RU2025863C1 - Система автономного электроснабжения - Google Patents

Система автономного электроснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2025863C1
RU2025863C1 SU5067745A RU2025863C1 RU 2025863 C1 RU2025863 C1 RU 2025863C1 SU 5067745 A SU5067745 A SU 5067745A RU 2025863 C1 RU2025863 C1 RU 2025863C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminals
heat engine
generator
energy storage
auxiliary
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Д. Ильинский
Е.Ф. Ненашко
А.В. Сафронов
В.И. Трофименко
Original Assignee
Инновационно-внедренческий центр "Менеджер-1"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Инновационно-внедренческий центр "Менеджер-1" filed Critical Инновационно-внедренческий центр "Менеджер-1"
Priority to SU5067745 priority Critical patent/RU2025863C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025863C1 publication Critical patent/RU2025863C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике, в системах автономного электроснабжения. Сущность: система содержит тепловой двигатель, генератор, выпрямитель, накопитель энергии, нагрузку постоянного и переменного тока. Последовательно с накопителем включен преобразователь. К выходному патрубку теплового двигателя подключены турбина и второй генератор, связанный через выпрямитель - с накопителем энергии и через инвертор и электродвигатель - с турбонагнетателем, установленным на входном патрубке теплового двигателя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электроснабжения потребителей, удаленных от централизированных электросетей.
Известна система автономного электроснабжения, содержащая тепловой двигатель, генератор и выпрямитель, выводы которого соединены с шинами постоянного тока.
Известная система электроснабжения не обеспечивает работу теплового двигателя и генератора в оптимальных по коэффициенту полезного действия режимах, так как эти режимы существенно изменяются при изменении мощности потребителей.
Известна система электроснабжения, содержащая тепловой двигатель с регулятором частоты вращения, синхронный генератор, механически связанный с тепловым двигателем, управляемый выпрямитель, выводы переменного тока которого соединены с выводами якорной обмотки синхронного генератора, блок накопителей энергии, подключенный к выводам постоянного тока управляемого выпрямителя, образующим шины постоянного тока, регулятор напряжения генератора, выводы которого соединены с выводами обмотки возбуждения синхронного генератора.
В известной системе электроснабжения энергия теплового двигателя преобразуется в электроэнергию стабилизированного напряжения, причем уровень мощности, потребляемой от теплового двигателя, полностью определяется мощностью потребителей, которая может иметь резко переменный и даже импульсный характер. При этом в известной системе электроснабжения режим теплового двигателя и положение рабочей точки теплового двигателя на механической и мощностной характеристиках существенным образом зависят от изменения суммарной мощности потребителей, что ухудшает экономичность теплового двигателя, снижает его ресурс, увеличивает токсичность выхлопных газов.
Целью изобретения является повышение экологичности, надежности, снижение расхода топлива и расширение функциональных возможностей.
Цель достигается тем, что в систему автономного электроснабжения введены преобразователь постоянного напряжения, включенный последовательно с блоком накопительной энергии, турбонагнетатель, установленный на входном патрубке теплового двигателя, электродвигатель переменного тока, механически связанный с турбонагнетателем, турбина, установленная на выходном патрубке теплового двигателя, вспомогательный генератор переменного тока, механически связанный с турбиной, инвертор, выводы переменного тока которого соединены с выводами электродвигателя переменного тока, вспомогательный управляемый выпрямитель, выводы переменного тока которого соединены с выводами вспомогательного генератора, выводы постоянного тока инвертора и вспомогательного управляемого выпрямителя соединены между собой и подключены к выводам блока накопителей энергии.
На чертеже приведена схема системы автономного электроснабжения.
Система автономного электроснабжения содержит тепловой двигатель 1, механически связанный с первым генератором 2 переменного тока, первый преобразователь 3, выводы переменного тока которого соединены с выводами генератора 2, а выводы постоянного тока соединены с шинами 4 постоянного тока, последовательно соединенные блок 5 накопителей энергии и второй преобразователь 6, свободные выводы которых подключены к выводам постоянного тока первого преобразователя 3.
Первые шины 7 переменного тока соединены с выводами генератора 2 и одними выводами переменного тока преобразователя 8 частоты и напряжения, другие выводы которого подключены к вторым шинам 9 переменного тока.
Выводы обмотки 10 возбуждения генератора соединены с выводами регулятора 11 напряжения генератора.
На входном патрубке 12 теплового двигателя 1 установлен турбонагнетатель 13, приводимый во вращение электродвигателем 14.
На выходном патрубке 15 теплового двигателя 1 установлена турбина 16, приводящая во вращение второй генератор 17. Выводы электродвигателя 14 и генератора 17 через соответственно инвертор 18 и выпрямитель 19 соединены с выводами блока 5 накопителей энергии.
В состав основного управляемого выпрямителя 3 преобразователя 6 постоянного напряжения, инвертора 18, вспомогательного управляемого выпрямителя 19, регулятора 11 напряжения и преобразователя 5 частоты входят собственные системы управления, обеспечивающие функционирование каждого блока в заданном режиме в соответствии с настройкой, производимой на этапе отладки режимов системы автономного электроснабжения.
Генератор 2 обеспечивает снабжение потребителей переменного тока, не требующих высокого качества электроэнергии, по системе шин 7. Потребители высококачественной электроэнергии переменного тока подключаются к системе шин 9.
Потребители энергии постоянного тока подключаются к системе шин 4.
Тепловой двигатель 1 может быть снабжен регулятором 20 частоты вращения. Для оптимизации режимов система автономного электроснабжения может быть снабжена системой 21 управления.
Задающие входы системы 21 управления соединены с пультом 22 управления, а входы обратных связей - с датчиком 23 напряжения генератора 2, с датчиком 24 уровня токсичности, с датчиком 25 частоты вращения теплового двигателя 1, с датчиком 26 активной мощности генератора 2, с датчиком 27 подачи топлива теплового двигателя.
Выходы системы 21 управления соединены с управляющими входами соответствующих блоков.
Система автономного электроснабжения работает следующим образом.
Тепловой двигатель 1 работает в точке оптимальной по расходу топлива и экологичности.
Генератор 2 снабжает энергией потребителей, подключенных к шинам 4, 7, 9 постоянного и переменного тока.
Избыток или недостаток мощности теплового двигателя 1 при изменении суммарной мощности потребителей компенсируется энергией блока 5 накопителей, причем значительное по величине, но не длительные отклонения мощности потребителей компенсируются энергией емкостного накопителя (например, молекулярного конденсатора), длительные отклонения мощности потребителей от мощности, обусловленной оптимальным режимом теплового двигателя, компенсируются аккумуляторной батареей.
При таком способе функционирования системы электроснабжения можно существенно снизить требования к регулятору 20 частоты вращения теплового двигателя 1, повысить ресурс узлов теплового двигателя 1 и генератора 2, уменьшить расход топлива и потери энергии в электрооборудовании.
Блоки 3, 5, 6 функционируют аналогично агрегатам бесперебойного питания таким образом, что, когда суммарная мощность потребителей меньше мощности теплового двигателя 1, ее избыток энергии запасается в блок 5 накопителей энергии (аккумуляторных батарей и емкостных молекулярных накопителей), а когда суммарная мощность потребителей больше мощности теплового двигателя 1, потребители постоянного тока обеспечиваются энергией от блока накопителей 5 через преобразователь 6 постоянного напряжения.
В зависимости от режима теплового двигателя 1 и уровня напряжения на выходе блока 5 емкостного накопителя энергия выхлопных газов, преобразованная блоками 16, 17 и 19 в электроэнергию постоянного тока, может обеспечивать работу системы турбонаддува (блоки 18, 14 и 13) и дополнительный заряд блока 5 накопителей энергии или система турбонаддува будет обеспечиваться энергией как от системы утилизации энергии выхлопных газов, так и от блока 5 накопителей энергии.
Причем основной источник энергии - тепловой двигатель 1, потребители электроэнергии, система утилизации выхлопных газов и турбонаддув, преобразователи и накопители энергии образуют единую саморегулирующуюся энергетическую сеть.
Таким образом, система автономного электроснабжения обеспечивает эффективное снабжение электроэнергией разнородных потребителей при оптимизации по КПД режимов теплового двигателя, генератора и преобразователей энергии.

Claims (2)

1. СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, содержащая тепловой двигатель с регулятором частоты вращения, синхронный генератор, механически связанный с тепловым двигателем, управляемый выпрямитель, выводы переменного тока которого соединены с выводами якорной обмотки синхронного генератора, блок накопителей энергии, подключенный к выводам постоянного тока управляемого выпрямителя, образующими шины постоянного тока, регулятор напряжения генератора, выводы которого соединены с выводами обмотки возбуждения синхронного генератора, отличающаяся тем, что в нее введены преобразователь постоянного напряжения, включенный последовательно с блоком накопителей энергии, турбонагнетатель, установленный на входном патрубке теплового двигателя, электродвигатель переменного тока, механически связанный с турбонагнетателем, турбина, установленная на выходном патрубке теплового двигателя, вспомогательный генератор переменного тока, механически связанный с турбиной, инвертор, выводы переменного тока которого соединены с выводами электродвигателя переменного тока, вспомогательный управляемый выпрямитель, выводы переменного тока которого соединены с выводами вспомогательного генератора, выводы постоянного тока инвертора и вспомогательного управляемого выпрямителя соединены между собой и подключены к выводам блока накопителей энергии.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в нее введен преобразователь частоты, входные выводы которого соединены с выводами якорной обмотки основного генератора переменного тока, являющиеся первой системой шин переменного тока, а выходные выводы преобразователя частоты образуют вторую систему шин переменного тока.
SU5067745 1992-09-29 1992-09-29 Система автономного электроснабжения RU2025863C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5067745 RU2025863C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Система автономного электроснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5067745 RU2025863C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Система автономного электроснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025863C1 true RU2025863C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21615855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5067745 RU2025863C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Система автономного электроснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025863C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 855857, кл. H 02J 7/14, 1981. *
Патент США N 3793327, кл. H 02P 5/16, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2195763C2 (ru) Турбогенераторная установка
KR100519861B1 (ko) 독립된 전력공급식 회선망 및 그 운용 방법
KR100705864B1 (ko) 터빈 작동 방법, 터빈 시동 방법 및 전력 회로
US5929538A (en) Multimode power processor
DK1485978T3 (en) Separate network and method for operating a separate network
EP2251953B1 (en) Genset system with energy storage for transient response
AU2012203536B2 (en) Hybrid electric generator set
US6954004B2 (en) Doubly fed induction machine
EP2636115B1 (en) Methods of operating dual fed systems
US6984897B2 (en) Electro-mechanical energy conversion system having a permanent magnet machine with stator, resonant transfer link and energy converter controls
US6437535B1 (en) Starting system and method for a microturbine power generation unit
EP1022218A2 (en) Marine power distribution arrangement
CA2576856A1 (en) Locomotive power train architecture
KR20120100924A (ko) 발전 장치 및 시스템
RU2000109288A (ru) Система для снабжения электродвигательных потребителей электрической энергией
EP0901218A3 (en) Turbogenerator/motor controller
US6924991B2 (en) Energy transfer multiplexer
EP1191659B1 (en) Generator apparatus
Levy Stand alone induction generators
US10790670B1 (en) Hybrid generator system and method with multi tasked power inverter
RU2025863C1 (ru) Система автономного электроснабжения
RU2319277C1 (ru) Автономный источник электроэнергии постоянного тока
Nayar Stand alone wind/diesel/battery hybrid energy systems
RU45056U1 (ru) Автономная электростанция
Koczara et al. Energy management and power flow of decoupled generation system for power conditioning of renewable energy sources