RU2000117147A - Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты) - Google Patents

Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Info

Publication number
RU2000117147A
RU2000117147A RU2000117147/09A RU2000117147A RU2000117147A RU 2000117147 A RU2000117147 A RU 2000117147A RU 2000117147/09 A RU2000117147/09 A RU 2000117147/09A RU 2000117147 A RU2000117147 A RU 2000117147A RU 2000117147 A RU2000117147 A RU 2000117147A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrical energy
transmitting
conductive channel
receiver
conductive
Prior art date
Application number
RU2000117147/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2183376C2 (ru
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков
Станислав Викторович Авраменко
Алексей Иосифович Некрасов
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Priority to RU2000117147/09A priority Critical patent/RU2183376C2/ru
Priority claimed from RU2000117147/09A external-priority patent/RU2183376C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183376C2 publication Critical patent/RU2183376C2/ru
Publication of RU2000117147A publication Critical patent/RU2000117147A/ru

Links

Claims (19)

1. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, отличающийся тем, что проводящий канал формируют с помощью ускорителя в виде релятивистского пучка электронов.
2. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, отличающийся тем, что проводящий канал формируют в виде двух пересекающихся пучков, один из которых формируют в атмосфере с помощью лазера, а второй формируют в разряженной среде и за пределами атмосферы в виде релятивистского пучка электронов.
3. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, отличающийся тем, что пучки в проводящем канале направлены соосно-встречно друг другу, пучок релятивистских электронов направляют преимущественно из оптически менее плотной среды в сторону оптически более плотной среды, а лазерное излучение преимущественно из оптической более плотной среды в сторону оптической менее плотной среды.
4. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, отличающийся тем, что проводящий канал формируют в виде нескольких участков, по крайней мере один участок проводящего канала формируют в виде релятивистского пучка электронов, по крайней мере, один участок формируют в виде лазерного луча, и по крайней мере один участок формируют в виде гибкой нити из электропроводящего материала.
5. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, отличающийся тем, что формирование проводящего канала осуществляют путем передачи вдоль оси канала соосного релятивистского пучка электронов и лазерного пучка и подачи на проводящий канал высокого напряжения от высоковольтной спиральной антенны бегущей волны.
6. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, отличающийся тем, что формирование проводящих каналов осуществляют путем передачи вдоль оси канала двух параллельных пучков лазерного излучения и релятивистских электронов, расстояние между которыми не превышает поперечного размера меньшего по диаметру пучка.
7. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу от источника к приемнику электрической энергии, отличающийся тем, что проводящий канал формируют из двух участков, один из которых формируют с помощью ускорителя в виде релятивистского пучка электронов, а второй в виде нити, выполненной по всей длине полностью или частично из электропроводящего материала.
8. Способ передачи электрической энергии, включающий генерирование высоковольтных высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу от источника к приемнику электрической энергии, отличающийся тем, что проводящий канал формируют из двух участков, один из которых формируют в виде лазерного луча, а второй в виде нити из электропроводящего материала.
9. Способ передачи электрической энергии по пп. 2 и 3, отличающийся тем, что проводящий канал содержит проводящее тело, которое облучают с одной или нескольких сторон с помощью релятивистских пучков электронов и лазерных пучков, соединенных с высоковольтной спиральной антенной бегущей волны.
10. Способ передачи электрической энергии по пп. 4, 7 и 8, отличающийся тем, что границы участков проводящего канала соединены между собой с помощью промежуточных проводящих тел.
11. Способ передачи электрической энергии по п. 7, отличающийся тем, что источник электрической энергии устанавливают на Земле, а приемник электрической энергии - на космическом аппарате и проводящий канал со стороны космического аппарата формируют с помощью релятивистского пучка электронов, а со стороны Земли с помощью проводящей нити, соединенной с расположенным в атмосфере промежуточным проводящим телом.
12. Способ передачи электрической энергии по п. 11, отличающийся тем, что проводящее тело выполняют в виде экрана летательного аппарата, например, аэростата.
13. Способ передачи электрической энергии по п. 11, отличающийся тем, что проводящее тело устанавливают на вершине горы.
14. Устройство для передачи электрической энергии, содержащее высоковольтные высокочастотные трансформаторы Тесла, установленные у приемника и у источника энергии, отличающееся тем, что оно содержит ускоритель релятивистских пучков электронов, выходное отверстие ускорителя соединено с высоковольтной спиральной антенной бегущей волны, а ось ускорителя ориентирована на проводящий изолированный экран, который соединен с высоковольтной обмоткой понижающего трансформатора Тесла.
15 Устройство для передачи электрической энергии, содержащее высоковольтные высокочастотные трансформаторы Тесла, установленные у приемника и источника энергии и соединенные проводящим каналом, отличающееся тем, что устройство содержит релятивистский ускоритель электронных пучков, а высоковольтная обмотка, трансформаторов Тесла выполнена в виде многослойной спиральной антенны, оси которых у источника и приемника энергии совпадают с осью электронного пучка релятивистского ускорителя электронов, а внутренний вывод высоковольтной обмотки соединен с электронным пучком.
16. Устройство для передачи электрической энергии по пп. 14 и 15, отличающееся тем, что ускоритель установлен со стороны источника энергии.
17. Устройство для передачи электрической энергии по пп. 14 и 15, отличающееся тем, что ускоритель релятивистских пучков электронов установлен со стороны приемника энергии.
18. Устройство для передачи электрической энергии по пп. 14 и 15, отличающееся тем, что устройство содержит два ускорителя релятивистских пучков электронов, которые установлены со стороны источника энергии и со стороны приемника энергии.
19. Устройство для передачи электрической энергии по пп. 14 и 15, отличающееся тем, что ускоритель релятивистских пучков электронов установлен на промежуточном проводящем теле.
RU2000117147/09A 2000-07-03 2000-07-03 Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты) RU2183376C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000117147/09A RU2183376C2 (ru) 2000-07-03 2000-07-03 Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000117147/09A RU2183376C2 (ru) 2000-07-03 2000-07-03 Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2183376C2 RU2183376C2 (ru) 2002-06-10
RU2000117147A true RU2000117147A (ru) 2002-07-20

Family

ID=20237063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000117147/09A RU2183376C2 (ru) 2000-07-03 2000-07-03 Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183376C2 (ru)

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510925C1 (ru) * 2012-09-10 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) Устройство передачи электромагнитной энергии
US9912031B2 (en) 2013-03-07 2018-03-06 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
RU2548571C2 (ru) * 2013-04-04 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ) Система для беспроводного электропитания удаленных потребителей электрической энергии по лазерному лучу
RU2572586C1 (ru) * 2014-08-19 2016-01-20 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи энергии оптического излучения через неоднородную среду
US9941566B2 (en) 2014-09-10 2018-04-10 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10175203B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10101444B2 (en) 2014-09-11 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10074993B2 (en) 2014-09-11 2018-09-11 Cpg Technologies, Llc Simultaneous transmission and reception of guided surface waves
US10084223B2 (en) 2014-09-11 2018-09-25 Cpg Technologies, Llc Modulated guided surface waves
US10001553B2 (en) 2014-09-11 2018-06-19 Cpg Technologies, Llc Geolocation with guided surface waves
US10079573B2 (en) 2014-09-11 2018-09-18 Cpg Technologies, Llc Embedding data on a power signal
US9960470B2 (en) 2014-09-11 2018-05-01 Cpg Technologies, Llc Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media
US10027116B2 (en) 2014-09-11 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10498393B2 (en) 2014-09-11 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave powered sensing devices
US10033198B2 (en) 2014-09-11 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Frequency division multiplexing for wireless power providers
US9882397B2 (en) 2014-09-11 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US9859707B2 (en) 2014-09-11 2018-01-02 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US9887556B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US9893402B2 (en) 2014-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US9887557B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US9887587B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US10193595B2 (en) 2015-06-02 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US9857402B2 (en) 2015-09-08 2018-01-02 CPG Technologies, L.L.C. Measuring and reporting power received from guided surface waves
KR20180050726A (ko) 2015-09-08 2018-05-15 씨피지 테크놀로지스, 엘엘씨. 해상 전력의 장거리 전송
US9997040B2 (en) 2015-09-08 2018-06-12 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US9921256B2 (en) 2015-09-08 2018-03-20 Cpg Technologies, Llc Field strength monitoring for optimal performance
US9887585B2 (en) 2015-09-08 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US9887558B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US9496921B1 (en) 2015-09-09 2016-11-15 Cpg Technologies Hybrid guided surface wave communication
US9882436B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
CN108352725A (zh) 2015-09-09 2018-07-31 Cpg技术有限责任公司 导向表面波导探测器
EA201890674A1 (ru) 2015-09-09 2019-01-31 Сипиджи Текнолоджиз, Элэлси. Сброс нагрузки в системе доставки питания на основе направляемой поверхностной волны
US10205326B2 (en) 2015-09-09 2019-02-12 Cpg Technologies, Llc Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception
US10033197B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10027131B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 CPG Technologies, Inc. Classification of transmission
US10031208B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9973037B1 (en) 2015-09-09 2018-05-15 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9885742B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Detecting unauthorized consumption of electrical energy
WO2017044269A1 (en) 2015-09-09 2017-03-16 Cpg Technologies, Llc. Power internal medical devices with guided surface waves
US10063095B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Deterring theft in wireless power systems
US10062944B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Guided surface waveguide probes
US10408916B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10193229B2 (en) 2015-09-10 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Magnetic coils having cores with high magnetic permeability
US10559893B1 (en) 2015-09-10 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Pulse protection circuits to deter theft
AU2016320686B2 (en) 2015-09-10 2019-01-03 Cpg Technologies, Llc. Geolocation using guided surface waves
US10312747B2 (en) 2015-09-10 2019-06-04 Cpg Technologies, Llc Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment
BR112018004919A2 (pt) 2015-09-10 2019-05-14 Cpg Technologies, Llc aparelho e método
US10408915B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10324163B2 (en) 2015-09-10 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10103452B2 (en) 2015-09-10 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Hybrid phased array transmission
US10498006B2 (en) 2015-09-10 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions
US10396566B2 (en) 2015-09-10 2019-08-27 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
EP3342024A1 (en) 2015-09-10 2018-07-04 CPG Technologies, LLC Mobile guided surface waveguide probes and receivers
JP2018530231A (ja) 2015-09-11 2018-10-11 シーピージー テクノロジーズ、 エルエルシーCpg Technologies, Llc 強化された誘導表面導波プローブ
US9899718B2 (en) 2015-09-11 2018-02-20 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US10630111B2 (en) 2017-03-07 2020-04-21 Cpg Technologies, Llc Adjustment of guided surface waveguide probe operation
US10581492B1 (en) 2017-03-07 2020-03-03 Cpg Technologies, Llc Heat management around a phase delay coil in a probe
US10559867B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe
US10560147B1 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probe control system
US20200190192A1 (en) 2017-03-07 2020-06-18 Sutro Biopharma, Inc. Pd-1/tim-3 bi-specific antibodies, compositions thereof, and methods of making and using the same
US10559866B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Inc Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe
RU2756847C1 (ru) * 2020-10-21 2021-10-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ распределения и передачи электроэнергии для удаленных нагрузок и система его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2000117147A (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)
RU2183376C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)
RU2341860C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)
RU2342761C1 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)
RU2548571C2 (ru) Система для беспроводного электропитания удаленных потребителей электрической энергии по лазерному лучу
KR102018014B1 (ko) 전자 결합 변압기
RU2161850C1 (ru) Способ и устройство передачи электрической энергии
US3663858A (en) Radio-frequency plasma generator
Zhang et al. Studies on efficient operation of an X-band oversized slow-wave HPM generator in low magnetic field
US4751429A (en) High power microwave generator
US2836758A (en) Electron discharge device
US4571524A (en) Electron accelerator and a millimeter-wave and submillimeter-wave generator equipped with said accelerator
US3068425A (en) Travelling wave tube oscillator and electron accelerating device
US4553256A (en) Apparatus and method for plasma generation of x-ray bursts
GB2282003A (en) Magnetron construction particularly useful as a relativistic magnetron
RU2342733C1 (ru) Устройство для генерирования электрических импульсов напряжения
US2266411A (en) Electron tube
US2197338A (en) Electromagnetic microwave system
RU2614987C1 (ru) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (Варианты)
US2820172A (en) High frequency amplifying device
JPS63119198A (ja) プラズマ発生装置
US3249792A (en) Traveling wave tube with fast wave interaction means
C'N EN High-Energy Electron Cooling at LEAR.
CN115036664B (zh) 一种基于电子束路径电调节的跨三波段跳频高功率微波源
RU2400005C1 (ru) Способ создания токопроводящих каналов в непроводящей среде