Для ЭЛП с выходом на переменном токе ППТ является инвертором, вырабатывающим, как правило, переменное однофазное или трёхфазное напряжение промышленной частоты 50 Гц. В системах с +Ud выходом на постоянном токе, иш является регулятором (стабилизатором) постоянного напряжения. В подавляющем большинстве современных ЭЛП для автономных систем генерирования электроэнергии малой мощности ППТ выполняются на основе полевых транзисторов (MOSFET) или биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), работающих в ключевом режиме. Регулирование выходных параметров ЭЛП осуществляется импульсными методами, а частота коммутации fK определяется частотными свойствами полупроводниковых приборов.
Типовыми функциями ППТ являются:
* ограничение тока, защита элементов системы от коротких замыканий;
* стабилизация частоты /*> выходного напряжения;
* стабилизация уровня выходного напряжения U2,
* индикация аварийных режимов и визуализация параметров работы системы;
* возможность как ручного, так и внешнего управления энергоустановкой от внешних устройств и датчиков.
Создание энергетических установок для преобразования низкопотенциального тепла в электроэнергию является актуальной задачей современности. В докладе рассмотрен один из вариантов решения этой задачи, в котором использованы передовые научные и технические достижения:
-- органический цикл Ренкина в качестве термодинамического способа преобразования тепла;
-- радиально-осевая центростремительная турбина в качестве преобразователя тепловой энергии в механическую;
-- высокоскоростной турбогенератор в качестве преобразователя механической энергии в электрическую;
-- электронный преобразователь в качестве преобразователя полученной электроэнергии в электроэнергию необходимого качества.
Специалисты МЭИ и МГУ им. М.В. Ломоносова обладают необходимыми методиками расчёта органического цикла Ренкина и практическими навыками, позволяющими осуществить расчет, проектирование и изготовление электротурбомашин с лепестковыми газодинамическими опорами мощностью 0,35 - 70 кВт. Реализованные проекты подтвердили правильность теоретических положений и показали высокую надёжность, энергетическую эффективность и ресурс электротурбомашин.
Список литературы
1. Александров А.А. Термодинамические основы циклов теплоэнергитических установок. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. -- 158 с.
2. Архаров A.M., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Криогенные системы. М.: Машиностроение, 1996. Т.1. -- 576 с.
3. Ледовский А.Н. Электрические машины с высококоэрцитивными постоянными магнитами. М.: Энерго-атомиздат, 1985. -- 230 с.
4. Высокоскоростные турбомашины на базе вентильных двигателей / Н.Е. Захарова, С.Н. Зотов, М.Ю. Румянцев, СИ. Сигачёв, СИ. Щедухин // Электротехнические комплексы автономных объектов: сборник научных статей. М.: Издательский дом МЭИ, 2008. -- С.90-93.
5. Вентильные генераторы автономных систем электроснабжения / Н.М. Рожнов, A.M. Русаков, A.M. Сугробов, ПА. Тыричев. М.: Изд-во МЭИ, 1996. -- 280 с.