RU2726383C1 - Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой - Google Patents
Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726383C1 RU2726383C1 RU2019132684A RU2019132684A RU2726383C1 RU 2726383 C1 RU2726383 C1 RU 2726383C1 RU 2019132684 A RU2019132684 A RU 2019132684A RU 2019132684 A RU2019132684 A RU 2019132684A RU 2726383 C1 RU2726383 C1 RU 2726383C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- equipment
- power supply
- output
- power bus
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63H—MARINE PROPULSION OR STEERING
- B63H23/00—Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements
- B63H23/22—Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with non-mechanical gearing
- B63H23/24—Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with non-mechanical gearing electric
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области судовой электротехники и может быть использовано при создании системы электропитания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Устройство электроэнергетической системы питания АНПА с гибридной энергетической установкой содержит не менее двух электрохимических генераторов, емкость кислорода и емкость водорода, подключенные к электрохимическим генераторам, емкость воды реакции, по меньшей мере, две аккумуляторные батареи, шину питания постоянного тока, выход которой соединен с драйвером электродвигателя. Один из отводов шины питания является входом для питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления и аппаратуры связи. Дополнительно в устройство электрической системы введена вторая шина питания постоянного тока, причем обе шины питания содержат дополнительно введенный блок коммутации и управления. Входы блока коммутации и управления соединены с соответствующими выходами электрохимического генератора и аккумуляторной батареи. Выход второй шины питания постоянного тока является входом питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления и аппаратуры связи. Достигается снижение уровня помех в работе аппаратуры навигации, связи и управления, а также увеличивается количество запасенной энергии для увеличения времени автономности АНПА. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области судовой электротехники и может быть использовано при создании системы электропитания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) тяжелого класса с электродвижителем. Изобретение предназначено для системы питания блоков АНПА, обеспечивающих движение и управление аппаратом.
Автономные необитаемые подводные аппараты тяжелого класса с водоизмещением более 5 тонн могут быть оснащены оборудованием для решения широкого круга задач - океанографических исследований, сейсморазведки, обследования кабельных трасс и трубопроводов, поиска затонувших объектов, охраны акватории. Решение данных задач требует длительного времени автономности: до нескольких месяцев, а уклонение от препятствий и плавание в районах с высокой скоростью течения требует использования пропульсивной установки мощностью до нескольких сотен киловатт. Электроэнергетическая система АНПА данного класса должна иметь большой объем запасенной энергии и обеспечивать одновременно стабильность и качество электропитания высокоточных электронных систем и электродвигателей большой мощности.
Известна судовая электроэнергетическая система для перспективных неатомных подводных лодок с электродвижителем (патент RU №2534470), принимаемая за аналог, содержащая две группы аккумуляторных батарей, каждая из которых разделена в свою очередь на две подгруппы, два дизель-генератора, два электрохимических генератора, автоматические выключатели и распределительные щиты.
Электроэнергетическая система образует два борта электропитания, каждая подгруппа аккумуляторных батарей подключена к силовой сети через сдвоенные автоматические выключатели. Каждый электрохимический генератор обеспечивает электропитание потребителей, заряд группы аккумуляторной батареи своего борта и электропитание всережимной системы электродвижения. Судовая электроэнергетическая система генерирует один вид энергии, электропитание устройств лодки осуществляется от единого источника, когда часть энергии через преобразователи одного вида энергии преобразуется в другой вид потребляемой энергии столько раз, сколько это необходимо.
Недостатком данного решения являются большие массогабаритные размеры аппаратуры электропитания, необходимость участия человека для управления системой и высокий уровень электромагнитных помех по сети питания постоянного тока, создаваемых на частотах вращения электродвигателей и на частотах широтно-импульсной модуляции драйверов управления электродвигателями, что создает помехи работе систем навигации, связи и управления.
Известна гибридная энергетическая установка для аппаратов (патент US №2006071630), принимаемая за прототип, включающая аккумуляторную батарею, топливные элементы, емкость хранения и подачи в топливные элементы водорода, емкость хранения и подачи в топливные элементы кислорода, емкость воды реакции, связанную с топливными элементами, шину питания постоянного тока с подключенным к ней драйвером-преобразователем напряжения постоянного тока в переменный, которое используется для питания электродвигателя пропульсивной установки.
Электропитание от топливного элемента и аккумуляторной батареи через шину питания постоянного тока подается на электродвигатель, при этом для режима движения АНПА на малых скоростях используется электроэнергия, вырабатываемая топливными элементами, для режима движения на больших скоростях используется электроэнергия и от топливных элементов, и от батареи. Топливные элементы и батареи могут содержать более чем один топливный элемент и батарею для подачи электроэнергии более чем одному электродвигателю.
Недостатком технического решения прототипа является высокий уровень электромагнитных помех по сети питания постоянного тока, создаваемых на частотах вращения электродвигателей и на частотах широтно-импульсной модуляции драйверов управления электродвигателями, что создает помехи работе аппаратуры навигации, связи и управления. Также для обеспечения работы АНПА в течение нескольких месяцев для хранения необходимых запасов водорода и кислорода в газообразном состоянии под давлением требуются значительные объемы в АНПА.
Задачей заявляемого изобретения является снижение уровня помех в работе аппаратуры навигации, связи и управления, передаваемой по цепям электропитания и увеличение количества запасенной энергии и, как следствие, увеличение времени автономности АНПА.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 показана схема предлагаемого устройства электроэнергетической системы питания АНПА, которое содержит блок электрохимических генераторов 1 ЭХГ, состоящий не менее, чем из двух электрохимических генераторов 1.1 и 1.2, емкость кислорода 8, емкость водорода 9. Выходы емкости кислорода 8 и емкости водорода 9 подключены к входу электрохимических генераторов 1.1 и 1.2.
В результате процесса горения (окисления) водорода с кислородом на топливных элементах блока электрохимических генераторов 1, образуется вода, которая утилизируется в емкость воды 10 от этой реакции. Также устройство электроэнергетической системы питания АНПА содержит блок аккумуляторных батарей 2 АБ, состоящий не менее, чем из двух аккумуляторных батарей 2.1 и 2.2, шину питания постоянного тока 14, выход которой соединен с драйвером 3 электродвигателя 4, при этом один из отводов шины питания постоянного тока является входом для питания аппаратуры навигации 11, аппаратуры управления 12, аппаратуры связи 13, при необходимости дополнительного погашения уровня помех через блок преобразователя 6 постоянного тока одного значения напряжения в постоянный ток другого значения напряжения с гальванической развязкой и дополнительные буферные аккумуляторы 7.
Для уменьшения уровня индуцированных в сеть постоянного тока электромагнитных помех введена вторая шина питания постоянного тока 15.
Шины питания постоянного тока 14 и 15 включены в дополнительно введенный блок коммутации и управления 5.
Входы блока коммутации и управления 5 соединены с соответствующими выходами электрохимических генераторов 1.1, 1.2 и аккумуляторных батарей 2.1, 2.2.
Снижение уровня электромагнитных помех для режимов экономического хода достигается за счет разделения источников и цепей питания электродвигателя и аппаратуры навигации, связи и управления путем подключения одного электрохимического генератора 1.1 и одной аккумуляторной батарее 2.1 на шину питания драйвера 3 электродвигателя 4, а второй электрохимический генератор 1.2 и аккумуляторная батарея 2.2 через соответствующие входы блока коммутации и управления 5 подключены на шину питания аппаратуры навигации 11, аппаратуры управления 12, аппаратуры связи 13 через блок преобразователя 6 и буферные аккумуляторы 7.
Снижение уровня электромагнитных помех в режимах, когда требуется максимальная скорость движения АНПА, достигается за счет подключения в блоке коммутации и управления 5 обеих аккумуляторных батарей 2.1 и 2.2 к входу шины питания драйвера 3 электродвигателя 4, а электрохимических генераторов 1.1 и 1.2 к входу шины питания аппаратуры навигации 11, аппаратуры управления 12, аппаратуры связи 13.
По завершении режима максимальной скорости электроэнергетическая система переходит в режим экономического хода, зарядки и балансировки литий ионных аккумуляторных батарей.
Для увеличения количества запасов водорода и кислорода в условиях ограниченного объема АНПА емкость водорода 9 размещается внутри емкости кислорода 8, при этом водород и кислород находятся в сжиженном состоянии.
В случае необходимости дополнительного погашения уровня помех, создаваемых работе аппаратуры навигации связи и управления по цепям электропитания на выходе второй шины электропитания может быть включен блок преобразователя 6 постоянного тока одного значения напряжения в постоянный ток другого значения напряжения с гальванической развязкой и дополнительные буферные аккумуляторы 7, обеспечивающие качество электропитания в процессе перекоммутации цепей питания в блоке коммутации и управления 5.
Claims (5)
1. Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) с гибридной энергетической установкой, содержащее не менее двух электрохимических генераторов, емкость кислорода и емкость водорода, подключенные к электрохимическим генераторам, емкость воды реакции, по меньшей мере, две аккумуляторные батареи, шину питания постоянного тока, выход которой соединен с драйвером электродвигателя, при этом один из отводов шины питания является входом для питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления, аппаратуры связи, отличающееся тем, что введена вторая шина питания постоянного тока, причем обе шины питания содержат дополнительно введенный блок коммутации и управления, и входы блока коммутации и управления соединены с соответствующими выходами электрохимического генератора и аккумуляторной батареи, при этом выход второй шины питания постоянного тока является входом питания аппаратуры навигации, аппаратуры управления, аппаратуры связи.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что емкость водорода расположена внутри емкости кислорода.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что водород и кислород хранятся в сжиженном состоянии.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на выходе второй шины питания постоянного тока включен блок преобразователя постоянного тока с гальванической развязкой.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что к выходу блока преобразователя постоянного тока включен дополнительный аккумулятор.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019132684A RU2726383C1 (ru) | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019132684A RU2726383C1 (ru) | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2726383C1 true RU2726383C1 (ru) | 2020-07-13 |
Family
ID=71616603
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019132684A RU2726383C1 (ru) | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2726383C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20020090868A1 (en) * | 2000-08-18 | 2002-07-11 | Schmitman Craig H. | System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel . |
US20060071630A1 (en) * | 2004-09-27 | 2006-04-06 | Lockheed Martin Corporation | Hybrid power system |
CN103328321A (zh) * | 2011-01-21 | 2013-09-25 | 西门子公司 | 具有电解装置的漂浮的或潜水装置 |
RU2534470C1 (ru) * | 2013-05-27 | 2014-11-27 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" | Электроэнергетическая система для перспективных неатомных подводных лодок |
-
2019
- 2019-10-15 RU RU2019132684A patent/RU2726383C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20020090868A1 (en) * | 2000-08-18 | 2002-07-11 | Schmitman Craig H. | System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel . |
US20060071630A1 (en) * | 2004-09-27 | 2006-04-06 | Lockheed Martin Corporation | Hybrid power system |
CN103328321A (zh) * | 2011-01-21 | 2013-09-25 | 西门子公司 | 具有电解装置的漂浮的或潜水装置 |
RU2534470C1 (ru) * | 2013-05-27 | 2014-11-27 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" | Электроэнергетическая система для перспективных неатомных подводных лодок |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20190337406A1 (en) | Charging station for vehicle or energy-storage unit | |
US10822067B2 (en) | Power system of ship | |
US10737583B2 (en) | Mobile variable power system and method | |
CN210971490U (zh) | 一种增程式纯锂电池动力船舶推进系统 | |
JP2013005593A (ja) | 給電装置及び給電システム | |
GB2405742A (en) | Energy and water autonomous generator | |
KR20160121107A (ko) | 배터리 및 이를 포함하는 선박 | |
CN104037927A (zh) | 新型混合电源供电的船舶电力系统 | |
De Breucker et al. | Possible applications of plug-in hybrid electric ships | |
Chin et al. | Customizable battery power system for marine and offshore applications: trends, configurations, and challenges | |
CN101219644A (zh) | 一种基于超级电容混合动力的船舶电力推进系统 | |
US11863004B2 (en) | Split-phase bidirectional on-board charger | |
CN101632194A (zh) | 燃料电池系统 | |
RU2726383C1 (ru) | Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой | |
US20060071630A1 (en) | Hybrid power system | |
CN203840051U (zh) | 蓄电池组和发电机混合电源供电的船舶电力系统 | |
Cruz et al. | Solar-Assisted Electric Boat Power and Propulsion System Simulations | |
CN112711248A (zh) | 一种带能量管理系统的气电混联式船舶混合动力试验台及其控制方法 | |
CN216086252U (zh) | 一种港作拖轮磷酸铁锂应急电源系统 | |
CN109278952A (zh) | 纯电动高速旅游船及其动力配备方法 | |
RU2377157C1 (ru) | Электроэнергетическая система перспективных дизель-электрических подводных лодок с мониторингом состояния аккумуляторных батарей | |
KR20180065040A (ko) | 제로 에미션 운항 하이브리드 전기 선박의 고효율 가변 구동 전기적 시스템 및 그 제어 방법 | |
KR20200059742A (ko) | 하이브리드 선박 | |
CN201325339Y (zh) | 一种用于船舶电力推进系统的供电系统 | |
CN110091977A (zh) | 一种无人船混动切换系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220418 Effective date: 20220418 |