DE10203651A1 - Übertrager - Google Patents

Übertrager

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betriffft einen Übertrager zum Übertragen elektrischer Energie von einem stehenden Teil auf ein drehendes Teil, mit einer Primärwicklung und einer Sekundärwicklung. DOLLAR A Durch ringförmige ausgebildete und ringförmigen Nuten angeordnete Primär- und Sekundär-Wicklungen kann der eingangs genannte Übertrager mit kleineren Abmessungen ausgebildet werden bzw. bei gleichen Messungen mehr Leistung übertragen.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Übertrager zur Übertragung elektrischer Energie von einem stehenden Teil auf ein drehendes Teil, mit einer Primärwicklung und einer Sekundärwicklung. Solche Übertrager sind als Asynchronmaschinen bekannt, bei denen die Ständerwicklung die Primärwicklung und die Läuferwicklung die Sekundärwicklung bildet oder vice versa. Dabei ist die bei der Übertragung auftretende Verlustwärme, die infolge von Ummagnetisierungsverlusten auftritt, so beträchtlich, dass einerseits die übertragbare Leistung auf den Bereich einiger kW begrenzt ist. Andererseits muss diese Wärme abgeführt werden und erfordert somit eine bestimmte minimale Baugröße, bei der sich eine ausreichend große Oberfläche ergibt.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Übertrager anzugeben, bei dem die auftretende Verlustwärme verringert ist und der daher entweder kleinere Abmessungen aufweisen oder bei gleichen Abmessungen größere Leistungen übertragen kann.
  • Diese Aufgabe wird bei einem Übertrager der eingangs genannten Art gelöst durch ringförmig ausgebildete und in ringförmigen Nuten angeordnete Primär- und Sekundär-Wicklungen, wobei sich die Primär- und Sekundärwicklungen axial oder radial gegenüber liegen.
  • Dabei liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, dass bei bekannten Rotationsmaschinen, wie Asynchronmaschinen, die Bautiefe wesentlich zum Problem der Wärmeabfuhr beiträgt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich ein wesentlicher Teil des Problems der Wärmeabfuhr durch eine möglichst flache Bauform lösen lässt.
  • In einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist der Übertrager einen aus kreisringsegmentförmig ausgebildeten Formstücken gebildeten Rotationskörper mit in axialer oder radialer Richtung offenen Nuten auf, wobei das Material der Formstücke Ferrit ist. Auf diese Weise läßt sich ein Rotationskörper mit günstigen magnetischen Eigenschaften und ohne Luftspalte schaffen, der eine besonders verlustarme Übertragung der Leistung gestattet.
  • Um an dem Übertrager auftretende Kräfte von dem Rotationskörper fernzuhalten und damit dessen Verformung bzw. Beschädigung zu vermeiden, ist eine die Formstücke aufnehmende Tragstruktur vorgesehen.
  • Bei einer mit einem erfindungsgemäßen Übertrager ausgerüsteten Windenergieanlage kann z. B. die Erregerleistung vom stehenden Teil der Windenergieanlage zum drehenden Teil wie dem Läufer des Generators übertragen werden. Natürlich können für eine mehrpahsige Übertragung auch mehrere Übertrager nebeneinander verwendet werden.
  • Für den Betrieb eines erfindungsgemäßen Übertragers hat sich eine Frequenz von bis zu 300 kHz, bevorzugt von etwa 20 kHz als vorteilhaft erwiesen, um die Wirkung der Induktivität und die Verluste gering zu halten.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben. Im Folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:
  • Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten Ausführungsform eines Rotationskörpers;
  • Fig. 2 ein einzelnes Segment des Rotationskörpers in Fig. 1;
  • Fig. 3 eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A in Fig. 1;
  • Fig. 4 eine Seitenansicht einer zweiten Ausführungsform des Rotationskörpers;
  • Fig. 5 eine Querschnittsansicht der zweiten Ausführungsform des Rotationskörpers entlang der Linie B-B in Fig. 4;
  • Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der Anordnung der beiden Rotationskörper;
  • Fig. 7 eine quergeschnittene Teilansicht der Anordnung der Rotationskörper;
  • Fig. 8 eine quergeschnittene Teilansicht einer alternativen Anordnung der Rotationskörper;
  • Fig. 9 eine perspektivische Darstellung eines Formstückes für einen der Rotationskörper in Fig. 8;
  • Fig. 10 eine perspektivische Darstellung eines Formstückes für den anderen in Fig. 8 dargestellten Rotationskörper.
  • Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Ring eines Übertragers 10. Dieser Ring weist eine Tragstruktur 12 auf, in welche Formstücke 14 eingesetzt sind. Diese Formstücke 14 füllen den von der Tragstruktur 12 gebildeten Innenraum vollständig aus, so dass zwischen den einzelnen Formstücken 14 keine Luftspalte vorhanden sind. In den Formstücken 14 ist jeweils eine Nut 16 ausgebildet. Durch die ringförmige Anordnung der Formstücke 14 ergibt sich ebenfalls eine ringförmige Nut 16, in die eine Wicklung eingelegt werden kann.
  • Fig. 2 zeigt ein einzelnes Formstück 14 in der Draufsicht. In dieser Darstellung ist deutlich die kreisringsegmentförmige Form zu erkennen. Das Segment 14 weist einen oberen Steg 15 einen unteren Steg 17 sowie ein dazwischen liegendes Joch 19 auf. Dabei verlaufen die Stege 15, 17 im Wesentlichen senkrecht zu dem Joch 19, so dass sich ein U-förmiger Querschnitt ergibt, wobei die Stege 15, 17 und das Joch 19 die Nut zwischen sich ausbilden.
  • Dieser U-förmige Querschnitt ist in Fig. 3 gut zu erkennen, die eine Querschnittsdarstellung entlang der Schnittlinie A-A in Fig. 1 ist. In dieser Figur ist wiederum die Tragstruktur 12, hier ebenfalls mit einem U-förmigen Querschnitt dargestellt, in welche das Formstück 14 eingelegt ist. In dieser Figur ist auch erkennbar, dass das Formstück 14 mit den Stegen 15, 17 und dem Joch 19 einstückig ausgebildet ist. In die Nut ist eine Wicklung 18 eingelegt und der verbleibende Raum innerhalb der Nut ist mit einer Vergussmasse 20 ausgefüllt. Diese Vergussmasse dient einerseits zum Fixieren der Wicklung in der Nut und anderseits verhindert sie ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Nut und bildet somit einen Korrosionsschutz.
  • Fig. 4 zeigt eine alternative Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Übertragerringes 10. Auch hier sind innerhalb der Tragstruktur 12 Formstücke 14 dargestellt. Diese Formstücke 14 sind den in Fig. 1 dargestellten Formstücken ähnlich und bilden ebenfalls Kreisringsegmentabschnitte. Hier ist wiederum eine kreisringförmige Nut 16 ausgebildet, in welche eine Wicklung eingelegt werden kann. Neben der Tatsache, dass sich jedes der in Fig. 4 darstellten kreisringsegmentförmigen Formstücke 14 über ein größeres Bogenmaß als die in Fig. 1 dargestellten erstreckt, ergibt sich ein weiterer Unterschied im Aufbau der Formstücke 14. Dieser Unterschied ist in Fig. 5 gut erkennbar.
  • Fig. 5 ist eine Darstellung eines Querschnitts entlang der Linie B-B in Fig. 4. Dabei ist in Fig. 5 erkennbar, dass wiederum eine U-förmige Tragstruktur 12 vorgesehen ist, in welcher das Formstück 14 aufgenommen ist. Dieses Formstück 14 weist ebenfalls eine U-förmigen Querschnitt auf, allerdings sind der obere Steg 15, der untere Steg 17 sowie das Joch 19 als separate und U-förmig zusammengefügte Teile ausgebildet. Diese Ausführungsform vereinfacht die Herstellung der Stege 15, 17 und des Jochs 19. Zwischen diesen Stegen 15, 17 und dem Joch 19 ist wiederum eine Nut ausgebildet, in der wiederum eine Wicklung 18 untergebracht ist, und die mit einer Vergussmasse 20 vergossen ist.
  • Fig. 6 zeigt zwei sich in axialer Richtung gegenüberliegende Übertragerringe 10. Dabei ist jedoch anzumerken, dass der Abstand, mit dem diese Übertragerringe 10 in dieser Figur dargestellt sind, nur zur Veranschaulichung so groß ist und im Normalbetrieb möglichst klein gehalten wird. In dieser Figur sind wiederum Tragstrukturen 12' und 12" zuerkennen, in denen Formstücke 14 den magnetischen Ring bilden, in welchem in einer Nut die Wicklung 18 und die Vergussmasse 20 eingebaut sind. Einer dieser beiden Übertragerringe 10 ist mit einem feststehenden Teil einer Vorrichtung, z. B. Generator-Stator einer Windenergieanlage, verbunden, während der andere Übertragerring 10 mit einem rotierenden Teil, z. B. dem Polrad eines Ringgenerators verbunden ist. Die Rotationsachse ist durch eine strichpunktierte Linie kenntlich gemacht. Da sich beide Übertragerringe 10 genau gegenüber liegen, kann wie bei einem Transformator Energie von der Primärwicklung durch den magnetischen Kreis in die Sekundärwicklung übertragen werden.
  • Dies wird anhand von Fig. 7 weiter verdeutlicht. Diese Figur zeigt eine Querschnittsansicht durch den oberen Teil zweier sich gegenüberliegender Übertragerringe 10. Beide Übertragerringe 10', 10" weisen eine Tragstruktur 12', 12" auf, in welcher aus Formstücken 14' 14", die hier einstückig dargestellt sind, der magnetische Kreis gebildet ist. Dabei ist es wichtig, dass der Abstand zwischen den einander gegenüberliegenden Formstücken und damit der Luftspalt in dem magnetischen Kreis möglichst gering z. B. 0,1 mm-10 mm ist. In jeder der von den Formstücken 14', 14" gebildeten Nuten sind Wicklungen 18', 18" angeordnet. Dabei sei in dieser Figur die links dargestellte Wicklung 18' die Primärwicklung und die rechts dargestellte Wicklung 18" sei die Sekundärwicklung. In der Primärwicklung ist die Stromflussrichtung von dem Betrachter fort dargestellt. Dadurch ergibt sich in dem aus den Formstücken 14', 14" gebildeten magnetischen Kreis ein magnetisches Feld mit der durch die Pfeile dargestellten Orientierung. Dieses magnetische Feld induziert in der Sekundärwicklung 18" eine Spannung, die zu einem Stromfluss in einer Richtung o auf den Betrachter zu führt. Auf diese Weise wird durch diesen Übertrager elektrische Energie von der Primärseite (links) zur Senkundärseite (rechts) übertragen.
  • Fig. 8 zeigt ebenfalls zwei Übertragerringe 10. Diese sind jedoch so angeordnet, dass sie sich in radialer Richtung gegenüberliegen. Auch hier sind wieder Tragstrukturen 12', 12" vorgesehen, welche einstückig ausgebildete Formstücke 14', 14" tragen, die wiederum den magnetischen Kreis bilden. In dieser Fig. 8 sei die untere Wicklung die Primärwicklung und die obere Wicklung die Sekundärwicklung. Die Stromflussrichtung in der Primärwicklung sei wiederum vom Betrachter fort. Dadurch wird in dem magnetischen Kreis wiederum ein magnetisches Feld mit der durch die Pfeile angedeuteten Orientierung erzeugt, welches in der Sekundärwicklung wiederum eine Spannung induziert, die einen Stromfluss mit einer Richtung auf den Betrachter zu bewirkt. Auch bei dieser radialen Anordnung muss der Abstand zwischen den Formstücken 14' 14" des magnetischen Kreises und damit der Luftspalt in dem magnetischen Kreis möglichst gering z. B. 1 mm-3 mm sein.
  • Fig. 9 zeigt in einer vereinfachten perspektivischen Darstellung ein Formstück 14. Aus der Form dieses Formstückes 14 geht augenfällig hervor, dass eine Aneinanderreihung mehrerer Formstücke einen Ring mit einer nach unten offenen Nut 16 ergibt. Demnach werden derart ausgebildete Formstücke 14 in der oberen Tragstuktur 12 in Fig. 8 eingesetzt und bilden einen Ring mit einer nach unten offenen Nut 16.
  • Fig. 10 zeigt ebenfalls eine vereinfachte perspektivische Darstellung eines Formstückes 14. Dieses Formstück 14 wird in die in Fig. 8 untere Tragstruktur 12 eingesetzt und bildet somit einen Ring mit einer nach oben offenen Nut.
  • Durch die Verwendung der in den Fig. 9 und 10 dargestellten Formstücke läßt sich somit ein erfindungsgemäßer Übertrager herstellen, dessen Ringe einander radial gegenüberliegen.
  • Der erfindungsgemässe Übertrager soll beispielsweise für den Betrieb eines Generators, z. B. eine Synchronmaschine dafür eingesetzt werden, um die elektrische Regelleistung in den Läufer (Rotor) des Generators einzuspeisen. Diese Leistung kann beispielsweise im Bereich von über 50 KW, vorzugsweise im Bereich von etwa 80 KW bis 120 KW liegen.
  • Der besondere Vorteil des erfindungsgemäßen Übertagers besteht darin, dass der bisherige Schleifringläufer, mittels denen elektrische Erregerleistung auf den Läufer (Rotor) des Generators gebracht wird, nicht mehr notwendig sind und somit ein bisheriger Verschleißpunkt der Windenergieanlage vermieden wird. Da die elektrische Erregerleistung bei dem erfindungsgemässen Übertrager drahtlos übertragen wird, tritt auch kein entsprechender Verschleiß auf.
  • Ein erfindungsgemässer elektrischer Übertrager lässt sich insbesondere bei Synchrongeneratoren/Ringgeneratoren einsetzen. Solche Generatoren haben bereits bei Leistungen von über 500 KW einen relativ grossen Durchmesser z. B. mehr als 4 m und bieten daher ausreichend Platz, den erfindungsgemässen Übertrager dort unterzubringen.

Claims (10)

1. Übertrager zum Übertragen elektrischer Energie von einem stehenden Teil auf ein drehendes Teil, mit einer Primärwicklung (18') und einer Sekundärwicklung (18"), gekennzeichnet durch ringförmig ausgebildete und in ringförmigen Nuten (16) angeordnete Primär- und Sekundär-Wicklungen (18, 18"), wobei sich die Primär- und Sekundär-Wicklungen (18', 18") axial oder radial gegenüberliegen und die Primärwicklung auf dem stehenden Teil und die Sekundärwicklung auf dem drehenden Teil angeordnet ist.
2. Übertrager nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch aus kreisringsegmentförmig ausgebildeten Formstücken (14) gebildete Rotationskörper mit in axialer oder radialer Richtung offenen Nuten (16).
3. Übertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine die Formstücke (14) aufnehmende Tragsstruktur (12).
4. Übertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einstückig ausgebildete Formstücke (14).
5. Übertrager nach einem der Ansprüche 1-4, gekennzeichnet durch aus einer Mehrzahl von Einzelstücken (15, 17, 19) gebildete Formstücke (14).
6. Übertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Formstücke (14) Ferrit ist.
7. Übertrager nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass die Formstücke aus Ringbandkernen gebildet sind.
8. Windenergieanlage mit wenigstens einem Übertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche.
9. Verfahren zum Betreiben eines Übertragers nach einem der Ansprüche 1-7, gekennzeichnet durch eine Frequenz bis zu 300 kHZ, bevorzugt etwas 20 kHZ.
10. Generator, vorzugsweise Synchrongenerator, einer Windenergieanlage bei welchem der nach einem der vorhergehenden Ansprüche beschriebene Übertrager eingesetzt wird, um für den Betrieb des Generators notwendige Erregerleistung auf den drehenden Teil des Generators zu übertragen.
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BRPI0307087-5A BRPI0307087B1 (pt) 2002-01-30 2003-01-22 Transformador, instalação de energia eólica, processo para a operação de um transformador, e, gerador de uma instalação de energia eólica
JP2003564888A JP2005516411A (ja) 2002-01-30 2003-01-22 変圧器
DK03701535T DK1481407T3 (da) 2002-01-30 2003-01-22 Transformator
KR1020047011019A KR100727294B1 (ko) 2002-01-30 2003-01-22 변환기
DE50303193T DE50303193D1 (de) 2002-01-30 2003-01-22 Übertrager
CA2473657A CA2473657C (en) 2002-01-30 2003-01-22 Transformer
US10/502,578 US7605681B2 (en) 2002-01-30 2003-01-22 Transformer
ES03701535T ES2260601T3 (es) 2002-01-30 2003-01-22 Transformador.
PCT/EP2003/000578 WO2003065389A1 (de) 2002-01-30 2003-01-22 Übertrager
AU2003202584A AU2003202584B2 (en) 2002-01-30 2003-01-22 Translator
PT03701535T PT1481407E (pt) 2002-01-30 2003-01-22 Transformador
PL370165A PL206305B1 (pl) 2002-01-30 2003-01-22 Transformator
EP03701535A EP1481407B1 (de) 2002-01-30 2003-01-22 Übertrager
AT03701535T ATE325420T1 (de) 2002-01-30 2003-01-22 Übertrager
NZ534186A NZ534186A (en) 2002-01-30 2003-01-22 Translator
CNB038029650A CN1320568C (zh) 2002-01-30 2003-01-22 变压器
ARP030100251A AR042605A1 (es) 2002-01-30 2003-01-29 Transductor para la transmision de energia electrica
CY20061101025T CY1105431T1 (el) 2002-01-30 2006-07-24 Eνας μεταδoτης

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005029599B3 (de) * 2005-06-23 2006-12-28 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg System zur berührungslosen Energieübertragung
DE102006044704B4 (de) * 2005-03-04 2012-04-12 Udo Dannenmaier Verfahren zur Einspeisung elektrischer Leistung in Geräteträger
DE102014106617A1 (de) 2014-05-12 2015-11-12 Rainer Kurt Jenjahn Drahtloser Energieübertrager
DE102015212401A1 (de) 2015-07-02 2017-01-05 Spinner Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Übertragung elektrischer Energie zwischen einer rotierenden und einer stationären Einheit

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9490063B2 (en) 2003-02-26 2016-11-08 Analogic Corporation Shielded power coupling device
US8350655B2 (en) * 2003-02-26 2013-01-08 Analogic Corporation Shielded power coupling device
US9368272B2 (en) 2003-02-26 2016-06-14 Analogic Corporation Shielded power coupling device
US7675903B2 (en) * 2004-02-06 2010-03-09 Alcatel Lucent Dynamic contact list management system and method
US7511598B2 (en) * 2004-06-28 2009-03-31 Intelliserv International Holding, Ltd. Element for use in an inductive coupler for downhole components
US7463131B1 (en) * 2005-01-24 2008-12-09 National Semiconductor Corporation Patterned magnetic layer on-chip inductor
GB0513821D0 (en) 2005-07-06 2005-08-10 Rolls Royce Plc Transformer
JP4702947B2 (ja) * 2006-02-02 2011-06-15 キヤノン株式会社 コード情報の印刷装置、印刷方法、復元装置、復元方法およびコンピュータプログラム
JP2010508973A (ja) * 2006-11-08 2010-03-25 ライトラブ イメージング, インコーポレイテッド 光−音響イメージングデバイスおよび方法
CN101521102B (zh) * 2008-11-25 2014-03-26 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 具有较小输出共地误差的旋转变压器
US20100224356A1 (en) * 2009-03-06 2010-09-09 Smith International, Inc. Apparatus for electrical power and/or data transfer between rotating components in a drill string
FR2953321B1 (fr) * 2009-11-30 2012-02-24 Hispano Suiza Sa Transformateur tournant a installation facilitee
EP2617045B1 (de) 2010-09-15 2020-03-18 Schleifring GmbH Drehenergiewandler
US8405480B2 (en) * 2010-12-09 2013-03-26 General Electric Company Electrical assembly for use with a rotary transformer and method for making the same
DE102012007871B3 (de) * 2011-08-05 2012-08-09 Udo Dannenmaier Verfahren zur berührungslosen kräfte- und momentenfreien Einspeisung elektrischer Leistung in beweglich gelagerte Geräteträger
US20140340185A1 (en) * 2011-08-16 2014-11-20 Pierce Verleur Rotary Connection for Electric Power Transmission
DE102011083003B4 (de) * 2011-09-20 2017-02-16 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugvorrichtung mit zumindest einer Ladespule
JP2013198261A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Denso Corp 回転電機の励磁装置
FR2990557B1 (fr) * 2012-05-10 2015-05-01 Hispano Suiza Sa Transformateur tournant triphase cuirasse magnetiquement
JP6352287B2 (ja) 2012-11-19 2018-07-04 ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド マルチモーダル・イメージングシステム、プローブ及び方法
US9833221B2 (en) 2013-03-15 2017-12-05 Lightlab Imaging, Inc. Apparatus and method of image registration
KR101428408B1 (ko) * 2013-08-12 2014-08-07 현대자동차주식회사 자기장 분포 제어 장치 및 이를 이용한 송신기
US9285283B2 (en) 2014-05-19 2016-03-15 Honeywell International Inc. Adaptive wireless torque measurement system and method
EP3035483B1 (de) 2014-12-18 2018-04-25 Schleifring GmbH Induktive Drehkupplung mit U-förmigen Ferritkernen
CN104779800A (zh) * 2015-05-12 2015-07-15 深圳市多翼创新科技有限公司 一种直流供电系统和系留飞行器
GB201517525D0 (en) * 2015-10-05 2015-11-18 Coman Christopher J A Apparatus and method of generating energy from renewable energy sources
FI128674B (en) * 2016-02-04 2020-10-15 Rolls Royce Oy Ab Device for transmitting electrical energy
CN108595446A (zh) * 2018-04-28 2018-09-28 宁波力芯科信息科技有限公司 一种具有无线充电功能的智能翻译器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3744122C2 (de) * 1987-12-24 1991-05-29 Vacuumschmelze Gmbh, 6450 Hanau, De
DE4214376A1 (de) * 1992-04-30 1993-11-04 Siemens Matsushita Components Magnetisches material fuer leistungsuebertragerkerne
DE19649682A1 (de) * 1996-11-29 1998-06-04 Schleifring & Apparatebau Gmbh Vorrichtung zur berührungslosen Signalübertragung zwischen beweglichen Einheiten
DE19842948A1 (de) * 1998-09-18 2000-03-30 Siemens Ag Elektromotor
DE10012981A1 (de) * 2000-03-16 2001-09-27 Hema Elektronik Fertigungs Und Einrichtung zur kontaktlosen Übertragung von elektrischer Energie und elektronischen Daten zwichen einer stationären und einer rotierenden Einheit
DE19953583C1 (de) * 1999-11-08 2001-12-06 Dieter Seifert Vewendung eines Drehstromtransformator zur bürstenlosen Übertragung der Schlupfleistung einer Asynchronmaschine

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4138783A (en) * 1973-10-09 1979-02-13 Soletanche Method for measuring stresses or forces
JPS53161220U (de) 1977-05-26 1978-12-16
JPS55138213A (en) * 1979-04-11 1980-10-28 Nippon Ferrite Ltd Transformer
JPS5889083A (ja) 1981-11-20 1983-05-27 Toshiba Corp ブラシレス同期電動機の同期投入装置
JPH05304752A (ja) 1992-04-23 1993-11-16 Fuji Electric Co Ltd 電気自動車駆動用交流電動機
JP2606444Y2 (ja) 1993-12-21 2000-11-06 株式会社安川電機 回転トランス
DE29503608U1 (de) * 1994-06-17 1995-09-14 Schmall Karl Heinz Elektromagnetischer Koppler
US5608771A (en) * 1995-10-23 1997-03-04 General Electric Company Contactless power transfer system for a rotational load
US20020033748A1 (en) * 1997-09-23 2002-03-21 Jouri Bolotinsky Transformer
JP2000150273A (ja) 1998-11-05 2000-05-30 Densei Lambda Kk 非接触給電用変圧器
US6388548B1 (en) * 1999-04-28 2002-05-14 Tokin Corp. Non-contact transformer and vehicular signal relay apparatus using it
DK199901436A (da) 1999-10-07 2001-04-08 Vestas Wind System As Vindenergianlæg

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3744122C2 (de) * 1987-12-24 1991-05-29 Vacuumschmelze Gmbh, 6450 Hanau, De
DE4214376A1 (de) * 1992-04-30 1993-11-04 Siemens Matsushita Components Magnetisches material fuer leistungsuebertragerkerne
DE19649682A1 (de) * 1996-11-29 1998-06-04 Schleifring & Apparatebau Gmbh Vorrichtung zur berührungslosen Signalübertragung zwischen beweglichen Einheiten
DE19842948A1 (de) * 1998-09-18 2000-03-30 Siemens Ag Elektromotor
DE19953583C1 (de) * 1999-11-08 2001-12-06 Dieter Seifert Vewendung eines Drehstromtransformator zur bürstenlosen Übertragung der Schlupfleistung einer Asynchronmaschine
DE10012981A1 (de) * 2000-03-16 2001-09-27 Hema Elektronik Fertigungs Und Einrichtung zur kontaktlosen Übertragung von elektrischer Energie und elektronischen Daten zwichen einer stationären und einer rotierenden Einheit

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006044704B4 (de) * 2005-03-04 2012-04-12 Udo Dannenmaier Verfahren zur Einspeisung elektrischer Leistung in Geräteträger
DE102005029599B3 (de) * 2005-06-23 2006-12-28 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg System zur berührungslosen Energieübertragung
US8013706B2 (en) 2005-06-23 2011-09-06 Sew—Eurodrive GmbH & Co. KG System for contactless energy transmission
DE102014106617A1 (de) 2014-05-12 2015-11-12 Rainer Kurt Jenjahn Drahtloser Energieübertrager
DE102014106617B4 (de) 2014-05-12 2019-06-06 Rainer Kurt Jenjahn Drahtloser Energieübertrager
DE102015212401A1 (de) 2015-07-02 2017-01-05 Spinner Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Übertragung elektrischer Energie zwischen einer rotierenden und einer stationären Einheit

Also Published As

Publication number Publication date
BR0307087A (pt) 2004-12-28
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JP2005516411A (ja) 2005-06-02
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CY1105431T1 (el) 2010-04-28
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DE10203651B4 (de) 2004-04-01
KR20040073567A (ko) 2004-08-19
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CA2473657A1 (en) 2003-08-07
CN1625790A (zh) 2005-06-08
WO2003065389A1 (de) 2003-08-07
AR042605A1 (es) 2005-06-29
ATE325420T1 (de) 2006-06-15
NZ534186A (en) 2006-02-24
ES2260601T3 (es) 2006-11-01
EP1481407B1 (de) 2006-05-03
DK1481407T3 (da) 2006-08-21
CN1320568C (zh) 2007-06-06
DE50303193D1 (de) 2006-06-08

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