RU2027277C1 - Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя - Google Patents

Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя Download PDF

Info

Publication number
RU2027277C1
RU2027277C1 SU4929186A RU2027277C1 RU 2027277 C1 RU2027277 C1 RU 2027277C1 SU 4929186 A SU4929186 A SU 4929186A RU 2027277 C1 RU2027277 C1 RU 2027277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitive
input
consumers
communication line
transformer
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Е. Кувшинов
В.Н. Коршунов
Б.А. Морозов
К.П. Урываев
Original Assignee
Дальневосточный государственный технический университет им.В.В.Куйбышева
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 Дальневосточный государственный технический университет им.В.В.Куйбышева filed Critical Дальневосточный государственный технический университет им.В.В.Куйбышева
Priority to SU4929186 priority Critical patent/RU2027277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027277C1 publication Critical patent/RU2027277C1/ru

Links

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Цель изобретения - уменьшение массогабаритных характеристик устройства и увеличение мощности, передаваемой по линии связи, за счет устранения перенапряжений на элементах устройства при его подключении к судовой электрической сети. Сущность изобретения: устройство содержит установленный на судне-носителе 1 регулятор 12 напряжения, вход которого подключен к судовой электрической сети 3, а выход - к первичной обмотке повышающего трансформатора 20, первый индуктивно-емкостный преобразователь 2, вход которого подключен к вторичной обмотке повышающего трансформатора 20, а выход - к одному концу линии связи с подводным аппаратом 5. Гребные электродвигатели 14 подводного аппарата и эпизодически работающие потребители 11 соединены последовательно между собой и включены в линию связи последовательно с входом второго индуктивно-емкостного преобразователя 9, выход которого подключен к первичной обмотке понижающего трансформатора 21 с подключенным к его выходу вторичными источниками 10 питания. Регулятор напряжения содержит два встречно-параллельно включенных тиристора 15 и 16, систему 17 управления включением тиристоров и задатчик 18 фазового сдвига, подключенный к ее входу. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для передачи электроэнергии для электроснабжения подводных аппаратов по информационной линии связи, в качестве которой используется кабель или кабель-трос.
Известно устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя, содержащее установленный на судне-носителе повышающий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к судовой электрической сети, а вторичная - к линии связи, установленный на подводном аппарате понижающий трансформатор, вход которого подключен к другому концу линии связи, а выход - к входу вторичных источников питания, обеспечивающих электроэнергией потребители подводного аппарата [1].
Недостатком этого устройства является то, что мощность установленного на аппарате понижающего трансформатора должна быть достаточной для питания всех потребителей электроэнергии, вследствие чего понижающий трансформатор имеет большую массу и габариты. Другой его недостаток заключается в низкой стабильности напряжения на выходе понижающего трансформатора при изменении в широких пределах мощности, потребляемой аппаратом, вследствие падения напряжения на сопротивлении линии связи, что приводит к необходимости значительного схемного усложнения и увеличения габаритов стабилизаторов напряжения вторичных источников.
Известно также устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя, выполненное на основе системы неизменного тока и содержащее прямой индуктивно-емкостный преобразователь, вход которого соединен с электрической сетью, линию связи, питающий конец которой соединен с выходом прямого индуктивно-емкостного преобразователя, потребители неизменного тока, обратные индуктивно-емкостные преобразователи и потребители неизменного напряжения, подключенные к выходам обратных индуктивно-емкостных преобразователей, входы которых, а также потребители неизменного тока включены последовательно и образуют цепь нагрузки, соединенную своими концами с приемным концом линии связи [2]. Часть потребителей неизменного тока снабжена согласующими трансформаторами. В установившихся режимах работы устройства при стабильном напряжении судовой сети стабильны ток линии связи и потребителей неизменного тока, а также напряжение потребителей неизменного напряжения.
Недостаток такого устройства заключается в следующем. При подаче на вход устройства напряжения судовой сети вторичные источники питания, подключенные к выходам обратных индуктивно-емкостных преобразователей, потребляют пусковые токи, превышающие токи установившегося режима работы, что приводит к необходимости увеличения массы и габаритов элементов устройства, снижению передаваемой по линии связи мощности и вызывает появление устойчивых феррорезонансных аварийных режимов, сопровождающихся дальнейшим увеличением токов элементов устройства и искажением формы этих токов и напряжений. Второй недостаток этого устройства проявляется в том, что у тех индуктивно-емкостных преобразователей, у которых номинальные значения токов и напряжений на их входе и выходе значительно отличаются между собой, масса и габариты резко увеличены по сравнению с преобразователями, имеющими одинаковые токи и напряжения на входе и выходе.
Изобретение направлено на уменьшение массы и габаритов элементов устройства, увеличение передаваемой по линии связи мощности, исключение возникновения аварийных феррорезонансных режимов при подаче на вход устройства напряжения от судовой сети.
Это достигается тем, что в устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя, содержащее установленный на судне-носителе прямой индуктивно-емкостный преобразователь, вход которого соединен с судовой электрической сетью, линию связи, питающий конец которой соединен с выходом прямого индуктивно-емкостного преобразователя, и установленные на подводном аппарате потребители неизменного тока, обратные индуктивно-емкостные преобразователи и потребители неизменного напряжения, подключенные к выходам обратных индуктивно-емкостных преобразователей, входы которых, а также потребители неизменного тока включены последовательно и образуют цепь нагрузки, соединенную своими концами с приемным концом линии связи, введен регулятор напряжения, включенный между судовой электрической сетью и входом прямого индуктивно-емкостного преобразователя.
Цель достигается также тем, что в качестве регулятора напряжения использован тиристорный регулятор напряжения, содержащий два встречно-параллельно включенных тиристора и систему управления для формирования и фазового сдвига импульсов, управляющих включением тиристоров. К входу системы управления подключен задатчик фазового сдвига.
Кроме того, цель достигается тем, что вход или выход прямого индуктивно-емкостного преобразователя подключается через повышающий трансформатор, коэффициент трансформации которого равен отношению номинальных напряжений на зажимах верхнего конца линии связи и судовой сети, а также тем, что входы или выходы обратных индуктивно-емкостных преобразователей подключаются через согласующие трансформаторы, коэффициенты трансформации которых равны отношениям номинальных токов линии связи и потребителей неизменного напряжения.
На чертеже представлена электрическая схема устройства для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя.
Устройство содержит установленный на судне-носителе 1 прямой индуктивно-емкостной преобразователь 2, вход которого соединен с судовой электрической сетью 3, линию 4 связи с подводным аппаратом 5, питающий конец которой соединен с выходом преобразователя 2, установленные на подводном аппарате потребители 6 и 7 неизменного тока, последние из которых снабжены согласующими трансформаторами 8, обратные индуктивно-емкостные преобразователи 9 и потребители 10 неизменного напряжения, подключенные к выходам преобразователей 9. Входы преобразователей 9, первая часть потребителей 6 неизменного тока и первичные обмотки трансформаторов 8, к вторичным обмоткам которых подключены потребители 7 неизменного тока, включены последовательно и образуют цепь 11 нагрузки, соединенную своими концами с приемным концом линии 4 связи. Устройство также содержит регулятор 12 напряжения, включенный между судовой электрической сетью 3 и входом преобразователя 2. В состав потребителей неизменного тока может входить выпрямитель 13, вход которого включен в цепь 11 нагрузки, а выход подключен к последовательно соединенным якорным цепям гребных электродвигателей 14 подводного аппарата.
В качестве регулятора напряжения использован тиристорный регулятор напряжения, содержащий два встречно-параллельно включенных тиристора 15, 16 и систему 17 управления для формирования и фазового сдвига импульсов, управляющих включением тиристоров. Эта система получает питание от судовой электрической сети 3, а ее выходы подключены к управляющим электродам и катодам тиристоров 15 и 16. К входу системы 17 управления подключен задатчик 18 фазового сдвига.
Независимые обмотки возбуждения двигателей 14 получают питание от маломощных регулируемых источников 19, которые входят в число потребителей 10.
В устройство могут быть введены повышающий трансформатор 20, через который подключен вход, как показано на чертеже, или выход прямого преобразователя 2, и согласующие трансформаторы 21, через которые подключаются выходы, как показано на чертеже, или входы обратных преобразователей 9. С точки зрения достижения минимальных значений массы, габаритов или стоимости включение трансформаторов 20 и 21 на входе или выходе индуктивно-емкостных преобразователей 2 и 9 практически равноценно, так как установленная мощность трансформатора и элементов преобразователя не зависит от перестановки их местами.
Как прямой 2, так и обратный 9 индуктивно-емкостные преобразователи могут иметь различные схемные решения и конструктивные исполнения (на чертеже показан простейший Г-образный вариант их исполнения), что не влияет на принцип работы устройства.
Устройство работает следующим образом.
При подаче напряжения судовой сети 3 угол управления тиристоров 15, 16 в начальный момент устанавливается системой 17 управления равным 180о, т.е. они полностью закрыты, и напряжение, подводимое к первичной обмотке трансформатора 20, равно нулю. По команде оператора на включение устройства задатчик 18 фазового сдвига подает плавно нарастающий управляющий сигнал на систему 17 управления, которая под воздействием этого сигнала начинает уменьшать угол управления тиристоров 15. 16. При этом на первичную обмотку повышающего трансформатора 20 подается плавно нарастающее напряжение, что приводит к плавному увеличению тока в линии связи, напряжений на вторичных обмотках понижающих трансформаторов 21, подводимых к нагрузкам 10, и токов этих нагрузок. Скорость нарастания управляющего сигнала ограничивается такой величиной, при которой в течение всего пускового режима токи нагрузки и обмоток понижающего трансформатора не превосходят значений, соответствующих установившемуся режиму работы устройства. Таким образом, исключаются перенапряжения на элементах устройства и, как следствие этого, возникновение аварийного феррорезонансного режима.
Нагрузка регулятора 12 характеризуется фазовым углом φ -углом сдвига между напряжением и током первичной обмотки трансформатора 20 в установившемся режиме при питании этой обмотки синусоидальным напряжением.
Если первичный преобразователь имеет Г-образное исполнение, то угол φ положительный (ток отстает от напряжения по отношению к судовой сети, устройство является активно-индуктивной нагрузкой). В этом случае минимальное значение угла управления αмин может быть принято, как обычно, равным нулю, а диапазон изменения угла управления равным 180о. Если преобразователь имеет Т-образное исполнение, то при некоторых соотношениях между параметрами нагрузки, второго преобразователя и линии связи угол φ становится отрицательным (по отношению к судовой сети устройство является активно-емкостной нагрузкой). В таком случае минимальное значение угла управления αмин тоже должно быть отрицательным, причем модуль αмин должна быть больше модуля φ, а диапазон изменения угла управления превосходит 180о, он равен 180о + αмин. До тех пор, пока угол управления α больше угла φ, ток, протекающий через регулятор 12, имеет прерывистый характер. Если угол α равен φ, то появление тока в одном тиристоре совпадает с исчезновением тока в другом тиристоре, и ток в нагрузке непрерывный и синусоидальный, как будто регулятор 12 напряжения отсутствует (тиристоры как бы закорочены). При угле управления α меньше φ возможность регулирования тока первичной обмотки трансформатора 20 отсутствует, однако при этом длительность управляющих импульсов должна быть больше φ - α . Если это условие не выполняется, то один из тиристоров не выключается и регулятор 12 работает в режиме однополупериодного выпрямления. Для исключения такого режима система 17 управления вырабатывает пакет управляющих импульсов, длительность которого превышает φ - αмин . При этом вне зависимости от угла управления α , лежащего в диапазоне от αмин до φ, угол открывания тиристоров равен φ, а продолжительность открытого состояния каждого тиристора равна 180о.
Таким образом, в установившемся режиме работы сигнал задатчика интенсивности имеет максимальное значение, напряжение, подводимое к первичной обмотке повышающего трансформатора 20, равно напряжению сети, ток линии связи и напряжение нагрузок 10, равны номинальным значениям и не зависят от сопротивления нагрузок 6, 7, 10 и 14.
Выпрямленный ток, протекающий по якорям двигателей 14, зависит от суммарной величины ЭДС и параметров двигателей, но его изменения при стабильном токе линии связи относительно невелики. Момент двигателей, их скорость и упор двигателей регулируются изменением токов возбуждения путем изменения по величине и полярности напряжений источников 19.

Claims (9)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА С СУДНА-НОСИТЕЛЯ, содержащее установленный на судне-носителе прямой индуктивно-емкостный преобразователь, вход которого соединен с судовой электрической сетью, линию связи, питающий конец которой соединен с выходом прямого индуктивно-емкостного преобразователя, и установленные на подводном аппарате потребители неизменного тока, обратные индуктивно-емкостные преобразователи и потребители неизменного напряжения, подключенные к выходам обратных индуктивно-емкостных преобразователей, входы которых, а также потребители неизменного тока включены последовательно и образуют цепь нагрузки, соединенную своими концами с приемным концом линии связи, отличающееся тем, что в него введен регулятор напряжения, включенный между судовой электрической сетью и входом прямого индуктивно-емкостного преобразователя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве регулятора напряжения использован тиристорный регулятор напряжения, содержащий два встречно параллельно включенных тиристора и систему управления для формирования фазового сдвига импульсов, управляющих включением тиристоров.
3. Устройство по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что к входу системы управления подключен задатчик фазового сдвига.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вход прямого индуктивно-емкостного преобразователя подключен к судовой сети через повышающий трансформатор.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выход прямого индуктивно-емкостного преобразователя подключен к питающему концу линии связи через повышающий трансформатор.
6. Устройство по пп. 1, 4 или 1, 5, отличающееся тем, что коэффициент трансформации повышающего трансформатора равен отношению номинальных напряжений на зажимах питающего конца линии связи и судовой сети.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что входы обратных индуктивно-емкостных преобразователей включены в цепь нагрузки через согласующие трансформаторы.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выходы обратных индуктивно-емкостных преобразователей подключены к потребителям неизменного напряжения через согласующие трансформаторы.
9. Устройство по пп. 1, 7 или 1, 8, отличающееся тем, что коэффициенты трансформации согласующих трансформаторов равны отношению номинальных токов линии связи и потребителей неизменного напряжения.
SU4929186 1991-04-18 1991-04-18 Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя RU2027277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4929186 RU2027277C1 (ru) 1991-04-18 1991-04-18 Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4929186 RU2027277C1 (ru) 1991-04-18 1991-04-18 Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027277C1 true RU2027277C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21570692

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4929186 RU2027277C1 (ru) 1991-04-18 1991-04-18 Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027277C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531358C2 (ru) * 2009-09-29 2014-10-20 Абб Швайц Аг Прямой преобразователь и система с таким прямым преобразователем

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Системы и элементы глубоководной техники и подводных исследований./Под ред.В.С.Ястребова. Л.: Судостроение, 1981, с.158. *
2. Анализ работы регулируемого индуктивно-емкостного преобразователя в режиме обратного преобразования. Губаревич В.Н., Исаков В.Н. Системы стабилизированного тока. Киев: Наукова думка, 1976, с.34-35. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531358C2 (ru) * 2009-09-29 2014-10-20 Абб Швайц Аг Прямой преобразователь и система с таким прямым преобразователем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5373433A (en) Power inverter for generating voltage regulated sine wave replica
US6256213B1 (en) Means for transformer rectifier unit regulation
US5426579A (en) Method and apparatus for stabilizing AC power supply systems connected to power factor correcting loads
US6909262B2 (en) Control system for regulating exciter power for a brushless synchronous generator
ATE501548T1 (de) Wechselstromgenerator mit mehrfachen ausgangsspannungen
US6043567A (en) Vehicle electrical system
US6084783A (en) Method and device for controlling a power converter with an auxiliary output
JP3400960B2 (ja) 自動電圧制御装置
US6023419A (en) Capacitor regulated controllable voltage and current power supply
US5394076A (en) Pulse width modulated power supply operative over an extended input power range without output power dropout
JPH11113191A (ja) 無停電電源装置及びその充電制御方法
RU2027277C1 (ru) Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя
KR100847654B1 (ko) 수퍼캐패시터를 구비하는 엔진-발전기 시스템
RU2058644C1 (ru) Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя
JP3533982B2 (ja) 電力変換装置
WO2010002051A1 (en) Engine-generator provided with super capacitor
RU2181915C1 (ru) Устройство для управления мощностью реактора с подмагничиванием
JP4216627B2 (ja) 自動電圧制御装置
KR100286308B1 (ko) 다회로스위칭전원장치
RU2117981C1 (ru) Устройство для стабилизации напряжения трансформаторной подстанции
CN214474688U (zh) 一种基于可控开关的调压电路
SU674170A1 (ru) Вентильный преобразователь однофазного напр жени
RU2159459C1 (ru) Способ управления стабилизатором трехфазного напряжения с амплитудно-фазовым управлением
JPH0448160Y2 (ru)
SU1176414A1 (ru) Устройство дл автоматического ввода резерва