Выравниватель нагрузки
Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и позволяет привести режимы электропотребления в соответствие со структурами генерирующих мощностей энергоисточников. Отличительной особенностью выравнителя нагрузки является то, что в герметичном корпусе, где создан глубокий вакуум, на радиально-осевой самоцентрирующей с ограничителями осевого и радиального перемещения магнитной опоре, служащей одновременно ступицей ободкового супермаховика, навитого из высокопрочных нитей, установлен вертикально единый явнополюсный якорь двух совмещенных дисковых униполярных машин электромагнитного возбуждения с общим центральным термоэмиссионным или скользящим токосъемом и разделительными периферийными термоэмиссионными токосъемами и сеточным управлением по частоте. При этом самоцентровка ротора обеспечивается конусообразной формой магнитной опоры, ограничители осевого и радиального перемещения выполнены в виде опорно-упорных подшипников на основе твердых самосмазывающихся электропроводных материалов, анод центрального термоэмиссионного токосъема выполнен охлаждаемым, а нагреваемые котоды периферийных токосъемов и катушки возбуждения разделены охлаждаемым экраном. Изобретение обеспечивает режимы одновременной или раздельной зарядки и разрядки, рекуперацию и необходимую длительность хранения энергии в дежурном режиме при рекордных показателях удельной энергоемкости и экономичности преобразования энергии. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для приведения режимов электропотребления в строгое соответствие со структурами генерирующих мощностей энергоисточников (1).
Выравниванию графиков электрических нагрузок посвящено множество работ (1, 2, 3, 4, 5), но единственное, что предлагается и фактически используется на практике для обеспечения резкопеременного энергопотребления - это переход с аналогового принципа непрерывного регулирования активной мощности агрегатов электрической системы к дискретному принципу - регулированию за счет включения или отключения специальных упрощенных агрегатов, работающих в одном или нескольких фиксированных режимах (2). Однако для энергоисточников, работающих в пиковом или полупиковом режимах, дискретность управления нежелательна, поскольку не соответствует реальным аналоговым (непрерывным) изменениям нагрузки. Конечно возможно уменьшение единичной мощности агрегата дискретно регулируемой электростанции, но это противоречит современным тенденциям. Чтобы реализовать преимущества дискретного управления необходимо применение принципиально новых устройств. Перспективным со всех точек зрения можно считать устройство, позволяющее разделить во времени процессы выработки и потребления электроэнергии, имеющее высокий КПД и вступающий в работу практически мгновенно (1). Таким устройством может быть накопитель энергии (НЭ), который позволит: полностью выровнять графики нагрузок энергоисточников; обеспечить немедленный ввод в действие (за полупериод); значительно повысить статистическую и динамическую устойчивость энергосистемы; увеличить надежность электроснабжения и гарантировать качество электроэнергии. В качестве НЭ рассматриваются пока что теоретические предложения по использованию емкостных и индуктивных накопителей с использованием явления сверхпроводимости (3). Другие виды НЭ (например, химические) ввиду их малой эффективности как перспективные для большой энергетики не признаются. Однако, как показали исследования (4, 5, 6), наибольшей удельной мощностью и энергоемкостью обладают маховиковые накопители из сверхпрочных волокон: кевлара, графита, кварца и т.д. (5). Они имеют достаточно простое конструктивное исполнение, в процессе эксплуатации не требуют технического обслуживания, безопасны, время зарядного цикла у них гораздо меньше, чем, например, у электрохимических. Но несмотря на то, что маховикам посвящено большое количество работ (4, 5, 6) вопросы разработки НЭ и в первую очередь вопросы рационального преобразования электрической энергии в механическую и обратно применительно к системам электроснабжения остаются открытыми (6). Известны также выравниватели нагрузки, содержащие маховиковые накопители и бесступенчатую трансмиссию транспортных средств (4), но они не решают главную задачу плавной регулировки силы тяги в соответствии с условиями движения. Наиболее близким техническим решением к заявляемому из выявленных аналогов (прототипом) может быть принят НЭ, содержащий униполярную машину постоянного тока с маховиком, соединенную с индуктивным накопителем энергии (7, стр.8). Но такие накопители энергии низковольтны и предназначены для работы только в импульсном режиме. При работе в длительном режиме задача создания надежного высокоскоростного контакта по-прежнему актуальна. Целью изобретения является создание выравнивателей нагрузки, пригодных для практического применения в системах электроснабжения, обладающих более высокими КПД преобразования и удельной энергоемкостью, отсутствием потерь в дежурном режиме, легкостью управления при работе, универсальностью по роду тока как зарядного, так и разрядного циклов. Цель достигается органическим объединением и взаимным дополнением свойств и достоинств витого супермаховика, самоцентрирующей магнитной опоры, дисковых униполярных электрических машин и управляемого термоэмиссионного генератора. Сущность изобретения заключался в том, что в герметичном корпусе, в котором создан глубокий вакуум, на радиально-осевой самоцентрирующей с ограничителями осевого и радиального перемещения магнитной опоре, служащей одновременно ступицей ободкового супермаховика, навитого из высокопрочных нитей, установлен вертикально единый явнополюсный ротор (якорь) двух совмещенных дисковых униполярных машин электромагнитного возбуждения с общим центральным термоэмиссионным или скользящим токосъемом и раздельными периферийными термоэмиссионными токосъемами с сеточным управлением по частоте, например, от нерегулируемого питающего энергоисточника. При этом самоцентровка ротора обеспечивается конусообразной формой магнитной опоры, ограничители осевого и радиального перемещения выполнены в виде опорно-упорных подшипников скольжения на основе твердых самосмазывающихся электропроводных материалов, анод центрального термоэмиссионного токосъема выполнен охлаждаемым, а нагреваемые катоды периферийных токосъемов и катушки возбуждения разделены охлаждаемым экраном. В варианте применения выравнивателя нагрузки на передвижных энергоустановках якори двух дисковых униполярных машин вместе со ступицей супермаховика подвижно закреплены в изолированных от корпуса подшипниках-токосъемах на основе твердых самосмазывающихся электропроводных материалов с возможным использованием явления сверхнизкого трения. Проведенный патентный поиск показал отсутствие выравнивателей нагрузки с предлагаемой совокупностью признаков. Таким образом, в данном случае известные элементы объединены новыми связями, придают выравнивателю нагрузки новые свойства, проявившиеся в положительных эффектах, вследствие чего решение может быть признано имеющим изобретательский уровень. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан продольный оси вращения ротора разрез выравнивателя нагрузки в варианте стационарной энергоустановки; на фиг. 2 показан продольный разрез выравнивателя нагрузки в варианте передвижной энергоустановки. Выравниватель нагрузки состоит из герметичного корпуса 1 с силовыми 2 и управленческими 3 электрическими выводами, зарядно-разрядного электромашинного органа 4 и маховикового накопителя энергии 5. Зарядно-разрядный электромашинный орган 4 представляет собой две дисковые униполярные машины электромагнитного возбуждения с бесконтактным управляемым термоэмиссионным токосъемом, а маховиковый накопитель энергии 5 - массивный обод, навитый из высокопрочных нитей или супермаховик. Внутри корпуса 1 на радиально-осевой магнитной опоре 6 вертикально закреплен вал 7 совмещенного якоря 8 униполярных машин, состоящих из статорного магнитопровода 9, катушки возбуждения 10, периферийного токосъема 11 с управляющей сеткой 12 и общего центрального токосъема 13, работающего по принципу термоэмиссионного генератора. При этом подвижный катод К центрального токосъема 13 нагревается токами высокой частоты от неподвижной обмотки 14, а анодом А служит охлаждаемый стакан 15, изолированный от корпуса 1 и статора 9 униполярных машин. Неподвижный катод одного или нескольких распределенных по окружности периферийных токосъемов 11 может нагреваться прямыми токами накала. Для защиты катушки возбуждения 10 от теплоизлучения катода периферийного токосъема 11 предусмотрен экран 16, который может быть выполнен в виде канала 17 водяного (воздушного) охлаждения (см. фиг.1). Магнитная опора 6 состоит из подвижной 6а и неподвижной 6б частей; представляет собой два конусообразных диска постоянных магнитов из сплавов редкоземельных металлов и кобальта, намагниченных вдоль оси и встречно. В общем случае при необходимости магнитная опора будет состоять из расчетного количества пар подвижных 6а и неподвижных 6б дисков до полного уравновешивания веса подвижных частей выравнивателя нагрузки, самоцентровка которых обеспечивается конусообразной формой дисков 6а и 6б. Подвижный диск 6а магнитной опоры 6 одновременно может служить ступицей ободкового супермаховика 5, навитого, например, из стекловолокна, нитей бора, кевлара, графита, кварца, полимеров и т.д. Массивный обод, навитый из сверхпрочных волокон обеспечит высокую плотность накопленной энергии и безопасный (безосколочный) выход из строя в случае превышения предельно-допустимой окружной скорости вращения маховика. Если это стальная проволока прочностью 5000 н/мм2, то удельная энергоемкость выравнивателя нагрузки составит 3




Формула изобретения
1. Выравниватель нагрузки для приведения режимов электропотребления в соответствие со структурой генерирующих мощностей энергоисточников, содержащий маховиковый накопитель энергии, зарядно-разрядный электромашинный орган и систему управления, отличающийся тем, что в герметичном корпусе, в котором создан глубокий вакуум, на радиально-осевой самоцентрирующей с ограничителями осевого и радиального перемещения магнитной опоре, служащей одновременно ступицей ободкового супермаховика, навитого из высокопрочных нитей, установлен вертикально единый явнополюсный якорь двух совмещенных дисковых униполярных машин электромагнитного возбуждения с общим центральным термоэмиссионным или скользящим токосъемом и раздельными периферийными термоэмиссионными токосъемами с сеточным управлением по частоте, например, от нерегулируемого питающего энергоисточника, при этом самоцентровка ротора обеспечивается конусообразной формой магнитной опоры, ограничители осевого и радиального перемещения выполнены в виде опорно-упорных подшипников на основе твердых самосмазывающихся электропроводных материалов, анод центрального термоэмиссионного токосъема выполнен охлаждаемым, а нагреваемые катоды периферийных токосъемов и катушки возбуждения разделены охлаждаемым экраном. 2. Выравниватель нагрузки по п.1, отличающийся тем, что для повышения жесткости опор якори двух дисковых униполярных машин вместе со ступицей супермаховика подвижно закреплены в изолированных от корпуса подшипниках-токосъемах на основе твердых самосмазывающихся материалов с возможным использованием явления сверхнизкого трения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 26.02.2009
Дата публикации: 27.08.2011