RU204970U1 - Модуль одновального гребного электропривода - Google Patents

Модуль одновального гребного электропривода Download PDF

Info

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
Application number
RU2020143787U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Шарашкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
Priority to RU2020143787U priority Critical patent/RU204970U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU204970U1 publication Critical patent/RU204970U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION 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
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/02Synchronous motors
    • H02K19/04Synchronous motors for single-phase current
    • H02K19/06Motors 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)

  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.
RU2020143787U 2020-12-28 2020-12-28 Модуль одновального гребного электропривода RU204970U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)