RU210557U1 - Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки - Google Patents

Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки Download PDF

Info

Publication number
RU210557U1
RU210557U1 RU2021138938U RU2021138938U RU210557U1 RU 210557 U1 RU210557 U1 RU 210557U1 RU 2021138938 U RU2021138938 U RU 2021138938U RU 2021138938 U RU2021138938 U RU 2021138938U RU 210557 U1 RU210557 U1 RU 210557U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
machine
autonomous
stabilizing
power
energy
Prior art date
Application number
RU2021138938U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Удинцев
Владимир Николаевич Тульский
Дмитрий Маратович Габдушев
Роман Сергеевич Чувашев
Алена Эдуардовна Лебедева
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2021138938U priority Critical patent/RU210557U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU210557U1 publication Critical patent/RU210557U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J15/00Systems for storing electric energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области энергетики, предназначена для компенсации кратковременных скачкообразных изменений мощности нагрузки в условиях нормального и послеаварийного режима работы автономного энергоцентра (ЭЦ). Технический результат заключается в упрощении конструкции и повышении удобства эксплуатации устройства и достигается тем, что устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки, содержащее машину переменного тока, снабжено машиной постоянного тока и аккумуляторной батареей, при этом машина постоянного тока установлена на общем валу с машиной переменного тока и спаянными силовыми контактами соединена с аккумуляторной батареей, машина переменного тока выполнена с возможностью электрического соединения с распределительным устройством автономного энергоцентра. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области энергетики и предназначена для компенсации кратковременных скачкообразных изменений мощности нагрузки в условиях нормального и послеаварийного режима работы автономного энергоцентра (ЭЦ).
В автономных ЭЦ источниками электрической энергии (ИЭЭ) являются электрические агрегаты (ЭА) с дизельными, газопоршневыми или газотурбинными первичными двигателями. ИЭЭ соединяются между собой через шины распределительного устройства (РУ). К данным шинам присоединяется и электрическая нагрузка.
Особенностями работы автономного ЭЦ является соизмеримость мощности генерации и нагрузки (выдачи и потребления) и ограничения по максимально-возможному скачкообразному изменению нагрузки на ИЭЭ за один шаг, что зачастую приводит в дестабилизации работы автономного ЭЦ в режимах сбросов/набросов пиковых нагрузок.
В связи с возникновением режимов, отличающихся от нормальных и приводящих к снижению надежности и качества электроэнергии, применяют различные средства стабилизации работы ЭЦ. Для этого используют устройства разных типов. Эти устройства помимо достоинств обладают рядом недостатков. Например, релейные имеют ступенчатый характер регулирования, слабую нагрузочную способность рабочих контактов реле, высокий уровень акустического шума, искажения формы синусоидального тока при высоком входном напряжении из-за магнитного насыщения сердечника; электромеханические - низкое быстродействие, хорошо слышимый шум работающего электродвигателя; инверторные - плохая перегрузочная способность (не более 25-50% на протяжении 1-2 с), сложность электрической схемы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является накопитель энергии (механический стабилизатор) (патент RU №2456734, публ. 20.10.2011, МПК H02K 7/02). Он используется в электрических машинах, имеющих неравномерную выработку или потребление энергии: накапливает энергию, когда выработка энергии выше, чем потребление, и отдает ее, когда потребление превышает вырабатываемую энергию на источнике электроэнергии. Накопитель энергии включает вакуумируемый корпус, маховик в виде вертикального цилиндрического трубчатого ротора с мотор-генератором со статором и приводным диском.
Основным недостатком настоящего технического решения (и в принципе использования маховикового накопителя энергии) является сложность конструкции, связанная с применением вращающегося цилиндрического объекта (маховика). При этом требуется использование специальных материалов, устойчивых к тяжелым механическим нагрузкам, а также использование сложных подшипников с малым трением и вакуумной камеры для снижения потерь при вращении.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является упрощение принципа накопления энергии и создания инерционного момента.
Технический результат заключается в упрощении конструкции и повышении удобства эксплуатации устройства.
Это достигается тем, что известное устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки, содержащее машину переменного тока, снабжено машиной постоянного тока и аккумуляторной батареей, при этом машина постоянного тока установлена на общем валу с машиной переменного тока и спаянными силовыми контактами соединена с аккумуляторной батареей, машина переменного тока выполнена с возможностью электрического соединения с распределительным устройством автономного энергоцентра.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки; на фиг. 2 показано направление передачи электроэнергии при работе устройства в нормальном режиме работы автономного энергоцентра; на фиг. 3 представлено направление передачи электроэнергии при работе устройства в режиме наброса нагрузки автономного энергоцентра.
Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки содержит машину переменного тока (МПрТ) 1, которая установлена на общем валу с машиной постоянного тока (МПТ) 2, которая, в свою очередь, спаянными силовыми контактами соединена с аккумуляторной батареей (АКБ) 3. Указанные элементы расположены в корпусе 4, соединены между собой сборочными операциями с обеспечением функционально-конструктивного единства.
МПрТ 1 выполнена с возможностью электрического соединения с распределительным устройством (РУ) 5 автономного энергоцентра, к которому подключена электрическая нагрузка 6 и генераторы переменного тока 7.
Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки работает следующим образом.
В зависимости от частоты сети МПрТ 1 и МПТ 2 (фиг. 1), могут работать в двух режимах: двигательном или генераторном.
В нормальном режиме работы, при ƒ=50 Гц, обеспечивается заряд аккумуляторной батареи 3. При этом машина переменного тока (МПрТ) 1 работает в двигательном режиме, а машина постоянного тока (МПТ) 2 - в генераторном, заряжая аккумуляторные батареи (АКБ) 3. При возникновении пиковой нагрузки, в результате аварийного останова одного из генераторов переменного тока 7 или резкого увеличения мощности электрической нагрузки 6, происходит обратный процесс: МПрТ 1 работает в генераторном режиме, а МПТ 2 переходит в двигательный режим, получая питание от АКБ 3.
При снижении частоты f<50 Гц (резкое увеличение электрической нагрузки 6, аварийный останов одного из генераторов переменного тока 7) напряжение на АКБ 3, связанной с МПТ 2, становится выше электродвижущей силы (ЭДС) МПТ 2, из-за чего МПТ 2 переходит в двигательный режим, приводя связанную с ней МПрТ 1 в генераторный режим работы. При этом энергия, запасенная в АКБ 3, покрывает требуемый дефицит мощности, тем самым предлагаемое устройство (фиг. 3) поддерживает частоту напряжения сети и обеспечивает требуемое качество электроэнергии.
При увеличении частоты f>50 Гц (резкое снижение электрической нагрузки 6) МПрТ 1 переходит в двигательный режим, МПТ 2 переходит в генераторный режим. При этом ЭДС МПТ 2 становится выше напряжения АКБ 3, в результате чего происходит заряд АКБ 3, тем самым предлагаемое устройство (фиг. 2) позволяет стабилизировать резкое снижение мощности электрической нагрузки 6, связанной с источниками электрической энергии посредством распределительного устройства 5.
Таким образом, в предлагаемом устройстве в отличие от прототипа энергия запасается за счет аккумуляторных батарей (что позволяет отказаться от применения маховика, сложных подшипников с малым трением и вакуумной камеры).
Использование предлагаемой полезной модели позволяет повысить удобство эксплуатации и упростить конструкцию устройства, снизить затраты на создание и эксплуатацию такого устройства за счет использования машины постоянного тока и аккумуляторной батареи для накопления энергии и создания инерционного момента.

Claims (1)

  1. Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки, содержащее машину переменного тока, отличающееся тем, что оно снабжено машиной постоянного тока и аккумуляторной батареей, при этом машина постоянного тока установлена на общем валу с машиной переменного тока и спаянными силовыми контактами соединена с аккумуляторной батареей, машина переменного тока выполнена с возможностью электрического соединения с распределительным устройством автономного энергоцентра.
RU2021138938U 2021-12-27 2021-12-27 Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки RU210557U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021138938U RU210557U1 (ru) 2021-12-27 2021-12-27 Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021138938U RU210557U1 (ru) 2021-12-27 2021-12-27 Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU210557U1 true RU210557U1 (ru) 2022-04-21

Family

ID=81306621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021138938U RU210557U1 (ru) 2021-12-27 2021-12-27 Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU210557U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0046530A1 (de) * 1980-08-14 1982-03-03 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland Verfahren und Vorrichtung zum optimalen Benutzen mindestens einer variablen, schwer beherrschbaren Energiequelle
US20030111842A1 (en) * 2001-02-05 2003-06-19 Capstone Turbine Corporation Continuous power supply with back-up generation
RU2262790C1 (ru) * 2004-05-11 2005-10-20 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Автономная система бесперебойного электроснабжения, использующая возобновляемый источник энергии
RU2417503C1 (ru) * 2010-02-25 2011-04-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Источник бесперебойного питания на основе двухагрегатной станции
RU113433U1 (ru) * 2011-10-25 2012-02-10 Николай Петрович Кириллов Электромашинный агрегат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0046530A1 (de) * 1980-08-14 1982-03-03 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland Verfahren und Vorrichtung zum optimalen Benutzen mindestens einer variablen, schwer beherrschbaren Energiequelle
US20030111842A1 (en) * 2001-02-05 2003-06-19 Capstone Turbine Corporation Continuous power supply with back-up generation
RU2262790C1 (ru) * 2004-05-11 2005-10-20 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Автономная система бесперебойного электроснабжения, использующая возобновляемый источник энергии
RU2417503C1 (ru) * 2010-02-25 2011-04-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Источник бесперебойного питания на основе двухагрегатной станции
RU113433U1 (ru) * 2011-10-25 2012-02-10 Николай Петрович Кириллов Электромашинный агрегат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8723358B2 (en) Line interactive power quality system
JP2015511108A (ja) 揚水発電所用電気ユニットの動作方法
AU2010325628A1 (en) Wind based load isolated electrical charging system
RU2509002C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
Nijat Selection of the type of electric generators for a wind electric installation
RU2529306C1 (ru) Электромеханическая трансмиссия
RU210557U1 (ru) Устройство стабилизации работы автономного энергоцентра при набросах нагрузки
CN106953465B (zh) 轮毂型磁阻开关发电机
JP4926263B2 (ja) フライホイールおよび発電装置
US20170018943A1 (en) Power generation device utilizing renewable natural energy
CN204886646U (zh) 动态磁电放大装置
RU2363090C1 (ru) Электроэнергетическая установка
CN115764943A (zh) 储能用永磁同步发电电动机系统及其多功能控制方法
CN112910015B (zh) 永磁体励磁有功与无功功率控制系统
CN101503968A (zh) 车辆废气驱动三相发电机
CN110545026A (zh) 定子励磁飞轮脉冲感应发电机系统
RU157353U1 (ru) Электромеханическая система
RU219734U1 (ru) Ветроэнергетическое двухгенераторное устройство для выработки электроэнергии в расширенном диапазоне ветровых скоростей
RU29185U1 (ru) Механический аккумулятор электрической энергии
CN217563338U (zh) 参与电网调频的飞轮储能系统
RU2752229C1 (ru) Бесконтактная бесперебойная генераторная установка на базе сдвоенной машины двойного питания
CN221080924U (zh) 一种基于双电枢绕组感应子电机的混合式储能系统
CN218850486U (zh) 一种用于三相异步电机多电压等级转换的电路
Stoppa et al. Dual voltage/power system by battery/flywheel configuration
CN215601186U (zh) 自循环发电机