RU62747U1 - Система электропитания постоянного тока - Google Patents
Система электропитания постоянного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU62747U1 RU62747U1 RU2006141373/22U RU2006141373U RU62747U1 RU 62747 U1 RU62747 U1 RU 62747U1 RU 2006141373/22 U RU2006141373/22 U RU 2006141373/22U RU 2006141373 U RU2006141373 U RU 2006141373U RU 62747 U1 RU62747 U1 RU 62747U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- buses
- battery
- valve
- valve motor
- circuit
- Prior art date
Links
Landscapes
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в качестве системы электропитания стационарной аппаратуры автоматики и связи на железнодорожном транспорте.
Система содержит шины переменного тока, выпрямительное устройство, зарядные шины, первый и второй бесконтактные коммутаторы цепи, аккумуляторную батарею, вентильные двигатель и генератор, объединенные общим валом и разрядные шины и может работать в двух режимах: при наличии напряжения сети и при разряде аккумуляторной батареи. Применение вентильного двигателя позволяет защитить потребителей от помех, так как он выполняет функцию механического фильтра электрических помех при любой их частоте.
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 аккумуляторную батарею, выпрямительное устройство и шины постоянного тока с нелинейными элементами, шунтированными замыкающими контактами реле контроля напряжения батареи (см. Электропитание устройств связи. Под ред. О.А.Доморацкого, М., Радио и связь, 1981, стр.253, рис.8.10). В данной системе напряжение начального участка разряда батареи гасится за счет включения нелинейных элементов, поэтому напряжение на нагрузке характеризуется стабильностью, однако применение нелинейных элементов приводит к снижению КПД, что и ограничивает применение системы.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является система электропитания постоянного тока, содержащая последовательно включенные сеть, шины переменного тока, выпрямительное устройство, зарядные шины постоянного тока к которым параллельно подключены аккумуляторные батареи: заряженные, заряжаемые и разряжаемые, соединенные с разрядными шинами постоянного тока, к
которым подключены потребители (см. Багуц В.П., Ковалев Н.П., Костроминов A.M. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. М., Транспорт, стр.31, рис.2.2). В данной системе применена дублированная схема питания потребителей, она проста и технологична, поэтому ее применяют на многих объектах электрического железнодорожного транспорта, однако большое число батарей приводит к громоздкости, поэтому для их установки требуются специальные помещения. Кроме того, параллельная работа большого числа выпрямительных устройств предопределяет необходимость учета уравнительных токов. Помимо указанных недостатков можно отметить еще один, сущность которого сводится к попаданию помех, создаваемых сетью на разрядные шины постоянного тока и в цепи подключения потребителей, что приводит к перенапряжению, пробою изоляции, пробою переходов в полупроводниковых приборах.
Требуемый технический результат полезной модели заключается в защите аппаратуры автоматики, телемеханики и связи от импульсных помех и помех, образованных аварийными коммутационными процессами.
Требуемый технический результат достигается тем, что в системе электропитания постоянного тока, содержащей последовательно включенные шины переменного тока, выпрямительное устройство и зарядные шины, к которым через первый коммутатор цепи подключена аккумуляторная батарея, введены вентильный двигатель и вентильный генератор, объединенные общим валом, первый и второй коммутаторы цепи выполнены на полупроводниковых диодах, первый выход вентильного генератора подключен через второй коммутатор цепи к аккумуляторной батарее, а вход вентильного двигателя подключен к зарядным шинам.
На чертеже представлена структурная схема системы электропитания постоянного тока.
Система электропитания содержит шины переменного тока 1, выпрямительное устройство 2, зарядные шины 3, первый коммутатор цепи 4,
содержащий полупроводниковый диод (не показан), аккумуляторную батарею 5, вентильный двигатель 6, общий вал 7, вентильный генератор 8, первый выход 8-1, второй выход 8-2, разрядные шины 10 и второй коммутатор цепи 9, содержащий полупроводниковый диод, при этом шины переменного тока 1, выпрямительное устройство 2 и зарядные шины 3 соединены между собой последовательно, аккумуляторная батарея 5 соединена с зарядными шинами 3 посредством коммутатора цепи 4, а с вентильным генератором 8 - с помощью выхода 8-2 указанного генератора и коммутатора цепи 9, причем первый 8-1 выход упомянутого генератора соединен с разрядными шинами 10, вентильный двигатель 6 подключен к зарядным шинам 3, а указанные двигатель 6 и генератор 8 соединены между собой общим валом 7. Назначения элементов схемы системы: шины переменного тока 1 являются основным источником электрической энергии, выпрямительное устройство выполняет функции преобразования тока и зарядного устройства при настройках и наладках системы, зарядные шины 3 являются источником электрической энергии для вентильного двигателя 6 в основном режиме работы и их напряжение используется для зарядки аккумуляторной батареи 5 перед началом работы системы, коммутатор цепи 4 является бесконтактным, не позволяющим проводить разряд аккумуляторной батареи 5 при наличии напряжения на шинах 1, вентильный двигатель 6 является первичным двигателем вентильного генератора 8, передающий вращение посредством общего вала 7, вентильный генератор 8 предназначен для обеспечения разрядных шин 10 напряжением в основном режиме работы, а также для обеспечения подзаряда аккумуляторной батареи 5, который осуществляется с помощью диода второго коммутатора цепи 9. все элементы схемы системы серийно выпускаются отечественной промышленностью. Система может функционировать в двух режимах: режим при наличии напряжения на шинах переменного тока 1 и режим при разряде аккумуляторной батареи, при этом в первом режиме любые помехи
создаваемые в цепях питания гасятся, так как между вентильным двигателем 6 и вентильным генератором 8 отсутствует электрическая связь.
Система электропитания постоянного тока работает следующим образом. В статическом режиме при наличии напряжения на шинах переменного тока 1 оно поступает на выпрямительное устройство 2, где выпрямляется и передается на зарядные шины 3. Величина напряжения на шинах 3 выше напряжения на зажимах (не показаны) аккумуляторной батареи 5, поэтому диод коммутатора цепи 4 закрыт и указанная батарея 5 не разряжается. Напряжение зарядных шин 3 поступает на вентильный двигатель 6, который начинает вращаться и вращение его с помощью общего вала 7 передается вентильному генератору 8. Вращение данного генератора 8 приводит к появлению напряжений на первом 8-1 и втором 8-2 его выходах, при этом напряжение выхода 8-1 обеспечивает электроэнергией разрядные шины 10, используемой для питания аппаратуры автоматики, телемеханики и связи. Напряжение выхода 8-2 используется для подзарядки аккумуляторной батареи 5 с помощью диода второго коммутатора цепи 9, который открывается при условии, что напряжение батареи 5 ниже напряжения выхода 8-2 вентильного генератора 8. В динамическом режиме при отсутствии напряжения на шинах переменного тока 1, выпрямительном устройстве 2 и зарядных шинах 3 открывается диод первого коммутатора цепи 4 и аккумуляторная батарея 5 начинает разряжаться на вентильный двигатель 6, который продолжает вращение, так как время включения диода первого коммутатора цепи 4 составляет доли мкс. Работа остальных элементов схемы осуществляется по описанному алгоритму.
Таким образом, применение бесконтактных коммутаторов цепи, вентильного двигателя и вентильного генератора позволяет исключить влияние помех, создаваемых в цепях питания, повысить надежность и быстродействие системы.
Литература
1. Электропитание устройств связи. Под ред. О.А.Доморацкого, М., Радио и связь, 1981, стр.253, рис.8.10
2. Багуц В.П., Ковалев Н.П., Костроминов A.M. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. М., Транспорт, стр.31, рис.2.2
Claims (1)
- Система электропитания постоянного тока, содержащая последовательно включенные шины переменного тока, выпрямительное устройство и зарядные шины, к которым через первый коммутатор цепи подключена аккумуляторная батарея, отличающаяся тем, что введены вентильный двигатель и вентильный генератор, объединенные общим валом, первый и второй коммутаторы цепи выполнены на полупроводниковых диодах, первый выход вентильного генератора подключен через второй коммутатор цепи к аккумуляторной батарее, а вход вентильного двигателя подключен к зарядным шинам.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006141373/22U RU62747U1 (ru) | 2006-11-23 | 2006-11-23 | Система электропитания постоянного тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006141373/22U RU62747U1 (ru) | 2006-11-23 | 2006-11-23 | Система электропитания постоянного тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU62747U1 true RU62747U1 (ru) | 2007-04-27 |
Family
ID=38107408
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006141373/22U RU62747U1 (ru) | 2006-11-23 | 2006-11-23 | Система электропитания постоянного тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU62747U1 (ru) |
-
2006
- 2006-11-23 RU RU2006141373/22U patent/RU62747U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2011126167A (ru) | Система и способ распределения мощности | |
CN106208071B (zh) | 混合式ac及dc分配系统和使用方法 | |
CN204068405U (zh) | 一种带漏电保护的直流供电系统 | |
CN104953696A (zh) | 在线互动式不间断电源 | |
CN113141053B (zh) | 一种水电站a类黑启动应急电源设计方法 | |
CN106602598B (zh) | 一种并网设备的辅助电源的智能供电系统 | |
CN111245021A (zh) | 一种并离网混合型逆变器 | |
CN203491708U (zh) | 一种交直流智能调配储能换流装置 | |
CN104734270A (zh) | 携带式储能发电装置 | |
CN104716680A (zh) | 具有可再生能源的离线式不间断电源及其控制方法 | |
RU62747U1 (ru) | Система электропитания постоянного тока | |
RU75107U1 (ru) | Система электроснабжения постоянного тока | |
CN205231729U (zh) | 直流微电网结构 | |
RU2417503C1 (ru) | Источник бесперебойного питания на основе двухагрегатной станции | |
CN108649606B (zh) | 并离网切换装置 | |
CN103560539A (zh) | 并离网混合型的直流转交流系统及其逆变器的启动方法 | |
JP2017028970A (ja) | 電力変換装置及び車両 | |
CN102938580B (zh) | 便携式多功能应急抢修电源 | |
RU2638025C1 (ru) | Система автономного электроснабжения | |
RU89294U1 (ru) | Двухагрегатная передвижная станция | |
KR20220082878A (ko) | 전기 에너지의 발생, 저장 및 분배를 위한 장치 | |
EP3301800A1 (en) | A power converter system for connection to an electric power distribution grid | |
CN215097076U (zh) | 一种具备大漏电流保护的直流充电桩 | |
CN215601193U (zh) | 供电装置和焊机系统 | |
UTU et al. | MODERNIZATION OF ASYNCHRONOUS MOTOR ELECTRIC DRIVES SUPLIED BY IGCT STATIC POWER CONVERTERS. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20071124 |