмоточный трансформатор Тр.1, индуктивный гиратор 91 и емкостной гиратор 92, индуктивность параллельного колебательного контура LK и емкость параллельного колебательного контура СК, индуктивность нагрузки LHAГР емкостного гиратора 92, емкость нагрузки СНАГР индуктивного гиратора 91. Принцип работы основан на свойстве параллельного колебательного контура, который состоит из:

- емкость контура - параллельное включение - СК + входная емкость емкостного гиратора 92;

- индуктивность контура - последовательное включение - индуктивность LК и входной индуктивности индуктивного гиратора 91.

Входная емкость гиратора 92 образуется включением индуктивности нагрузки LНАГР гиратору 92. Входная индуктивность гиратора 91 образуется включением емкостной нагрузки СНАГР гиратору 91. Таким образом, обеспечивается настрой параллельного колебательного контура на частоты близкие к 7 герцам. Причем элементы схемные возможно выполнить в виде печатной платы, поэтому каждый резонансный модуль занимает очень малый объем.

Конструктивно первый вход резонансного модуля соединен с клеммой «а» параллельного колебательного контура, емкость СК соединена с одной стороны к клемме «а», a с другой стороны к клемме «б», выход первый емкостного гиратора 92 соединен с клеммой «о», а второй выход емкостного гиратора 92 соединен с клеммой «б», третий и четвертый выходы емкостного гиратора 92 соединены с индуктивной нагрузкой LHAГР; первый выход индуктивного гиратора 91 соединен с клеммой «а», а второй выход индуктивного гиратора 91 соединен с клеммой «б» через индуктивность параллельного колебательного контура LК, третий выход индуктивного гиратора 91 соединены с емкостной нагрузкой СНАГР; клемма «б» соединена с первым выходом резонансного модуля; индуктивность параллельного колебательного контура LК, как первичная обмотка трансформатора Тр.1, связана магнитной связью со вторичной обмоткой LСвязи трансформатора Тр.1, вторичная обмотка LСвязи трансформатора Тр.1 клеммой «к» соединена со вторым выходом резонансного модуля, а клемма «м» вторичной обмотки LСвязи трансформатора Тр.1 заземлена; второй вход резонансного модуля соединен с четвертым входом индуктивного гиратора 91 и параллельно с пятым входом емкостного гиратора 92.

Суммирующий блок 5, представленный на фиг. 4. обеспечивает сложение наведенной мощности в N проводниках кабеля. Блок 5 содержит трансформатор Тр.1 из N первичных обмоток 1 и одной вторичной обмотки 2, при этом N проводников многожильного кабеля литцендрата 73 через вход суммирующего блока 5 соединены с N первичными обмотками трансформатора Тр.1, где первый проводник 1 кабеля 73 соединен с клеммой «д» первой 1.1 первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» первой первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; второй проводник 2 кабеля 73 соединен с клеммой «д» второй 1.2 первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» второй первичной обмотки трансформатора Тр. 1 заземлена; третий проводник 3 кабеля 73 соединен с клеммой «д» третьей 1.3 первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» третьей первичной обмотки трансформатора Тр. 1 заземлена; N проводник N кабеля 73 соединен с клеммой «д» третьей 1.N первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «с» 1.N первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; вторичная обмотка 2 трансформатора Тр.1 клеммой «б» соединена с выходом суммирующий блок 5, а клемма «а» вторичной обмотки 2 трансформатора Тр.1 заземлена.

Преобразователь 6 представленный на фиг. 5 обеспечивает преобразование суммарной электрической энергии наведенной в проводниках кабеля, в последовательно включенных его частей 71 и 72, и выделенных блоком резонансных модулей 4. Причем первый трансформатор Тр.1 обеспечивает согласование между блоками, на выходе вторичной обмотки Тр.1 основная электрическая энергия поступает на двух полупериодный выпрямитель 11. С выхода выпрямителя 11 электрическая энергия поступает на мультивибратор 10, работающий с частотой 50 герц. На выходе мультивибратора 10 электрическая энергия поступает на первичную обмотку второго трансформатора Тр.2. Трансформатор Тр.2, повышающий, преобразует входное напряжение до 220 вольт, что является конечным результатом предложенного устройства. При этом часть электрической энергии вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 ответвляется через поглощающее сопротивление R1, через вентиль Д, через низкочастотный фильтр состоящий из двух емкостей С1 и индуктивности L1 и поступает на второй вход 2 преобразователя, обеспечивая электропитанием преобразователя 10.

Конструктивно преобразователь 6 содержит первый трансформатор Тр.1, двух полупериодный выпрямитель 11, мультивибратор 10, второй трансформатор Тр.2, резистор R1, вентиль «Д», две емкости С1, индуктивность L1, при этом вход преобразователя 6 соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а клемма «в» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1 заземлена; вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «ж» заземлена, вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «с» соединена с входом двух полупериодного выпрямителя 11, кроме того, клемма «с» соединена через резистор R1, через вентиль «д» с клеммой «е», клемма «е» через первую емкость С1 заземлена, кроме того, клемма «е» через индуктивность L1, через клемму «у» параллельно соединена со вторым входом мультивибратора 10, а через вторую емкость С1 - заземлена; выход двух полупериодного выпрямителя 11 соединен с первым входом мультивибратора 10; выход мультивибратора 10 соединен с клеммой «к» первичной обмотки второго трансформатора Тр.2, клемма «м» первичной обмотки второго трансформатора Тр.2 заземлена; вторичная обмотка второго трансформатора Тр.2 клеммой «и» соединена с первым выходом преобразователя 6, а клеммой «л» вторичная обмотка второго трансформатора Тр.2 соединена со вторым выходом преобразователя 6; первый и второй выходы преобразователя 6 соединены с клеммами источника напряжения, имеющими выходное напряжение 220 Вольт частотой 50 герц для соединения с потребителями электроэнергии.

Источник электропитания модулей 8 представленный на фиг. 6 содержащий трансформатор Тр.1, вентиль «д» и низкочастотный фильтр 12, при этом вход источника электропитания модулей 8 соединен с клеммой «а» первичной обмотки трансформатора Тр.1, а клемма «в» первичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена; клемма «м» вторичной обмотки трансформатора Тр.1 заземлена, а клемма «с» вторичной обмотки трансформатора Тр.1 соединена с входом низкочастотного фильтра 12 через вентиль «д»; выход низкочастотного фильтра 12 соединен с выходом источник электропитания модулей 8.

Авторам неизвестны технические решения из области электросвязи и радиотехники, содержащие признаки, эквивалентные отличительным признакам заявленного устройства. Авторам неизвестны технические решения из других областей техники, обладающие свойствами заявленного технического объекта изобретения. Таким образом, заявленное техническое решение, по мнению авторов, обладает критерием существенных признаков.

Литература

1. Блиох П.В., Николаенко А.П, Филиппов Ю.Ф. Глобальные электромагнитные резонансы в полости земля-ионосфера. Киев: «Наукова думка» 1977.

2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М: «Мир». 1983.


Индивидуальный маломощный источник электрической энергии
Индивидуальный маломощный источник электрической энергии
Индивидуальный маломощный источник электрической энергии
Индивидуальный маломощный источник электрической энергии
Индивидуальный маломощный источник электрической энергии
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 48.
29.06.2018
№218.016.68b9

Биотрансплантат для лечения дисплазии суставов и способ его получения

Группа изобретений относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой биотрансплантат для лечения дисплазии суставов, характеризующийся тем, что он содержит мезенхимальные стволовые клетки (МСК) из аутологичного материала, отличающийся тем, что содержит от 5 млн....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659204
Дата охранного документа: 28.06.2018
09.08.2018
№218.016.7a16

Генетическая конструкция pmitoascpf1, кодирующая нуклеазу ascpf1 с детерминантной импорта в митохондрии клеток человека

Изобретение относится к биотехнологии, медицине и терапии наследственных заболеваний. Предложена генетическая конструкция pMitoAsCpfl, обеспечивающая экспрессию нуклеазы AsCpfl, специфически импортируемую в митохондрии клеток человека. Указанная конструкция содержит промотор цитомегаловируса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662994
Дата охранного документа: 31.07.2018
29.08.2018
№218.016.80d2

Способ лечения псориаза ногтевых пластинок

Изобретение относится к медицине, в частности к дерматовенерологии, и может быть использовано для лечения псориаза ногтевых пластинок. Облучение пораженных ногтевых пластинок при псориазе в области кистей и/или стоп проводят на длине волны 308 нм, которое продуцируется XeCl эксимерной лампой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665150
Дата охранного документа: 28.08.2018
19.10.2018
№218.016.9462

Способ генетической регистрации и коррекции нейрогенеза на основе генетических конструкций для трансфекции нейронов

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ генетической регистрации и коррекции нейрогенеза на основе генетических конструкций для трансфекции нейронов, при котором осуществляют трансфекцию катехоламинергических нейронов генетической конструкцией SEQ ID NO: 4, обладающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670128
Дата охранного документа: 18.10.2018
12.12.2018
№218.016.a55a

Способ ремонта корпуса судна

Изобретение относится к судоремонту и может быть использовано для ремонта изношенной либо недостаточно прочной наружной обшивки судового корпуса преимущественно на участках действия интенсивных внешних нагрузок, возникающих, в частности, при плавании во льдах и при швартовке в море. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674390
Дата охранного документа: 07.12.2018
14.12.2018
№218.016.a755

Ветрогенератор

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Ветрогенератор содержит ветроколесо, связанное механическим валом с ротором электрической машины, которая через нормально-замкнутый первый ключ и выпрямительно-зарядное устройство соединена с аккумулятором и входом инвертора, который выходом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674815
Дата охранного документа: 13.12.2018
11.01.2019
№219.016.ae68

Способ ранней генетической диагностики риска развития генитального эндометриоза

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской генетике, и позволяет прогнозировать риск развития генитального эндометриоза для индивидуумов славянской популяции Северо-Западного федерального округа. Способ включает экстракцию ДНК из крови с последующим проведением мультиплексной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676693
Дата охранного документа: 10.01.2019
28.02.2019
№219.016.c844

Способ оценки времени спин-спиновой релаксации в твердом теле

Использование: для анализа структуры и контроля качества твердых тел. Сущность изобретения заключается в том, что на исследуемый образец, помещенный в магнитное поле, воздействуют циклом импульсных последовательностей с переменной временной задержкой tau между первым, стимулирующим,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680725
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.04.2019
№219.016.faea

Аэратор

Изобретение может быть использовано в водоочистке. Аэратор содержит перфорированную мембрану 1 и напорный трубопровод 2. Поверхность мембраны 1 выполнена гофрированной с аэрационными отверстиями на верхних выступах гофр и нижними отверстиями для отвода оседающих загрязнений, у которых в нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683761
Дата охранного документа: 01.04.2019
04.04.2019
№219.016.fb31

Способ ремонта корпуса судна

Изобретение относится к области судоремонта и может быть использовано для ремонта изношенных судовых конструкций, преимущественно настилов палуб и платформ. Предлагаемый способ ремонта корпуса судна состоит из следующей последовательности технологических операций: удаление с поверхности металла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683904
Дата охранного документа: 02.04.2019
Показаны записи 11-20 из 31.
27.09.2015
№216.013.8013

Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей

Изобретение относится к области радиосвязи. Устройство содержит генератор тактовых импульсов, формирователь спектра излучения, коммутатор антенн, приемо-передающую антенную систему, адаптивный преобразователь, формирователь информации излучения вторичных излучателей, преобразователь частотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564384
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.10.2015
№216.013.88bf

Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при решении проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также исследованию параметров вторичного излучения различных сред. Устройство содержит генератор тактовых импульсов, формирователь спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566610
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8af6

Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами - 1

Изобретение относится к технике сверхнизкочастотной (СНЧ) и крайненизкочастотной (КНЧ) связи с глубокопогруженными и удаленными подводными объектами. Предложенная система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567181
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f3c

Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при решении проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также к исследованию параметров вторичного излучения различных сред. Технический результат - автоматизация анализа частотных свойств поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568284
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.12.2015
№216.013.9deb

Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей

Изобретение относится к области радиосвязи. Отличительной особенностью заявленного устройства исследования электромагнитного поля вторичных излучателей является введение коммутатора передающих антенн, коммутатора приемо-передающих антенн, приемо-передающей антенной системы, двух передающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572057
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.08.2016
№216.015.507a

Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при решении проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также исследованию параметров вторичного излучения различных сред. Устройство содержит генератор тактовых импульсов, формирователь спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595797
Дата охранного документа: 27.08.2016
12.01.2017
№217.015.5fc4

Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами - 2

Изобретение относится к системам связи с погруженными объектами на волнах сверхнизкочастотного (СНЧ) и крайненизкочастотного (КНЧ) диапазонов. Технический результат - обеспечение электромагнитной совместимости «Системы связи…» с РЭС, линиями электропередачи, кабельными линиями связи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590899
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.a6ca

Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами

Изобретение относится к технике связи. Технический результат - обеспечение электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами, линиями электропередачи, кабельными линиями связи, инженерными сооружениями и создание условий экологической безопасности в районе размещения антенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608072
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.a9c0

Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами. Технический результат состоит в обеспечении электромагнитной совместимости системы связи с РЭС, линиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611603
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.b1eb

Устройство исследования электромагнитного поля вторичных излучателей

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при решении проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также к исследованию параметров вторичного излучения различных сред. Устройство состоит из генератора тактовых импульсов 1, формирователя спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613015
Дата охранного документа: 14.03.2017
+ добавить свой РИД