RU2544380C2 - Способ и устройство для передачи электрической энергии - Google Patents

Способ и устройство для передачи электрической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2544380C2
RU2544380C2 RU2013103158/07A RU2013103158A RU2544380C2 RU 2544380 C2 RU2544380 C2 RU 2544380C2 RU 2013103158/07 A RU2013103158/07 A RU 2013103158/07A RU 2013103158 A RU2013103158 A RU 2013103158A RU 2544380 C2 RU2544380 C2 RU 2544380C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tesla
transformer
resonant
frequency
voltage
Prior art date
Application number
RU2013103158/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013103158A (ru
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков
Original Assignee
Дмитрий Семенович Стребков
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" (ФГБНУ ВИЭСХ)
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 Дмитрий Семенович Стребков, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства" (ФГБНУ ВИЭСХ) filed Critical Дмитрий Семенович Стребков
Priority to RU2013103158/07A priority Critical patent/RU2544380C2/ru
Publication of RU2013103158A publication Critical patent/RU2013103158A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544380C2 publication Critical patent/RU2544380C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам и устройствам для передачи электрической энергии. Технический результат состоит в обеспечении передачи электрической энергии в водной среде, снижении затрат на передачу электроэнергии, а также повышении кпд. Создают резонансные колебания повышенной частоты в цепи, состоящей из источника энергии с повышающим высокочастотным трансформатором Тесла и резонансным контуром в низковольтной обмотке. Передают электрическую энергию вдоль проводящего канала к понижающему высокочастотному резонансному трансформатору Тесла, снижают потенциал высоковольтных колебаний и передают электрическую энергию через инвертор к электрической нагрузке. В высоковольтных обмотках повышающего и понижающего трансформатора Тесла создают последовательные резонансные контуры путем соединения высокопотенциальных выводов высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла с естественной емкостью в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы, настраивают последовательные резонансные контуры в высоковольтных обмотках на общую резонансную частоту контуров в низковольтных обмотках трансформаторов Тесла, размещают понижающий резонансный трансформатор, инвертор и электрическую нагрузку на морском подводном или надводном корабле, соединяют низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов с морской средой, повышают напряжение на повышающем трансформаторе Тесла и создают стационарные волны колебаний электромагнитной энергии в морской среде с резонансной частотой. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам и устройствам для передачи электрической энергии.
Известен способ и устройство для передачи электроэнергии по замкнутой цепи, состоящей из двух или более проводов, трансформаторных подстанций и линий электропередачи (Электропередачи переменного и постоянного тока. Электротехнический справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988, с.337-352).
Недостатками известного способа являются потери в линиях, составляющие от 5% до 20% в зависимости от длины ЛЭП, и высокая стоимость оборудования. При этом цепь, соединяющая источник энергии и нагрузку, обязательно должна быть замкнутым контуром.
Известен способ питания электротехнических устройств с использованием генератора переменного напряжения, подключаемого к потребителю, в котором напряжение генератора подают на низковольтную обмотку высокочастотного трансформатора, а один из выводов высоковольтной обмотки соединяют с одной из входных клемм электротехнического устройства, при этом изменением частоты генератора добиваются установления резонансных колебаний в образованной электрической цепи.
Устройство, реализующее данный способ, представляет собой источник переменного напряжения с регулируемой частотой, высокочастотный трансформатор, один вывод высоковольтной секции которого изолирован, а второй предназначен для подачи энергии потребителю (патент РФ №2108649, 1998, Авраменко С.В. Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления).
Недостатком известного способа является необходимость использования для передачи электроэнергии линии из опор, изоляторов, проводов или кабеля, что увеличивает стоимость передачи электроэнергии.
Другим недостатком является невозможность прямого использования этого способа и устройства для непосредственного питания движущихся электрических транспортных средств: автомобилей, тракторов.
Известен способ передачи электрической энергии путем создания резонансных колебаний повышенной частоты в цепи, состоящей из высокочастотного генератора и двух, понижающего и повышающего, высокочастотных трансформаторов Тесла, передачи высоковольтного потенциала и электрической энергии по однопроводной линии к понижающему трансформатору Тесла, понижения потенциала его высоковольтного вывода и передачи энергии нагрузке (патент РФ №2255406, 2003, Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И. Способ и устройство для передачи электрической энергии).
Недостатком известного способа является необходимость для передачи энергии подключения передающего высокочастотного трансформатора Тесла к двум электрически потенциально различным носителям энергии (однопроводниковая линия и земля) либо к одной электрически изолированной от земли и находящейся под высоким электрическим потенциалом однопроводниковой линии, что требует использования опор, изоляторов, проводов.
Известен способ и устройство для передачи электрической энергии без металлических проводов с использованием в качестве проводящего канала транспортных трубопроводов с перемещаемым по ним жидким или газообразным веществом. В этом случае между источником и приемником электрической энергии формируют в электроизоляционной оболочке электропроводящий канал из вещества в жидкой, твердой или газообразной фазе. В проводящем канале генерируют электромагнитные колебания электрического поля, при этом за счет резонансных колебаний создают в канале пучности напряжений, а энергию электрического поля канала преобразуют в активную энергию для потребителя (Патент РФ №2172546, 2000. Стребков Д.С., Авраменко С.В. Способ и устройство для передачи электрической энергии).
Недостатком известного способа является необходимость формирования изолированного от окружающей среды проводящего канала, а также применения электрически высокопрочного материала для создания электроизолирующей оболочки проводящего канала, т.к. интенсивность передачи электроэнергии прямо пропорциональна квадрату напряжения в проводящем канале. Другим недостатком является то, что все известные способы и устройства не позволяют передавать энергию в водной среде.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа и устройства для передачи электрической энергии в водной среде с использованием изолированных трубопроводов в качестве проводящего канала, снижение затрат на передачу электроэнергии за счет исключения опор, проводов, изоляторов, кабелей, а также повышение КПД передачи электрической энергии.
Технический результат достигается тем, что в способе передачи электрической энергии с использованием проводящего канала из вещества в жидкой фазе и создания резонансных колебаний повышенной частоты в цепи, состоящей из источника энергии с повышающим высокочастотным трансформатором Тесла и резонансным контуром в низковольтной обмотке, проводящего канала и понижающего высокочастотного трансформатора Тесла с резонансным контуром в низковольтной обмотке, передачи электрической энергии вдоль проводящего канала к понижающему высокочастотному резонансному трансформатору Тесла, снижения потенциала высоковольтных колебаний и передачи электрической энергии через инвертор к электрической нагрузке, в высоковольтных обмотках повышающего и понижающего высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла создают последовательные резонансные контуры путем соединения высокопотенциальных выводов высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла с естественной емкостью, выполненной в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы, настраивают последовательные резонансные контуры в высоковольтных обмотках на общую резонансную частоту контуров в низковольтных обмотках трансформаторов Тесла, размещают понижающий резонансный трансформатор, инвертор и электрическую нагрузку на морском подводном или надводном корабле, соединяют низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов с морской средой, повышают напряжение на повышающем трансформаторе Тесла и создают стационарные волны колебаний электромагнитной энергии в морской среде с резонансной частотой
f 0 = 1 2 π L 1 C 1 = 1 2 π L 2 C 2 = 1 2 π L 3 C 3 = 1 2 π L 4 C 4
Figure 00000001
,
где L1C1, L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла, L3C3, L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла.
В варианте способа передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли высокочастотный источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на берегу моря или океана.
В другом варианте способа передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли высокочастотный источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на надводном морском или океанском корабле.
Еще в одном варианте способа передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли высокочастотный источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на подводном морском или океанском корабле.
В устройстве для передачи электрической энергии, содержащем источники и приемники электрической энергии с проводящими каналами между ними из вещества в виде жидкой фазы, каждый источник электрической энергии соединен с проводящим каналом через повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, а каждый приемник с противоположной стороны проводящего канала соединен с ним через понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, каждый высокочастотный трансформатор Тесла имеет два резонансных последовательных контура с общей резонансной частотой f 0 = 1 2 π L 1 C 1 = 1 2 π L 2 C 2 = 1 2 π L 3 C 3 = 1 2 π L 4 C 4
Figure 00000002
,
где L1C1 и L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего трансформатора Тесла, L3C3 и L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего трансформатора Тесла, L1 и L3 - индуктивности низковольтных обмоток, C1 и C3 - емкости конденсаторов, последовательно включенных с низковольтными обмотками, L2 и L4 - индуктивности высоковольтных обмоток, естественные емкости конденсаторов C2 и C4 выполнены в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы и соединены с высокопотенциальными выводами высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла, низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла соединены изолированными кабельными линиями с морской средой, приемник энергии с понижающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла установлен в море или океане на подводном и/или надводном корабле.
В варианте устройства для передачи электрической энергии источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на берегу моря или океана.
В другом варианте устройства для передачи электрической энергии источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на надводном морском или океанском корабле.
Еще в одном варианте устройства для передачи электрической энергии источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на подводном морском или океанском корабле.
Изобретение иллюстрируется фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, где на фиг.1 представлена блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на берегу океана на подводный корабль, на фиг.2 - блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на берегу на надводный корабль, на фиг.3 - блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на надводном корабле на подводный и надводный корабли, на фиг.4 - блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника энергии на подводном корабле на подводный и надводный корабли.
На фиг.1 высокочастотный источник энергии 1 соединен через емкость 2 с низковольтной обмоткой 3 повышающего резонансного трансформатора Тесла 4. Высоковольтный вывод 5 высоковольтной обмотки 6 соединен с естественной емкостью 7, выполненной в виде сферы, установленной на регулируемой высоте h1 от поверхности морской среды (моря) 8 на берегу 9. Низкопотенциальный вывод 10 высоковольтной обмотки 6 трансформатора Тесла 4 соединен электроизолированным кабелем 11 с морской средой 8 с глубиной погружения кабеля h2. На конце кабеля 11 в морской среде 8 могут быть установлены широкополосные или узконаправленные антенны для передачи электрической энергии в морской среде 8 в заданном направлении. Источник энергии 1 с резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 размещен в контейнере 12 на берегу 9 моря 8. Электрическую энергию от источника энергии 1 подают с берега моря через морскую среду на подводный корабль 13. На подводном корабле 13 внутри корпуса 14 установлен высокочастотный понижающий резонансный трансформатор Тесла 15. Высокопотенциальный вывод 16 высоковольтной обмотки 17 соединен с естественной емкостью 18, которая установлена внутри корабля 13. Низкопотенциальный вывод 19 высоковольтной обмотки 17 соединен с помощью кабеля 20 с морской средой 11. Низковольтная обмотка 21 понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла 15 соединена через емкость 22 и инвертор 23 с электрической нагрузкой 24. В качестве электрической нагрузки 24 используют электрические схемы подводного корабля и накопители энергии (на фиг.1 не показаны).
На фиг.2 электрическую энергию от источника энергии 1 на берегу 9 моря 8 передают через морскую среду 8 на понижающий высокочастотный резонансный трансформатор 15 с емкостью 22 и инвертором, который размещен в контейнере 25 на борту надводного корабля 26. Естественная емкость 18 установлена над кораблем на регулируемой высоте h3.
На фиг.3 контейнер 12 с высокочастотным источником электрической энергии 1, емкостью 2 и повышающим трансформатором Тесла 4 установлен на надводном корабле 27. Естественная емкость 7 установлена над кораблем 27 на регулируемой высоте h1. Электрическую энергию от источника 1 на надводном корабле 27 передают через морскую среду на резонансные понижающие трансформаторы 15 с емкостью 22, инвертором и естественной емкостью 18, которые установлены на подводном корабле 28 аналогично фиг.1 и на надводном корабле 29 аналогично фиг.2.
На фиг.4 высокочастотный источник 1 электрической энергии, повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 4 с емкостью 2 и естественной емкостью 30 установлены на подводном корабле 31. Электрическую энергию от источника энергии 1 передают через морскую среду 8 на резонансные понижающие высокочастотные резонансные трансформаторы 15 с емкостью 22 и естественной емкостью 18, которые установлены на подводном корабле 32 аналогично фиг.1 и на надводном корабле 33 аналогично фиг.2.
Способ и устройство для передачи электрической энергии реализуются следующим образом.
При подаче электрической энергии от высокочастотного источника 1 на низковольтную обмотку 3 в последовательном контуре, состоящем из низковольтной обмотки 3 с индуктивностью L1 и емкости 2 величиной C1, возникают электромагнитные колебания с резонансной частотой f 0 = 1 2 π L 1 C 1
Figure 00000003
. Индуктивность L2 высоковольтной обмотки 6 и емкость C2 естественной емкости 7 выбирают согласно условию f 0 = 1 2 π L 2 C 2
Figure 00000004
. Для понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла 15 индуктивность L3 низковольтной обмотки 21 и емкость C3 емкости 22, а также индуктивность L4 высоковольтной обмотки 17 и емкость C4 естественной емкости выбирают таким образом, что выполняется условие
f 0 = 1 2 π L 1 C 1 = 1 2 π L 2 C 2 = 1 2 π L 3 C 3 = 1 2 π L 4 C 4
Figure 00000005
.
Передаваемая мощность и дальность передачи электрической энергии увеличивается с увеличением диаметра естественных емкостей 7, 30, 18 и их высоты над уровнем моря h1, h3, h4. С увеличением глубины погружения h2 кабеля 11 в морскую среду 8 увеличивается глубина распространения электромагнитных колебаний в морской среде 8.
Электромагнитные колебания с частотой f0 усиливают по напряжению в резонансном трансформаторе Тесла 4 и распространяют по воздуху и по морской воде 8, образуя стационарные волны с длиной волны λ C f 0
Figure 00000006
,
где C - скорость распространения электромагнитной волны в морской среде 8.
Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 15 воспринимает электромагнитные колебания с резонансной частотой f0 в последовательном резонансном контуре L4C4, усиливает их по току в контуре L3C3 и передает через инвертор 23 в электрическую нагрузку 24.
Пример выполнения способа и устройства для передачи электрической энергии.
Пример 1. На берегу 9 моря 8 (фиг.1) установлен контейнер 12, содержащий источник энергии 1, выполненный в виде дизельной электростанции максимальной мощностью 10 МВт с преобразователем частоты 50 Гц/1 кГц (на фиг.1 не показаны), который через резонансную емкость 2 подключен к высокочастотному резонансному повышающему трансформатору Тесла 4, у которого последовательные резонансные контуры низковольтной обмотки 3 и высоковольтной обмотки 6 настроены на резонансную частоту 1 кГц. Диаметр сферической емкости 7 составляет 25 м, высота расположения сферической емкости h1 100 м, напряжение на сферической емкости 1000 кВ. Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой 1 кГц установлен на подводном корабле 13 на расстоянии 500 км от берега 9 в морской среде 8 на глубине 100 м. Диаметр сферической емкости 18 понижающего трансформатора составляет 2,5 м, напряжение на выходе трансформатора 15 220 В, электрическая мощность на нагрузке 24 100 кВт, которая используется для зарядки аккумулятора электрической энергии (на фиг.1 не показан) для питания силовой установки подводного корабля 13.
Пример 2. Контейнер 12 с высокочастотным источником энергии 1 с резонансной частотой f0=5 кГц, резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 установлен на борту надводного корабля 27 (фиг.3). Максимальная электрическая мощность источника энергии 1 5 МВт, резонансная частота f0=5 кГц, диаметр тороидальной естественной емкости 6 м, высота расположения естественной емкости 7 регулируется в пределах h4=2-20 м в зависимости от дальности передачи энергии и передаваемой мощности. Напряжение на естественной емкости 750 кВ. Понижающий резонансный высокочастотный трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой 5 кГц установлен на другом надводном корабле 29 на расстоянии 100 км. Диаметр тороидального конденсатора естественной емкости 18 составляет 6 м, напряжение на выходе понижающего трансформатора Тесла 15 220 В, электрическая мощность на нагрузке 100 кВт.
Способ и устройство передачи электрической энергии в морской среде при использовании стационарных волн тока и напряжения характеризуется низкими потерями, так как при отсутствии потребления энергии в нагрузке в режиме холостого хода потери мощности составляют 10-20 кВт, и энергия колебаний расходуется в тех районах морской среды 11, где на кораблях установлены понижающие высокочастотные резонансные трансформаторы Тесла 15 и имеет место потребление электрической энергии в нагрузке кораблей.

Claims (8)

1. Способ передачи электрической энергии с использованием проводящего канала из вещества в жидкой фазе и создания резонансных колебаний повышенной частоты в цепи, состоящей из источника энергии с повышающим высокочастотным трансформатором Тесла и резонансным контуром в низковольтной обмотке, проводящего канала и понижающего высокочастотного трансформатора Тесла с резонансным контуром в низковольтной обмотке, передачи электрической энергии вдоль проводящего канала к понижающему высокочастотному резонансному трансформатору Тесла, снижения потенциала высоковольтных колебаний и передачи электрической энергии через инвертор к электрической нагрузке, отличающийся тем, что в высоковольтных обмотках повышающего и понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла создают последовательные резонансные контуры путем соединения высокопотенциальных выводов высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла с естественной емкостью, выполненной в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы, настраивают последовательные резонансные контуры в высоковольтных обмотках на общую резонансную частоту контуров в низковольтных обмотках трансформаторов Тесла, размещают понижающий резонансный трансформатор, инвертор и электрическую нагрузку на морском подводном или надводном корабле, соединяют низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов с морской средой, повышают напряжение на повышающем трансформаторе Тесла и создают стационарные волны колебаний электромагнитной энергии в морской среде с резонансной частотой f 0 = 1 2 π L 1 C 1 = 1 2 π L 2 C 2 = 1 2 π L 3 C 3 = 1 2 π L 4 C 4
Figure 00000007
,
где L1C1, L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла, L3C3, L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла.
2. Способ передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли по п.1, отличающийся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на берегу моря или океана.
3. Способ передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли по п.1, отличающийся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на надводном морском и океанском корабле.
4. Способ передачи электрической энергии на морские и океанские надводные и подводные корабли по п.1, отличающийся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла устанавливают на подводном морском или океанском корабле.
5. Устройство для передачи электрической энергии, содержащее источники и приемники электрической энергии с проводящими каналами между ними из вещества в виде жидкой фазы, каждый источник электрической энергии соединен с проводящим каналом через повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, а каждый приемник с противоположной стороны проводящего канала соединен с ним через понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла, отличающееся тем, что каждый высокочастотный трансформатор Тесла имеет два резонансных последовательных контура с общей резонансной частотой f 0 = 1 2 π L 1 C 1 = 1 2 π L 2 C 2 = 1 2 π L 3 C 3 = 1 2 π L 4 C 4
Figure 00000002
,
где L1C1 и L2C2 - индуктивности и емкости резонансных контуров в низковольтной и высоковольтной обмотках повышающего трансформатора Тесла, L3C3 и L4C4 - индуктивности и емкости резонансных контуров низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего трансформатора Тесла, L1 и L3 - индуктивности низковольтных обмоток, C1 и C3 - емкости конденсаторов, последовательно включенных с низковольтными обмотками, L2 и L4 - индуктивности высоковольтных обмоток, естественные емкости конденсаторов C2 и C4 выполнены в виде сферы, тороида или проводящего тела произвольной формы и соединены с высокопотенциальными выводами высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла, низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов Тесла соединены изолированными кабельными линиями с морской средой, приемник энергии с понижающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла установлен в море или океане на подводном и/или надводном корабле.
6. Устройство для передачи электрической энергии по п.5, отличающееся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на берегу моря или океана.
7. Устройство для передачи электрической энергии по п.6, отличающееся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на надводном морском или океанском корабле.
8. Устройство для передачи электрической энергии по п.6, отличающееся тем, что источник энергии с повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла размещен на подводном морском или океанском корабле.
RU2013103158/07A 2013-01-24 2013-01-24 Способ и устройство для передачи электрической энергии RU2544380C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103158/07A RU2544380C2 (ru) 2013-01-24 2013-01-24 Способ и устройство для передачи электрической энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103158/07A RU2544380C2 (ru) 2013-01-24 2013-01-24 Способ и устройство для передачи электрической энергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013103158A RU2013103158A (ru) 2014-07-27
RU2544380C2 true RU2544380C2 (ru) 2015-03-20

Family

ID=51264713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103158/07A RU2544380C2 (ru) 2013-01-24 2013-01-24 Способ и устройство для передачи электрической энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544380C2 (ru)

Cited By (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9496921B1 (en) 2015-09-09 2016-11-15 Cpg Technologies Hybrid guided surface wave communication
US9859707B2 (en) 2014-09-11 2018-01-02 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US9857402B2 (en) 2015-09-08 2018-01-02 CPG Technologies, L.L.C. Measuring and reporting power received from guided surface waves
US9882397B2 (en) 2014-09-11 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US9882436B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US9887558B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US9887587B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US9887557B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US9887585B2 (en) 2015-09-08 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US9885742B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Detecting unauthorized consumption of electrical energy
US9887556B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US9893402B2 (en) 2014-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US9893403B2 (en) 2015-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Enhanced guided surface waveguide probe
US9899718B2 (en) 2015-09-11 2018-02-20 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US9941566B2 (en) 2014-09-10 2018-04-10 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9960470B2 (en) 2014-09-11 2018-05-01 Cpg Technologies, Llc Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media
US9973037B1 (en) 2015-09-09 2018-05-15 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9997040B2 (en) 2015-09-08 2018-06-12 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US10001553B2 (en) 2014-09-11 2018-06-19 Cpg Technologies, Llc Geolocation with guided surface waves
US10027177B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Load shedding in a guided surface wave power delivery system
US10027131B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 CPG Technologies, Inc. Classification of transmission
US10027116B2 (en) 2014-09-11 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10031208B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10033197B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10033198B2 (en) 2014-09-11 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Frequency division multiplexing for wireless power providers
US10063095B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Deterring theft in wireless power systems
US10062944B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Guided surface waveguide probes
US10074993B2 (en) 2014-09-11 2018-09-11 Cpg Technologies, Llc Simultaneous transmission and reception of guided surface waves
US10079573B2 (en) 2014-09-11 2018-09-18 Cpg Technologies, Llc Embedding data on a power signal
US10084223B2 (en) 2014-09-11 2018-09-25 Cpg Technologies, Llc Modulated guided surface waves
US10103452B2 (en) 2015-09-10 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Hybrid phased array transmission
US10101444B2 (en) 2014-09-11 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10122218B2 (en) 2015-09-08 2018-11-06 Cpg Technologies, Llc Long distance transmission of offshore power
US10135301B2 (en) 2015-09-09 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probes
US10141622B2 (en) 2015-09-10 2018-11-27 Cpg Technologies, Llc Mobile guided surface waveguide probes and receivers
US10175048B2 (en) 2015-09-10 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10175203B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10193595B2 (en) 2015-06-02 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US10193229B2 (en) 2015-09-10 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Magnetic coils having cores with high magnetic permeability
US10205326B2 (en) 2015-09-09 2019-02-12 Cpg Technologies, Llc Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception
US10230270B2 (en) 2015-09-09 2019-03-12 Cpg Technologies, Llc Power internal medical devices with guided surface waves
US10274527B2 (en) 2015-09-08 2019-04-30 CPG Technologies, Inc. Field strength monitoring for optimal performance
US10312747B2 (en) 2015-09-10 2019-06-04 Cpg Technologies, Llc Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment
US10324163B2 (en) 2015-09-10 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10396566B2 (en) 2015-09-10 2019-08-27 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408916B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408915B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10447342B1 (en) 2017-03-07 2019-10-15 Cpg Technologies, Llc Arrangements for coupling the primary coil to the secondary coil
US10498006B2 (en) 2015-09-10 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions
US10498393B2 (en) 2014-09-11 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave powered sensing devices
US10559866B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Inc Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe
US10560147B1 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probe control system
US10559867B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe
US10559893B1 (en) 2015-09-10 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Pulse protection circuits to deter theft
US10581492B1 (en) 2017-03-07 2020-03-03 Cpg Technologies, Llc Heat management around a phase delay coil in a probe
US10630111B2 (en) 2017-03-07 2020-04-21 Cpg Technologies, Llc Adjustment of guided surface waveguide probe operation
US10680306B2 (en) 2013-03-07 2020-06-09 CPG Technologies, Inc. Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10998993B2 (en) 2015-09-10 2021-05-04 CPG Technologies, Inc. Global time synchronization using a guided surface wave

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3719829A (en) * 1970-04-10 1973-03-06 Versar Inc Laser beam techniques
US4414461A (en) * 1981-08-21 1983-11-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Laser pumped superconductive energy storage system
RU2108649C1 (ru) * 1995-04-11 1998-04-10 Станислав Викторович Авраменко Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления
RU2172546C1 (ru) * 2000-01-24 2001-08-20 Стребков Дмитрий Семенович Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU2255406C2 (ru) * 2003-02-21 2005-06-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Способ и устройство для передачи электрической энергии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3719829A (en) * 1970-04-10 1973-03-06 Versar Inc Laser beam techniques
US4414461A (en) * 1981-08-21 1983-11-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Laser pumped superconductive energy storage system
RU2108649C1 (ru) * 1995-04-11 1998-04-10 Станислав Викторович Авраменко Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления
RU2172546C1 (ru) * 2000-01-24 2001-08-20 Стребков Дмитрий Семенович Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU2255406C2 (ru) * 2003-02-21 2005-06-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Способ и устройство для передачи электрической энергии

Cited By (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10680306B2 (en) 2013-03-07 2020-06-09 CPG Technologies, Inc. Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9941566B2 (en) 2014-09-10 2018-04-10 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10998604B2 (en) 2014-09-10 2021-05-04 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10224589B2 (en) 2014-09-10 2019-03-05 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10381843B2 (en) 2014-09-11 2019-08-13 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US10355481B2 (en) 2014-09-11 2019-07-16 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US9859707B2 (en) 2014-09-11 2018-01-02 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US9887587B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US9887557B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US10177571B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US10135298B2 (en) 2014-09-11 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US9887556B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US9893402B2 (en) 2014-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US10175203B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10079573B2 (en) 2014-09-11 2018-09-18 Cpg Technologies, Llc Embedding data on a power signal
US9882397B2 (en) 2014-09-11 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US9960470B2 (en) 2014-09-11 2018-05-01 Cpg Technologies, Llc Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media
US10498393B2 (en) 2014-09-11 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave powered sensing devices
US10101444B2 (en) 2014-09-11 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10001553B2 (en) 2014-09-11 2018-06-19 Cpg Technologies, Llc Geolocation with guided surface waves
US10084223B2 (en) 2014-09-11 2018-09-25 Cpg Technologies, Llc Modulated guided surface waves
US10153638B2 (en) 2014-09-11 2018-12-11 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10027116B2 (en) 2014-09-11 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10355480B2 (en) 2014-09-11 2019-07-16 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10193353B2 (en) 2014-09-11 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US10033198B2 (en) 2014-09-11 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Frequency division multiplexing for wireless power providers
US10320045B2 (en) 2014-09-11 2019-06-11 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US10320200B2 (en) 2014-09-11 2019-06-11 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US10074993B2 (en) 2014-09-11 2018-09-11 Cpg Technologies, Llc Simultaneous transmission and reception of guided surface waves
US10193595B2 (en) 2015-06-02 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US10320233B2 (en) 2015-09-08 2019-06-11 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US10467876B2 (en) 2015-09-08 2019-11-05 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US10274527B2 (en) 2015-09-08 2019-04-30 CPG Technologies, Inc. Field strength monitoring for optimal performance
US9997040B2 (en) 2015-09-08 2018-06-12 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US10122218B2 (en) 2015-09-08 2018-11-06 Cpg Technologies, Llc Long distance transmission of offshore power
US10132845B2 (en) 2015-09-08 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Measuring and reporting power received from guided surface waves
US9857402B2 (en) 2015-09-08 2018-01-02 CPG Technologies, L.L.C. Measuring and reporting power received from guided surface waves
US9887585B2 (en) 2015-09-08 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US10516303B2 (en) 2015-09-09 2019-12-24 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US10027131B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 CPG Technologies, Inc. Classification of transmission
US9887558B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US9885742B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Detecting unauthorized consumption of electrical energy
US10536037B2 (en) 2015-09-09 2020-01-14 Cpg Technologies, Llc Load shedding in a guided surface wave power delivery system
US9882436B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US10135301B2 (en) 2015-09-09 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probes
US9973037B1 (en) 2015-09-09 2018-05-15 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10205326B2 (en) 2015-09-09 2019-02-12 Cpg Technologies, Llc Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception
US9882606B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Hybrid guided surface wave communication
US10230270B2 (en) 2015-09-09 2019-03-12 Cpg Technologies, Llc Power internal medical devices with guided surface waves
US10148132B2 (en) 2015-09-09 2018-12-04 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US10027177B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Load shedding in a guided surface wave power delivery system
US10062944B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Guided surface waveguide probes
US10063095B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Deterring theft in wireless power systems
US10033197B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10425126B2 (en) 2015-09-09 2019-09-24 Cpg Technologies, Llc Hybrid guided surface wave communication
US9496921B1 (en) 2015-09-09 2016-11-15 Cpg Technologies Hybrid guided surface wave communication
US10333316B2 (en) 2015-09-09 2019-06-25 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US10031208B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10103452B2 (en) 2015-09-10 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Hybrid phased array transmission
US10559893B1 (en) 2015-09-10 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Pulse protection circuits to deter theft
US10324163B2 (en) 2015-09-10 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10396566B2 (en) 2015-09-10 2019-08-27 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408916B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408915B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10998993B2 (en) 2015-09-10 2021-05-04 CPG Technologies, Inc. Global time synchronization using a guided surface wave
US10141622B2 (en) 2015-09-10 2018-11-27 Cpg Technologies, Llc Mobile guided surface waveguide probes and receivers
US10312747B2 (en) 2015-09-10 2019-06-04 Cpg Technologies, Llc Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment
US10498006B2 (en) 2015-09-10 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions
US10193229B2 (en) 2015-09-10 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Magnetic coils having cores with high magnetic permeability
US10175048B2 (en) 2015-09-10 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10601099B2 (en) 2015-09-10 2020-03-24 Cpg Technologies, Llc Mobile guided surface waveguide probes and receivers
US10326190B2 (en) 2015-09-11 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Enhanced guided surface waveguide probe
US9893403B2 (en) 2015-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Enhanced guided surface waveguide probe
US9899718B2 (en) 2015-09-11 2018-02-20 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US10355333B2 (en) 2015-09-11 2019-07-16 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US10560147B1 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probe control system
US10559867B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe
US10559866B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Inc Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe
US10581492B1 (en) 2017-03-07 2020-03-03 Cpg Technologies, Llc Heat management around a phase delay coil in a probe
US10630111B2 (en) 2017-03-07 2020-04-21 Cpg Technologies, Llc Adjustment of guided surface waveguide probe operation
US10447342B1 (en) 2017-03-07 2019-10-15 Cpg Technologies, Llc Arrangements for coupling the primary coil to the secondary coil

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013103158A (ru) 2014-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2544380C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU2533060C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
Teeneti et al. Review of wireless charging systems for autonomous underwater vehicles
RU2488208C1 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
Valtchev et al. Electromagnetic field as the wireless transporter of energy
CA2135299C (en) Apparatus and method for single line electrical transmission
RU2255406C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
Hui Past, present and future trends of non-radiative wireless power transfer
Hayslett et al. Underwater wireless power transfer for ocean system applications
Zhang et al. Review of low‐loss wireless power transfer methods for autonomous underwater vehicles
JP2018161045A (ja) 給電装置、受電装置、および非接触給電システム
Zamani et al. A review of inductive power transfer for electric vehicles
Strebkov et al. Resonant methods for electric power transmission and application
RU2659409C1 (ru) Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами
Yang et al. A review of underwater inductive wireless power transfer system
Rong et al. 3.3 kW Underwater Capacitive Power Transfer System for Electric Ship Charging Application
Sang et al. Bidirectional inductive underwater wireless power transfer converter with variable structure
Bobba et al. Effect of coil geometry and dimensions on the performance of wireless power transfer in AUV application
RU2245598C1 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU163748U1 (ru) Устройство передачи мощности постоянного тока к телеуправляемому необитаемому подводному аппарату
CN109904874A (zh) 一种海洋可控源电磁超高压直流远程输配电方法
JP2011229244A (ja) 電力伝送装置
JP2014193057A (ja) 電力伝送システム、送電装置、受電装置、及び電力伝送方法
RU2255405C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
WO2021053502A1 (en) Method and apparatus for transmission of electrical energy (embodiments)

Legal Events

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

Effective date: 20160125