RU2488207C1 - Method and device for transmission of power - Google Patents

Method and device for transmission of power Download PDF

Info

Publication number
RU2488207C1
RU2488207C1 RU2011146594/07A RU2011146594A RU2488207C1 RU 2488207 C1 RU2488207 C1 RU 2488207C1 RU 2011146594/07 A RU2011146594/07 A RU 2011146594/07A RU 2011146594 A RU2011146594 A RU 2011146594A RU 2488207 C1 RU2488207 C1 RU 2488207C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
capacitance
resonant
electric energy
line
Prior art date
Application number
RU2011146594/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2011146594A (en
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков
Александр Анатольевич Подосинников
Анатолий Анатольевич Подосинников
Игорь Петрович Волк
Original Assignee
Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
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 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) filed Critical Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority to RU2011146594/07A priority Critical patent/RU2488207C1/en
Publication of RU2011146594A publication Critical patent/RU2011146594A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2488207C1 publication Critical patent/RU2488207C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: source of electric energy in the form of an electromagnetic oscillator through matching capacitor forms closed loop with one of single-isolated capacitor having two input electrodes and capacitance electric coupling with the other single-isolated capacitor which output electrode is connected to single-wire resonance line and further to the collector of an electric user; the collector is made as inversed circuit when electric power in terms of capacitance reactive currents and bias currents transmitted through a single-wire line or single-wire conducting channels in voltage or current resonance mode, delivered to single-isolated capacitor with one electrode and transmitted by capacitance coupling of the second single-isolated capacitor with two output electrodes forming a closed loop with the electric user through matching capacitor.
EFFECT: simplification of generating loop, improvement of efficiency and reduction of power consumption for generation of electromagnetic waves, powerup of transmitted electric power.
3 cl, 2 dwg

Description

Устройство относится к области электротехники, в частности к устройству для передачи электроэнергии.The device relates to the field of electrical engineering, in particular to a device for transmitting electricity.

Известен способ и электрическое устройство Н. Тесла для резонансной системы передачи электрической энергии (US Patent №593138. Electrical transformer/Tesla N. 02.11.1897./).A known method and electrical device N. Tesla for a resonant transmission system of electrical energy (US Patent No. 593138. Electrical transformer / Tesla N. 02.11.1897./).

Недостатками известного способа и устройства являются необходимость высоковольтного напряжения, наличие индуктивной связи и большие габариты резонансного трансформатора.The disadvantages of this method and device are the need for high voltage, the presence of inductive coupling and the large dimensions of the resonant transformer.

Другим недостатком известного способа и устройства являются большие энергетические затраты на генерирование высокочастотных высоковольтных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником.Another disadvantage of the known method and device are the high energy costs of generating high-frequency high-voltage electromagnetic waves and transmitting them through a conductive channel between the source and receiver.

Известен способ передачи электроэнергии, включающий генерирование высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии таким образом, что высокочастотные электромагнитные колебания, генерированные в высокочастотном резонансном трансформаторе, усиливают по напряжению до 0,5-100 миллионов вольт в четвертьволновой резонансной линии, состоящей из спирального волновода и естественной емкости на конце линии путем подачи на вход четвертьволновой линии электромагнитных колебаний от высокочастотного резонансного трансформатора с частотой f0=1-1000 кГц, синхронизированной с периодом времени T0 движения волны напряжения от входа спирального волновода до естественной емкости и возврата отраженной волны по входу в спиральный волновод Tk=2H/u=1/2f0, где H - длина четвертьволновой линии, u - скорость движения электромагнитной волны вдоль оси волновода, накапливают электрическую энергию в естественной емкости, а проводящий канал формируют путем эмиссии стримеров и создания потока электромагнитного излучения с конца игольчатого формирователя проводящего канала на резонансной частоте f0=1-1000 кГц при напряжении 0,5-100 миллионов вольт путем соединения естественной емкости четвертьволновой линии с игольчатым проводящим формирователем канала.A known method of transmitting electricity, including the generation of high-frequency electromagnetic waves and transmitting them through a conductive channel between the source and the receiver of electrical energy in such a way that high-frequency electromagnetic waves generated in a high-frequency resonant transformer, amplify the voltage up to 0.5-100 million volts in a quarter-wave resonant a line consisting of a spiral waveguide and a natural capacitance at the end of the line by applying an electric quarter-wave line to the input gnitnyh fluctuations from the high frequency transformer resonant frequency f 0 = 1-1000 kHz synchronized with the time period T 0 of the stress wave motion from the input waveguide to the natural spiral capacitance and return the reflected wave at the entrance of the spiral waveguide T k = 2H / u = 1 / 2f 0 , where H is the length of the quarter-wave line, u is the speed of the electromagnetic wave along the axis of the waveguide, they accumulate electric energy in a natural capacity, and the conductive channel is formed by emission of streamers and creating a stream of electromagnetic radiation from the end of the needle shaper of the conducting channel at the resonant frequency f 0 = 1-1000 kHz at a voltage of 0.5-100 million volts by connecting the natural capacitance of the quarter-wave line with the needle conducting shaper of the channel.

Известное устройство для передачи электрической энергии содержит источник электрической энергии, преобразователь частоты, передающий и приемный резонансные высокочастотные трансформаторы с резонансной частотой f0, установленные у источника и приемника энергии, и проводящий канал между ними. Передающий трансформатор с частотой f0=1-1000 кГц соединен с четвертьволновой резонансной линией, выполненной из спирального волновода с длиной H=u/4f0, где u - скорость распространения электромагнитной волны вдоль оси волновода, естественной емкости на конце линии с напряжением 0,5-100 MB, емкость соединена с игольчатым проводящим формирователем проводящего канала, который ориентирован на приемник нагрузки потребителя (Патент РФ 2310964. // БИ 32 2007).A known device for transmitting electrical energy contains a source of electrical energy, a frequency converter, transmitting and receiving resonant high-frequency transformers with a resonant frequency f 0 installed at the source and receiver of energy, and a conductive channel between them. A transmitting transformer with a frequency f 0 = 1-1000 kHz is connected to a quarter-wave resonance line made of a spiral waveguide with a length H = u / 4f 0 , where u is the propagation velocity of the electromagnetic wave along the axis of the waveguide, the natural capacitance at the end of the line with voltage 0, 5-100 MB, the capacity is connected to a needle-shaped conductive former of the conductive channel, which is oriented to the consumer load receiver (RF Patent 2310964. // BI 32 2007).

Недостатком известного способа и устройства является необходимость использования преобразователя частоты, передающего и приемного резонансного высокочастотного трансформатора.The disadvantage of this method and device is the need to use a frequency converter, transmitting and receiving resonant high-frequency transformer.

Другим недостатком известного способа и устройства являются большие энергетические затраты на генерирование высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником.Another disadvantage of the known method and device are the high energy costs of generating high-frequency electromagnetic waves and transmitting them through a conductive channel between the source and receiver.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение генерирующего контура, повышение эффективности и снижение энергетических затрат на генерирование электромагнитных волн, а также повышение передаваемой мощности электроэнергии.The objective of the invention is to simplify the generating circuit, increase efficiency and reduce energy costs for generating electromagnetic waves, as well as increase the transmitted power of electricity.

Вышеуказанный результат достигается тем, что в способе передачи электрической энергии по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии путем генерирования высокочастотных электромагнитных колебаний в высокочастотном резонансном трансформаторе, усиления по напряжению до 0,5-100 миллионов вольт в четвертьволновой резонансной линии, состоящей из спирального волновода и естественной емкости на конце линии, путем подачи на вход четвертьволновой линии электромагнитных колебаний от высокочастотного высоковольтного резонансного трансформатора, электромагнитные колебания от генератора электромагнитных импульсов подают через согласующую емкость на входные электроды двухэлектродной обкладки - изолированной диэлектриком уединенной емкости передатчика электрической энергии, который выполняют в виде трехэлектродной резонансной емкости, и формируют на одноэлектродной обкладке - изолированной диэлектриком уединенной емкости с одним выходным электродом емкостные реактивные токи посредством емкостной связи между обкладками, присоединяют через выходной электрод к однопроводной резонансной линии и передают электрическую энергию в виде емкостных реактивных токов и токов смещения в пространстве, окружающем проводник, и принимают электрическую энергию приемником в виде трехэлектродной резонансной емкости путем присоединения однопроводной линии к входному электроду одноэлектродной обкладки - изолированной уединенной емкости приемника, и преобразуют емкостные реактивные токи и токи смещения в пространстве, окружающем однопроводную линию, в активные токи в замкнутом электрическом контуре с нагрузкой потребителя электрической энергии посредством емкостной связи между обкладками, путем присоединения выходных электродов двухэлектродной обкладки - изолированной диэлектриком уединенной емкости трехэлектродной резонансной емкости, к приемнику электрической энергии.The above result is achieved in that in a method for transmitting electrical energy through a conductive channel between a source and a receiver of electrical energy by generating high-frequency electromagnetic waves in a high-frequency resonant transformer, voltage amplification of up to 0.5-100 million volts in a quarter-wave resonance line consisting of a spiral waveguide and natural capacitance at the end of the line, by applying electromagnetic waves from the high-frequency high-voltage to the input of the quarter-wave line resonant transformer, electromagnetic oscillations from the electromagnetic pulse generator are fed through a matching capacitor to the input electrodes of the two-electrode plate - insulated by a solitary capacitor of an electric energy transmitter, which is made in the form of a three-electrode resonant capacitance, and formed on a single-electrode plate - insulated by a dielectric of a solitary capacitance with one output electrode capacitive reactive currents through capacitive coupling between the plates, connect through the output electrode to the single-wire resonance line and transmit electric energy in the form of capacitive reactive currents and bias currents in the space surrounding the conductor, and receive electric energy in the form of a three-electrode resonant capacitance by attaching a single-wire line to the input electrode of the single-electrode plate - an isolated secluded receiver capacitance, and convert capacitive reactive currents and bias currents in the space surrounding a single-wire line into active currents in a closed electric com circuit with the load electric power consumer by capacitive coupling between the electrodes, output electrodes by attaching the two-electrode electrode - dielectric isolated solitary three-electrode capacitance of the resonant tank, to a receiver of electrical energy.

В устройстве для передачи электрической энергии, содержащем источник электрической энергии и передающий трансформатор с частотой f0=1-1000 кГц, соединенный с четвертьволновой резонансной линией, выполненной из спирального волновода и естественной емкости на конце линии с напряжением 0,5-100 MB, емкость соединена с игольчатым проводящим формирователем проводящего канала, который ориентирован на приемник нагрузки потребителя, генератор электромагнитных импульсов соединен через согласующую емкость с передатчиком электрической энергии в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой, двухэлектродная обкладка - изолированная диэлектриком уединенная емкость с двумя входными электродами, замкнута на генератор, а вторая обкладка с одним электродом присоединена через однопроводную линию к приемнику электрической энергии, в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой одноэлектродная обкладка - изолированная диэлектриком уединенная емкость с одним входным электродом, присоединена к однопроводной линии, а вторая двухэлектродная обкладка - изолированная диэлектриком уединенная емкость с двумя выходными электродами, образует через согласующую емкость замкнутый контур с нагрузкой потребителя электрической энергии.In a device for transmitting electrical energy containing an electric energy source and a transmitting transformer with a frequency f 0 = 1-1000 kHz, connected to a quarter-wave resonance line made of a spiral waveguide and a natural capacitance at the end of the line with a voltage of 0.5-100 MB, the capacitance connected to a needle-shaped conductive shaper of the conductive channel, which is oriented to the consumer load receiver, the electromagnetic pulse generator is connected through a matching capacitance to an electric energy transmitter in the form e of a three-electrode resonant capacitance, in which, a two-electrode lining - a solitary capacitor insulated by a dielectric with two input electrodes, is closed to a generator, and a second lining with one electrode is connected through a single-wire line to an electric energy receiver, in the form of a three-electrode resonant capacitance, in which a single-electrode lining is insulated solitary capacitance with one input electrode, connected to a single-wire line, and the second two-electrode lining - insulated dielectric com solitary container with two output electrodes, forms a matching capacitance through a closed circuit with the load of the consumer of electric energy.

В варианте устройства для передачи электрической энергии передатчик и приемник выполнены в виде трех электродных резонансных емкостей, последняя из которых содержит одноэлектродную обкладку, представляющую собой изолированную уединенную емкость с одним электродом, который с двух сторон через диэлектрик окружен двумя электродными обкладками, площадь которых в два раза превышает площадь одноэлектродной обкладки.In an embodiment of a device for transmitting electrical energy, the transmitter and receiver are made in the form of three electrode resonant capacitances, the last of which contains a single-electrode lining, which is an isolated secluded capacitance with one electrode, which is surrounded on two sides by two dielectric plates with an area of two exceeds the area of a single-electrode lining.

Сущность предлагаемого способа и устройства для передачи электрической энергии поясняется на фиг.1, фиг.2, где на фиг.1 представлена общая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием резонансной однопроводной линии и трехэлектродной резонансной емкости в качестве передатчика и приемника, с одинаковой поверхностью обкладок - изолированных уединенных емкостей, на фиг.2 представлена общая схема устройства для передачи электрической энергии, где одноэлектродная изолированная уединенная емкость-обкладка имеет площадь поверхности в два раза меньше площади поверхности двухэлектродной емкости.The essence of the proposed method and device for transmitting electrical energy is illustrated in figure 1, figure 2, where figure 1 shows a General diagram of a device for transmitting electrical energy using a resonant single-wire line and a three-electrode resonant capacitance as a transmitter and a receiver, with the same surface plates - isolated secluded containers, figure 2 presents a General diagram of a device for transmitting electrical energy, where a single-electrode isolated secluded capacitance lining has a flat ad surface half the surface area of the two-electrode capacitance.

На фиг.1 представлен передатчик 1 в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой обкладки 2 и 3 разделены диэлектриком 4, причем одна из обкладок 2, имеющая два входных электрода 5 и 6, образует замкнутый электрический контур с генератором 7 электромагнитных импульсов через согласующую емкость 8 и выводы 9, а вторая обкладка 3 с одним электродом 10 присоединена к однопроводной резонансной линии 11 и далее к входному электроду 12 обкладки 13, обкладка 13 разделена диэлектриком 14 от двухэлектродной обкладки 15 приемника 16. Приемник 16 выполнен в виде трехэлектродной резонансной емкости, где выходные электроды 17 и 18 образуют замкнутый контур через согласующую емкость 19 с нагрузкой потребителя электроэнергии 20.Figure 1 shows the transmitter 1 in the form of a three-electrode resonant capacitance, in which the plates 2 and 3 are separated by a dielectric 4, and one of the plates 2, having two input electrodes 5 and 6, forms a closed electrical circuit with an electromagnetic pulse generator 7 through a matching capacitance 8 and conclusions 9, and the second plate 3 with one electrode 10 is connected to a single-wire resonance line 11 and then to the input electrode 12 of the plate 13, the plate 13 is separated by a dielectric 14 from the two-electrode plate 15 of the receiver 16. The receiver 16 is made in VI de three-electrode resonant capacitance, where the output electrodes 17 and 18 form a closed loop through a matching capacitance 19 with the load of the consumer of electricity 20.

На фиг.2 представлены передатчик 21 и приемник 22. Приемник 22 выполнен в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой обкладка 23 с одним электродом 24 с двух сторон окружена через диэлектрик обкладками 26 и 27, площадь поверхности которых в два раза больше, чем одноэлектродная обкладка 23. Обкладки 26 и 27 соединены электродами 28 и 29 с выводами 30 и через емкость 31 с генератором электромагнитных импульсов 32. Приемник 22 выполнен в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой обкладка 33 с одним электродом 34 с двух сторон через диэлектрик 35 окружена обкладками 36 и 37. Площадь поверхности обкладок 36 и 37 в два раза превышает площадь одноэлектродной обкладки 33. Электрод 24 передатчика 21 и электрод 34 приемника 22 соединены с однопроводной резонансной линией 11. Электроды 38 и 39 обкладок 36 и 37 соединены через согласующую емкость 40 и через выходные электроды 41 с нагрузкой потребителя 42.Figure 2 shows the transmitter 21 and receiver 22. The receiver 22 is made in the form of a three-electrode resonant capacitance, in which the lining 23 with one electrode 24 is surrounded on both sides by dielectric lining 26 and 27, the surface area of which is two times larger than the single-electrode lining 23. The plates 26 and 27 are connected by electrodes 28 and 29 to the terminals 30 and through the capacitance 31 with an electromagnetic pulse generator 32. The receiver 22 is made in the form of a three-electrode resonant capacitance, in which the plate 33 with one electrode 34 on both sides through a dielectric 35 surrounded by plates 36 and 37. The surface area of the plates 36 and 37 is two times the area of the single-electrode plate 33. The electrode 24 of the transmitter 21 and the electrode 34 of the receiver 22 are connected to a single-wire resonance line 11. The electrodes 38 and 39 of the plates 36 and 37 are connected through a matching capacitance 40 and through the output electrodes 41 with the load of the consumer 42.

Способ передачи электроэнергии реализуется следующим образом.The method of electric power transmission is implemented as follows.

При воздействии электромагнитного импульса на трехэлектродной резонансной емкости в передатчике 1 (фиг.1) обкладка - изолированная уединенная емкость 2 с двумя электродами 5 и 6, с замкнутым на генератор электрических импульсов 7 через согласующую емкость 8 генерирует через диэлектрик 4 на обкладке 3, с присоединенной через выходной электрод 10 однопроводной линией 11 посредством емкостной связи между обкладками 2 и 3, емкостные реактивные токи и токи смещения в пространстве, окружающем однопроводную линию 11, принимаемые приемником 16 в виде трехэлектродной резонансной емкости обкладка 13 которой с входным электродом 12, присоединенным к резонансной однопроводной линии 11, через диэлектрик 14 посредством емкостной связи с двухэлектродной обкладкой 15, формирует ток в замкнутом контуре, образуемом выходными электродами 17 и 18 через согласующую емкость 19 и нагрузкой потребителя электрической энергии.When an electromagnetic pulse is applied to a three-electrode resonant capacitance in the transmitter 1 (Fig. 1), the lining is an isolated secluded capacitance 2 with two electrodes 5 and 6, which is closed to an electric pulse generator 7 through a matching capacitor 8 and generates through an insulator 4 on the plate 3, with connected through the output electrode 10 by a single-wire line 11 through capacitive coupling between the plates 2 and 3, capacitive reactive currents and bias currents in the space surrounding the single-wire line 11, received by the receiver 16 in the form of a tre the electrode resonant capacitance lining 13 which with an input electrode 12 connected to the resonant single-wire line 11, through a dielectric 14 through capacitive coupling with a two-electrode lining 15, forms a current in a closed circuit formed by the output electrodes 17 and 18 through the matching capacitance 19 and the load of the consumer of electrical energy .

Пример выполнения способа и устройства передачи электроэнергии.An example of the method and device for transmitting electricity.

Равнозначно выполненные передатчик 1 и приемник 16 (фиг.1) в виде трехэлектродной резонансной емкости изготовлены из железной рулонной ленты 0,5 мм толщиной, 0,5 м шириной и длиной 200 м на каждую обкладку, одна из которой имеет два прикрепленных к ленте электрода в начале и конце длины ленты, а вторая обкладка с одним электродом, присоединенным к середине ленты. Ленты через диэлектрик в виде стеклоткани толщиной 0,05 мм намотаны на бобину диаметром 2 м. Энергия передается от генератора 7 электромагнитных импульсов через согласующую емкость 8 и входные электроды 5 и 6, к обкладке - изолированной уединенной емкости 8, имеющей емкостную связь через диэлектрик 4 с обкладкой 3, с одним выходным электродом 10, присоединенным к резонансной однопроводной линии 11 в виде медного повода толщиной 0,1 мм и длиной 10 км и далее к приемнику 16, где входной электрод 12 одноэлектродной обкладки - изолированной уединенной емкости 13, имеющую емкостную связь через диэлектрик 14 с обкладкой 15, с двумя выходными электродами 17 и 18, которые через согласующую емкость 19 образуют замкнутый контур с нагрузкой 20 потребителя электрической энергии.Equally made transmitter 1 and receiver 16 (Fig. 1) in the form of a three-electrode resonant capacitance are made of an iron roll tape 0.5 mm thick, 0.5 m wide and 200 m long for each lining, one of which has two electrodes attached to the tape at the beginning and end of the tape length, and the second lining with one electrode attached to the middle of the tape. Tapes through a dielectric in the form of fiberglass with a thickness of 0.05 mm are wound on a bobbin with a diameter of 2 m. Energy is transmitted from an electromagnetic pulse generator 7 through a matching capacitor 8 and input electrodes 5 and 6, to the lining - an isolated secluded capacitance 8 having capacitive coupling through a dielectric 4 with a lining 3, with one output electrode 10 connected to a resonant single-wire line 11 in the form of a copper wire 0.1 mm thick and 10 km long and further to the receiver 16, where the input electrode 12 of the single-electrode lining is insulated and solitary tee 13 having a capacitive coupling through the dielectric 14 to plate 15, with two output electrodes 17 and 18, which via the matching capacitance 19 form a closed loop with a load 20 of electric energy consumers.

Claims (3)

1. Способ передачи электрической энергии по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии путем генерирования высокочастотных электромагнитных колебаний в высокочастотном резонансном трансформаторе, усиления по напряжению до 0,5-100 миллионов вольт в четвертьволновой резонансной линии, состоящей из спирального волновода и естественной емкости на конце линии путем подачи на вход четвертьволновой линии электромагнитных колебаний от высокочастотного высоковольтного резонансного трансформатора, отличающийся тем, что электромагнитные колебания от генератора электромагнитных импульсов подают через согласующую емкость на входные электроды двухэлектродной обкладки - изолированной диэлектриком уединенной емкости передатчика электрической энергии, который выполняют в виде трехэлектродной резонансной емкости, и формируют на одноэлектродной обкладке - изолированной диэлектриком уединенной емкости с одним выходным электродом емкостные реактивные токи посредством емкостной связи между обкладками, присоединяют через выходной электрод к однопроводной резонансной линии и передают электрическую энергию в виде емкостных реактивных токов и токов смещения в пространстве, окружающем проводник, и принимают электрическую энергию приемником в виде трехэлектродной резонансной емкости путем присоединения однопроводной линии к входному электроду одноэлектродной обкладки - изолированной уединенной емкости приемника, и преобразуют емкостные реактивные токи и токи смещения в пространстве, окружающем однопроводную линию, в активные токи в замкнутом электрическом контуре с нагрузкой потребителя электрической энергии посредством емкостной связи между обкладками, путем присоединения выходных электродов двухэлектродной обкладки - изолированной диэлектриком уединенной емкости трехэлектродной резонансной емкости, к приемнику электрической энергии.1. A method of transmitting electric energy through a conducting channel between a source and a receiver of electric energy by generating high-frequency electromagnetic waves in a high-frequency resonant transformer, amplifying voltage up to 0.5-100 million volts in a quarter-wave resonance line consisting of a spiral waveguide and a natural capacitance at the end line by applying to the input of a quarter-wave line of electromagnetic oscillations from a high-frequency high-voltage resonant transformer, characterized by we note that electromagnetic oscillations from the electromagnetic pulse generator are fed through a matching capacitor to the input electrodes of the two-electrode plate - insulated by the dielectric of the secluded capacitance of the electric energy transmitter, which is made in the form of a three-electrode resonant capacitance, and formed on the single-electrode plate - of the insulated secluded capacitance with one output electrode, capacitive reactive currents through capacitive coupling between the plates, connect through the output electrode to a single the resonant line and transmit electric energy in the form of capacitive reactive currents and bias currents in the space surrounding the conductor, and receive electric energy in the form of a three-electrode resonant capacitance by attaching a single-wire line to the input electrode of the single-electrode plate - an isolated secluded capacitance of the receiver, and convert the capacitive reactive currents and bias currents in the space surrounding a single-wire line into active currents in a closed electrical circuit with a load of an electric energy separator by means of capacitive coupling between the plates, by connecting the output electrodes of the two-electrode plate - an insulated solitary capacitor of a three-electrode resonant capacitance, to an electric energy receiver. 2. Устройство для передачи электрической энергии, содержащее источник электрической энергии и передающий трансформатор с частотой f0=1-1000 кГц, соединенный с четвертьволновой резонансной линией, выполненной из спирального волновода и естественной емкости на конце линии с напряжением 0,5-100 MB, емкость соединена с игольчатым проводящим формирователем проводящего канала, который ориентирован на приемник нагрузки потребителя, отличающееся тем, что генератор электромагнитных импульсов соединен через согласующую емкость с передатчиком электрической энергии в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой двухэлектродная обкладка - изолированная диэлектриком уединенная емкость с двумя входными электродами, замкнута на генератор, а вторая обкладка с одним электродом присоединена через однопроводную линию к приемнику электрической энергии, в виде трехэлектродной резонансной емкости, у которой одноэлектродная обкладка - изолированная диэлектриком уединенная емкость с одним входным электродом присоединена к однопроводной линии, а вторая двухэлектродная обкладка - изолированная диэлектриком уединенная емкость с двумя выходными электродами образует через согласующую емкость замкнутый контур с нагрузкой потребителя электрической энергии.2. Device for transmitting electrical energy, containing a source of electrical energy and a transformer with a frequency f 0 = 1-1000 kHz, connected to a quarter-wave resonance line made of a spiral waveguide and a natural capacitance at the end of the line with a voltage of 0.5-100 MB, the capacitance is connected to a needle-shaped conductive shaper of the conductive channel, which is oriented to the consumer load receiver, characterized in that the electromagnetic pulse generator is connected via an matching capacitance to the transmitter energy in the form of a three-electrode resonant capacitance, in which a two-electrode lining - a solitary capacitor insulated by a dielectric with two input electrodes, is closed to a generator, and the second lining with one electrode is connected through a single-wire line to an electric energy receiver, in the form of a three-electrode resonant capacitance, in which a single-electrode lining - a solitary capacitance insulated by a dielectric with one input electrode is connected to a single-wire line, and the second two-electrode lining is made of a solitary capacitor coated with a dielectric with two output electrodes forms a closed loop through a matching capacitor with a load of an electric energy consumer. 3. Устройство для передачи электрической энергии по п.2, отличающееся тем, что передатчик и приемник выполнены в виде трехэлектродных резонансных емкостей, последняя из которых содержит одноэлектродную обкладку, представляющую собой изолированную уединенную емкость с одним электродом, который с двух сторон через диэлектрик окружен двумя электродными обкладками, площадь которых в два раза превышает площадь одноэлектродной обкладки. 3. The device for transmitting electrical energy according to claim 2, characterized in that the transmitter and receiver are made in the form of three-electrode resonant capacitances, the last of which contains a single-electrode lining, which is an isolated secluded capacitance with one electrode, which is surrounded on two sides by two dielectric electrode plates, the area of which is twice the area of a single-electrode plate.
RU2011146594/07A 2011-11-17 2011-11-17 Method and device for transmission of power RU2488207C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146594/07A RU2488207C1 (en) 2011-11-17 2011-11-17 Method and device for transmission of power

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146594/07A RU2488207C1 (en) 2011-11-17 2011-11-17 Method and device for transmission of power

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011146594A RU2011146594A (en) 2013-05-27
RU2488207C1 true RU2488207C1 (en) 2013-07-20

Family

ID=48789000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146594/07A RU2488207C1 (en) 2011-11-17 2011-11-17 Method and device for transmission of power

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488207C1 (en)

Cited By (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9496921B1 (en) 2015-09-09 2016-11-15 Cpg Technologies Hybrid guided surface wave communication
US9857402B2 (en) 2015-09-08 2018-01-02 CPG Technologies, L.L.C. Measuring and reporting power received from guided surface waves
US9859707B2 (en) 2014-09-11 2018-01-02 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US9882397B2 (en) 2014-09-11 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US9882436B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US9887556B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US9887557B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US9887587B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US9887585B2 (en) 2015-09-08 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US9887558B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US9885742B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Detecting unauthorized consumption of electrical energy
US9893402B2 (en) 2014-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US9893403B2 (en) 2015-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Enhanced guided surface waveguide probe
US9899718B2 (en) 2015-09-11 2018-02-20 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US9910144B2 (en) 2013-03-07 2018-03-06 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9912031B2 (en) 2013-03-07 2018-03-06 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9916485B1 (en) 2015-09-09 2018-03-13 Cpg Technologies, Llc Method of managing objects using an electromagnetic guided surface waves over a terrestrial medium
US9923385B2 (en) 2015-06-02 2018-03-20 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US9921256B2 (en) 2015-09-08 2018-03-20 Cpg Technologies, Llc Field strength monitoring for optimal performance
US9927477B1 (en) 2015-09-09 2018-03-27 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9941566B2 (en) 2014-09-10 2018-04-10 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9960470B2 (en) 2014-09-11 2018-05-01 Cpg Technologies, Llc Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media
US9973037B1 (en) 2015-09-09 2018-05-15 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9997040B2 (en) 2015-09-08 2018-06-12 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US10001553B2 (en) 2014-09-11 2018-06-19 Cpg Technologies, Llc Geolocation with guided surface waves
US10027116B2 (en) 2014-09-11 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10027177B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Load shedding in a guided surface wave power delivery system
US10027131B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 CPG Technologies, Inc. Classification of transmission
US10033198B2 (en) 2014-09-11 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Frequency division multiplexing for wireless power providers
US10031208B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10033197B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10063095B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Deterring theft in wireless power systems
US10062944B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Guided surface waveguide probes
US10074993B2 (en) 2014-09-11 2018-09-11 Cpg Technologies, Llc Simultaneous transmission and reception of guided surface waves
US10079573B2 (en) 2014-09-11 2018-09-18 Cpg Technologies, Llc Embedding data on a power signal
US10084223B2 (en) 2014-09-11 2018-09-25 Cpg Technologies, Llc Modulated guided surface waves
US10103452B2 (en) 2015-09-10 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Hybrid phased array transmission
US10101444B2 (en) 2014-09-11 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10122218B2 (en) 2015-09-08 2018-11-06 Cpg Technologies, Llc Long distance transmission of offshore power
US10135301B2 (en) 2015-09-09 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probes
US10141622B2 (en) 2015-09-10 2018-11-27 Cpg Technologies, Llc Mobile guided surface waveguide probes and receivers
US10175048B2 (en) 2015-09-10 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10175203B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10193595B2 (en) 2015-06-02 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US10193229B2 (en) 2015-09-10 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Magnetic coils having cores with high magnetic permeability
US10205326B2 (en) 2015-09-09 2019-02-12 Cpg Technologies, Llc Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception
US10230270B2 (en) 2015-09-09 2019-03-12 Cpg Technologies, Llc Power internal medical devices with guided surface waves
US10312747B2 (en) 2015-09-10 2019-06-04 Cpg Technologies, Llc Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment
US10324163B2 (en) 2015-09-10 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10396566B2 (en) 2015-09-10 2019-08-27 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408915B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408916B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10447342B1 (en) 2017-03-07 2019-10-15 Cpg Technologies, Llc Arrangements for coupling the primary coil to the secondary coil
US10498393B2 (en) 2014-09-11 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave powered sensing devices
US10498006B2 (en) 2015-09-10 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions
US10559866B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Inc Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe
US10559893B1 (en) 2015-09-10 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Pulse protection circuits to deter theft
US10560147B1 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probe control system
US10559867B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe
US10581492B1 (en) 2017-03-07 2020-03-03 Cpg Technologies, Llc Heat management around a phase delay coil in a probe
US10630111B2 (en) 2017-03-07 2020-04-21 Cpg Technologies, Llc Adjustment of guided surface waveguide probe operation
US10998993B2 (en) 2015-09-10 2021-05-04 CPG Technologies, Inc. Global time synchronization using a guided surface wave

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172546C1 (en) * 2000-01-24 2001-08-20 Стребков Дмитрий Семенович Method and device for electrical energy transmission
RU2310964C1 (en) * 2006-02-10 2007-11-20 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Electrical energy transmission method and device
RU2366057C1 (en) * 2008-04-25 2009-08-27 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Electric power transmission method and device
US20100244581A1 (en) * 2009-03-31 2010-09-30 Fujitsu Limited Wireless electric power supply method and wireless electric power supply apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172546C1 (en) * 2000-01-24 2001-08-20 Стребков Дмитрий Семенович Method and device for electrical energy transmission
RU2310964C1 (en) * 2006-02-10 2007-11-20 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Electrical energy transmission method and device
RU2366057C1 (en) * 2008-04-25 2009-08-27 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Electric power transmission method and device
US20100244581A1 (en) * 2009-03-31 2010-09-30 Fujitsu Limited Wireless electric power supply method and wireless electric power supply apparatus

Cited By (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9910144B2 (en) 2013-03-07 2018-03-06 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9912031B2 (en) 2013-03-07 2018-03-06 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10680306B2 (en) 2013-03-07 2020-06-09 CPG Technologies, Inc. Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10224589B2 (en) 2014-09-10 2019-03-05 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US9941566B2 (en) 2014-09-10 2018-04-10 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10998604B2 (en) 2014-09-10 2021-05-04 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface wave modes on lossy media
US10498393B2 (en) 2014-09-11 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave powered sensing devices
US10320045B2 (en) 2014-09-11 2019-06-11 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US9887587B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US10153638B2 (en) 2014-09-11 2018-12-11 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10135298B2 (en) 2014-09-11 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Variable frequency receivers for guided surface wave transmissions
US10101444B2 (en) 2014-09-11 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Remote surface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US9893402B2 (en) 2014-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Superposition of guided surface waves on lossy media
US10381843B2 (en) 2014-09-11 2019-08-13 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US10355480B2 (en) 2014-09-11 2019-07-16 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US9887556B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US9882397B2 (en) 2014-09-11 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US10355481B2 (en) 2014-09-11 2019-07-16 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US10177571B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US10084223B2 (en) 2014-09-11 2018-09-25 Cpg Technologies, Llc Modulated guided surface waves
US10320200B2 (en) 2014-09-11 2019-06-11 Cpg Technologies, Llc Chemically enhanced isolated capacitance
US9859707B2 (en) 2014-09-11 2018-01-02 Cpg Technologies, Llc Simultaneous multifrequency receive circuits
US9960470B2 (en) 2014-09-11 2018-05-01 Cpg Technologies, Llc Site preparation for guided surface wave transmission in a lossy media
US9887557B2 (en) 2014-09-11 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Hierarchical power distribution
US10079573B2 (en) 2014-09-11 2018-09-18 Cpg Technologies, Llc Embedding data on a power signal
US10001553B2 (en) 2014-09-11 2018-06-19 Cpg Technologies, Llc Geolocation with guided surface waves
US10027116B2 (en) 2014-09-11 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Adaptation of polyphase waveguide probes
US10074993B2 (en) 2014-09-11 2018-09-11 Cpg Technologies, Llc Simultaneous transmission and reception of guided surface waves
US10175203B2 (en) 2014-09-11 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Subsurface sensing using guided surface wave modes on lossy media
US10033198B2 (en) 2014-09-11 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Frequency division multiplexing for wireless power providers
US10193353B2 (en) 2014-09-11 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmission of multiple frequencies in a lossy media
US10193595B2 (en) 2015-06-02 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US9923385B2 (en) 2015-06-02 2018-03-20 Cpg Technologies, Llc Excitation and use of guided surface waves
US9857402B2 (en) 2015-09-08 2018-01-02 CPG Technologies, L.L.C. Measuring and reporting power received from guided surface waves
US10274527B2 (en) 2015-09-08 2019-04-30 CPG Technologies, Inc. Field strength monitoring for optimal performance
US10320233B2 (en) 2015-09-08 2019-06-11 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US9997040B2 (en) 2015-09-08 2018-06-12 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US9921256B2 (en) 2015-09-08 2018-03-20 Cpg Technologies, Llc Field strength monitoring for optimal performance
US10467876B2 (en) 2015-09-08 2019-11-05 Cpg Technologies, Llc Global emergency and disaster transmission
US10122218B2 (en) 2015-09-08 2018-11-06 Cpg Technologies, Llc Long distance transmission of offshore power
US10132845B2 (en) 2015-09-08 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Measuring and reporting power received from guided surface waves
US9887585B2 (en) 2015-09-08 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Changing guided surface wave transmissions to follow load conditions
US10135301B2 (en) 2015-09-09 2018-11-20 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probes
US10536037B2 (en) 2015-09-09 2020-01-14 Cpg Technologies, Llc Load shedding in a guided surface wave power delivery system
US10148132B2 (en) 2015-09-09 2018-12-04 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US9496921B1 (en) 2015-09-09 2016-11-15 Cpg Technologies Hybrid guided surface wave communication
US9882606B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Hybrid guided surface wave communication
US9882436B2 (en) 2015-09-09 2018-01-30 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US10062944B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Guided surface waveguide probes
US10063095B2 (en) 2015-09-09 2018-08-28 CPG Technologies, Inc. Deterring theft in wireless power systems
US10516303B2 (en) 2015-09-09 2019-12-24 Cpg Technologies, Llc Return coupled wireless power transmission
US10033197B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10205326B2 (en) 2015-09-09 2019-02-12 Cpg Technologies, Llc Adaptation of energy consumption node for guided surface wave reception
US10031208B2 (en) 2015-09-09 2018-07-24 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US10230270B2 (en) 2015-09-09 2019-03-12 Cpg Technologies, Llc Power internal medical devices with guided surface waves
US10027131B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 CPG Technologies, Inc. Classification of transmission
US9887558B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US10027177B2 (en) 2015-09-09 2018-07-17 Cpg Technologies, Llc Load shedding in a guided surface wave power delivery system
US9973037B1 (en) 2015-09-09 2018-05-15 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9927477B1 (en) 2015-09-09 2018-03-27 Cpg Technologies, Llc Object identification system and method
US9885742B2 (en) 2015-09-09 2018-02-06 Cpg Technologies, Llc Detecting unauthorized consumption of electrical energy
US10425126B2 (en) 2015-09-09 2019-09-24 Cpg Technologies, Llc Hybrid guided surface wave communication
US10333316B2 (en) 2015-09-09 2019-06-25 Cpg Technologies, Llc Wired and wireless power distribution coexistence
US9916485B1 (en) 2015-09-09 2018-03-13 Cpg Technologies, Llc Method of managing objects using an electromagnetic guided surface waves over a terrestrial medium
US10498006B2 (en) 2015-09-10 2019-12-03 Cpg Technologies, Llc Guided surface wave transmissions that illuminate defined regions
US10559893B1 (en) 2015-09-10 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Pulse protection circuits to deter theft
US10193229B2 (en) 2015-09-10 2019-01-29 Cpg Technologies, Llc Magnetic coils having cores with high magnetic permeability
US10396566B2 (en) 2015-09-10 2019-08-27 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408915B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10408916B2 (en) 2015-09-10 2019-09-10 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10103452B2 (en) 2015-09-10 2018-10-16 Cpg Technologies, Llc Hybrid phased array transmission
US10175048B2 (en) 2015-09-10 2019-01-08 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10324163B2 (en) 2015-09-10 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Geolocation using guided surface waves
US10141622B2 (en) 2015-09-10 2018-11-27 Cpg Technologies, Llc Mobile guided surface waveguide probes and receivers
US10601099B2 (en) 2015-09-10 2020-03-24 Cpg Technologies, Llc Mobile guided surface waveguide probes and receivers
US10998993B2 (en) 2015-09-10 2021-05-04 CPG Technologies, Inc. Global time synchronization using a guided surface wave
US10312747B2 (en) 2015-09-10 2019-06-04 Cpg Technologies, Llc Authentication to enable/disable guided surface wave receive equipment
US10326190B2 (en) 2015-09-11 2019-06-18 Cpg Technologies, Llc Enhanced guided surface waveguide probe
US9893403B2 (en) 2015-09-11 2018-02-13 Cpg Technologies, Llc Enhanced guided surface waveguide probe
US9899718B2 (en) 2015-09-11 2018-02-20 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US10355333B2 (en) 2015-09-11 2019-07-16 Cpg Technologies, Llc Global electrical power multiplication
US10559866B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Inc Measuring operational parameters at the guided surface waveguide probe
US10560147B1 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Guided surface waveguide probe control system
US10559867B2 (en) 2017-03-07 2020-02-11 Cpg Technologies, Llc Minimizing atmospheric discharge within a guided surface waveguide probe
US10581492B1 (en) 2017-03-07 2020-03-03 Cpg Technologies, Llc Heat management around a phase delay coil in a probe
US10630111B2 (en) 2017-03-07 2020-04-21 Cpg Technologies, Llc Adjustment of guided surface waveguide probe operation
US10447342B1 (en) 2017-03-07 2019-10-15 Cpg Technologies, Llc Arrangements for coupling the primary coil to the secondary coil

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011146594A (en) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488207C1 (en) Method and device for transmission of power
RU2488208C1 (en) Method and device for transmission of electric power
RU2423772C1 (en) Method and device of electric energy transfer (versions)
RU2366057C1 (en) Electric power transmission method and device
RU2310964C1 (en) Electrical energy transmission method and device
RU2342761C1 (en) Method and device for electric energy transmission (versions)
RU2341860C2 (en) Method and device for transmission of electric power (versions)
US10270292B2 (en) System for wireless distribution of power
RU2273939C1 (en) Method and device for transferring electric energy (variants)
RU2366058C1 (en) Electric power transmission method and device
CN102893494B (en) Electric power transmitting apparatus and electrical power transmission system
Su et al. An 8-GW long-pulse generator based on Tesla transformer and pulse forming network
CN104158430A (en) Ultra-compact high-voltage nanosecond pulse source
CN204089634U (en) Ultra-compact high-voltage nanosecond pulse source
Gubanov et al. Sources of high-power ultrawideband radiation pulses with a single antenna and a multielement array
RU2577522C2 (en) Method and device for transmission of electric power
Roh et al. Analysis of output pulse of high voltage and nanosecond Blumlein pulse generator
Kuka Wireless power transfer
US10491043B2 (en) Resonant coil, wireless power transmitter using the same, wireless power receiver using the same
de Freitas et al. Contactless power transfer using capacitive resonant single-conductor structure
CN104103885B (en) A kind of bipolarity TEM microwave resonance generator
RU2014151682A (en) METHOD FOR TRANSFER OF ELECTROMAGNETIC ENERGY AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
Parajuli et al. Single Contact Wireless Power Transfer through the Conductive Surface Without Grounding
CN107078371B (en) The device and method of energy transmission for electric isolution
CN204993280U (en) High -pressure steep -sided pulse source of tubular nanosecond level

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131118