Система питания постоянным током
Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам питания потребителей, не допускающих перерыва в работе. Цель изобретенияповышение коэффициента использования и надежности работы системы. Введение в схему датчика 16 мощности и блока 2 автоматики позволяет включать в работу такое количество источников 3 вторич Ного питания, какова мощность потребителей 8. При этом один из источников 3 находится в горячем резерве. Производится выбор основных и резервных источников 3 и таким образом равномерно вырабатывается ресурс каждого из них. 1 ил. (Л 00 4 00 00 о ел
СОЮЗ СО8ЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (51)4 Г 05 F 1 59
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АBTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3953580/24-04 (22) 17.09.85 (46) 30.10.87. Бюл. У 40 (72) В.И. Невзгодин (53) 621.316.722 ° 1(088.8) (56) Мкртычян Ж.А. Электропитание электронно-вычислительных машин. М, Энергия, 1980, с, 133-135.
Там же, с, 184. (54) СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННЬ1М ТОКОМ (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к источникам
„„SU„„1348805 А 1 питания потребителей, не допускающих перерыва в работе. Цель изобретения— повышение коэффициента использования и надежности работы системы. Введение в схему датчика 16 мощности и блока 2 автоматики позволяет включать в работу такое количество источников 3 вторичного питания, какова мощность потребителей 8. При этом один из источников 3 находится в горячем резерве. Производится выбор основных и резервных источников 3 и таким образом равномерно вырабатывается ресурс каждого из них. 1 ил.
1 !48805
Изобретение относится к электр<>технике и может быть использовано для питания потребителей постоянного тока, не допускающих перерыва в питании, например для питания электронно-вычислительных машин.
Целью изобретения является повышение коэффициента использования и надежности работы.
На чертеже представлена функциональная схема системы питания постоянным током.
Источник 1 первичного питания через блок 2 автоматики подключен к источникам 3 вторичного питания (ИПВ). Выходы вторичных источников
3 питания подключены к датчикам 4 токов, выходы которых соединены с входами блока автоматики и усилителями 5 рассогласования (УР), причем на усилитель рассогласования одновременно поступают сигналы с двух соседних работоспособных датчиков 4 тока. Выход усилителя 5 рассогласования соединен с последующим источником вторичного питания (ИПВ) и логическим блоком 6, выход которого соединен с блоком 2 автоматики. Все
ИВП подключены параллельно на общие шины нагрузки, причем из и ИВП включены к ИВП, 1 ИВП отключены, а один
ИВП находится в горячем резерве (n=k+1+1), К шинам нагрузки подключен датчик 7 мощности, выход которого связан с блоком 2 автоматики. Такое включение обеспечивает бесперебойность электроснабжения потребителей 8 и повышение коэффициента использования ИВП.
Логический блок 6 состоит из узла 9 сравнения, входы которого подключены к выходам УР всех ИВП и источникам эталонного сигнала, а выходы — к входам импульсных усилителей 10 каждого ИВП 3, Выходы импульсных усилителей 10 подключены к коммутирующим элементам 11, которые осуществляют отключение неисправного
ИВП по входу и выходу путем воздействия на контакторы 12 блока 2 автоматики.
Блок 2 автоматики состоит иэ контакторов 12, элементов И 13, коммутирующих элементов 14 дешифратора 15 выбора основных ИВП и дешифратора
16 выбора резервных ИВП. На схеме позициями 17,18 обозначены выходы контакторон 12 и коммутирующих эле5
55 ментов 14 соответственно. Вход дешифратора 15 подключен к шифратору 19, выходы дешифратора 15 подключены к контакторам 12 и элементам И 13. Позицией 20 обозначен выход датчика
7 мощности, Входы дешифратора 16 подключены к шифратору 21 и датчику 7 мощности, а выходы — к входу элемента И 13. Выходы элемента И подключены к коммутирующим элементам 14, выходы которых подключены к измеритепьно-усилительным элементам ИВ!1, Устройство работает следующим образом.
При включении первичного источника 1 питания с помощью шифратора 19 дешифратора 15 выбираем к основных
ИВ(1 3, один ИВП 3 выводим в "горячий" резерв с помощью шифратора 21, воздействующего на дешифратор 16.
Сигналы с дешифраторов 15 и 16 поступают одновременно только на один из элементов И, который выдает сигнал управления на коммутирующий элемент 14 блока 2 автоматики. Коммутирующий элемент 14 воздействует на измерительно-усилительный элемент ИВП 3 таким образом, что изменяется его устанка напряжения в сторону уменьшения и данный ИВП 3 работает в режиме холостого хода. При одинаковом токе нагрузки каждого
ИВП 3 сигналы с датчиков 4 тока одинаковы и на выходе усилителя 5 рассогласования (УР) — сигнал управления. При неравномерном распределении появляется сигнал рассогласования, воздействующий на измерительно-усилительный элемент перегруженного
ИВП 3 и изменяющий его выходы напряжения до тех пор, пока сигнал с У! 5 не станет равным "0". Если мощность потребителя становится больше суммарной мощности 1 ИВП 3, то с датчика 7 мощности на дешифратор 16 резервных ИВП поступает сигнал, который воздействует через элемент И 13 на коммутирующий элемент 14. Коммутирующий элемент 14 изменяет уставку напряжения ИВП, находящегося в горячем" резерве так, чтобы напряжение
»а его выходе стало равно напряжению шин, и берет на себя часть нагрузки; одновременно выдается сигнал на дешифраторы 15 и 16, которые выводят очередной резервный ИВП в горячий резерв. При выход из строя одного из работающих ИВП 3 появляется сигтики, выходы которых соединены с источниками вторичного питания, входы контакторов блока автоматики соединены с выходами коммутирующих элементов логического блока и дешифра тором выбора основных источников вторичного питания, а выходы соединены с источниками вторичного питания, Составитель A.Äèìèðÿ>t
ТехРед М.Ходанич
Редактор А.Маковская
Корректор В.сутяга
Заказ 5189/47
Тираж 862 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, л. П н ктвая, 4
3 1 (4880 нал рассс глас<>вавил с УР 5, прог ышающий допустимый сигнал управления.
Этот сигнал поступает на узел 9 сравнения логического блока 6, где происходит его сравнение с эталонным > сигналом с выхода УС 9. Сигнал усиливается импульсным усилителем 10 и поступает на коммутирующий элемент
11, который воздействует на контактор неисправного ИВП, отключая его по входу и выходу, и выдает сигнал на вход дешифраторов 15, 16 на ввод
ИВП, находящегося в горячем резерве, под нагрузку и вывод в "горячий резерв очередного ИВП.
Таким образом достигается бесперебойное питание нагрузки, повышается надежность работы.
Ф о р м у л а и з о б р е т е и и я
Система питания постоянным током, содержащая источник первичного питания, N источников вторичного питания, соединенных через датчики тока параллельно на общие шины для подключения нагрузки, N усилителей рассогласования, входы которых соединены с датчиками токов, а выходы подключены к управляющим входам источников
30 вторичного питания, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью повьппения коэффициента использования и надежности работы, она снабжена датчиком мощности, вход которого соединен с шинами для подключения нагрузки, а выход — с дешифратором выбора резервных источников вторичного питания введенного блока автоматики, логическим блоком, состоящим из N узлов и > с равнения, N импульс»ых усилителей и N коммутирующих >ле.".>оптов, при этом входы узлов сравнения соединены с выходами усилителей рассогласования и источниками .эталонного напряжения, а выход — с входами импульсных усилителей, выходы которых через коммутирующие элементы сссдинены с контактором блока автоматики, который состоит из дешифратора выбора основных источников вторичного питания, дешифратора выбора резервных источников вторичного питания, контакторов, элементов И, первого и второго шифраторов, N коммутирующих элементов, причем входы дешифратора выбора основных источников вторичного питания соединены с выходами коммутирующих элементов блока автоматики и выходами логического блока и первого шифратора, а выходы — с контакторами и элементами И, входы дешифратора выбора резервных источников вторичного питания соединены с выходами второго шифратора, коммутирующих элементов блока автоматики и выходами логического блока, а выходы — с элементами И блока автоматики, выходы элементов И соединены с коммутирующими элементами блока автома


