RU2521172C2 - Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии - Google Patents

Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2521172C2
RU2521172C2 RU2012134337/11A RU2012134337A RU2521172C2 RU 2521172 C2 RU2521172 C2 RU 2521172C2 RU 2012134337/11 A RU2012134337/11 A RU 2012134337/11A RU 2012134337 A RU2012134337 A RU 2012134337A RU 2521172 C2 RU2521172 C2 RU 2521172C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
unipolar
variator
flywheel
generator
Prior art date
Application number
RU2012134337/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012134337A (ru
Inventor
Владимир Ильич Штрамбранд
Андрей Владимирович Григорьев
Юрий Александрович Кулагин
Георгий Васильевич Тарица
Александр Николаевич Суслов
Борис Анатольевич Ечеистов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (ФГУП "Росморпорт")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (ФГУП "Росморпорт") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (ФГУП "Росморпорт")
Priority to RU2012134337/11A priority Critical patent/RU2521172C2/ru
Publication of RU2012134337A publication Critical patent/RU2012134337A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521172C2 publication Critical patent/RU2521172C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам электрического привода для передачи энергии от первичного теплового двигателя к движителям. Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии содержит: тепловой двигатель, первый вал, вариатор, второй вал, на котором установлен гребной винт. В состав вариатора входит первая униполярная машина - униполярный генератор, вторая униполярная машина - униполярный двигатель, механически не соединенные между собой, а также третья униполярная машина, установленная на полом валу, который закреплен на подшипниках или магнитных подвесах коаксиально первому или второму валу. На этом же полом валу установлен накопитель энергии - маховик. На всех валах установлены датчики скорости вращения. Датчики соединены с системой управления, к которой также подсоединены обмотки возбуждения униполярных машин и подсоединен блок управления скоростью вращения теплового двигателя. В зависимости от управляющих сигналов машина работает в двигательном или генераторном режиме, а соответственно маховик накапливает или отдает системе накопленную энергию. Достигается повышение эффективности за счет применения запасной энергии; снижение массы и габаритов установки; повышение надежности и снижение уровня в судовой двигательно-движительной установки. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения, а конкретно - к устройствам электрического привода для передачи энергии от первичного теплового двигателя к движителям.
Известна гребная электрическая установка [патент РФ №2392180, опубл. 20.06.2010], состоящая из гребного электродвигателя, присоединенного к гребному винту через редуктор и разъединительные муфты. Гребной электродвигатель подключен к источнику электроэнергии через статический преобразователь частоты. В структуре также имеется задатчик частоты вращения гребного винта, который соединен с системой управления, выходы последней подключены к входам управления преобразователя частоты и разъединительных муфт.
К недостаткам этой установки относятся:
- значительная масса и габариты;
- повышенные уровни электромагнитных помех и гармонических составляющих в токе, потребляемом из судовой сети при нелинейном широтно-импульсном преобразовании электроэнергии;
- пониженная надежность и увеличенные потери, в связи с тем, что передача энергии от теплового двигателя к гребному винту осуществляется через тракт преобразования - электрогенератор, статический преобразователь частоты, рассчитанный на полную мощность установки, редуктор, разъединительные муфты и гребной электродвигатель;
- требуется дополнительный запас мощности в условиях ледового плавания для преодоления воздействий льда на гребной винт, что, в свою очередь, увеличивает массу и габариты установки, а также потери энергии.
Известны двигательно-движительные установки, в частности для колесных транспортных средств, в которых используются накопители энергии. Одна из таких установок представлена в описании к патенту на изобретение Устройство рекуперации энергии торможения машины [патент РФ №2438884 от опубл. 10.01.2012]. Установка содержит маховик, валы, тяговый двигатель, обратимые электрические машины, управляющее устройство, электрический аккумулятор и электрические цепи, соединяющие их, а также трансмиссию и дифференциал. Вал одной обратимой электрической машины соединен с солнечной шестерней дифференциала. Вал другой обратимой электрической машины соединен с водилом дифференциала и трансмиссией, которая соединена с валом тягового двигателя. Маховик соединен с коронным колесом дифференциала.
К недостаткам данного устройства относится сложность конструкции: передача энергии к рабочему органу, в данном случае - к колесам транспортного средства, осуществляется от теплового двигателя к маховику и от маховика через многозвенную планетарную зубчатую передачу и две обратимые электрические машины. Это снижает надежность, увеличивает потери энергии, массу, габариты, стоимость устройства и ограничено в применении в судостроении недостаточностью мощности возможной реализации.
Известна судовая движительно-двигательная установка типа «поворотная колонка» [патент РФ №2119875, опубл. 10.10.1998 г.], которая, несмотря на то, что не имеет накопителя энергии, принята за прототип, т.к. является судовой. Установка содержит заключенный в обтекаемый кожух гребной биротативный электродвигатель и два гребных винта, вращающихся в противоположных направлениях, а именно контрпропеллер, установленный на валу ротора биротативного двигателя, и гребной винт, установленный на полом валу вращающегося статора, коаксиальном валу ротора.
Кожух установлен с возможностью поворота в горизонтальной плоскости. Для специалиста очевидно, хотя об этом в описании прямо не сказано, что гребной электродвигатель установки подключен к статическому преобразователю частоты, который, в свою очередь, подключен к энергосистеме и к электрогенератору, приводимому во вращение тепловым двигателем.
К недостаткам прототипа, как и вышеописанного аналога, относятся:
- повышенные масса и габариты;
- повышенные уровни электромагнитных помех и гармонических составляющих в токе, потребляемом из судовой сети при нелинейном широтно-импульсном преобразовании электроэнергии;
- пониженная надежность и увеличенные потери, в связи с тем, что передача энергии от теплового двигателя к гребному винту осуществляется через тракт преобразования - электрогенератор, статический преобразователь частоты, рассчитанный на полную мощность установки, и гребной электродвигатель;
- требуется дополнительный запас мощности в условиях ледового плавания для преодоления воздействий льда на гребной винт, что, в свою очередь, увеличивает массу и габариты установки, а также потери энергии.
Задача, решаемая изобретением, - расширение арсенала средств и создание новой, надежной судовой двигательно-движительной установки с улучшенными эксплуатационными характеристиками, особенно в маневровых режимах и ледовых условиях движения судна, за счет исключения применения нелинейных широтно-импульсных преобразователей энергии, замены электрогенератора и гребного электродвигателя на электродинамический вариатор с униполярными генератором, гребным электродвигателем, машиной привода маховика и маховиком в своем составе.
Достигаемый технический результат заключается:
- в повышении эффективности за счет применения запасенной энергии;
- в снижении массы и габаритов установки;
- в повышении надежности и снижении уровня электромагнитных помех, гармонических составляющих и потерь в судовой двигательно-движительной установке.
Поставленные задачи решаются изменением функциональной схемы установки.
Заявляемая судовая двигательно-движительная установка (ДДУ) содержит тепловой двигатель, снабженный блоком управления скоростью вращения и соединенный первым валом с вариатором, который вторым валом соединен с гребным винтом. Валы механически не связаны между собой. Вариатор содержит первую униполярную машину, механически соединенную с первым валом, вторую униполярную машину, механически соединенную со вторым валом, и содержит маховик и третью униполярную машину, закрепленные на третьем валу. Этот вал выполнен полым и может быть установлен коасиально первому или второму валу. Третий вал установлен на первом или втором валу на опоре вращения (подшипниках или магнитном подвесе). Все три униполярные машины электрически соединены между собой. На каждом валу установлен датчик скорости вращения, они соединены с системой управления установкой, к которой также подсоединены обмотки возбуждения униполярных машин и подсоединен блок управления скоростью вращения теплового двигателя.
Изобретение иллюстрируется чертежами, на которых представлено:
Фиг.1 - схема двигательно-движительной установки с маховиком, установленным на выходе вариатора, Фиг.2 - то же с маховиком на входе вариатора.
Заявляемая установка, представленная на Фиг.1, содержит тепловой двигатель 1 (например, турбина), который первым валом 2 механически соединен с вариатором 3, а конкретно с первой униполярной машиной, работающей в режиме генератора (далее - униполярный генератор 4), которая входит в состав вариатора 3. Таким образом, тепловой двигатель 1 и униполярный генератор 4 вариатора установлены на одном валу (первом валу 2). В состав вариатора также входит вторая униполярная машина, работающая в режиме двигателя (далее - униполярный двигатель 5), установленная на втором валу 6, на котором также установлен гребной винт 7 фиксированного шага. На валах 2 и 6 установлены первый и второй датчики скорости вращения - 8 и 9 соответственно. Валы 2 и 6 механически не связаны между собой и могут находиться по одной геометрической оси и в одной плоскости, как показано на Фиг.1, или под заданным углом и тоже - в одной или разных плоскостях. Униполярные машины 4 и 5 электрически соединены между собой шинами 10, а их обмотки возбуждения 11 соединены с системой управления 12, которая своими другими входами соединена с датчиками скорости вращения 8 и 9, а также с блоком управления 13 скоростью вращения теплового двигателя 1. В этом варианте исполнения на втором валу 6 коаксиально, с помощью подшипников и/или электромагнитного подвеса 14, установлен полый вал 15. Таким образом, все валы не связаны между собой. На полом валу 15 установлена третья униполярная машина 16 (ее ротор) вариатора 3, установлен накопитель энергии - маховик 17, и третий датчик скорости вращения 18. Токовые выводы третьей униполярной машины 16 с помощью шин 19 также соединены с соответствующими токовыми выводами униполярных машин 4 и 5 вариатора 3. Обмотка возбуждения 20 третьей униполярной машины, выход датчика 18 скорости вращения соединены с системой управления 12 судовой двигательно-движительной установки. Система управления 12 по интерфейсу связана с системой управления 21 верхнего уровня.
В отдельных случаях, как показано на Фиг.2, расположение третьей униполярной машины с маховиком и датчиком скорости вращения в вариаторе может быть изменено. В этом варианте исполнения в вариаторе 3 комплект машин остается неизменным - также униполярный генератор 4, расположенный на первом валу 2, униполярный двигатель 5, расположенный на втором валу 6, на котором установлен также гребной винт 7. Другие перечисленные элементы схемы также присутствуют. Но в этом варианте исполнения третья униполярная машина 16 с маховиком 17 и третьим датчиком скорости вращения 18 установлена на третьем полом валу 15, который коаксиально охватывает первый вал 2, и установлен на нем с помощью подшипников и/или электромагнитного подвеса 14. Связи элементов с системой управления 12 остаются, как в первом варианте исполнения.
Предлагаемая судовая ДДУ с накопителем энергии (маховиком), представленная на Фиг.1, работает следующим образом.
По сигналам системы управления 21 верхнего уровня, поступающим на систему управления 12, блок управления 13 задает скорость вращения теплового двигателя 1, которая контролируется с помощью датчика 8 скорости вращения системой управления 12.
После разгона теплового двигателя 1 обмотки возбуждения 11 униполярных машин - генератора 4 и двигателя 5 - получают токи, заданные (по величине и направлению) системой управления 12. Униполярный генератор 4 генерирует ток, передаваемый на вход униполярного двигателя 5 по шинам 10. Униполярный двигатель 5 приводится во вращение с заданной системой управления 12 скоростью, контролируемой вторым датчиком 9. Изменение величины тока возбуждения униполярных машин 4 и 5 изменяет мощность на выходных зажимах униполярного генератора 4 и мощность на валу 6 униполярного двигателя 5. Изменение направления тока возбуждения униполярных машин изменяет направление их вращения. По заданию системы управления 21 верхнего уровня, для работы ДДУ на малых скоростях вращения гребного винта 7, по сигналу системы управления 12 в блок управления 13, скорость вращения теплового двигателя 1 может быть понижена. Снижение скорости вращения гребного винта 7 система управления 12 может обеспечить соответствующим уменьшением токов возбуждения униполярного генератора 4 и униполярного двигателя 5, а также перераспределением токов генератора 4 между двигателем 5 и третьей униполярной машиной 16 с маховиком 17 на полом валу 15.
В начале работы ДДУ заданный ток возбуждения третьей машины 16 обеспечивает равенство ЭДС на ее зажимах и напряжения на шинах 10. При этом полый вал 15 третьей машины 16 вместе с маховиком 17 вращаются на некоторой скорости при минимуме тока, потребляемого машиной 16. Снижение скорости вращения гребного винта 7 с накоплением энергии маховиком 17 осуществляется следующим образом. Система управления 12 уменьшением тока возбуждения третьей машины 16 переводит ее в двигательный режим, и она принимает на себя часть мощности с униполярного двигателя 5, скорость вращения которого уменьшается. Одновременно снижением тока возбуждения униполярный генератор 4 уменьшает выходную электрическую мощность, а третья машина 16 разгоняет маховик 17, который запасает механическую энергию под контролем системы управления 12. При снижении скорости вращения гребного винта 7 до заданной (системой управления 21 верхнего уровня) токи возбуждения униполярных машин 5 и 16 устанавливаются на уровне, обеспечивающем режим свободного вращения машины 16 без потребления энергии, а машина 5 работает в двигательном режиме, потребляя всю мощность от генератора 4. Если при внешнем воздействии скорость вращения гребного винта 17 уменьшается, противоэдс униполярного двигателя 5 также уменьшается и машина 16 переходит в генераторный режим с отдачей запасенной маховиком 17 энергии. При этом токи возбуждения генератора 4 и машины 16 могут изменяться для ограничения вращающего момента на гребном винте 7 по сигналу второго датчика 9 и для полного использования запасенной маховиком 17 энергии.
При поступлении команды на изменение направления вращения (реверс) гребного винта 7 система управления 12 управляет токами возбуждения униполярных машин вариатора 3 таким образом, чтобы униполярный генератор 4 находился в режиме минимальной нагрузки (холостого хода), вторая униполярная машина (униполярный двигатель 5) перешла в генераторный режим, а третья униполярная машина 16 перешла в двигательный режим с передачей энергии маховику 17. Генераторный режим второй униполярной машины при снижении скорости вращения гребного винта 7 поддерживается увеличением ее тока возбуждения. При достижении заданных предельных значений скорости вращения маховика 17 или тока возбуждения второй униполярной машины система управления 12 отключает возбуждение машин вариатора 3. Для теплового двигателя 1 задается режим работы на минимальной скорости, униполярный генератор 4 работает в режиме холостого хода, а маховик 17 и ротор машины 16 (полый вал 15) вращаются с запасенной механической энергией. Система управления 12 меняет полярность токов возбуждения машин вариатора 3 и управляет ими следующим образом. Машина 16, работая в генераторном режиме, обеспечивает увеличение скорости вращения гребного винта 7 машиной-двигателем 5 до предельного снижения скорости вращения маховика 17. После этого машина 16 переводится в режим холостого хода, а дальнейшее увеличение скорости и движение осуществляется за счет теплового двигателя 1 и униполярного генератора 4 и униполярного двигателя 5.
Во втором варианте исполнения ДДУ, представленном на Фиг.2, третья униполярная машина 16 с маховиком 17 имеет те же электрические связи с машинами 4 и 5 при отсутствии жестких механических связей между их валами, что и в ДДУ на Фиг.1, и работает аналогично изложенному выше.
Таким образом, применение в судовой двигательно-движительной установке электродинамического вариатора на базе двух униполярных электрических машин и введение третьей униполярной машины с полым валом, коаксиально установленным на опорах вращения на первом или втором валу вариатора, а также наличие маховика - накопителем энергии на полом валу, позволяет:
- повысить эффективность использования энергии;
- исключить из ее традиционной структуры нелинейные широтно-импульсные преобразователи частоты, рассчитанные на полную мощность, что позволяет повысить надежность и снизить уровень электромагнитных помех, гармонических составляющих и потерь;
- снизить потери энергии при работе судна в ледовых условиях и в маневровых режимах;
- снизить массу, габариты установки за счет замены электрогенератора и гребного электродвигателя на электродинамический вариатор с униполярными генератором и гребным электродвигателем и исключения преобразователя частоты, рассчитанного на полную мощность;
- обеспечить возможность установки оси выходного вала вариатора с гребным винтом под заданным углом по отношению к входному валу.

Claims (3)

1. Судовая двигательно-движительная установка, характеризующаяся тем, что содержит тепловой двигатель, снабженный блоком управления скоростью вращения и соединенный первым валом с вариатором, который вторым валом соединен с гребным винтом, валы механически не связаны между собой, при этом вариатор содержит первую униполярную машину, механически соединенную с первым валом, вторую униполярную машину, механически соединенную со вторым валом, и содержит маховик и третью униполярную машину, закрепленные на третьем валу, выполненном полым и установленном на опоре вращения коасиально первому или второму валу, все три униполярные машины электрически соединены между собой, установка также содержит систему управления, на каждом валу установлен датчик скорости вращения, датчики соединены с системой управления, к которой также подсоединены обмотки возбуждения униполярных машин и подсоединен блок управления скоростью вращения теплового двигателя.
2. Судовая двигательно-движительная установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве опоры вращения полого вала применены подшипники.
3. Судовая двигательно-движительная установка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве опоры вращения полого вала применен магнитный подвес.
RU2012134337/11A 2012-08-02 2012-08-02 Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии RU2521172C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134337/11A RU2521172C2 (ru) 2012-08-02 2012-08-02 Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134337/11A RU2521172C2 (ru) 2012-08-02 2012-08-02 Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012134337A RU2012134337A (ru) 2014-02-10
RU2521172C2 true RU2521172C2 (ru) 2014-06-27

Family

ID=50032043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134337/11A RU2521172C2 (ru) 2012-08-02 2012-08-02 Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521172C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2119875C1 (ru) * 1997-01-06 1998-10-10 Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота Судовая движительно-двигательная установка типа "поворотная колонка"
US6188139B1 (en) * 1999-01-20 2001-02-13 Electric Boat Corporation Integrated marine power distribution arrangement
JP2003134897A (ja) * 2001-10-22 2003-05-09 Nishishiba Electric Co Ltd 発電装置の並列運転装置とその並列運転方法
RU2441306C1 (ru) * 2007-10-19 2012-01-27 Кейтерпиллар Моторен Гмбх Унд Ко. Кг Силовое устройство, имеющее двойную синхронизацию

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2119875C1 (ru) * 1997-01-06 1998-10-10 Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота Судовая движительно-двигательная установка типа "поворотная колонка"
US6188139B1 (en) * 1999-01-20 2001-02-13 Electric Boat Corporation Integrated marine power distribution arrangement
JP2003134897A (ja) * 2001-10-22 2003-05-09 Nishishiba Electric Co Ltd 発電装置の並列運転装置とその並列運転方法
RU2441306C1 (ru) * 2007-10-19 2012-01-27 Кейтерпиллар Моторен Гмбх Унд Ко. Кг Силовое устройство, имеющее двойную синхронизацию

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012134337A (ru) 2014-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9096295B2 (en) Hybrid power and propulsion system
WO2011021727A1 (ja) 舶用推進装置
EP2658773B1 (en) Propulsion system
CA2825560C (en) Arrangement for steering a ship and for supplying power to its propulsion system
US20130293003A1 (en) Propulsion system
RU2519590C2 (ru) Судовая двигательно-движительная установка
RU2392180C1 (ru) Гребная электрическая установка (варианты)
RU2521172C2 (ru) Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии
CN210246317U (zh) 一种电动船舶推进***和电动船舶
RU126321U1 (ru) Судовая двигательно-движительная установка с накопителем энергии
CN213393445U (zh) 一种恒转速输入变功率输出的齿轮箱结构
KR20110019015A (ko) 위그선 하이브리드 터보엔진 추진 시스템
RU2741136C1 (ru) Система управления и передачи вращательного момента на винт(ы) в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), стартер-генератор, плата управления стартером-генератором и амортизатор для этой системы
RU126316U1 (ru) Судовая двигательно-движительная установка
CN205273825U (zh) 一种单独推进的基于永磁电机的柴电混合动力***
RU2522733C1 (ru) Судовая система электродвижения с двухвинтовым двигательно-движительным модулем с двигателями кольцевой конструкции
CN202320762U (zh) 船用轴带发电电动***
EP2527690A2 (en) Transmission shaft having centrifugal device and transmission method thereof
CN202957713U (zh) 防堵转电机
RU208716U1 (ru) Асинхронная муфта сцепления
KR101889792B1 (ko) 전기차량용 인휠 구동장치
CN209506033U (zh) 圆盘电动螺旋桨
CN201153239Y (zh) 磁电机式无级变速器总成
CN201808441U (zh) 电动汽车液力变矩轮毂驱动装置
RU2392179C1 (ru) Электрическая гребная установка (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20150803

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170118