[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2460201C1 - Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2460201C1
RU2460201C1 RU2011109681/28A RU2011109681A RU2460201C1 RU 2460201 C1 RU2460201 C1 RU 2460201C1 RU 2011109681/28 A RU2011109681/28 A RU 2011109681/28A RU 2011109681 A RU2011109681 A RU 2011109681A RU 2460201 C1 RU2460201 C1 RU 2460201C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductance
coils
thyristor
control coils
frequency
Prior art date
Application number
RU2011109681/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Леонидович Багич (RU)
Геннадий Леонидович Багич
Original Assignee
Геннадий Леонидович Багич
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 Геннадий Леонидович Багич filed Critical Геннадий Леонидович Багич
Priority to RU2011109681/28A priority Critical patent/RU2460201C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460201C1 publication Critical patent/RU2460201C1/ru

Links

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам частотного преобразования электромагнитных сигналов. Способ предполагает подачу на индуктивность с длиной проволоки, равной половине длины волны, переменного напряжения с частотой f, наведение в управляющих катушках, индуктивно связанных с указанной индуктивностью, ЭДС магнитной индукции, поочередное снятие с каждой из восьми управляющих катушек положительных и отрицательных импульсов с последующей подачей их на управляющий вход тиристора, с выхода которого гармонические колебания поступают в реактивную нагрузку. Устройство, реализующее частотное преобразование электромагнитных сигналов, включает в себя выпрямитель, индуктивную катушку, восемь управляющих катушек, тиристор и реактивную нагрузку, представляющую собой колебательный контур. При этом управляющие катушки имеют возможность перемещения вдоль оси индуктивности. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона получаемых частот. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к частотному преобразованию электромагнитной энергии, в частности преобразование входной частоты F в выходную Fк.
Известные способы получения различных частот требуют дорогостоящего электронного оборудования и труда высококвалифицированных специалистов-электронщиков.
Целью изобретения является расширение диапазона (в сторону увеличения) получаемых частот и снижение себестоимости работ.
Указанная цель достигаются тем, что в качестве входной характеристики берется, например, частотная кривая напряжения, полученная в результате двухполупериодного выпрямления синусоидального напряжения с частотой 0.3 МГц (длина волны составит 1000 м, полупериод соответственно 500 м). Управляющим элементом служит индуктивность с длиной провода 500 м. Для увеличения частоты в К раз используем К катушек, имеющих электромагнитную связь с индуктивностью. Индуктируемый ток подается на управляющий электрод двухоперационного тиристора. Согласно правилу правоходового винта катушки вырабатывают положительные или отрицательные управляющие импульсы, следующие в функции пути прохождения фазы электромагнитным полем вдоль оси индуктивности, в нашем случае длина проводной намотки составляет 500 м. Фазовая скорость в спиральной линии передачи значительно меньше скорости света и зависит от количества уложенной длины проволоки (витков, спиралей) в единице длины спирали вдоль ее оси. Эта величина должна быть согласована с быстродействием преобразующего устройства (в нашем случае двухоперационного тиристора). Катушки имеют возможность передвижения вдоль оси индуктивности, регулируя скважность вырабатываемых импульсов. Для увеличения количества катушек (управляющих импульсов) индуктивность мотаем вдоль двух параллельных осей, например, восьмеркой увеличивая тем самым количество катушек. Индуктивность также может представлять собой тороид или архимедову спираль.
На рис.1 показано устройство, реализующее способ. Оно состоит из восьми катушек, имеющих форму втулок (обмотки, залитые компаундом), перемещаемых вдоль оси стержневой индуктивности 10, обмотки которой также залиты компаундом. На катушку 10 подается заданное базовое напряжение от выпрямителя 11. Управляющие импульсы от катушек 1-8 подаются на управляющий электрод тиристора 9, в цепь которого включена нагрузка С и Л. Нагрузка С и Л (емкость и индуктивность) могут работать в режиме резонанса на отдельных гармонических составляющих. Двухоперационным тиристором 9 достигаются операции включения (открытие тиристора), а также операция отключения тока (закрытие тиристора).
Работа устройства заключается в том, что управляющие катушки 1-8 подают на тиристор 9 открывающие импульсы (нечетные катушки) и закрывающие импульсы (четные катушки). На диаграмме изображена полуволна, разбитая управляющими импульсами на девять частей, т.е. частота выходного напряжения увеличивается в девять раз. Для работы устройства на кривых переходных процессов необходимо питание постоянным током, коммутирующее устройство и реактивная нагрузка.
Предлагаемый способ может найти самое разнообразное применение. Например, при использовании его в качестве прибора определения экологичности продуктов образцовый продукт помещают в межэлектродное конденсаторное пространство (при этом конденсаторные пластины должны быть герметично изолированы материалом с высокой диэлектрической проницаемостью, например сополимером), фиксируют емкостное сопротивление, по изменению которого судят о качестве продукта. Аналогично при изменении емкости судят о наличии в межэлектродном пространстве металла. Такой прибор реагирует на наличие взрывчатых веществ или наркотиков вследствие изменения диэлектрических свойств межэлектродной среды. Большая чувствительность прибора определяется использованием токов сверхвысоких частот. Изолирование пластин конденсатора позволяет увеличить напряжение, а значит, в квадратичной зависимости энергию электрического поля. Перспективным является использование способа для самонаведения морских торпед как на надводные, так и подводные цели, для чего одной из обкладок датчика является сама цель. Другая обкладка может вращаться в поиске цели внутри изолированного соленоида вместе с ним. Такая система включается на безопасном расстоянии от торпедного аппарата. Может быть отключена или включена кодовым электронным ключом, после чего при необнаруживании цели возвращаться на базу. Перспективно также применение способа для разложения воды (в водородной энергетике).

Claims (2)

1. Способ преобразования частоты, включающий индуктивность, имеющую длину проволоки, равную половине длины волны, подключенную к источнику переменного напряжения с частотой f, отличающийся тем, что для получения увеличенной выходной частоты используется на полупериодной длине волны K катушек, индуктивно связанных с исходной индуктивностью, причем катушки поочередно вырабатывают положительные и отрицательные управляющие импульсы с последующей подачей их на управляющий вход тиристора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что индуктивность и катушки залиты компаундом, а катушки имеют возможность перемещения вдоль оси индуктивности.
RU2011109681/28A 2011-03-16 2011-03-16 Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления RU2460201C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109681/28A RU2460201C1 (ru) 2011-03-16 2011-03-16 Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109681/28A RU2460201C1 (ru) 2011-03-16 2011-03-16 Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460201C1 true RU2460201C1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46937966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109681/28A RU2460201C1 (ru) 2011-03-16 2011-03-16 Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460201C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1372543A1 (ru) * 1986-04-07 1988-02-07 Белорусский Политехнический Институт Способ управлени трехфазным непосредственным преобразователем частоты
EP1494343A2 (en) * 2003-07-04 2005-01-05 ABB Oy Frequency converter and drive for electric motor
RU2291548C1 (ru) * 2005-07-13 2007-01-10 Открытое акционерное общество Ливенское производственное объединение гидравлических машин (ОАО "Ливгидромаш") Преобразователь частоты с автономным индуктором

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1372543A1 (ru) * 1986-04-07 1988-02-07 Белорусский Политехнический Институт Способ управлени трехфазным непосредственным преобразователем частоты
EP1494343A2 (en) * 2003-07-04 2005-01-05 ABB Oy Frequency converter and drive for electric motor
RU2291548C1 (ru) * 2005-07-13 2007-01-10 Открытое акционерное общество Ливенское производственное объединение гидравлических машин (ОАО "Ливгидромаш") Преобразователь частоты с автономным индуктором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488208C1 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
Zhang et al. Feasibility study of the high-power underwater capacitive wireless power transfer for the electric ship charging application
EP3170239A1 (en) Method and apparatus for adjustable coupling for improved wireless high q resonant power transfer
CA2807698A1 (en) Wireless energy transmission
Jiang et al. A fractional-order wireless power transfer system insensitive to resonant frequency
Abd Aziz et al. A Study on wireless power transfer using tesla coil technique
RU2460201C1 (ru) Способ преобразования частоты и устройство для его осуществления
WO2021053504A1 (en) Method and apparatus for transmission of electrical energy
RU2577522C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
Sun et al. Eddy current loss analysis and frequency optimization design of double-sided LCC-IPT system in seawater environment
Laha et al. Maximizing efficiency while maintaining voltage regulation of wireless power transfer systems using a buck-boost converter
Craven et al. Optimizing the secondary coil of a Tesla transformer to improve spectral purity
Bobba et al. Effect of coil geometry and dimensions on the performance of wireless power transfer in AUV application
Kiran et al. Analysis and experimental verification of three-coil inductive resonant coupled wireless power transfer system
WO2016159919A1 (ru) Многочастотная катушка для различных металлодетекторов любых типов
Miiura et al. Voltage control of inductive contactless power transfer system with coaxial coreless transformer for DC power distribution
RU2645222C2 (ru) Устройство и способ усиления электрических сигналов
WO2021053502A1 (en) Method and apparatus for transmission of electrical energy (embodiments)
Farriz et al. A simple design of a mini tesla coil with DC voltage input
WO2018156054A2 (ru) Устройство и способ усиления электрических сигналов (варианты)
KR20160063004A (ko) 무선 전력 송신 및 수신 장치
Sugiyama et al. A series–parallel-type resonant circuit wireless power transfer system with a dual active bridge DC–DC converter
Lorenz et al. Design of a compact high voltage DC power supply for electron beam applications
RU2395936C1 (ru) Способ формирования ускоряющего напряжения в резонансном ускорителе заряженных частиц
RU2504037C2 (ru) Способ трансформации электроэнергии, устройство для его функционирования и способ изготовления устройства