[go: up one dir, main page]

RU61959U1 - Система электропитания аппаратуры автоматики и связи - Google Patents

Система электропитания аппаратуры автоматики и связи Download PDF

Info

Publication number
RU61959U1
RU61959U1 RU2006141374/22U RU2006141374U RU61959U1 RU 61959 U1 RU61959 U1 RU 61959U1 RU 2006141374/22 U RU2006141374/22 U RU 2006141374/22U RU 2006141374 U RU2006141374 U RU 2006141374U RU 61959 U1 RU61959 U1 RU 61959U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
voltage
synchronous generator
bus
motor
Prior art date
Application number
RU2006141374/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Петрович Кириллов
Иван Васильевич Мельников
Александр Владимирович Катаржин
Original Assignee
Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации (Оа Вс Рф)
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 Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации (Оа Вс Рф) filed Critical Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации (Оа Вс Рф)
Priority to RU2006141374/22U priority Critical patent/RU61959U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61959U1 publication Critical patent/RU61959U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в качестве системы электропитания стационарной аппаратуры автоматики и связи на железнодорожном транспорте, где потребители электрической энергии предъявляют повышенные требования к бесперебойности и надежности электроснабжения.
Система содержит аккумуляторную батарею, зажимы сети переменного тока, выпрямительное устройство, шины постоянного тока, разделительный диод, шины постоянного тока, бесконтактный двигатель постоянного тока объединенный общим валом с синхронным генератором и шины для подключения нагрузки. При наличии напряжения сети аккумуляторная батарея не разряжается, так как выходное напряжение выпрямительного устройства выше напряжения батареи и разделительный диод закрыт.При пропадании напряжения сети шины постоянного тока снабжаются электроэнергией от батареи, поэтому бесконтактный двигатель вращается непрерывно, а синхронный генератор бесперебойно обеспечивает потребителей напряжением требуемого качества.
Предложенная система характеризуется повышенной надежностью.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в качестве системы электропитания стационарной аппаратуры автоматики и связи на железнодорожном транспорте, где потребители электрической энергии предъявляют повышенные требования к бесперебойности и надежности электроснабжения.
Известна система электропитания аппаратуры автоматики и связи, содержащая трехфазный асинхронный двигатель на валу, которого установлен синхронный генератор и маховик (см. Шейкина Т.С., Ханин Ц.И., Шалашова М.Л. Эксплуатация электропитающих установок систем передачи. М., Радио и связь, 1982, стр.102, рис.2.8.). В данной системе при наличии напряжения сети общий вал вращает асинхронный двигатель, при этом синхронный генератор обеспечивает электрической энергией требуемого качества аппаратуру связи, а при пропадании напряжения сети вал, на котором установлен инерционный маховик, продолжает вращение определенное время (порядком 20...30 с). Недостаток такой системы состоит в том, что при отсутствии напряжения сети она является не работоспособной.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой полезной модели является система электропитания, содержащая трехфазную сеть, фазный асинхронный двигатель, источник постоянного тока, двигатель постоянного тока и синхронный генератор, причем трехфазный асинхронный двигатель, двигатель постоянного тока и синхронный генератор установлены на общем валу (см. Электротехнический справочник. Т4. Под ред. В.Г.Герасимова М., МЭИ, 2002, стр.32, рис.5 5.33.а.). При наличии напряжения сети вращение общего вала
обеспечивает трехфазный асинхронный двигатель, поэтому синхронный генератор обеспечивает аппаратуру связи электроэнергией заданного качества, а при пропадании напряжения в сети общий вал вращается от двигателя постоянного тока, так как отсутствие напряжения в сети приводит к автоматическому включению двигателя постоянного тока к источнику, например, аккумуляторной батарее. Ввиду того, что время перехода от сети к источнику постоянного тока не превышает 3 с, то время перерыва в электроснабжении аппаратуры связи практически малозаметно из-за инерционности элементной базы. Однако, в данной системе присуще и недостатки, среди которых основными являются: сравнительно низкая надежность из-за большого числа электрических машин, объединенных общим валом и нестабильностью частоты вращения общего вала при работе асинхронного двигателя при отклонениях напряжения сети.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности системы.
Требуемый технический результат достигается тем, что в систему электропитания аппаратуры и связи, содержащую аккумуляторную батарею, зажимы сети переменного тока, двигатель постоянного тока, объединенный общим валом с синхронным генератором и шины для подключения нагрузки, причем шины для подключения нагрузки соединены с выходом синхронного генератора, введены выпрямительное устройство, разделительный диод и шины постоянного тока, двигатель постоянного тока выполнен бесконтактным при этом выпрямительное устройство соединено входом с зажимами сети переменного тока, а выходом - с шинами постоянного тока, к которым через разделительный диод подключена аккумуляторная батарея, а вход бесконтактного двигателя постоянного тока соединен с шинами постоянного тока.
На чертеже представлена структурная схема системы электропитания аппаратуры автоматики и связи.
Система содержит аккумуляторную батарею 1 с минусовым выводом 1-1 и плюсовым выводом 1-2, зажимы сети переменного тока 2, выпрямительное устройство 3 с плюсовым 3-1 и минусовым 3-2 выходами, разделительный диод
4, шины постоянного тока 5 с минусовой 5-1 и плюсовой 5-2 шинами, бесконтактный двигатель постоянного тока 6, объединенный общим валом 7 с синхронным генератором 8 и шины для подключения нагрузки 9, при этом минусовой вывод 1-1 батареи 1 соединен с минусовой шиной 5-2 шин постоянного тока 5, плюсовой вывод 1-2 указанной батареи 1 подключен к плюсовой шине 5-1 шин постоянного тока 5 через разделительный диод 4, анод диода 4 соединен с плюсовым выводом 1-2 аккумуляторной батареи 1, а катод с плюсовой шиной 5-1 постоянного тока. Зажимы сети переменного тока 2 соединены с выходом выпрямительного устройства 3, плюсовой выход 3-1 и минусовой выход 3-2 которого соединены с плюсовой 5-1 и минусовой 5-2 шинами постоянного тока 5, причем бесконтактный двигатель постоянного тока 6 подключен к шинам постоянного тока 5. Синхронный генератор 8 соединен с указанным двигателем 6 общим валом 7, а зажимы для подключения нагрузки 9 соединены с упомянутым генератором 8. Все элементы структурной схемы системы электропитания серийно выпускаются отечественной промышленностью. Система может работать в режимах при наличии напряжения сети на зажимах 2 и в режиме разряд аккумуляторной батареи 1.
Система электропитания работает следующим образом. В статистическом режиме при наличии напряжения на зажимах сети переменного тока 2, оно поступает на выпрямительное устройство 3, где выпрямляется. Постоянное напряжение с выхода устройства 3 поступает на шины 5. При превышении напряжения на шинах 5 напряжения аккумуляторной батареи 1 диод 4 заперт и аккумуляторная батарея 1 не разряжается. От шин постоянного тока 5 получает электроэнергию бесконтактный двигатель постоянного тока 6, начинающий вращение. Вращение двигателя 6 передается с помощью общего вала 7 на ротор (не показан) с синхронного генератора 8, который генерирует напряжение, поступающее на шины 9 для подключения нагрузки. В динамическом режиме, когда напряжение на зажимах сети переменного тока 2 по каким либо причинам отсутствует, выпрямительное устройство 3 обесточено и напряжение на его выхода 3-1 и 3-2 отсутствует, поэтому открывается разделительный диод 4 и аккумуляторная
батарея 1, разряжаясь, подает напряжение на шины постоянного тока 5. Бесконтактный двигатель постоянного тока 6 вращает общий вал 7, при этом синхронный генератор 8 генерирует напряжение заданной величины, которое подается на шины для подключения нагрузки 9.
При появлении напряжения на зажимах сети 2 разделительный диод снова будет закрыт, так как напряжение выпрямительного устройства 3 несколько больше по величине напряжения аккумуляторной батареи 1 и последнее перестает разряжаться.
Таким образом, предложенная система имеет только две электрические машины, поэтому надежность ее выше. Бесконтактный двигатель постоянного тока имеет повышенный КПД и больший срок службы по сравнению с трехфазным асинхронным двигателем. Кроме того, у него зависимость между напряжением питания и моментом на валу носит линейный характер и нестабильность напряжения питания не будет сказываться на колебаниях частоты вращения ротора синхронного генератора, поэтому выходное напряженнее генератора отличается повышенной стабильностью указанные обстоятельства подтверждают достижение требуемого технического результата.
Литература:
1. Шейкина Т.С., Ханин Ц.И., Шалашова М.Л. Эксплуатация электропитающих установок систем передачи. М., Радио и связь, 1982, стр.102, рис.2.8.
2. Электротехнический справочник. Т4. Под ред. В.Г.Герасимова, М., МЭИ, 2002, стр.32, рис.55.33.а.

Claims (1)

  1. Система электропитания аппаратуры автоматики и связи, содержащая аккумуляторную батарею, зажимы сети переменного тока, двигатель постоянного тока, объединенный общим валом с синхронным генератором, и шины для подключения нагрузки, причем шины для подключения нагрузки соединены с выходом синхронного генератора, отличающаяся тем, что введены выпрямительное устройство, разделительный диод и шины постоянного тока, двигатель постоянного тока выполнен бесконтактным, при этом выпрямительное устройство соединено входом с зажимами сети переменного тока, а выходом - с шинами постоянного тока, к которым через разделительный диод подключена аккумуляторная батарея, а вход бесконтактного двигателя постоянного тока соединен с шинами постоянного тока.
    Figure 00000001
RU2006141374/22U 2006-11-23 2006-11-23 Система электропитания аппаратуры автоматики и связи RU61959U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141374/22U RU61959U1 (ru) 2006-11-23 2006-11-23 Система электропитания аппаратуры автоматики и связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141374/22U RU61959U1 (ru) 2006-11-23 2006-11-23 Система электропитания аппаратуры автоматики и связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61959U1 true RU61959U1 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37993578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006141374/22U RU61959U1 (ru) 2006-11-23 2006-11-23 Система электропитания аппаратуры автоматики и связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61959U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537691C2 (ru) * 2008-05-23 2015-01-10 АССОСИАСАН КЕППЕ энд ПАШЕКО Электромагнитный двигатель и генератор рабочего крутящего момента

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537691C2 (ru) * 2008-05-23 2015-01-10 АССОСИАСАН КЕППЕ энд ПАШЕКО Электромагнитный двигатель и генератор рабочего крутящего момента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103208960A (zh) 一种励磁控制电路及其电励磁风电系统
CN109936215B (zh) 一种磁悬浮飞轮储能装置的不间断供电系统
US8723358B2 (en) Line interactive power quality system
JP2015511108A (ja) 揚水発電所用電気ユニットの動作方法
CN104993580A (zh) 油电混合直流供电装置
US20200153311A1 (en) Power supply system and system for providing start-up of engines used in such power supply system
US20160181909A1 (en) Electric unit for a pump-storage power plant
RU78012U1 (ru) Система бесперебойного энергоснабжения
RU61959U1 (ru) Система электропитания аппаратуры автоматики и связи
US10855215B2 (en) Power generation system technical field
RU2417503C1 (ru) Источник бесперебойного питания на основе двухагрегатной станции
US11788499B2 (en) Uninterruptible power supply system with engine start-up
RU195774U1 (ru) Генераторная установка для собственных нужд газоперекачивающего агрегата
EP3698448B1 (en) Controller for a power generation system and operating method thereof
US9634595B2 (en) Method and a generator system for operating a generator
WO2019103837A1 (en) A power generation system and a method for operating the same
US20240235253A1 (en) Uninterruptible power supply system with engine start-up
RU97227U1 (ru) Электроэнергетическая установка
CN102545507A (zh) 同步无刷发电机的励磁补给电路
RU89294U1 (ru) Двухагрегатная передвижная станция
CN219227275U (zh) 供电系统
RU2355092C1 (ru) Способ бесперебойного электроснабжения
US20230420979A1 (en) Increasing immunity of variable frequency drives against power quality issues
CN202495864U (zh) 同步无刷发电机的励磁补给电路
RU53513U1 (ru) Устройство бесперебойного питания компьютеров и компьютерных систем

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20071124