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invention
Fédération de Russie Patent RU2143775
PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRANSMISSION DE L'ÉLECTRICITÉ
Nom de l'inventeur:. Strebkov DS; Avramenko SV. Nekrasov AI
Le nom du titulaire du brevet: Strebkov Dmitry Semenovich; Avramenko Stanislav Viktorovich
Adresse de correspondance: 109456, Moscou, 1er Veshnyakovskaya etc., 2, VIESH, ONTI et le brevetage.
Date de début du brevet: 25.03.1999
L'invention concerne l'ingénierie électrique, en particulier un procédé et un appareil pour transmettre de l'énergie électrique. Le résultat technique est un procédé et un appareil pour la transmission d'énergie électrique sans fil et de réduire le coût de la transmission d'énergie électrique en éliminant des éléments tels que les lignes de transmission, des câbles, des isolateurs et câble et station, et de fournir une transmission de puissance sans fil pour les véhicules pendant leur mouvement. Entre la source et le canal récepteur d'énergie électrique conducteur est formé par ionisation d'impact et photoionisation avec un générateur de rayonnement, qui est électriquement isolé du générateur de rayonnement. Mener canal connecté à une source d'énergie électrique par l'intermédiaire d'une haute tension à haute fréquence transformateur Tesla, et le récepteur - dans la réduction du transformateur à haute fréquence Tesla. Augmente la conductivité électrique du canal en formant une charge de surface et d'augmenter la force du champ électrique.
DESCRIPTION DE L'INVENTION
L'invention concerne l' ingénierie électrique, en particulier un procédé et un appareil pour transmettre de l' énergie électrique.
Il existe une méthode pour un appareil de transmission de puissance d'un circuit fermé composé de deux ou plusieurs fils, postes de transformation et des lignes électriques (l'alimentation CA et CC. Manuel génie électrique, Energoatomisdat 1988 str.337-352).
L'inconvénient de cette méthode est la perte de lignes comprises entre 5% et 20% en fonction de la longueur des lignes de transmission et le coût élevé de l'équipement constituant 10-30 mille. Dollars pour 1 km de lignes de transmission.
procédé connu d'alimenter les appareils électriques utilisent, reliés à la tension alternative à la consommation, caractérisé en ce que la tension du générateur est amené à l'enroulement primaire du convertisseur transformateur à haute fréquence, basse tension, et l'une des bornes de l'enroulement est reliée à une des bornes d'entrée de l'appareil électrique à haute tension, dans lequel la variation de la fréquence de l'oscillateur cherche établissant des oscillations dans le circuit résonnant formé.
Un dispositif qui met en oeuvre le procédé, est une source de tension alternative à fréquence variable, un transformateur haute fréquence, une borne de la section à haute tension est isolé, et la seconde est conçue pour fournir de l'énergie au consommateur (RF brevet N 210013, 1997, des dispositifs électriques Avramenko SV restauration et dispositif pour sa mise en œuvre).
Dans le procédé et l'appareil connu à l'aide d'un monofil consommation d'énergie du système de transmission. Dans cette méthode, les appareils électriques de puissance pas de chaleur dans le conducteur, l'alimentation en énergie électrique, ce qui conduit à la capacité à utiliser petite section de conducteur sans perte de puissance sur leur chauffage.
L'inconvénient de ce procédé et le dispositif est la nécessité d'utiliser des tours de transmission d'énergie, des isolateurs, des fils ou des câbles, ce qui augmente le coût de la transmission d'énergie électrique.
Un autre inconvénient est l'impossibilité d'utilisation directe du procédé connu et un appareil pour l'alimentation électrique directe des véhicules en mouvement: véhicules, tracteurs, avions, missiles, navires et aéronefs, etc.
L'objet de la présente invention est un procédé et un appareil pour la transmission d'énergie électrique sans fil et la réduction des coûts de transport d'électricité en éliminant les éléments de la ligne de transmission de puissance, comme les fils, les isolateurs, les câbles et les sous-stations.
Un autre but de l'invention est de fournir une transmission sans fil d'énergie électrique aux véhicules électriques lors de leur déplacement.
Le résultat ci-dessus est atteint en ce qu 'entre la source et le récepteur d'énergie électrique forment un canal conducteur par photo-ionisation et l'ionisation par impact d'un générateur de rayonnement, par exemple, sur la base du laser optique, ledit canal conducteur est électriquement isoler le générateur de rayonnement avec un écran de rayonnement isolant transparent connexion conductrice canal avec une source d'énergie électrique par l'intermédiaire d'une haute tension élevée du transformateur de fréquence Tesla et un récepteur d'énergie électrique par l'intermédiaire réducteur à haute fréquence Tesla transformateur ou d'une unité à diode condenseur, augmente la conductivité électrique du canal en formant une charge de surface et d'augmenter l'intensité du champ électrique et de l'exercice, sous l'action des forces de Coulomb se déplacent les charges électriques le long du conducteur canal.
Dans une forme de réalisation, un procédé de transmission d'énergie électrique canal formé par la source d'énergie électrique conducteur.
Dans un autre mode de réalisation, un procédé de transmission d'énergie électrique canal formé par le récepteur d'énergie électrique conducteur.
Dans encore un autre mode de réalisation, un procédé de transmission de canal de conduction de l'énergie électrique est formé d'un générateur de rayonnement dans le canal d'alimentation en mode synchrone impulsif pour conduire des impulsions électriques à haute fréquence à partir de la haute tension du transformateur Tesla.
Dispositif mettant en oeuvre le procédé de transmission d'énergie électrique comprend un générateur de rayonnement, par exemple à base de laser optique ou à rayons X, pour former un canal conducteur entre la source et le récepteur d'énergie électrique, et monté de manière coaxiale avec le canal générateur de rayonnement du générateur conducteur et un écran électriquement, transparent au rayonnement du générateur, disposé entre conformateur conduisant le canal et le générateur de rayonnement, une source d'énergie électrique reliée au générateur de canal de conduction par l'intermédiaire du transformateur à haute tension à haute fréquence Tesla, sur le côté opposé du canal conducteur est fixé récepteur de canal conducteur, isolé à partir du corps du récepteur d'énergie électrique, ledit récepteur d'énergie électrique est relié à un récepteur de canal de conduction par l'intermédiaire réduisant à haute fréquence Tesla transformateur ou unité diode-condensateur.
Pour augmenter la distance entre la source et le récepteur d'énergie électrique comporte deux ou plusieurs générateurs de lumière, dont chacun possède un générateur et un récepteur de canal de conduction et d'un écran électrique, le récepteur du canal conducteur formé par le premier générateur de rayonnement est relié au canal du générateur deuxième générateur de rayonnement et un deuxième générateur de rayonnement il est relié par l'intermédiaire d'un transformateur abaisseur et l'unité à diode condensateur au récepteur du canal conducteur du premier générateur de rayon.
Pour la transmission de l'énergie électrique entre plusieurs sources et récepteurs de dispositif d'alimentation électrique est un vaste système d'alimentation, constitué d'une pluralité de sources et de récepteurs de l'énergie électrique, des canaux conducteurs interconnectés ayant la même fréquence des oscillations électriques en points de l'unité, chaque source d'énergie électrique est fournie générateur rayonnement, isolant électrique générateur d'écran et le récepteur du canal conducteur, chaque shaper canal connecté à une source d'énergie électrique par l'intermédiaire d'une haute tension à haute fréquence transformateur Tesla, et chaque générateur de rayonnement conducteur est connecté soit à la source d'énergie électrique, ou le récepteur du canal conducteur en abaissant le transformateur Tesla haute ou diode unité -kondensatorny.
Afin d'assurer la transmission de l'énergie électrique pour se déplacer librement le véhicule conduisant canal récepteur à l'aide d'isolateurs à haute tension montés sur le véhicule, et la source d'alimentation et le générateur de rayonnement est installé au sein de la ligne de mire du véhicule, et le générateur de rayonnement, électriquement isolant écran et générateur de canal ont un système de suivi commun pour le récepteur du véhicule.
Pour l'alimentation électrique du véhicule roulant sur la route, une source fixe d'énergie électrique est relié par l'intermédiaire d'une haute tension à haute fréquence transformateur Tesla avec un récepteur de bande métallique, qui est monté sur des isolants le long de la route sur laquelle le véhicule se déplace, et le générateur de rayonnement, canal conducteur de générateur et un écran électriquement isolant monté sur un véhicule, et des moyens munis d'un dispositif de générateur de canal de réception de la courroie d'orientation est reliée à une source auxiliaire de faible puissance de l'énergie électrique par l'intermédiaire d'une haute tension à haute fréquence transformateur Tesla et un système d'entraînement électrique qui entraîne le véhicule et par l'intermédiaire d'un transformateur abaisseur haute fréquence diodno- Tesla ou à l'unité de condensation.
Afin d'assurer la transmission de l'énergie électrique sous la forme d'une impulsion unique ou d'un paquet d'impulsions alternées dispositif électrique alternatif comprend un dispositif de synchronisation qui est reliée au générateur de rayonnement et à haute fréquence, un transformateur de Tesla générateur de synchronisation à haute tension pour fournir un canal de conduction à partir du générateur d'impulsions de synchronisation et une haute impulsions de rayonnement de haute tension Tesla transformateur.
Pour empêcher la haute tension de potentiel électrique entre le transformateur de Tesla par le blindage de rayonnement générateur de canal conducteur comprend un boîtier électriquement isolant étanche au vide d'un matériau électriquement isolant et présente deux fenêtres espacées axialement d'un matériau transparent au rayonnement du générateur.
Dans un autre mode de réalisation, le dispositif est réalisé en plein écran corsé électriquement de matériau transparent électriquement isolant au générateur de rayonnement.
Pour augmenter l'efficacité de transmission d'énergie électrique sur la surface d'un écran électriquement isolant, à l'opposé du générateur de rayonnement appliqué revêtement conducteur transparent pour le générateur de rayonnement, le revêtement est électriquement relié au générateur de canal de conduction.
Un procédé et un appareil pour transmettre l'énergie électrique sont représentés sur les figures. 1, 2, 3, 4, 5.
Fig. La figure 1 représente un schéma d'un procédé et un appareil pour fournir de l'énergie électrique aux utilisateurs stationnaires.
Fig. 2 - Système de transmission de puissance électrique pour une longue distance, qui contient un grand nombre de sources et de récepteurs d'énergie électrique.
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Fig. La figure 3 représente un schéma d'un procédé et un appareil pour transmettre l'énergie électrique au véhicule se déplaçant le long d'une trajectoire arbitraire. Fig. La figure 4 illustre un procédé pour le dispositif de transmission d'énergie électrique pour un véhicule se déplaçant le long d'un trajet prédéterminé, tel qu'un véhicule électrique sur la route. Fig. La figure 5 montre un schéma d'un dispositif pour la formation d'un canal conducteur et reçoit de l'énergie électrique à un véhicule se déplaçant le long d'un trajet prédéterminé, tel qu'un véhicule sur une route. |
En se référant à la Fig. Une source d'énergie électrique 1 est relié en parallèle avec le générateur de rayonnement 2 et le transformateur à haute fréquence à haute tension 3 Tesla.
Transformateur Tesla a inventé en 1891, est un coreless ou un transformateur ouvert noyau d'enroulement primaire, qui est situé à l'extérieur ou en alignement avec l'enroulement secondaire. L'enroulement secondaire est constitué de plusieurs tours de mince fil de cuivre isolé. Une extrémité de l'enroulement secondaire reste libre, et la deuxième transmission de la tension à haute fréquence à la bobine primaire est attaché à la ligne. Dans la haute tension de l' enroulement secondaire aux conditions de résonance ayant de fortes fluctuations, les fluctuations de la tension jusqu'à 7 × 10 6 volts. (N. Tesia, conférences, brevets, articles, Beograd, 1956). 3 Tesla transformateur 4 relié au générateur de canal de conduction 5. générateur 4 se compose d'un tube d'un matériau conducteur et est monté de manière coaxiale avec le générateur 2. Entre le générateur de rayonnement et le générateur de rayonnement 4 est réglée deux électriquement isolant transparent pour le blindage contre un rayonnement 7, qui isole électriquement le rayonnement émis par le générateur 2 4. conformateur haute tension sur la surface d'un écran électriquement isolant 7 sur le côté opposé du générateur de rayonnement appliqué revêtement électriquement conducteur 6, transparent au générateur de rayonnement 2. la couche conductrice 6 est électriquement relié au générateur 4.
Diamètre intérieur D est égal à 4 ou SHAPER un peu plus grand diamètre de faisceau 8 provenant du générateur de rayonnement 2. L'écran électrique 7 est réalisé sous la forme d'un cylindre creux et un vide a deux fenêtres disposées coaxialement d'un matériau transparent au générateur de rayonnement 8 2.
Récepteur 9 conductrice canal 5 en un matériau conducteur tel que l'acier, et est isolé du boîtier du récepteur 10 en énergie électrique par l'intermédiaire du récepteur 11. Les isolateurs haute tension 9 conductrice canal 5 est relié au récepteur d'énergie électrique par l'intermédiaire transformateur abaisseur 12 Tesla ou une diode à capacité unitaire 13 . l'unité diode-condensateur 13 est utilisé dans les circuits de tension de doublement et est composé de deux diodes opposées inclus connectés au condensateur, le point de diodes reliées à une source d'alimentation (manuel génie électrique 1971 Publishing House Energy, T. I, str commun. 871 ). Lorsqu'il est appliqué à l'unité de tension alternative positif courant alternatif d'onde de diodes de condensateur est réactif à une plaque du condensateur, et les autres électrodes négatives. Le condensateur peut accumuler jusqu'à ce que la tension à ses bornes atteint l'amplitude positive et négative de la tension alternative au point des diodes commun, alors les diodes seront verrouillées et la charge sur le condensateur cesseront. Voici comment un simple circuit redresseur avec un doubleur de tension.
Réalisation d'une longueur canal L générateur 5 de puissance de rayonnement limitée 2. Si la distance entre la source et le récepteur d'énergie électrique dépasse la longueur L du canal conducteur, mettre deux ou plusieurs générateur de rayonnement (2).
En se référant à la Fig. 9 récepteur 2 premier canal conducteur 5 est relié au générateur 14 du second canal 15. La seconde conductrice canal formé par un deuxième générateur de rayonnement 16. Le second rayonnement générateur 16 est isolé du second générateur par l'intermédiaire d'un second écran isolant 17. Le deuxième générateur de rayonnement 16 reçoit l'énergie électrique à partir d'argent conducteur tesla transformateur 12 et une diode 13, l'unité de condensateur, relié au récepteur 9 de la première voie conductrice 5. le récepteur 18 de la deuxième voie conductrice 15 est reliée au générateur 19 du troisième canal 20 conducteur.
Si nécessaire de transmettre l'énergie électrique pour le consommateur, le second récepteur de canal conducteur 18 est connecté à l'alimentation du récepteur électrique 21 à haute fréquence transformateur abaisseur 22 Tesla.
générateur de rayonnement 24 du canal conducteur 20 reçoit l'énergie électrique à partir de haute fréquence transformateur abaisseur 22. L'écran Tesla électriquement 25 isole le générateur de rayonnement 24 de la haute tension sur l'ancien 19, le conducteur canal 20. écran Elktroizoliruyuschy 25 est corsé d'un matériau transparent électriquement isolant au générateur de rayonnement 8 2.
Basé sur la méthode et le dispositif de fils de ligne de transmission d'énergie électrique proposé sans aucune longueur donnée peut être créé, et un système de puissance combinée de lignes reliant le nombre de sources et consommateurs d'énergie électrique. Fig. 2 illustre un récepteur 18 de rejoindre le canal de conduction 15 du récepteur 26 du canal 28 et le conducteur au moyen d'un canal conducteur 28 pour fournir l'énergie électrique à partir de la source d'alimentation 29 située du côté des canaux 5, 15 et 20. La source d'énergie 29 est reliée au canal conducteur 28 par l'intermédiaire de la haute tension générateur tesla transformateur RF 30 et le canal 31. le canal conducteur 28 est formé par un générateur de rayonnement 32 et un écran électriquement isolant 33. le rayonnement générateur 32 est relié à la source d'alimentation 29.
Le récepteur 34 de la voie conductrice 20 fixée aux isolants 35 sur le boîtier de récepteur électrique de puissance 36 qui reçoit de l'énergie électrique à partir du récepteur 34 à travers une unité de condensateur de la diode 37.
Fig. 3 9 récepteur canal conducteur 5 par des isolateurs à haute tension 11 est monté sur le toit du véhicule 38, tel qu'un tracteur électrique. Le récepteur 10 permet que le système de commande de moteur électrique du tracteur 38 qui est relié au récepteur 9 à travers la diode 13, l'unité de condensateur.
Source d'alimentation 1, le générateur de rayonnement 2 et d'un générateur de canal blindage électrique 7 installé 4 à une certaine distance par rapport au véhicule 38 et 39 ont une voie commune pour un système de localisation de véhicule 38. Le système 39 fournit un canal de liaison conductrice 5 au récepteur 9 au véhicule en mouvement arbitraire 38. En général, une source d'énergie stationnaire peut avoir plusieurs générateurs de rayonnement 2, formant plusieurs canaux conducteurs 5 pour l'alimentation électrique 38 de plusieurs véhicules simultanément.
Pour la transmission d'énergie électrique dans un mode d'impulsions sous forme d'impulsions ou d'impulsions individuelles alternées boîtier de dispositif électrique de la figure. 3 possède un synchronisateur 40 pour alimenter le générateur de canal conducteur 4 5 impulsions provenant de l'oscillateur 2 en même temps et des impulsions électriques à partir d'un transformateur à haute fréquence à haute tension 3 Tesla.
Fig. 4 source fixe d'énergie électrique 1 à la haute tension à haute fréquence Tesla transformateur 3 est relié à un câble 41 à un récepteur en forme de courroie en V métallique 42 monté sur des isolants 11, 43 se déplacent le long de la route du véhicule 44, par exemple une voiture électrique qui a le dispositif d'orientation 45.
générateur de rayonnement 2 (fig. 3), un générateur de canal conducteur 4 et un blindage électriquement isolant 7 est installé sur le véhicule 44 et présente un dispositif 45 d'orientation de la bande métallique en forme de V 42 récepteur.
Mener générateur de canal couplé à un récepteur électrique 45, et le système d'entraînement 44 du contrôle du véhicule et de faible puissance à la source auxiliaire d'énergie électrique 46 à haute fréquence haute tension transformateur auxiliaire 47 Tesla (Fig. 5). D'une manière générale, la route peut se déplacer plusieurs véhicules 43, dont chacune est reliée avec le canal récepteur de bande métallique conductrice 42.
Un procédé et un appareil pour transmettre l'énergie électrique sont appliquées comme suit.
Le rayonnement du générateur de rayonnement 2 par photo-ionisation et l'ionisation par impact crée le faisceau de rayonnement 8 par le champ électrique du canal d'onde de la lumière 5 ayant une conductivité accrue.
Le diamètre D de la chaîne 5 est proportionnelle au diamètre du faisceau laser et 8 est de 0,1 mm à plusieurs dizaines de mm.
Tension provenant d'une source d'énergie électrique à haute fréquence 1 est fournie à l'enroulement primaire du transformateur à haute tension à haute fréquence 3. Tesla 3 Tesla transformateur convertit l'énergie électrique à une source d'énergie à haute fréquence des oscillations d'énergie électrique primaire.
Les champs électriques et magnétiques proposé des dispositifs de transmission d'énergie sont séparés dans l'espace, et ils sont séparés par un circuit oscillant LC. Dans l'enroulement secondaire de l'excitation de l'énergie à haute fréquence transformateur 3 Tesla qui créent shaper 4 à champ électrique élevé et la charge de l'espace intérieur du tube 5 à l'intérieur du canal 6. Le tube 6 shaper 4 est ionisé par le potentiel électrique élevé et la charge sous l'influence du rayonnement résultant 8. le tube 6 et le canal conducteur 5 devient le même potentiel et sont connectées électriquement les unes aux autres.
L'intensité du champ électrique élevé ne peut pas conduire le canal 5 pour obtenir au générateur 2-ray et de perturber ses travaux grâce à l'écran électriquement isolant transparent 7.
Sous l'influence de la force de Coulomb du champ électrique, les charges sont déplacés le long du canal de conduction 5, tout en raison de la charge élevée de l'espace de champ électrique se produit plus canal photoionisation 5 pour former strimlerov électrique, à haute vitesse (1 km / sec) se propageant le long d'un canal 5. En augmentant la conductivité électrique du canal 5, il existe une connexion électrique avec une source d'énergie 10 et de l'énergie des consommateurs de charges électriques à l'écoulement le long du canal. L'inductance du transformateur Tesla 3 et la ligne 5 et la charge de capacité crée un circuit résonnant, ce qui permet d'augmenter la tension de la ligne. Alternant courant entrant dans le canal 5 à l'entrée de la charge est courant capacitif. résistance interne réactive du canal 5 ne génère pas de pertes de puissance active, ce qui assure une grande efficacité de canal de transfert d'énergie (96-99%).
générateur de rayonnement 2 est uniquement utilisé pour former un canal conducteur, et sa capacité est de 50-100 fois moins d'énergie électrique transmise. Par conséquent, l'efficacité du générateur de rayonnement faible (10-15%) réduit de manière significative l'efficacité globale de la transmission de puissance.
Exemple 1. Mise en oeuvre du procédé et un appareil pour transmettre l'énergie électrique aux consommateurs stationnaires.
La source de rayonnement 2, le CO 2 au laser avec une longueur d'onde de 10,6 microns 1 kW. Pour créer le champ électrique pour une utilisation shaper 4 3 Tesla secondaire du transformateur de tension d'enroulement de 35 kV et une fréquence de 30 kHz.
écran isolant 7 est évacué à partir du cylindre sur les parois latérales du matériau électriquement isolant tel que du verre ou une matière plastique et disposé sur deux fenêtres alignées de l'axe du cylindre du matériau optique transparent au rayonnement avec une longueur d'onde de 10,6 microns.
A la sortie 5 est conducteur détecteur de canal 9 de 0,5 m de diamètre, réalisée en un matériau réfractaire tel que le titane, qui est relié électriquement à un transformateur abaisseur de tension 12. La tension abaissant le transformateur de Tesla enroulement secondaire 12 Tesla appliquée (2), la puissance d'entrée du générateur de rayonnement 16, le second canal 15 et, le cas échéant, le récepteur 10 aux consommateurs électriques d'énergie électrique. Si vous êtes connecté à un transformateur abaisseur 12 Tesla récepteurs d'énergie électrique utilisent un courant continu et la fréquence de puissance de 50 Hz, le transformateur abaisseur 12 est connecté à un récepteur électrique Tesla 10 via le redresseur et onduleur.
puissance électrique transmise par le canal de conduction dépend de la capacité de la source électrique d'alimentation de capacité de la ligne de charge et le récepteur d'énergie et la fréquence des cycles de charge. La longueur du canal de conduction dépend de la puissance du générateur de rayonnement et la divergence angulaire du rayonnement.
Lorsque la ligne de conteneur et le récepteur 1000 pF, une fréquence de 30 kHz et une tension de 35 kV la puissance d'émission maximale de 30 MW. Lorsque la puissance du laser de 1-10 kW et une divergence de rayonnement 1-2 secondes de la longueur d'arc d'un canal conducteur varie de 100 m à 1-10 km. Lors de l'utilisation de plusieurs canaux connectés en série conducteurs de transmission d'énergie longueur de la ligne électrique peut être augmentée à 100 km ou plus.
En augmentant la tension jusqu'à 1000 kV ligne la puissance maximale transmise sera de 30 millions d'euros. KW.
Exemple 2. Le procédé et l'unité de transmission d'énergie électrique du véhicule se déplaçant le long d'une trajectoire arbitraire, comprenant en outre un système de suivi 39 (fig. 3) du véhicule 38, comprenant un radar laser optique ou radar pour déterminer les coordonnées du véhicule, et un actionneur sous la forme d'un plateau tournant, sur lequel le rayonnement générateur 2 générateur conducteur canal 4 et un écran 7 isolant électriquement.
Exemple 3: Méthode et appareil pour transmettre de l' énergie électrique des véhicules qui se déplacent sur une certaine trajectoire. Dans le véhicule hybride 44 (Fig. 4) est utilisé comme un exemple de moteur à combustion interne et d'un actionneur électrique 43 se déplaçant sur la route.
Sur le toit du véhicule 44 équipé d'un générateur optique quantique (laser) 2 verre au néodyme avec un doublement de la fréquence avec une longueur d'onde de 0,53 microns, une capacité électrique de 0,5 kW (fig. 5). De manière coaxiale avec l'écran installé générateur de rayonnement 2 7 et électriquement conducteur générateur de canal 4. conducteur générateur de canal 4 est raccordé à une source auxiliaire d'énergie électrique 46 à travers l'auxiliaire de haute tension à haute fréquence transformateur 47 teslas, qui sont montés sur le véhicule. Bouclier isolant se présente sous la forme d'un cylindre sous vide en verre optique ou d'un cylindre d'un verre optique continue avec les faces d'extrémité polies, dont le revêtement anti-reflets appliqué. Sur l'extrémité externe de l'écran recouvert d'un revêtement conducteur transparent 6, par exemple, sur la base des films d'oxydes d'indium et d'étain. Ce revêtement conducteur 6 est relié à un fil de mise en forme 4 et de la diode à capacité unitaire 13. Le diamètre du cylindre est le diamètre d'un rayonnement 5-50 générateur et une longueur de 150 mm pour chaque tension de 10 kV sur le canal conformateur.
Le long d'une route dans une partie médiane de celle-ci à une hauteur de 5,6 m monté sur des isolants de réception en forme de courroie trapézoïdale 11 métal 42 de 40 à 60 mm, qui est relié à un ou plusieurs emplacements le long d'une route 43 avec une source d'énergie électrique à travers un transformateur haute tension à haute fréquence 3 Tesla.
générateur de rayonnement 2, le générateur de bouclier isolant 7 et le canal 4 sont installés sur le toit de la voiture et muni d'un dispositif 45 pour le générateur de rayonnement et l'orientation constante de la chaîne conductrice sur la bande détecteur de rayonnement 42.
Etant donné que la hauteur de la forme de V récepteur de courroie de l'installation 42 est le même sur toute la longueur de la route 43 et répète son profil, d'un véhicule se déplaçant dans une rangée, l'orientation du générateur de rayonnement vers le récepteur de bande reste constante et ne nécessite aucun réglage. Lorsque vous changez de voie comportent un changement d'angle d'inclinaison fixe du générateur et la poursuite de la préservation de l'orientation du générateur de tiering reste constante.
Lorsque le trafic dans les deux sens sur les 8 lignes dans chaque sens de la largeur d'un nombre de 4 m et la disposition en forme de V du récepteur de ceinture 42 à une hauteur de 6 m au-dessus de la bande de séparation entre les deux directions de mouvement de la longueur maximale du canal conducteur à partir du nombre extrême au récepteur de ceinture 42 dans chaque direction sera de 32 m, une distance minimale de 8 m.
Générateur de canal de conduction est relié au véhicule et le système de commande de véhicule électrique par l'intermédiaire de l'unité à diode condensateur 13 (Fig. 5) des deux diodes connectées en arrière connectées à des bornes opposées du condensateur. La conclusion générale des deux diodes est connectée à la mise en forme de canal. entraînement électrique est relié au condensateur par l'intermédiaire de la diode. Quand une tension de 35 kV sur le récepteur de la courroie 42, une fréquence de 30 kHz et la capacité de la ligne et le condensateur 2000 Charge pF puissance transmise sera de 60 MW.
Avec la puissance de la voiture électrique de 60 kW d'une source d'énergie électrique et le récepteur de ceinture fournira le mouvement simultané de 1.000 véhicules en énergie électrique.
Pour augmenter le nombre de véhicules source d'énergie électrique avec le transformateur à haute fréquence à haute tension 3 Tesla est établie sur une certaine distance le long de la route 43 et est relié au convoyeur de réception 42 par un câble 41.
Le générateur de rayonnement pour former un générateur de rayons X canal conducteur et un autre rayonnement peut être utilisé, le générateur d'aérosol et d'autres dispositifs qui créent l'axe du faisceau supérieur de conductivité de canal.
Le procédé et l'appareil peuvent être utilisés pour transférer l'énergie électrique des avions, des ballons, des missiles et des satellites en orbite basse continue ou en mode impulsif.
REVENDICATIONS
1. Procédé de transmission d'énergie électrique, comprenant la transmission d'énergie électrique provenant de la source d'alimentation électrique vers le récepteur d'énergie électrique, caractérisé en ce qu 'entre la source et le récepteur chemin de conduction électrique formé par l'ionisation par impact et de photo-ionisation avec un générateur de rayonnement d'énergie, ledit canal conducteur est électriquement isolé du générateur le rayonnement d'un écran de rayonnement, isolant transparent connect chemin conducteur à une source d'énergie électrique par l'intermédiaire d'une haute tension élevée du transformateur de fréquence Tesla et un récepteur d'énergie électrique par l'intermédiaire réducteur à haute fréquence Tesla transformateur ou d'une unité à diode condenseur, augmente la conductivité électrique du canal en formant une charge de surface et d'augmenter l'intensité du champ électrique et effectuer sous l'influence des forces de Coulomb des charges électriques se déplacent le long du canal de conduction.
2. Le procédé de transmission de puissance selon la revendication 1, dans lequel le canal de conduction est formée par une source d'énergie.
3. Le procédé de transmission de puissance selon la revendication 1, dans lequel le canal de conduction est formé par le récepteur d'énergie.
4. Procédé de transmission de puissance selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'énergie électrique est transmise par le canal de conduction dans un mode continu.
5. Le procédé de transmission de puissance selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'énergie électrique est transmise par le canal de conduction dans un mode à impulsions par un générateur synchrone pour alimenter le canal conducteur tandis que le générateur d'impulsions de rayonnement et de haute tension des impulsions électriques du transformateur à haute fréquence Tesla .
6. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique, comprenant une source d'énergie électrique et un récepteur, caractérisé en ce que le dispositif comprend un générateur de rayonnement sur la base de laser optique ou à rayons X pour former un canal conducteur entre la source et le récepteur d'énergie électrique monté de manière coaxiale avec le générateur de rayonnement du générateur et le canal électriquement conducteur écran transparent au rayonnement du générateur disposé entre le générateur de canal de conduction et la source d'énergie électrique reliée au générateur de canal de conduction par l'intermédiaire du transformateur à haute tension à haute fréquence Tesla, sur le côté opposé du canal conducteur de rayonnement du générateur est défini récepteur de canal conducteur, isolé à partir du corps du récepteur d'énergie électrique, ledit récepteur électrique l'énergie est connectée au récepteur à travers la haute fréquence transformateur de Tesla ou une diode à capacité unitaire abaisseur canal.
7. Un appareil pour transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6, caractérisé en ce qu 'entre la source d'énergie électrique et le récepteur comporte deux ou plusieurs générateurs de lumière, dont chacun possède un générateur et un récepteur de canal de conduction et un écran électriquement isolant, le récepteur canal conducteur formé par la première générateur de rayonnement est relié au second oscillateur rayonnement générateur de canal conducteur et le deuxième générateur de rayonnement est relié par une haute fréquence transformateur abaisseur de Tesla ou une unité à diode condensateur avec le conducteur premier générateur de rayonnement de canal de récepteur.
8. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce qu 'il est conçu comme un système d'alimentation ramifiées consistant en une pluralité de source et le récepteur d'énergie électrique, des canaux conducteurs interconnectés ayant la même fréquence et la tension au niveau des points de connexion, une source d'énergie électrique est fournie par le générateur de rayonnement générateur d'écran électriquement et un récepteur de canal de conduction, chaque conformateur canal connecté à une source d'énergie électrique par l'intermédiaire d'une haute tension à haute fréquence transformateur Tesla, et chaque générateur de rayonnement conductrice est reliée soit à la source d'énergie électrique ou au récepteur de canal de conduction par l'intermédiaire réduisant à haute fréquence Tesla transformateur ou unité diode-condensateur.
9. Un appareil pour transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6, dans lequel le récepteur de canal conducteur, ce qui réduit à haute fréquence Tesla transformateur ou une diode condensateur et récepteur de courant monté sur le véhicule, et le générateur de rayonnement, l'écran électriquement conducteur et le conducteur installé dans le canal la ligne de visée du véhicule et possède un récepteur commun pour le système de suivi installé sur le véhicule.
10. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6 ou 7 ou 8 ou 9, caractérisé en ce qu 'il comprend en outre des impulsions de synchronisation qui est reliée au générateur de rayonnement et une haute tension à haute fréquence transformateur Tesla.
11. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6 ou 10, caractérisé en ce que la source d'énergie électrique est relié par l'intermédiaire d'un transformateur haute tension à haute fréquence avec un Tesla récepteur de bande métallique, qui est monté sur des isolants le long de la route sur laquelle le véhicule se déplace, et le générateur de rayonnement, générateur un canal électriquement conducteur et l'écran monté sur le véhicule et muni d'un dispositif d'orientation du générateur de canal récepteur de courroie est reliée au système de commande de véhicule électrique et en réduisant à haute fréquence Tesla transformateur ou d'une diode à capacité unitaire.
12. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11, caractérisé en ce que l'écran comprend un boîtier électriquement isolant étanche au vide d'un matériau électriquement isolant et présente deux fenêtres espacées axialement d'un matériau transparent rayonnement du générateur.
13. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11, caractérisé en ce que le bouclier est un isolant électrique centres solide de matériau transparent pour le générateur de rayonnement.
14. Dispositif destiné à transmettre de l'énergie électrique selon la revendication 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ou 13, caractérisé en ce que la surface isolante de l'écran opposé au générateur de rayonnement, appliqué revêtement conducteur transparent pour le générateur de rayonnement, lequel générateur est relié électriquement au canal de conduction.
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Date de publication 15.02.2007gg
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