PL B1. Sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora termoelektrycznego

Podobne dokumenty
PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL BUP 24/15

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

PL B1. Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

PL B1. Sposób i układ kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/14. PIOTR DZIURDZIA, Bochnia, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/11

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

PL B1. Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą kompensacji wagowej

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny

PL B BUP 14/16

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/11

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 24/09

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 15/12. ZBIGNIEW MAGOŃSKI, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/13

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PL B1. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL BUP 03/09

PL B1. Układ do pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia elektrycznego na słowo cyfrowe

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 15/15

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/13

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów

PL B1. Sposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu zmiennego

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy, PL BUP 12/12

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

PL B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL MROCZEK BARTŁOMIEJ, Lublin, PL BUP 08/18

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/13

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (54) Tranzystorowy zasilacz łuku spawalniczego prądu stałego z przemianą częstotliwości

PL B1. Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ bezkontaktowego transferu energii elektrycznej. WOREK CEZARY, Kraków, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL

Sposób korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych i układ do korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 23/15. WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób wytwarzania dźwięku oraz elektroiskrowe źródło dźwięku, zwłaszcza do akustycznych badań modelowych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 10/05

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/11. JANUSZ URBAŃSKI, Lublin, PL WUP 10/14. rzecz. pat.

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/10

PL B1. KROPIŃSKI RYSZARD, Przeźmierowo, PL BUP 21/10. RYSZARD KROPIŃSKI, Przeźmierowo, PL WUP 03/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/12

PL B1. Układ do redukcji zakłóceń występujących w sygnale pochodnej prądu roboczego silnika reluktancyjnego

A61B 5/0492 ( ) A61B

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/18

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL BUP 07/

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

Transkrypt:

PL 221145 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221145 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399165 (22) Data zgłoszenia: 14.05.2012 (51) Int.Cl. H01L 35/00 (2006.01) H01L 35/32 (2006.01) H02M 3/00 (2006.01) (54) Sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora termoelektrycznego (43) Zgłoszenie ogłoszono: 25.11.2013 BUP 24/13 (73) Uprawniony z patentu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 29.02.2016 WUP 02/16 (72) Twórca(y) wynalazku: PIOTR DZIURDZIA, Bochnia, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alina Magońska

2 PL 221 145 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora termoelektrycznego zapewniający maksymalny transfer energii ze źródła do odbiornika w zmiennych środowiskowych warunkach eksploatacji. Każdemu procesowi przemiany energii chemicznej na energię elektryczną towarzyszy utrata części energii, która uwalniana jest w postaci ciepła. Zazwyczaj energia ta nie jest wykorzystywana i stanowi tzw. ciepło odpadowe. Z drugiej strony, zmniejszające się zasoby paliw płynnych zmuszają do oszczędności energii pochodzącej z tych źródeł, a także wymuszają pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Generatory termoelektryczne wykorzystujące efekt Sebecka umożliwiają bezpośrednie przetworzenie energii cieplnej na energię elektryczną. I chociaż sprawność procesu konwersji nie przekracza 10%, stosowanie tej metody dla generacji prądu może okazać się celowe zwłaszcza dla tych zastosowań, gdzie nie jest wymagana duża wartość pobieranej mocy elektrycznej, natomiast pożądane jest niezależne źródło energii o dużej niezawodności i nie wymagające nadzoru. Wówczas, za pośrednictwem modułów termoelektrycznych, możliwe jest wykorzystanie części energii, która w normalnych warunkach zazwyczaj ulega rozproszeniu. Z amerykańskiego opisu patentowego nr US 7,629,531 znany jest generator termoelektryczny małej mocy. Generator ma płytkę górną i odseparowaną płytkę dolną. Pomiędzy płytkami umieszczono szereg foliowych segmentów, które są połączone elektrycznie i posiadają termiczne połączenie z płytką dolną i płytką górną. Każdy foliowy segment zawiera podłoże, na którym umiejscowiono szereg oddalonych od siebie i ustawionych naprzemiennie termoelektrycznych ramion typu n i typu p. Każde ramię typu n i typu p uformowane jest odpowiednio z materiału termoelektrycznego na bazie tellurku bizmutu lub tellurku antymonu o grubości 10 100 µm, szerokości 10 100 µm i długości 100 500 µm. Usytuowane naprzemiennie ramiona typ n i typu p są połączone szeregowo. Z amerykańskiego opisu patentowego nr US 8,101,846 znany jest termoelektryczny generator mocy. Wysoką wydajność konwersji mocy cieplnej na energię elektryczną osiągnięto dzięki zastosowaniu pierścieniowej konstrukcji, w której anodowo krojone wysokiej czystości płytki półprzewodnikowe typu n i typu p są umiejscowione w taki sposób, że utworzony został elektryczny i mechaniczny obwód pierścieniowy. Zaciśnięte w pierścieniowym obwodzie półprzewodnikowe płytki są odseparowane od siebie za pośrednictwem metalowych listew, z których co druga listwa jest skierowana w kierunku centrum pierścienia, natomiast listwy pozostałe są usytuowane ortogonalnie do płaszczyzny pierścienia. Energia elektryczna jest wytwarzania przez ogrzewanie listew skierowanych ku centrum pierścienia i jednoczesnym schładzaniu listew skierowanych ortogonalnie do płaszczyzny pierścienia. W skład generatora mocy wchodzi transformator, którego jednozwojowe uzwojenia pierwotne połączone są ze stosem termoelektrycznym za pośrednictwem dwóch bloków łączników prądowych zrealizowanych w oparciu o tranzystory MOS, które poprzez modulację szerokości impulsów sterujących wytwarzają na uzwojeniu wtórnym transformatora prąd szybkozmienny o podwyższonej wartości napięcia. Przedstawiony w powyższym przykładzie generator termoelektryczny dzięki wyeliminowaniu elementów ceramicznych pośredniczących w procesie wymiany ciepła umożliwia uzyskanie stosunkowo dużej sprawności energetycznej w ustalonych warunkach pracy, tzn. wówczas gdy ustalone zostaną optymalna temperatura dla elementów gorących i optymalna możliwa do zastosowania temperatura elementów schładzanych. Jednakże, w opisie nie ujawniono sposobu adaptacji generatora do zmiennych warunków środowiskowych. Z literatury (H. Nagayoshi, T. Kajikawa, T. Sugiyama, Comparison of Maximum Power Point Control Methods for Thermoelectric Power Generator, Proc. Of the 21 st International Conference on Thermoelectronics, 2002, pp. 450 453) znane są metody umożliwiające adaptację obwodu pośredniczącego pomiędzy generatorem termoelektrycznym, a odbiornikiem energii w celu zapewnienia maksymalnego transferu mocy. W metodzie rozwarciowej mierzy się napięcie wyjściowe generatora termoelektrycznego przy chwilowym rozwarciu, po czym tak dobiera się wartość rezystancji obciążenia aby wartość napięcia na wyjściu obciążonego generatora była równa połowie wartości napięcia wyjściowego w stanie rozwarcia. W zbliżonej metodzie zwarciowej w pierwszej kolejności mierzy się wartość prądu wyjściowego termogeneratora w stanie zwarcia, a następnie dołącza się obciążenie poprzez układ pośredniczący i tak dobiera stopień transformacji napięcia, aby wartość prądu dostarczanego przez termogenerator była równa połowie wartości prądu zmierzonego w stanie zwarcia.

PL 221 145 B1 3 Znana jest również metoda perturbacyjna, które polega na tym, że za pośrednictwem mikrokontrolera wyposażonego w czujniki prądu i napięcia nadzoruje się wartość odbieranej mocy elektrycznej, ponadto, poprzez zmiany stopniowe wartości współczynnika transformacji dobiera się optymalną wartość współczynnika transformacji dla układu pośredniczącego. Niedogodnością wymienionych metod, w których wykorzystuje się mikrokontroler oraz mierniki prądu i napięcia jest rozbudowany układ nadzoru konsumujący część pozyskanej energii elektrycznej. Rozwiązanie według wynalazku nie posiada tych niedogodności. Istota sposobu przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora termoelektrycznego do odbiornika polega na tym, że śledzi się średnią temperaturę modułu termoelektrycznego stanowiącego konwerter energii cieplnej na energię elektryczną następnie za pośrednictwem modułu stanowiącego transformator napięcia stałego na napięcie stałe dokonuje się transformacji napięcia, przy czym wartość stopnia transformacji ustala się w zależności od wartości zmierzonej średniej temperatury dla modułu termoelektrycznego, którą określa się jako średnią z wartości temperatur dla krańcowych płyt modułu termoelektrycznego. Przy czym, w procesie transformacji napięcia stałego na napięcie stałe stosuje się proces komutacji elektronicznej, który realizowany jest za pomocą co najmniej jednego tranzystora i co najmniej jednego elementu reaktancyjnego. Ponadto, korektę stopnia transformacji realizuje się poprzez zmianę częstotliwości procesu komutacji. Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania ujawniono na rysunku, na którym Fig. 1, Fig. 2 przedstawiają zależności pomiędzy wartością mocy wyjściowej termogeneratora a wartością rezystancji obciążenia, Fig. 3 przedstawia zmiany rezystancji wyjściowej generatora termoelektrycznego w funkcji temperatury, natomiast Fig. 4 przedstawia schemat blokowy konwertera energii cieplnej na energię elektryczną; w którym zastosowano czujnik temperatury 3 mierzący średnią wartość temperatury modułu termoelektrycznego 1 oraz, sterowany w funkcji temperatury, moduł transformatora napięcia stałego na napięcie stałe 2, pełniącego funkcję adaptacyjnego konwertera impedancji. Po procesie transformacji energia przekazywana jest do odbiornika 5, a nadwyżka do akumulatora 4. W zmiennych warunkach środowiskowych, tzn. wówczas, gdy na skutek zmian temperatury otoczenia zmieniają się właściwości generatora termoelektrycznego, a także zmianie ulega ilość dostarczanego ciepła do generatora, dla wytworzenia maksymalnej dla danych warunków dostępnej mocy elektrycznej celowe jest zastosowanie układu posiadającego zdolność adaptacji. Maksymalny transfer mocy pomiędzy źródłem zasilania, a odbiornikiem dokonuje się gdy rezystancja wyjściowa źródła jest dopasowana do impedancji obciążenia. Z uwagi na fakt, że wartość impedancji wyjściowej generatora termoelektrycznego jest zależna od aktualnej temperatury półprzewodnikowych elementów termoelektrycznych, celowe jest zastosowanie po stronie odbiornika układu posiadającego zdolność akomodacji rezystancji obciążenia czyli dopasowania jej wartości do aktualnej wartości rezystancji wyjściowej stosu termoelektrycznego. Przedstawione poniżej wykresy obrazują zależność maksymalnej mocy wyjściowej stosu termoelektrycznego od wartości rezystancji obciążenia dla różnych wartości różnicy temperatur pomiędzy końcami stosu termoelektrycznego (Fig. 1) lub przy stałej różnicy temperatur pomiędzy nagrzewanym i schładzanym elementem kontaktowym stosu termoelektrycznego (Fig. 2). Bezpośrednią zależność pomiędzy średnią temperaturą stosu termoelektrycznego, a rezystancją wewnętrzną generatora termoelektrycznego przedstawia Fig. 3. Siedząc zmiany wartości dostarczanej mocy elektrycznej można zauważyć niemal liniową zależność pomiędzy średnią temperaturą generatora termoelektrycznego, a optymalną wartością rezystancji obciążenia. Zatem, celowe jest aby w warunkach eksploatacji wartość rezystancji wejściowej widziana od strony impulsowego transformatora napięcia była wprost proporcjonalna do średniej temperatury generatora termoelektrycznego. Przy czym średnią temperaturę generatora termoelektrycznego 1 określa się jako średnią ważoną temperatur obu warstw kontaktowych biorących udział w transporcie ciepła przez generator termoelektryczny. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora termoelektrycznego do odbiornika, znamienny tym, że śledzi się średnią temperaturę generatora termoelektrycznego (1) stanowiącego konwerter energii cieplnej na energię elektryczną, następnie za pośrednictwem modułu stanowiącego transformator napięcia stałego na napięcie stałe (2) dokonuje się transformacji napięcia,

4 PL 221 145 B1 przy czym wartość stopnia transformacji ustala się w zależności od wartości zmierzonej średniej temperatury dla modułu termoelektrycznego (1). 2. Sposób przekazu energii według zastrz. 1, znamienny tym, że w procesie transformacji napięcia stałego na napięcie stałe stosuje komutację elektroniczną, która realizowana jest za pomocą co najmniej jednego tranzystora i co najmniej jednego elementu reaktancyjnego. 3. Sposób przekazu energii według zastrz. 1, znamienny tym, że średnią wartość temperatury generatora termoelektrycznego (1) określa się jako średnią z wartości temperatur dla krańcowych płyt modułu termoelektrycznego. 4. Sposób przekazu energii według zastrz. 1, znamienny tym, że korektę stopnia transformacji realizuje się poprzez zmianę częstotliwości procesu komutacji. Rysunki

PL 221 145 B1 5

6 PL 221 145 B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)