RU2167783C1 - Электроэнергетическая система подводной лодки с электрохимическим генератором - Google Patents
Электроэнергетическая система подводной лодки с электрохимическим генератором Download PDFInfo
- Publication number
- RU2167783C1 RU2167783C1 RU99126850A RU99126850A RU2167783C1 RU 2167783 C1 RU2167783 C1 RU 2167783C1 RU 99126850 A RU99126850 A RU 99126850A RU 99126850 A RU99126850 A RU 99126850A RU 2167783 C1 RU2167783 C1 RU 2167783C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- storage battery
- electrochemical generator
- submarine
- power units
- Prior art date
Links
Landscapes
- Secondary Cells (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к корабельной электротехнике и может быть использовано в составе электроэнергетической системы дизель-электрической подводной лодки. Электроэнергетическая система подводной лодки содержит аккумуляторную батарею, дизель-генераторы, гребной электродвигатель, потребители электроэнергии и электрохимический генератор из нескольких энергоблоков. Электрохимический генератор подключен к аккумуляторной батарее через согласующий преобразователь. Согласующий преобразователь разделен по числу энергоблоков на модули, снабженные отдельными датчиками тока энергоблоков и общим блоком управления. Блок управления снабжен датчиком напряжения аккумуляторной батареи. Изобретение обеспечит боевое маневрирование подводной лодки путем заряда или сохранения емкости аккумуляторной батареи. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области корабельной электротехники и может быть использовано в составе электроэнергетической системы (ЭЭС) дизель-электрической подводной лодки (ПЛ).
Известна ЭЭС ПЛ ФРГ "U-1", где напряжение электрохимического генератора (ЭХГ), состоящего из нескольких энергоблоков, регулируется ступенями путем изменения числа последовательно включенных блоков. При этом напряжение ЭХГ подается либо непосредственно на гребной электродвигатель (ГЭД), либо на аккумуляторную батарею (АБ) для заряда (А.Н.Батырев, В.Д.Кошеверов, О.Ю.Лейкин "Корабельные ядерные энергетические установки зарубежных стран". С-Петербург, "Судостроение", 1994 г. Стр.236). Такая ЭЭС не позволяет сохранить полностью емкость АБ, необходимую для боевого маневрирования ПЛ.
Известна также ЭЭС отечественной ПЛ проекта 613Э, принимаемая за прототип, где ГЭД правого борта работает от ЭХГ, левого борта - от АБ (А.А.Постнов "Опытная подводная лодка проекта 613Э с электрохимическими генераторами" Судостроение, 1998, N 2, стр. 28). Однако в известной ЭЭС напряжение АБ может существенно отличаться от напряжения ЭХГ, поэтому при работе ЭХГ АБ приходится разряжать, что уменьшает возможности боевого маневрирования подводной лодки.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение боевого маневрирования ПЛ путем заряда или сохранения емкости АБ.
Решение поставленной задачи достигается тем, что ЭХГ подключается к АБ через согласующий преобразователь (СП), позволяющий понижать или повышать напряжение ЭХГ до уровня напряжения АБ. Причем СП выполнен разделенным по числу энергоблоков на модули с отдельными датчиками тока энергоблоков и общим блоком управления.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежом, где показана схема ЭЭС ПЛ с ЭХГ.
Электроэнергетическая система подводной лодки содержит аккумуляторную батарею 1, дизель-генераторы 2, гребной электродвигатель 3, потребители электроэнергии 4 и электрохимический генератор 5 с параллельно включенными энергоблоками. ЭХГ 5 подключен к АБ 1 через согласующий преобразователь 6. СП 6 выполнен разделенным по числу энергоблоков на модули с отдельными датчиками тока энергоблоков 7 и общим блоком управления 8 с датчиком напряжения АБ 9. Причем выход каждого датчика тока энергоблока 7 связан с входом соответствующего модуля СП 6, выход датчика напряжения АБ 9 связан с входом блока управления 8, который связан по выходам и входам с каждым модулем СП 6.
Работа осуществляется следующим образом:
1. При заряде АБ
Блок управления 8 в режиме поддержания постоянной мощности ЭХГ равномерно распределяет заданную мощность между энергоблоками ЭХГ 5, задавая величину парциальной мощности каждому модулю СП 6 и контролируя развиваемую мощность каждым энергоблоком ЭХГ 5. Мощность каждого энергоблока автономно поддерживается на заданном уровне соответствующим модулем СП 6 с помощью датчика тока энергоблока 7. При этом равномерное распределение нагрузки между параллельно работающими энергоблоками будет обеспечиваться и в случае неравенства напряжений энергоблоков в результате неравномерного повышения напряжения каждым модулем согласующего преобразователя до уровня напряжения АБ 1.
1. При заряде АБ
Блок управления 8 в режиме поддержания постоянной мощности ЭХГ равномерно распределяет заданную мощность между энергоблоками ЭХГ 5, задавая величину парциальной мощности каждому модулю СП 6 и контролируя развиваемую мощность каждым энергоблоком ЭХГ 5. Мощность каждого энергоблока автономно поддерживается на заданном уровне соответствующим модулем СП 6 с помощью датчика тока энергоблока 7. При этом равномерное распределение нагрузки между параллельно работающими энергоблоками будет обеспечиваться и в случае неравенства напряжений энергоблоков в результате неравномерного повышения напряжения каждым модулем согласующего преобразователя до уровня напряжения АБ 1.
2. В режиме автоматической работы ЭХГ в "буфер" с АБ
С помощью датчика напряжения АБ 9 осуществляется периодический контроль напряжения и по ряду последних замеров определяется средняя скорость изменения напряжения. В зависимости от знака скорости изменения напряжения корректируется величина мощности, задаваемой блоком управления 8 модулям СП 6, и понижением или повышением напряжения достигается сохранение емкости АБ 1. При малой величине коррекции сигнал может выдаваться отдельному модулю СП 6 с учетом фактической мощности, развиваемой соответствующим энергоблоком ЭХГ 5.
С помощью датчика напряжения АБ 9 осуществляется периодический контроль напряжения и по ряду последних замеров определяется средняя скорость изменения напряжения. В зависимости от знака скорости изменения напряжения корректируется величина мощности, задаваемой блоком управления 8 модулям СП 6, и понижением или повышением напряжения достигается сохранение емкости АБ 1. При малой величине коррекции сигнал может выдаваться отдельному модулю СП 6 с учетом фактической мощности, развиваемой соответствующим энергоблоком ЭХГ 5.
Таким образом, согласующий преобразователь обеспечивает возможность непрерывной параллельной работы ЭХГ с АБ во всех режимах работы ЭЭС в подводном положении ПЛ при равномерном распределении нагрузки между энергоблоками вплоть до максимальной мощности.
Подключение ЭХГ к АБ через согласующий преобразователь обеспечит боевое маневрирование ПЛ путем заряда или сохранения емкости АБ.
Claims (2)
1. Электроэнергетическая система подводной лодки, содержащая аккумуляторную батарею, дизель-генераторы, гребной электродвигатель, потребители электроэнергии и электрохимический генератор из нескольких энергоблоков, отличающаяся тем, что электрохимический генератор подключен к аккумуляторной батарее через согласующий преобразователь, разделенный по числу энергоблоков, включенных параллельно, на модули, снабженные датчиками тока энергоблоков и общим блоком управления.
2. Электроэнергетическая система подводной лодки по п.1, отличающаяся тем, что блок управления снабжен датчиком напряжения аккумуляторной батареи.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99126850A RU2167783C1 (ru) | 1999-12-16 | 1999-12-16 | Электроэнергетическая система подводной лодки с электрохимическим генератором |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99126850A RU2167783C1 (ru) | 1999-12-16 | 1999-12-16 | Электроэнергетическая система подводной лодки с электрохимическим генератором |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2167783C1 true RU2167783C1 (ru) | 2001-05-27 |
Family
ID=20228378
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99126850A RU2167783C1 (ru) | 1999-12-16 | 1999-12-16 | Электроэнергетическая система подводной лодки с электрохимическим генератором |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2167783C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2221319C2 (ru) * | 2001-10-16 | 2004-01-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" | Электроэнергетическая система постоянного тока |
| EP1414126A4 (en) * | 2001-08-03 | 2008-11-26 | Sumitomo Electric Industries | METHOD FOR OPERATING A POWER SOURCE SYSTEM AND POWER SOURCE SYSTEM WITH A SECONDARY BATTERY |
| RU2377157C1 (ru) * | 2008-04-04 | 2009-12-27 | Закрытое акционерное общество "ИРИС" | Электроэнергетическая система перспективных дизель-электрических подводных лодок с мониторингом состояния аккумуляторных батарей |
| RU2543507C1 (ru) * | 2013-08-27 | 2015-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) | Устройство для зарядки аккумуляторной батареи подводного объекта |
| RU2724197C1 (ru) * | 2019-12-25 | 2020-06-22 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Способ энергообеспечения подводного аппарата и устройство для его реализации |
| RU2828130C1 (ru) * | 2024-02-16 | 2024-10-07 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ и комплекс управления электроэнергетическим питанием автономного необитаемого подводного аппарата большой автономности с гибридной энергетической установкой |
-
1999
- 1999-12-16 RU RU99126850A patent/RU2167783C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Постнов А.А. Опытная подводная лодка проекта 613Э с электрохимическими генераторами. Судостроение, 1998, №2, стр. 28. Батырев А.Н. Кошеверов В.Д. Лейкин О.Ю. Корабельные ядерные энергетические установки зарубежных стран - С.-П.: Судостроение, 1994, стр. 236. Прасолов С.Н. Амитин М.Б. Устройство подводных лодок.-М.: Воениздат, 1973, стр. 262-267. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1414126A4 (en) * | 2001-08-03 | 2008-11-26 | Sumitomo Electric Industries | METHOD FOR OPERATING A POWER SOURCE SYSTEM AND POWER SOURCE SYSTEM WITH A SECONDARY BATTERY |
| RU2221319C2 (ru) * | 2001-10-16 | 2004-01-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" | Электроэнергетическая система постоянного тока |
| RU2377157C1 (ru) * | 2008-04-04 | 2009-12-27 | Закрытое акционерное общество "ИРИС" | Электроэнергетическая система перспективных дизель-электрических подводных лодок с мониторингом состояния аккумуляторных батарей |
| RU2543507C1 (ru) * | 2013-08-27 | 2015-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) | Устройство для зарядки аккумуляторной батареи подводного объекта |
| RU2724197C1 (ru) * | 2019-12-25 | 2020-06-22 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Способ энергообеспечения подводного аппарата и устройство для его реализации |
| RU2828130C1 (ru) * | 2024-02-16 | 2024-10-07 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ и комплекс управления электроэнергетическим питанием автономного необитаемого подводного аппарата большой автономности с гибридной энергетической установкой |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10399654B2 (en) | Buoyant vessel | |
| CA2187559C (en) | Battery charging device and electric vehicle mounting the same | |
| JP6757570B2 (ja) | 船舶の電力システム | |
| US20110084650A1 (en) | Battery charger | |
| AU2011356248B2 (en) | Floating or submerging device with an electrolyser | |
| NO932768L (no) | Ladeaggregat for flere batterier | |
| RU2059988C1 (ru) | Автономная система электропитания искусственного спутника земли | |
| DE102022205773A1 (de) | Unterseeboot mit zwei unterschiedlichen Batteriesystemen und Verfahren zum Betreiben | |
| RU2167783C1 (ru) | Электроэнергетическая система подводной лодки с электрохимическим генератором | |
| GB2405742A (en) | Energy and water autonomous generator | |
| US12301047B2 (en) | Secondary power system | |
| US8197291B2 (en) | Method for operating a vessel | |
| US5816870A (en) | Electric drive system | |
| KR20170095584A (ko) | 통합 마이크로그리드 시스템 | |
| KR102685207B1 (ko) | 연료전지 전기추진체의 전기에너지관리시스템 | |
| US20060071630A1 (en) | Hybrid power system | |
| CN109591993A (zh) | 一种海上核动力自航式浮船坞 | |
| US8554398B2 (en) | System for operating a vessel | |
| KR101722242B1 (ko) | 에너지 공급선 | |
| RU2377157C1 (ru) | Электроэнергетическая система перспективных дизель-электрических подводных лодок с мониторингом состояния аккумуляторных батарей | |
| RU2726383C1 (ru) | Устройство электроэнергетической системы питания автономного необитаемого подводного аппарата с гибридной энергетической установкой | |
| KR20200041461A (ko) | 하이브리드 선박 | |
| IT201800021178A1 (it) | Sistema e metodo di gestione dell'energia di un rov | |
| US8457819B2 (en) | Computer readable medium for operating a vessel | |
| JP7176891B2 (ja) | 船舶 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| HK4A | Changes in a published invention | ||
| PD4A | Correction of name of patent owner |