RU204970U1 - Модуль одновального гребного электропривода - Google Patents
Модуль одновального гребного электропривода Download PDFInfo
- Publication number
- RU204970U1 RU204970U1 RU2020143787U RU2020143787U RU204970U1 RU 204970 U1 RU204970 U1 RU 204970U1 RU 2020143787 U RU2020143787 U RU 2020143787U RU 2020143787 U RU2020143787 U RU 2020143787U RU 204970 U1 RU204970 U1 RU 204970U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- stator
- propeller
- inductor
- valve
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L50/00—Electric propulsion with power supplied within the vehicle
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K19/00—Synchronous motors or generators
- H02K19/02—Synchronous motors
- H02K19/04—Synchronous motors for single-phase current
- H02K19/06—Motors having windings on the stator and a variable-reluctance soft-iron rotor without windings, e.g. inductor motors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области судостроения, а именно к электроэнергетическим установкам судов с системами электродвижения судов гражданского, ледокольного и военного флота.Модуль одновального гребного электропривода представляет собой систему, состоящую из главного распределительного устройства, получающего питание от источников электроэнергии и обеспечивающего питание многообмоточных трансформаторов, которые соединены со входами двух статических преобразователей, выходы каждого из которых представляют собой m независимых источников напряжения, которые обеспечивают питание двухпакетных вентильно-индукторных гребных электродвигателей. Пакеты статора каждого вентильно-индукторного гребного двигателя сдвинуты по оси вращения друг относительно друга на 1/3 полюсного деления статора, для сглаживания пульсаций электромагнитного момента, а пакеты ротора каждого двухпакетного вентильно-индукторного гребного электродвигателя на валу без сдвига.На каждый из пакетов статора подается напряжение с выхода статического преобразователя, представляющего собой m независимых источников напряжения по m/2 на каждый пакет.Технический результат достигается за счет того, что в устройстве для увеличения уровня передаваемой мощности от источника к приемнику используется многоканальный способ передачи электроэнергии. Группы обмоток вентильно-индукторных гребных электродвигателей, выполненных двухпакетными и включенных в тандем, получают питание от статического преобразователя частоты, выход которого представляет собой m независимых источников напряжения по m/2 на каждый пакет статора.
Description
Полезная модель относится к области судостроения, а именно к электроэнергетическим установкам судов с системами электродвижения судов гражданского, ледокольного и военного флота.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство - система электродвижения судов, содержащая два источника трехфазного напряжения, два согласующих трансформатора, двухканальный преобразователь частоты и гребной шестифазный асинхронный электродвигатель, отличающаяся тем, что она снабжена отключаемой перемычкой, установленной между упомянутыми источниками напряжения, и выключателями каналов преобразователя частоты, установленными между выходами упомянутых каналов и статорной обмоткой упомянутого гребного электродвигателя, при этом каждый согласующий трансформатор выполнен с шестью вторичными многофазными обмотками, подключенными к преобразователю частоты, каждый из каналов которого включает в себя по три комплекта из двух последовательно соединенных реверсивных мостов, а упомянутые комплекты мостов каждого канала объединены по схеме звезда с образованием трехфазной системы напряжений (патент на полезную модель RU 157368 U1).
Известное устройство реализует повышенную надежность системы электродвижения, и улучшает виброшумовые и эксплуатационные характеристики. В устройстве применен матричный непосредственный преобразователь частоты, питаемый от вторичных обмоток силовых трансформаторов, что в результате обеспечивает естественную коммутацию полупроводниковых ключей, и улучшенный гармонический состав выходного напряжения.
Существенным недостатком прототипа является невозможность передачи высокой мощности через полупроводниковые устройства, из-за ограниченной пропускной способности канала, что приводит к невозможности применения устройства в системах электродвижения большой мощности.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение мощности, передаваемой от источника к приемнику, повышение надежности, уменьшение вибраций и шумов, а также повышение энергетической эффективности системы электродвижения судна.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в модуле одновального гребного электропривода, состоящем из согласующего трансформатора, преобразователя напряжения, не менее одного гребного вала на котором установлен не менее одного гребного электродвигателя, имеет следующие отличия: каждый гребной вал приводится в движение не менее чем двумя вентильно-индукторнымн гребными электродвигателями, статор и ротор которых выполнены двухпакетными, а пакеты статора установлены со сдвигом по оси вращения относительно друг друга на 1/3 зубцового деления статора, при этом питание каждого из двух пакетов статора осуществляется от статического преобразователя, получающего питание от многообмоточного трансформатора, выход каждого статического преобразователя представляет собой m независимых трехфазных источников напряжения по m/2 на каждый пакет статора, где m=2, 4, 6, 8, … любое четное положительное число.
В устройстве для увеличения уровня передаваемой мощности от источников электроэнергии к приемнику - двухпакетным вентильно-индукторным гребным электродвигателям используется многоканальный способ передачи электроэнергии.
В вентильно-индукторных гребных электродвигателях, включенных в тандем, каждый статор и ротор выполнены двухпакетными, каждый статор содержит группы обмоток, при этом каждая группа обмоток отдельно получает питание от статического преобразователя, выход которого представляет собой m независимых трехфазных источников напряжения по m/2 на каждый пакет статора, где m=2, 4, 6, 8, … любое четное положительное число. Выбор числа m зависит от мощности, которую необходимо передать от источника (источники электроэнергии) к приемнику (двухпакетные вентильно-индукторные гребные электродвигатели). На каждые 2,5 МВт необходимо 2 источника, таким образом ряду мощностей Р=2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5... МВт соответствует ряд m=2, 4, 6, 8, 10. Каждый ротор выполнен безобмоточным.
Использование двухпакетного статора со сдвигом пакетов по оси вращения относительно друг друга на 1/3 зубцового деления статора позволяет компенсировать пульсации электромагнитного момента вентильно-индукторного гребного электродвигателя, что приводит к уменьшению вибраций и шумов. При этом за счет отдельного питания групп обмоток статора, повышается надежность системы, поскольку двигатель остается в работоспособном состоянии, при выходе из строя одной или нескольких групп обмоток с потерей мощности.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена структурная схема модуля одновального гребного электропривода.
Рассмотрим схему модуля одновального электропривода, состоящего из двух двухпакетных вентильно-индукторных гребных электродвигателей, установленных на одном валу, где:
1 - главное распределительное устройство,
2, 3, 4, 5 - многообмоточные трансформаторы;
6, 7 - статические преобразователи;
8, 9, 10, 11 - силовые модули статических преобразователей;
12, 13 - двухпакетные вентильно-индукторные гребные электродвигатели, входящие в состав модуля гребного электродвигателя;
14, 15 - источники электроэнергии.
Модуль одновального гребного электропривода представляет собой систему, состоящую из главного распределительного устройства 1, получающего питание от источников электроэнергии 14, 15 и обеспечивающего питание многообмоточных трансформаторов 2, 3, 4, 5, которые соединены со входами двух статических преобразователей 6, 7, выходы каждого из которых представляют собой m независимых источников напряжения, которые обеспечивают питание двухпакетных вентильно-индукторных гребных электродвигателей 12, 13 соответственно. Каждый двухпакетный вентильно-индукторный гребной электродвигатель 12, 13 соответственно, содержит по два пакета статора и по два пакета ротора (на фигуре не показано). Пакеты статора каждого вентильно-индукторного гребного электродвигателя 12, 13 сдвинуты по оси вращения друг относительно друга на 1/3 полюсного деления статора, для сглаживания пульсаций электромагнитного момента. На каждый из пакетов статора подается напряжение с выхода статического преобразователя 6, 7 соответственно, представляющего собой m независимых источников напряжения (на фигуре не показано) по m/2 на каждый пакет. А пакеты ротора каждого двухпакетного вентильно-индукторного гребного электродвигателя на валу (на фигуре не показано) без сдвига, причем каждый ротор выполнен безобмоточным.
Модуль одновального гребного электропривода работает следующим образом: на главное распределительное устройство 1 подается питание от источников электроэнергии 14, 15. К главному распределительному устройству 1 подключены первичные обмотки многообмоточных трансформаторов 2, 3, 4, 5, со вторичных обмоток многообмоточных трансформаторов питание подается на входы статических преобразователей 6 и 7 (соответственно), имеющих в своем составе силовые модули 8, 9, 10, 11 соответственно. От силовых модулей 8, 9, 10, 11 статических преобразователей 6, 7 соответственно, питание подается на пакеты статоров двухпакетных вентильно-индукторных гребных электродвигателей 12, 13, которые преобразуют электрическую энергию судовой сети в механическую энергию вращения гребного вала (на фигуре не показано). За счет отсутствия в вентильно-индукторных гребных электродвигателях 12, 13 обмоток на роторе достигается повышение энергетической эффективности. За счет двухпакетного исполнения вентильно-индукторных гребных электродвигателей 12, 13 достигается эффект уменьшения пульсаций электромагнитного момента двигателя, что приводит к уменьшению вибраций и шумов. За счет многообмоточного исполнения статоров вентильно-индукторных гребных электродвигателей 12, 13 и питания групп обмоток статоров от источников электроэнергии 14, 15 соответственно, достигается повышение надежности системы и повышение мощности, передаваемой от источника (источники электроэнергии 14, 15) к приемнику (двухпакетные вентильно-индукторные гребные электродвигатели 12, 13).
Таким образом, в модуле одновального гребного электропривода за счет того, что каждый гребной вал приводится в движение не менее чем двумя вентильно-индукторными гребными электродвигателями, статор и ротор которых выполнены двухпакетными, со сдвигом пакетов статора по оси вращения относительно друг друга на 1/3 полюсного деления статора, при этом питание каждого из двух пакетов статора осуществляется от статического преобразователя, получающего питание от многообмоточного трансформатора, выход каждого преобразователя представляет собой m независимых трехфазных источников напряжения по m/2 на каждый пакет статора, улучшены технические характеристики: повышена мощность, передаваемая от источника к приемнику, повышена надежность, уменьшены вибрации и шумы, а также повышена энергетическая эффективность системы электродвижения судна.
Claims (1)
- Модуль одновального гребного электропривода, состоящий из главного распределительного устройства, получающего питание от источников электроэнергии и обеспечивающего питание многообмоточных трансформаторов, которые соединены со входами двух статических преобразователей, при этом каждый гребной вал приводится в движение не менее чем двумя вентильно-индукторными гребными электродвигателями, статор и ротор которых выполнены двухпакетными, а пакеты статора установлены со сдвигом по оси вращения относительно друг друга на 1/3 зубцового деления статора, при этом питание каждого из двух пакетов статора осуществляется от статического преобразователя, получающего питание от многообмоточного трансформатора, выход каждого статического преобразователя представляет собой m независимых трехфазных источников напряжения по m/2 на каждый пакет статора, где m – любое четное положительное число.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020143787U RU204970U1 (ru) | 2020-12-28 | 2020-12-28 | Модуль одновального гребного электропривода |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020143787U RU204970U1 (ru) | 2020-12-28 | 2020-12-28 | Модуль одновального гребного электропривода |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU204970U1 true RU204970U1 (ru) | 2021-06-21 |
Family
ID=76504958
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020143787U RU204970U1 (ru) | 2020-12-28 | 2020-12-28 | Модуль одновального гребного электропривода |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU204970U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2793960C1 (ru) * | 2022-03-08 | 2023-04-11 | Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Машины Индукторные Реактивные" (Ооо Нпп "Мир") | Индукторный гребной электродвигатель |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2554911C2 (ru) * | 2013-11-08 | 2015-06-27 | Андрей Сергеевич Космодамианский | Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства с микропроцессорной системой управления |
US9075593B2 (en) * | 2008-08-22 | 2015-07-07 | Drs Power & Control Technologies, Inc. | Multiple voltage generator and voltage regulation methodology for power dense integrated power systems |
RU157368U1 (ru) * | 2015-04-15 | 2015-11-27 | Евгений Николаевич Коптяев | Система электродвижения судов |
RU2733179C1 (ru) * | 2019-11-22 | 2020-09-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (СПбГМТУ) | Судовая электроэнергетическая установка (варианты) |
-
2020
- 2020-12-28 RU RU2020143787U patent/RU204970U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9075593B2 (en) * | 2008-08-22 | 2015-07-07 | Drs Power & Control Technologies, Inc. | Multiple voltage generator and voltage regulation methodology for power dense integrated power systems |
RU2554911C2 (ru) * | 2013-11-08 | 2015-06-27 | Андрей Сергеевич Космодамианский | Электрическая передача мощности переменного тока тягового транспортного средства с микропроцессорной системой управления |
RU157368U1 (ru) * | 2015-04-15 | 2015-11-27 | Евгений Николаевич Коптяев | Система электродвижения судов |
RU2733179C1 (ru) * | 2019-11-22 | 2020-09-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (СПбГМТУ) | Судовая электроэнергетическая установка (варианты) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2793960C1 (ru) * | 2022-03-08 | 2023-04-11 | Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Машины Индукторные Реактивные" (Ооо Нпп "Мир") | Индукторный гребной электродвигатель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6188139B1 (en) | Integrated marine power distribution arrangement | |
US9473046B2 (en) | Electrical power conversion system and method | |
RU2551411C2 (ru) | Система распределения мощности | |
RU2436708C1 (ru) | Судовая электроэнергетическая установка | |
EP1029783A2 (en) | Marine power distribution arrangement | |
US10486537B2 (en) | Power generating systems having synchronous generator multiplex windings and multilevel inverters | |
EP2627557B1 (en) | Marine propulsion systems | |
US6351090B1 (en) | Device for starting a gas turbine in an aircraft | |
RU2014108517A (ru) | Способ и система для управления гидроэлектрическими турбинами | |
RU185666U1 (ru) | Многофазная система электродвижения судов | |
Castellan et al. | Power electronics for all-electric ships with MVDC power distribution system: An overview | |
RU204970U1 (ru) | Модуль одновального гребного электропривода | |
RU2658759C1 (ru) | Гребная электроэнергетическая установка | |
CN111313645A (zh) | 一种具有两个独立通道的航空起动/发电系统 | |
RU2733179C1 (ru) | Судовая электроэнергетическая установка (варианты) | |
RU2521883C1 (ru) | Судовая электроэнергетическая установка | |
RU2683042C1 (ru) | Судовая электроэнергетическая установка | |
RU2709983C2 (ru) | Судовая электроэнергетическая установка | |
RU2560198C1 (ru) | Электроэнергетическая установка судна | |
RU2765022C1 (ru) | Гребная электрическая установка с двойными шинами постоянного тока | |
SU1180303A1 (ru) | Судова электроэнергетическа установка (ее варианты) | |
SU987742A1 (ru) | Гребна электрическа установка переменно-посто нного тока | |
RU2716891C1 (ru) | Судовая электроэнергетическая установка | |
RU2723514C1 (ru) | Электродвижительная установка с каскадным электрическим преобразователем | |
SU1320120A1 (ru) | Электроэнергетическа силова установка судна (ее варианты) |