RU2369991C1 - Способ утилизации энергии молнии - Google Patents

Способ утилизации энергии молнии Download PDF

Info

Publication number
RU2369991C1
RU2369991C1 RU2008123160/09A RU2008123160A RU2369991C1 RU 2369991 C1 RU2369991 C1 RU 2369991C1 RU 2008123160/09 A RU2008123160/09 A RU 2008123160/09A RU 2008123160 A RU2008123160 A RU 2008123160A RU 2369991 C1 RU2369991 C1 RU 2369991C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lightning
circuit
electric motor
energy
toroid
Prior art date
Application number
RU2008123160/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Трушкин (RU)
Николай Сергеевич Трушкин
Всеволод Михайлович Журомский (RU)
Всеволод Михайлович Журомский
Александр Геннадиевич Маторин (RU)
Александр Геннадиевич Маторин
Борис Иванович Блескин (RU)
Борис Иванович Блескин
Original Assignee
Николай Сергеевич Трушкин
Всеволод Михайлович Журомский
Маторин Александр Геннадиевич RU
Борис Иванович Блескин
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 Николай Сергеевич Трушкин, Всеволод Михайлович Журомский, Маторин Александр Геннадиевич RU, Борис Иванович Блескин filed Critical Николай Сергеевич Трушкин
Priority to RU2008123160/09A priority Critical patent/RU2369991C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369991C1 publication Critical patent/RU2369991C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области экологически чистой возобновляемой электроэнергетики. Вокруг соединенного с землей металлического молниеотвода располагают стартовый тороид-приемник ударного возбуждения, являющийся частью высокодобротного контура, состоящего из последовательно соединенных стартового тороида-приемника, рабочей индуктивности и конденсатора, настроенного на частоту, в частности, промышленной сети, а энергию от указанного контура для питания стандартного электродвигателя переменного тока отбирают трансформатором тока, протекающего в резонансной цепи ударного возбуждения, причем электродвигатель подключен к вторичной обмотке трансформатора тока по схеме последовательного резонанса, в которой стандартное напряжение питания промышленного электродвигателя при изменении напряжения в основном контуре поддерживается автоматическим регулятором путем изменения электрической емкости конденсатора, а промышленный электродвигатель соединен с устройствами выполнения непосредственной механической работы или накопления энергии. Контур, получивший ударное возбуждение, переводят в нерабочее состояние для исключения негативных последствий повторного удара молнии, одновременно аналогичный другой контур переводят из нерабочего в рабочее состояние. Резонансную частоту выбирают в 50 Гц или 400 Гц или в соответствии с конкретной необходимостью. По высоте снижения молниеотвода устанавливают несколько одинаковых устройств утилизации энергии молнии. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области экологически чистой возобновляемой электроэнергетики.
Известна экологически чистая система утилизации электроэнергии атмосферной молнии, в которой импульсный ток молнии воспринимается тороидом, расположенным вокруг снижения заземленного молниеотвода, в котором возникает импульсная ЭДС, соединенным с выпрямителем и накопительным конденсатором.
Недостатком такой системы утилизации энергии молнии является то, что при напряжениях до 106 В и токах в до 106 А, действующих в пределах до 10-3 с, имеют место существенные, хотя принципиально преодолимые, сложности реализации высоковольтных выпрямителей и конденсаторов большой емкости (многие единицы фарад) и технические проблемы превращения заряда конденсатора в доступную для утилизации на современном уровне развития техники энергию в электрическом или механическом виде.
Задачей изобретения является обеспечение утилизации энергии молнии в удобно используемой стандартной электрической или механической форме с помощью простых реализуемых и/или серийно выпускаемых промышленностью технических средств.
Техническим результатом изобретения является превращение энергии удара молнии в стандартную форму электрической энергии промышленной частоты, в том числе в виде длительно работающих одно или 3-фазных электродвигателей либо непосредственно производящих работу (например, как электроприводы насосов, закачивающих воду (газ) в напорную емкость (накопитель потенциальной энергии) для последующей утилизации, например, в водяной (газовой) турбине, для полива сельскохозяйственных угодий), или, например, раскручивающих до максимальных оборотов маховик, который используется для сохранения механической энергии.
Указанная цель достигается тем, что вокруг соединенного с землей металлического снижения молнии располагают тороид-приемник (с намоткой электрическим проводом) ударного возбуждения высокодобротного контура, состоящего из последовательно соединенных указанного тороида-приемника, рабочей индуктивности и емкости, настроенного на частоту резонанса промышленной сети, а так же тем, что энергия от указанного высокодобротного контура для питания стандартного электродвигателя переменного тока отбирается от трансформатора тока, протекающего в упомянутом высокодобротном контуре, причем электродвигатель подключен к вторичной обмотке трансформатора тока по схеме последовательного резонанса, в которой стандартное напряжение питания промышленного электродвигателя при изменении напряжения в основном контуре вследствие затухания колебательного процесса поддерживается автоматическим регулятором за счет изменения емкости в цепи двигателя.
Принцип работы системы представлен на фиг.1, где L1 - стартовый тороид, L - рабочая индуктивность, Lтр - трансформатор тока, С, Ср - конденсаторы электрические, М - маховик или иная механическая нагрузка.
При ударе молнии через снижение при напряжении 106 В протекает импульсный ток величиной порядка (0.5-1) 106 A за время Δt≈10-3 с.
Этот ток создает импульсное магнитное поле, силовые линии которого есть окружности, плоскости которых ортогональны снижению, а центры совпадают со снижением. По силовым линиям располагается стартовый тороид L1 радиуса r, в котором возникает импульсная ЭДС Е0, производя ударное возбуждение контура (L1+L, C, R).
Возникающий в контуре ток i создает свое магнитное поле и в трансформаторе тока Lтр энергия поля трансформируется в ЭДС Е, которая питает асинхронный двигатель переменного тока, включенный по схеме последовательного резонанса через конденсатор Ср. Двигатель либо совершает механическую работу по повышению потенциальной энергии жидкости или газа посредством насоса, или раскручивает маховик М, в котором происходит утилизация энергии в механической форме.
Двигатель должен работать длительное время, что предполагает высокую добротность контура и в свою очередь требует величины индуктивности порядка сотен Гн, а электрического сопротивления - доли или единицы Ом. Так как при импульсном воздействии при столь больших индуктивностях величина импульсной ЭДС может оказаться чрезвычайно большой и вызвать пробой обмоток и конденсатора, а также создать вторичные молнии, общая индуктивность разбивается на две части.
Стартовая индуктивность L1 выбирается значительно меньшей величины, чем рабочая L, величина которой составляет несколько сотен Гн, но располагается так, что магнитосцепление ее с основным магнитным полем снижения отсутствует.
Таким образом, ударная ЭДС Е0 оказывается в приемлемых пределах, а декремент затухания контура будет определяться рабочей индуктивностью L и величиной отбора мощности, выраженной, например, в обобщенном сопротивлении контура R.
Частота колебаний контура соответствует промышленной, т.е. 314 рад/с (50 Гц) или 2512 рад/с (400 Гц) или иной при необходимости.
Амплитуда тока i значительно меньше, чем амплитуда напряжения на емкости С или индуктивности L, так как ток контура пропорционален второй производной импульса и величине емкости, которая на много порядков меньше величины индуктивности.
Снятие энергии с контура (L1+L, С, R) осуществляется с помощью трансформатора тока.
По мере затухания амплитуды колебаний контура автоматическая система управления, состоящая из датчика напряжения U на двигателе, элемента сравнения, исполнительного двигателя и автоматического регулятора, который, работая по принципу отрицательной обратной связи дискретно (или непрерывно, дискретно-непрерывно), изменяет емкость Ср с целью поддержания неизменным напряжение U (например, 220 В) на клеммах двигателя, что обеспечивает его штатную работу в диапазоне относительно медленного изменения амплитуды колебаний в контуре (L1+L, С, R). Такая ситуация может иметь место при высокой добротности контура последовательного резонанса в цепи двигателя, вследствие чего, по крайне мере, индуктивность трансформатора Lтр должна значительно превосходить индуктивность L статора двигателя.
Исходная энергия импульса тока снижения является случайной величиной. Следовательно, ток i и ЭДС Е - тоже случайные величины в пределах, определяемых диапазоном тока в проводе снижения - молниеотводе - при ударе молнии.
Стабильная работа двигателя в этом случае также обеспечивается соответствующим автоматическим изменением емкости Ср.
Для повышения энергетической эффективности установки конструкцию устройства утилизации энергии молнии выполняют многоярусной по высоте снижения молниеотвода, т.е. при одном ударе молнии энергия закачивается через отдельные стартовые тороиды в несколько резонансных контуров (L1+L, С, R), следовательно, в несколько двигателей одновременно.
В случае утилизации энергии молнии в виде механической энергии раскрученного маховика, как, в частности, показано на фиг.1, при полной раскрутке конкретного маховика, подсоединенного к одному трансформатору тока и соответствующему двигателю, через, например, фрикционные муфты, двигатель переключают на раскрутку следующего маховика и так далее.
При повторном ударе молнии в период утилизации энергии, закачанной в контур (L1+L, С, R) предыдущим ударом молнии, возможен пробой конденсатора С или повреждение обмоток контура L.
Для исключения последствий этой ситуации в конструкции многоярусного устройства утилизации энергии молнии стартовые тороиды L1 изготавливают в виде частичных, незамкнутых дуг. Тогда после удара молнии часть тороидов поворачивают на 90°, вследствие чего прерывается их сцепление с электромагнитным полем провода-молниеотвода и далее контура (L1+L, С, R) и они не реагируют на последующие удары молнии.
Другая часть стартовых тороидов находится в рабочем состоянии, но после удара молнии их поворачивают на 90° (нерабочее положение). Поскольку ударное возбуждение контуров тороидов уже произошло, энергия поступает на соответствующие двигатели.
Первую же часть стартовых тороидов резонансных контуров (L1+L, С, R), в которых энергия уже успела утилизироваться, поворачивают на 90° в рабочее положение и при ударе молнии получившие ударное возбуждение стартовые тороиды вновь выводят из рабочего положения и т.д.
Описанную последовательность работы стартовых тороидов электростанции обеспечивают специальной системой релейной автоматики.
Предлагаемая электростанция может обеспечить потребителя электроэнергией достаточно длительное время, особенно в районах, где происходят частые грозы в течение года при абсолютной экологической чистоте.
Оценка реализуемости способа утилизации энергии молнии
Импульс тока снижения вследствие индуктивности самого снижения, его сопротивления, имеет неопределенную форму. Максимум функции Im имеет порядок величины и длительность импульса Δt, указанные выше.
Пусть
Figure 00000001
Тогда f нормирована и предполагается, что дифференцируема, и, кроме того, удовлетворяет требованиям f(0)=0,f(α)=0,fmax=1.
По закону Био-Савара-Лапласа при этом в тороиде L1 возникает магнитное поле ΔH=ΔI/2πr и поток магнитной индукции ΔФ=µ1µ0ΔISn1/2πr, где µ1 - магнитная проницаемость сердечника тороида, S - поперечное сечение сердечника тороида, n1 - число витков тороида, µ0=4π10-7[Гн/м] - магнитная проницаемость пустоты.
Таким образом, ЭДС
Figure 00000002
с учетом (1) окажется равной
Figure 00000003
Где h(x) - единичная функция.
Обозначим Ф0m1µ0Im·S·n1/2πr примем 0.1 м2 [(30×30)см], тогда
Figure 00000004
Figure 00000005
Окончательная оценка L1 будет дана ниже после выбора параметра
Figure 00000006
Для расчета L и R контура необходимо учесть потребляемую энергию от контура и связь тока контура с суммарной индуктивностью.
При снятии мощности двигателями Р∂в.∑ от контура отбирается мощность, равная
Figure 00000007
, где i - действующее значение тока контура, Rэкв - эквивалентное сопротивление, вносимое в контур нагрузкой.
Тогда
Figure 00000008
, откуда и определяется Rэкв, которое влияет на декремент затухания.
С учетом Rэкв эквивалентная схема контура представляется в виде, показанном на фиг.2, где L=L1+L; Rэкв - суммарное сопротивление контура, включающее сопротивление обмоток стартовой и рабочей индуктивностей Rобм и Rэкв, т.е. R=Rобм+Rэкв.
Оценку Rобм можно произвести следующим образом.
Полагаем, что обмотки стартовой и рабочей индуктивности выполнены из одинакового медного провода сечением 50 мм2. Тогда R=ρl/Sпр, где l - суммарная длина провода, которая при одинаковом сечении магнитопроводов L1 и L, S=0.1 м2 (30×30)см2, одинаковом количестве витков n=103 равна 2.5-103 м; при Sпр - сечении провода, равного 50·10-6 м2 и ρ≈1,7·10-8[Ω·м].
При этих параметрах Rобм составляет величину порядка Rобм≈1[Ω].
Эквивалентная схема контура показана на фиг.2.
Операторное выражение для напряжения на емкости Uc(p) в схеме фиг.2 представляется в виде
Figure 00000009
где p - оператор Лапласа, F(p) - операторное выражение функции
Figure 00000010
τc=RC
Оригинал (3), с учетом (2), удобнее представить в виде свертки (интеграла Дюамеля):
Figure 00000011
При выводе (4) учитывалось, что добротность контура
Figure 00000012
и
Figure 00000013
.
Выражение (4) разделяется на 2 части: при t≤Δt и t>Δt.
Интерес представляет исследование при t>Δt, тем более, что при t=Δt обе части «сшиваются» и максимальное напряжение на электрической емкости возможно оценить, не рассматривая диапазон t≤Δt.
При t>Δt выражение (4) перепишется следующим образом:
Figure 00000014
или окончательно
Figure 00000015
Равенство (5) можно упростить, если учесть, что величина R/2L должна быть мала (условие малого декремента затухания), тогда экспоненту под интегралом можно с достаточной точностью принять равной 1 и выражение (5) перепишется в следующем виде:
Figure 00000016
Последний множитель в (6) есть средний интеграл. В силу свойств функции f величина этого интеграла ≤1
Учитывая, что ωΔt<<1, можно приближенно (6) представить в виде
Figure 00000017
где
Figure 00000018
λ≤1
Проведем оценку амплитуды Uc
Figure 00000019
Величину λ можно включить в диапазон неопределенности (1÷2), тогда окончательно оценка Ucm определяется параметром, введенным выше,
Figure 00000020
. Для выбора этого параметра необходимо еще провести оценку величины тока контура i.
Из соотношения
Figure 00000021
получаем
Figure 00000022
где
Figure 00000023
Из (8) следует
Figure 00000024
или
Figure 00000025
С другой стороны, если потребовать
Figure 00000026
, что обеспечит работу двигателей в течение не менее te=5 мин (амплитуда тока за это время уменьшится в е раз), то
Figure 00000027
Энергию контура можно оценить двояко:
Figure 00000028
Где im и Um выбираются минимальными.
Если рассчитывать на 5 двигателей, то Р∂в∑=5[кВт] и Wk≥5·P∂в·te=1,5·106[Дж],
откуда
Figure 00000029
Подставив в (10) вместо
Figure 00000030
, получаем еще одно соотношение
Figure 00000031
или
Figure 00000032
Полагая, что потери мощности на сопротивлении обмоток не должны превышать потерь на Rэкв, т.е. im≤100 A, и сопоставляя (12) и (13), получаем одно соотношение
Figure 00000033
Далее, исходя из равенства (11), получаем
Figure 00000034
или
Figure 00000035
В равенстве (15) можно считать Um=Um.доп. - допустимое напряжение.
С другой стороны
Figure 00000036
, а С≈10-5/L и, учитывая, что L=k·102 [Гн], где k<10, получаем оценку
Figure 00000037
или Um≥107 [В].
Таким образом, можно положить Um.доп.≥2·107 [В], что при современных высоковольтных конденсаторах вполне допустимо. Тогда из (15) получаем
L·im≈7·104,
а из (14)
im≥0.4·102 [A].
Можно положить im≈50 [A], тогда L≈1400 [Гн].
Из равенства (9) находим
Figure 00000038
Возвращаясь к оценке L1, получаем
L1≈2·10-8·2·107·n1=4·10-1·n1.
Если, как ранее было указано, положить n1=103, то
L1≈400 [Гн],
откуда
L≈1000 [Гн].
Для окончательного определения параметров тороида и дросселя L полагаем
n=n1=103, µ1=105, r=5 м, S1=S=0.1 м2, µ=105.
Тогда из равенства
Figure 00000039
, где l - длина дросселя (соленоида), получаем
l=4π≈12.5 м.
Сопротивление, вносимое нагрузкой в контур, теперь можно оценить, т.к.
Figure 00000040
и, следовательно,
Figure 00000041
Таким образом R=5[Ω] и постоянная затухания контура
Figure 00000042
.
Т.е. за время te≈9 мин ток в контуре уменьшится в е раз. Двигатели в резонансном включении смогут за это время надежно работать, так как номинальное для их работы напряжение питания поддерживается автоматическим регулятором.
Проблема высокого напряжения на емкости решается с помощью современных высоковольтных конденсаторов на напряжения до сотни киловольт.
Рассмотрим контур двигателя, представленный на фиг.3.
На фиг.3 влияние ротора учтено в L и R. Для двигателя мощностью 1 кВт ориентировочно L≈0.5 Гн, a R можно оценить также, как и Rэкв в силовом контуре, т.е.
Figure 00000043
Ток i в номинальном режиме составляет 5А, поэтому R∂.экв≈40 [Ω]. Точная формула для оценки R∂.экв сложна и включает множество параметров, в том числе характеризующие скольжение. Примем R≈40 [Ω].
ЭДС контура Е определяется током i основного контура
Figure 00000044
где
Figure 00000045
µT - магнитная проницаемость сердечника трансформатора тока,
ST - сечение сердечника,
nT - число витков трансформатора тока,
rT - средний радиус тороида трансформатора тока.
Исследование процессов в контуре фиг.3, в общем виде сложно, однако, учитывая весьма малый декремент затухания, можно упростить анализ, проведя его на частотном языке и предполагая, что амплитуда генератора Е медленно изменяется во времени, т.е.
Em=Em0·e-R∑t\2L∑ из (16) следует Em0=k·ω·im.
Тогда модуль напряжения на двигателе /U/ можно записать в виде
Figure 00000046
Поскольку L зависит от режима работы двигателя, то, как было сказано выше, Lmp>>L и поэтому диапазон перекрытия определяется только индуктивностью Lmp. С учетом этого (17) можно переписать в более удобной форме:
Figure 00000047
где m2=(ω·τmp-1/τp)2; τ=L/R; τmp=Lmp/R; τp=Cp·R.
Коэффициент m в (18) определяет диапазон перекрытия. Формально m2∈[0,∞). При m=0 имеет место резонанс и /U/max≃Em·ωτ (учитывая, что при реальных параметрах двигателя ωτ>>1). При m⇒∞ очевидно /U/⇒0.
Рассмотрим пределы изменения Em за время уменьшения i в е раз:
Figure 00000048
Иными словами, за время, отсчитываемое от момента удара молнии в течение 9 мин, двигатель должен стабильно работать, т.е. m2 должен изменяться таким образом,
что
Figure 00000049
(амплитудное напряжение на двигателе),
откуда
Figure 00000050
.
При t=0 имеем
Figure 00000051
при t=t1 имеем
Figure 00000052
Между этими двумя границами /m/ изменяется по закону
Figure 00000053
Проведем оценку границ при ST≈10-2 м2,
Figure 00000054
Тогда
Figure 00000055
Из равенства (8) получается оценка диапазона неопределенности тока, т.е.
Figure 00000056
Следовательно
Figure 00000057
Из (19) следует, что
Figure 00000058
, где v<10
Тогда
Figure 00000059
Figure 00000060
При этом
/m1/≈(4÷8), /m0/≈(10÷20).
Таким образом, диапазон перекрытия оказывается равным /m/≈(4÷20).
Заметим, что диапазон регулировки не должен содержать m=0 (условие резонанса), так как границы диапазона неопределенности случайные величины.
Тогда
Figure 00000061
Из этого равенства следуют два решения
Figure 00000062
Для выбора решения необходимо провести оценку Lmp. Для тороида трансформатора тока
Figure 00000063
Так как Lmp должна быть много больше L, а с другой стороны, при слишком большой Lmp, помимо конструктивных усложнений, как видно из формулы (20), резко сужается диапазон регулировки Cp, исходя из этих соображений, примем nT=102. Тогда Lmp=6 [Гн].
Не сложно заметить, что больший диапазон регулировки дает верхнее решение(20), т.е.
Ср≈(2÷3)·106 [Ф]=(2-3) [мкФ]
Максимально возможное напряжение на конденсаторе С возникает при резонансе и равно
Figure 00000064
Относительно выбора типа конденсатора Cp соображения те же, что и приведенные выше, а схема регулировки представлена на фиг.4. На фиг.4 показана схема дискретной регулировки, но возможна и плавная, а также комбинированная.
Реализация устройства утилизации энергии молнии не требует разработки специальных технологий и материалов для изготовления электромагнитных устройств, стартового тороида L1, рабочей индуктивности L и трансформатора Lmp.
Электродвигатели - асинхронные переменного тока мощностью ориентировочно 1 кВт.
При необходимости применения 3-фазного двигателя используют общепромышленные преобразователи частоты /ПЧ/, имеющие штатную функцию формирования стандартного 3-фазного напряжения силовой сети при однофазном питании собственно ПЧ и выходную мощность, достаточную для питания применяемого 3-фазного электродвигателя, например ПЧ серии VFD фирмы «DELTA ELECTRONICS, INC» корпорации DELTA (DELTA GROUP COMPANIES) Тайвань.
Регулятор автоматический общепромышленный, стандартный, например, типа «МИНИТЕРМ-400» производства Московского Завода Тепловой Автоматики или серии UDC фирмы «HONEYWELL»
Переключатель конденсаторов (фиг.4) изготавливается по стандартным технологиям высоковольтных цепей.
В качестве привода переключателя может быть применен общепромышленный исполнительный механизм, например, серии МЭО производства МЗТА (Москва) или ООО «МЕТРАН» (РФ) или ему аналогичный.
Датчик напряжения переменного промышленной частоты - общепромышленный, информационно сопрягающийся (по крайне мере, по категории унифицированного сигнала токового (4…20) мА) с общепромышленными средствами КИП и А, например типа У855.3ЭС (Республика Беларусь, г.Витебск).
Конденсаторы - высоковольтные типа К75-90 на 40 кВ производства фирмы «Элкод» или производства фирмы «AVX High Voltage Capacitors HP/HW/HK Type - Strontium-based Dielectric» типа НР60Е90751М (на 100 кВ).

Claims (7)

1. Способ экологически чистой утилизации энергии молнии, отличающийся тем, что вокруг соединенного с землей металлического снижения молнии располагают тороид-приемник с намоткой электрическим проводом ударного возбуждения высокодобротного контура, состоящего из последовательно соединенных стартового тороида-приемника, рабочей индуктивности и конденсатора, настроенного на частоту промышленной сети, а энергию от указанного контура для питания стандартного электродвигателя переменного тока отбирают трансформатором тока, протекающего в резонансной цепи ударного возбуждения, причем электродвигатель подключен ко вторичной обмотке трансформатора тока по схеме последовательного резонанса, в которой стандартное напряжение питания промышленного электродвигателя при изменении напряжения в основном контуре вследствие затухания колебательного процесса поддерживается автоматическим регулятором путем изменения электрической емкости конденсатора, а промышленный электродвигатель соединен с устройствами накопления энергии, устройствами выполнения непосредственной работы, при этом контур, получив ударное возбуждение переводят в нерабочее состояние для исключения негативных последствий от близкого по времени повторного удара молнии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что рабочая индуктивность много больше индуктивности тороида-приемника.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что индуктивность трансформатора тока много больше индуктивности статора электродвигателя.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что на заземленном снижении молнии по высоте снижения молниеотвода устанавливают несколько одинаковых устройств утилизации энергии молнии.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в многоярусной конструкции стартовый тороид изготавливают не замкнутыми, а частичными дугами.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что частоту настройки контуров выбирают с конкретной необходимостью, в частности 50 Гц или 400 Гц.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что 3-хфазный двигатель подсоединяется к трансформатору тока и настраиваемой емкости через тиристорный преобразователь частоты, который при однофазном напряжении питания (например, 220 В) формирует трехфазное напряжение питания (380 В, 3 фазы).
RU2008123160/09A 2008-06-10 2008-06-10 Способ утилизации энергии молнии RU2369991C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008123160/09A RU2369991C1 (ru) 2008-06-10 2008-06-10 Способ утилизации энергии молнии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008123160/09A RU2369991C1 (ru) 2008-06-10 2008-06-10 Способ утилизации энергии молнии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2369991C1 true RU2369991C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41261059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008123160/09A RU2369991C1 (ru) 2008-06-10 2008-06-10 Способ утилизации энергии молнии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369991C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482640C2 (ru) * 2011-02-11 2013-05-20 Борис Иванович Блёскин Устройство для использования атмосферного электричества "русэлектро"
CN108879984A (zh) * 2018-07-17 2018-11-23 国网福建省电力有限公司 一种非线性稳压取能装置在输电线路避雷线取能的应用方法
US11434026B2 (en) 2017-04-13 2022-09-06 Northrop Grumman Systems Corporation Systems, assemblies, and methods for system for mitigating electrostatic discharge between space vehicles

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482640C2 (ru) * 2011-02-11 2013-05-20 Борис Иванович Блёскин Устройство для использования атмосферного электричества "русэлектро"
US11434026B2 (en) 2017-04-13 2022-09-06 Northrop Grumman Systems Corporation Systems, assemblies, and methods for system for mitigating electrostatic discharge between space vehicles
CN108879984A (zh) * 2018-07-17 2018-11-23 国网福建省电力有限公司 一种非线性稳压取能装置在输电线路避雷线取能的应用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Melhorn et al. Transient effects of PWM drives on induction motors
RU2414043C1 (ru) Бестрансформаторный преобразователь частоты для регулируемого средневольтного электропривода
RU2619396C2 (ru) Система и способ контроля приборов высоковольтной техники
US20030020436A1 (en) Switched reluctance generator and a method of controlling such a generator
RU2369991C1 (ru) Способ утилизации энергии молнии
CN103823092A (zh) 一种基于fpga的高压交联电缆测试电源
US6583598B2 (en) Damping of resonant peaks in an electric motor which is operated using a converter with an intermediate voltage circuit, by means of matched impedance to ground at the motor star point, and a corresponding electric motor
JP5627276B2 (ja) 作業車に搭載した蓄電池充電器の充電回路構造及び充電回路制御方法
US6580248B2 (en) Damping or resonant peaks in an electric motor which is operated using a converter with an intermediate voltage circuit, by means of a transformer-coupled damping resistance, and a corresponding electric motor
JP2008274882A (ja) ハイブリッド風力発電システム
Murayama et al. Combination of flywheel energy storage system and boosting modular multilevel cascade converter
RU2504129C1 (ru) Устройство преобразования энергии статического электричества
JP2007166708A (ja) 電力変換装置とそのサージ電圧抑制方法および風力発電システム
Ayaz et al. Concurrent wireless power transfer and motor drive system with a single converter
US20020117913A1 (en) Damping of resonant peaks in an electric motor, which is operated using a converter with a voltage intermediate circuit, by increasing the losses produced in the region of critical natural frequencies
JPH11103526A (ja) 電力分配回路
RU2697505C1 (ru) Автоматическое устройство и способ компенсации потерь на реактивную составляющую в сетях переменного тока
RU2372706C1 (ru) Устройство для подключения управляемого выпрямителя напряжения к источнику напряжения переменного тока
Maslov et al. Voltage-stabilized brushless permanent magnets generator with reversible voltage booster channel
RU148769U1 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 6 - 10 кВ
Mokred et al. Smart design of distribution series capacitor bank application for improved voltage quality and motor start
Sudjoko et al. Design and simulation of synchronous generator excitation system using buck converter at motor generator trainer model LEM-MGS
JP5863817B2 (ja) 非同期機を含む航空機の電源回路
Gumilar et al. Power Quality of Synchronous Generator under Conditions of Starting Large Induction Motors Simultaneously and Sequentially
CN104333199A (zh) 一种无转子新型交流发电机原理

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160611