RU2726383C1 - Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой - Google Patents

Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой Download PDF

Info

Publication number
RU2726383C1
RU2726383C1 RU2019132684A RU2019132684A RU2726383C1 RU 2726383 C1 RU2726383 C1 RU 2726383C1 RU 2019132684 A RU2019132684 A RU 2019132684A RU 2019132684 A RU2019132684 A RU 2019132684A RU 2726383 C1 RU2726383 C1 RU 2726383C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
equipment
power supply
output
power bus
Prior art date
Application number
RU2019132684A
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Анатольевна Гусева
Алексей Андреевич Бачурин
Николай Константинович Киселев
Алексей Евгеньевич Шуланкин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Priority to RU2019132684A priority Critical patent/RU2726383C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726383C1 publication Critical patent/RU2726383C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H23/00Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements
    • B63H23/22Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with non-mechanical gearing
    • B63H23/24Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with non-mechanical gearing electric

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судовой электротехники и может быть использовано при создании системы электропитания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Устройство электроэнергетической системы питания АНПА с гибридной энергетической установкой содержит не менее двух электрохимических генераторов, емкость кислорода и емкость водорода, подключенные к электрохимическим генераторам, емкость воды реакции, по меньшей мере, две аккумуляторные батареи, шину питания постоянного тока, выход которой соединен с драйвером электродвигателя. Один из отводов шины питания является входом для питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления и аппаратуры связи. Дополнительно в устройство электрической системы введена вторая шина питания постоянного тока, причем обе шины питания содержат дополнительно введенный блок коммутации и управления. Входы блока коммутации и управления соединены с соответствующими выходами электрохимического генератора и аккумуляторной батареи. Выход второй шины питания постоянного тока является входом питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления и аппаратуры связи. Достигается снижение уровня помех в работе аппаратуры навигации, связи и управления, а также увеличивается количество запасенной энергии для увеличения времени автономности АНПА. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области судовой электротехники и может быть использовано при создании системы электропитания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) тяжелого класса с электродвижителем. Изобретение предназначено для системы питания блоков АНПА, обеспечивающих движение и управление аппаратом.
Автономные необитаемые подводные аппараты тяжелого класса с водоизмещением более 5 тонн могут быть оснащены оборудованием для решения широкого круга задач - океанографических исследований, сейсморазведки, обследования кабельных трасс и трубопроводов, поиска затонувших объектов, охраны акватории. Решение данных задач требует длительного времени автономности: до нескольких месяцев, а уклонение от препятствий и плавание в районах с высокой скоростью течения требует использования пропульсивной установки мощностью до нескольких сотен киловатт. Электроэнергетическая система АНПА данного класса должна иметь большой объем запасенной энергии и обеспечивать одновременно стабильность и качество электропитания высокоточных электронных систем и электродвигателей большой мощности.
Известна судовая электроэнергетическая система для перспективных неатомных подводных лодок с электродвижителем (патент RU №2534470), принимаемая за аналог, содержащая две группы аккумуляторных батарей, каждая из которых разделена в свою очередь на две подгруппы, два дизель-генератора, два электрохимических генератора, автоматические выключатели и распределительные щиты.
Электроэнергетическая система образует два борта электропитания, каждая подгруппа аккумуляторных батарей подключена к силовой сети через сдвоенные автоматические выключатели. Каждый электрохимический генератор обеспечивает электропитание потребителей, заряд группы аккумуляторной батареи своего борта и электропитание всережимной системы электродвижения. Судовая электроэнергетическая система генерирует один вид энергии, электропитание устройств лодки осуществляется от единого источника, когда часть энергии через преобразователи одного вида энергии преобразуется в другой вид потребляемой энергии столько раз, сколько это необходимо.
Недостатком данного решения являются большие массогабаритные размеры аппаратуры электропитания, необходимость участия человека для управления системой и высокий уровень электромагнитных помех по сети питания постоянного тока, создаваемых на частотах вращения электродвигателей и на частотах широтно-импульсной модуляции драйверов управления электродвигателями, что создает помехи работе систем навигации, связи и управления.
Известна гибридная энергетическая установка для аппаратов (патент US №2006071630), принимаемая за прототип, включающая аккумуляторную батарею, топливные элементы, емкость хранения и подачи в топливные элементы водорода, емкость хранения и подачи в топливные элементы кислорода, емкость воды реакции, связанную с топливными элементами, шину питания постоянного тока с подключенным к ней драйвером-преобразователем напряжения постоянного тока в переменный, которое используется для питания электродвигателя пропульсивной установки.
Электропитание от топливного элемента и аккумуляторной батареи через шину питания постоянного тока подается на электродвигатель, при этом для режима движения АНПА на малых скоростях используется электроэнергия, вырабатываемая топливными элементами, для режима движения на больших скоростях используется электроэнергия и от топливных элементов, и от батареи. Топливные элементы и батареи могут содержать более чем один топливный элемент и батарею для подачи электроэнергии более чем одному электродвигателю.
Недостатком технического решения прототипа является высокий уровень электромагнитных помех по сети питания постоянного тока, создаваемых на частотах вращения электродвигателей и на частотах широтно-импульсной модуляции драйверов управления электродвигателями, что создает помехи работе аппаратуры навигации, связи и управления. Также для обеспечения работы АНПА в течение нескольких месяцев для хранения необходимых запасов водорода и кислорода в газообразном состоянии под давлением требуются значительные объемы в АНПА.
Задачей заявляемого изобретения является снижение уровня помех в работе аппаратуры навигации, связи и управления, передаваемой по цепям электропитания и увеличение количества запасенной энергии и, как следствие, увеличение времени автономности АНПА.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 показана схема предлагаемого устройства электроэнергетической системы питания АНПА, которое содержит блок электрохимических генераторов 1 ЭХГ, состоящий не менее, чем из двух электрохимических генераторов 1.1 и 1.2, емкость кислорода 8, емкость водорода 9. Выходы емкости кислорода 8 и емкости водорода 9 подключены к входу электрохимических генераторов 1.1 и 1.2.
В результате процесса горения (окисления) водорода с кислородом на топливных элементах блока электрохимических генераторов 1, образуется вода, которая утилизируется в емкость воды 10 от этой реакции. Также устройство электроэнергетической системы питания АНПА содержит блок аккумуляторных батарей 2 АБ, состоящий не менее, чем из двух аккумуляторных батарей 2.1 и 2.2, шину питания постоянного тока 14, выход которой соединен с драйвером 3 электродвигателя 4, при этом один из отводов шины питания постоянного тока является входом для питания аппаратуры навигации 11, аппаратуры управления 12, аппаратуры связи 13, при необходимости дополнительного погашения уровня помех через блок преобразователя 6 постоянного тока одного значения напряжения в постоянный ток другого значения напряжения с гальванической развязкой и дополнительные буферные аккумуляторы 7.
Для уменьшения уровня индуцированных в сеть постоянного тока электромагнитных помех введена вторая шина питания постоянного тока 15.
Шины питания постоянного тока 14 и 15 включены в дополнительно введенный блок коммутации и управления 5.
Входы блока коммутации и управления 5 соединены с соответствующими выходами электрохимических генераторов 1.1, 1.2 и аккумуляторных батарей 2.1, 2.2.
Снижение уровня электромагнитных помех для режимов экономического хода достигается за счет разделения источников и цепей питания электродвигателя и аппаратуры навигации, связи и управления путем подключения одного электрохимического генератора 1.1 и одной аккумуляторной батарее 2.1 на шину питания драйвера 3 электродвигателя 4, а второй электрохимический генератор 1.2 и аккумуляторная батарея 2.2 через соответствующие входы блока коммутации и управления 5 подключены на шину питания аппаратуры навигации 11, аппаратуры управления 12, аппаратуры связи 13 через блок преобразователя 6 и буферные аккумуляторы 7.
Снижение уровня электромагнитных помех в режимах, когда требуется максимальная скорость движения АНПА, достигается за счет подключения в блоке коммутации и управления 5 обеих аккумуляторных батарей 2.1 и 2.2 к входу шины питания драйвера 3 электродвигателя 4, а электрохимических генераторов 1.1 и 1.2 к входу шины питания аппаратуры навигации 11, аппаратуры управления 12, аппаратуры связи 13.
По завершении режима максимальной скорости электроэнергетическая система переходит в режим экономического хода, зарядки и балансировки литий ионных аккумуляторных батарей.
Для увеличения количества запасов водорода и кислорода в условиях ограниченного объема АНПА емкость водорода 9 размещается внутри емкости кислорода 8, при этом водород и кислород находятся в сжиженном состоянии.
В случае необходимости дополнительного погашения уровня помех, создаваемых работе аппаратуры навигации связи и управления по цепям электропитания на выходе второй шины электропитания может быть включен блок преобразователя 6 постоянного тока одного значения напряжения в постоянный ток другого значения напряжения с гальванической развязкой и дополнительные буферные аккумуляторы 7, обеспечивающие качество электропитания в процессе перекоммутации цепей питания в блоке коммутации и управления 5.

Claims (5)

1. Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) с гибридной энергетической установкой, содержащее не менее двух электрохимических генераторов, емкость кислорода и емкость водорода, подключенные к электрохимическим генераторам, емкость воды реакции, по меньшей мере, две аккумуляторные батареи, шину питания постоянного тока, выход которой соединен с драйвером электродвигателя, при этом один из отводов шины питания является входом для питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления, аппаратуры связи, отличающееся тем, что введена вторая шина питания постоянного тока, причем обе шины питания содержат дополнительно введенный блок коммутации и управления, и входы блока коммутации и управления соединены с соответствующими выходами электрохимического генератора и аккумуляторной батареи, при этом выход второй шины питания постоянного тока является входом питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления, аппаратуры связи.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что емкость водорода расположена внутри емкости кислорода.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что водород и кислород хранятся в сжиженном состоянии.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на выходе второй шины питания постоянного тока включен блок преобразователя постоянного тока с гальванической развязкой.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что к выходу блока преобразователя постоянного тока включен дополнительный аккумулятор.
RU2019132684A 2019-10-15 2019-10-15 Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой RU2726383C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132684A RU2726383C1 (ru) 2019-10-15 2019-10-15 Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132684A RU2726383C1 (ru) 2019-10-15 2019-10-15 Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726383C1 true RU2726383C1 (ru) 2020-07-13

Family

ID=71616603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019132684A RU2726383C1 (ru) 2019-10-15 2019-10-15 Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2726383C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020090868A1 (en) * 2000-08-18 2002-07-11 Schmitman Craig H. System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel .
US20060071630A1 (en) * 2004-09-27 2006-04-06 Lockheed Martin Corporation Hybrid power system
CN103328321A (zh) * 2011-01-21 2013-09-25 西门子公司 具有电解装置的漂浮的或潜水装置
RU2534470C1 (ru) * 2013-05-27 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Электроэнергетическая система для перспективных неатомных подводных лодок

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020090868A1 (en) * 2000-08-18 2002-07-11 Schmitman Craig H. System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel .
US20060071630A1 (en) * 2004-09-27 2006-04-06 Lockheed Martin Corporation Hybrid power system
CN103328321A (zh) * 2011-01-21 2013-09-25 西门子公司 具有电解装置的漂浮的或潜水装置
RU2534470C1 (ru) * 2013-05-27 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Электроэнергетическая система для перспективных неатомных подводных лодок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10822067B2 (en) Power system of ship
US20190337406A1 (en) Charging station for vehicle or energy-storage unit
US10737583B2 (en) Mobile variable power system and method
CN210971490U (zh) 一种增程式纯锂电池动力船舶推进系统
JP2013005593A (ja) 給電装置及び給電システム
GB2405742A (en) Energy and water autonomous generator
KR20160121107A (ko) 배터리 및 이를 포함하는 선박
CN104037927A (zh) 新型混合电源供电的船舶电力系统
Chin et al. Customizable battery power system for marine and offshore applications: trends, configurations, and challenges
De Breucker et al. Possible applications of plug-in hybrid electric ships
CN101219644A (zh) 一种基于超级电容混合动力的船舶电力推进系统
CN101632194A (zh) 燃料电池系统
RU2726383C1 (ru) Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой
US20060071630A1 (en) Hybrid power system
US20230378789A1 (en) Split-phase bidirectional on-board charger
CN112711248A (zh) 一种带能量管理系统的气电混联式船舶混合动力试验台及其控制方法
Cruz et al. Solar-Assisted Electric Boat Power and Propulsion System Simulations
CN109278952A (zh) 纯电动高速旅游船及其动力配备方法
KR20180065040A (ko) 제로 에미션 운항 하이브리드 전기 선박의 고효율 가변 구동 전기적 시스템 및 그 제어 방법
KR20200059742A (ko) 하이브리드 선박
CN216086252U (zh) 一种港作拖轮磷酸铁锂应急电源系统
CN110091977A (zh) 一种无人船混动切换系统
RU2377157C1 (ru) Электроэнергетическая система перспективных дизель-электрических подводных лодок с мониторингом состояния аккумуляторных батарей
KR20200046607A (ko) 하이브리드 선박
CN201325339Y (zh) 一种用于船舶电力推进系统的供电系统

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220418

Effective date: 20220418