DK175357B1 - Vindmölle generator for höjspænding - Google Patents

Vindmölle generator for höjspænding Download PDF

Info

Publication number
DK175357B1
DK175357B1 DK199801565A DKPA199801565A DK175357B1 DK 175357 B1 DK175357 B1 DK 175357B1 DK 199801565 A DK199801565 A DK 199801565A DK PA199801565 A DKPA199801565 A DK PA199801565A DK 175357 B1 DK175357 B1 DK 175357B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
generator
winding
electric generator
use according
inverter
Prior art date
Application number
DK199801565A
Other languages
English (en)
Inventor
Mats Leijon
Gunnar Kylander
Original Assignee
Asea Brown Boveri
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 Asea Brown Boveri filed Critical Asea Brown Boveri
Publication of DK199801565A publication Critical patent/DK199801565A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK175357B1 publication Critical patent/DK175357B1/da

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/40Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation for high voltage, e.g. affording protection against corona discharges
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D15/00Transmission of mechanical power
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2203/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the windings
    • H02K2203/15Machines characterised by cable windings, e.g. high-voltage cables, ribbon cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/15High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in a power generation system, e.g. prime-mover dynamo, generator system
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/26High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a plural-layer insulation system
    • Y10S174/27High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a plural-layer insulation system including a semiconductive layer
    • Y10S174/28Plural semiconductive layers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Insulation, Fastening Of Motor, Generator Windings (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Description

DK 175357 B1
Teknisk område 5 Den foreliggende opfindelse angår et vindkraftanlæg omfattende mindst en roterende højspændingsgenerator, der er koblet til en turbine via et akselorgan og har en stator med mindst en vikling og en rotor, som angivet i indledningen til krav 1, som er beregnet til forbindelse med distributions- eller transmissionsnet, herefter kaldet ledningsnet. Opfindelsen angår endvidere 10 en elektrisk generator til høj spænding i en vindkraftstation beregnet til det ovennævnte formål. Opfindelsen angår desuden et anlæg med variabel hastighed indeholdende den ovennævnte generator.
Bagqrundsteknik 15
Et vindkraftanlæg kan være en enkel ledningsnetforbundet enhed, men består sædvanligvis af et antal vindturbiner, der danner en vindkraftpark. Hver vindturbine er udstyret med en elektrisk generator anbragt i et nav. Generatoren kan være synkron eller af induktionstypen. Induktionsgeneratorer er mere 20 almindelige i dag, fordi de er billigere og mere robuste. Den synkrone generator kan fremstille reaktiv effekt, hvilket er en fordel i forhold til induktionsmaskinen. Størrelsen af vindturbinen er i dag typisk 100 - 3000 kW med mange kommercielle turbiner omkring 500 kW. Tendensen går mod større effekt og spænding for generatoren. Nutidens spændingsniveauer er fra 400 25 V op til nogle få kV. I de fleste vindturbineparker er det nødvendigt at udstyre hver vindturbine med en transformer som forøger spændingen til en lokal distributionsspænding, der typisk kan være 10-30 kV. Denne transformer og generatoren udgør således integrerede del af et anlæg. Individuelle enheder er indbyrdes forbundet i forgrenings- eller ringnet med højspændingskabler.
30 Distributionsnettet kan være forbundet med et transmissionsnet ved hjælp af en enkelt eller et par effekttransformere. Transformerne medfører en ekstra omkostning og har endvidere den ulempe, at den samlede virkningsgrad for systemet reduceres. De udgør også en brandrisiko, eftersom de indeholder transformerolie, som kan lække ud i tilfælde af svigt eller hærværk.
I DK 175357 B1 I
i 2 I
I Hvis det derfor var muligt at fremstille elektriske generatorer til betydeligt hø- I
I jere spændinger, kunne i det mindste distributionstransformeren elimineres. I
I Det er muligt med nutidens generatorteknologi at fremstille en 10 kV genera- I
I 5 tor og dermed eliminere distributionstransformeren, men omkostningerne I
I ville være langt højere end en mere typisk 660 V maskine. Desuden er nuti- I
I dens teknologi til isolering af statorviklinger følsom over for temperaturæn- I
I dringer, fugt og salt, som en vindturbinegenerator kan blive udsat for. Dette I
I gør det urealistisk med nutidens teknologi at udelade distributionstransforme- I
I 10 re. I
I En højspændingsgenerator har et magnetisk kredsløb, som omfatter en la- I
I mineret kerne, f.eks. af pladestål med en svejst konstruktion. For at muliggø- I
I re ventilation og afkøling er kernen ofte inddelt i lag med radiale og/eller ak- I
I 15 siale ventilationskanaler. Det magnetiske kredsløbs vikling er anbragt i slid- I
I ser i kernen, hvilke slidser generelt har et tværsnit med form som et rektangel I
I eller en trapez. I
I Ved flerfasede elektriske højspændingsgeneratorer er viklingerne dannet I
I 20 enten som enkeltlagsviklinger eller som dobbeltlagsviklinger. Ved enkelt- I
I lagsviklinger er der kun en spoleside pr. slids, medens der er to spolesider I
I pr. slids ved dobbeltlagsviklinger. Ved "spoleside" forstås en eller flere ledere I
I kombineret lodret eller vandret og forsynet med en fælles spoleisolering, dvs. I
I en isolering udformet til at modstå generatorens mærkespænding til jord. I
I 25 I
I Dobbeltlagsviklinger er generelt fremstillet som diamantviklinger, medens I
I enkeltlagsviklinger i denne forbindelse kan være fremstillet som diamantvik- I
I linger eller flade viklinger. Der findes kun en (eventuelt to) spolebredder i di- I
I amantviklinger, medens flade viklinger er fremstillet som koncentriske viklin- I
30 ger, dvs. med en vidt varierende spolebredde. Ved "spolebredde" forstås af- I
I standen i buedimension mellem to spolesider, der hører til samme spole. I
DK 175357 B1 3
Normalt er alle store maskiner fremstillet med dobbeltlagsviklinger og spoler med samme størrelse. Hver spole er placeret med den ene side i det ene lag og den anden side i det andet lag. Dette betyder, at alle spoler krydser hinanden ved spolens ende. Hvis der findes mere end to lag, komplicerer disse 5 krydsninger vikiingsarbejdet, og spolens ende er mindre tilfredsstillende.
Det menes, at spoler til roterende generatorer kan fremstilles med gode resultater inden for et spændingsområde på 3 - 20 kV.
10 I teorien er det kendt, hvordan man kan opnå større spændingsniveauer. Sådanne generatorer er f.eks. beskrevet i US-A-4429244, US-A-4164672 og US-A-3743867. Maskinkonstruktionerne ifølge de nævnte skrifter tillader imidlertid ikke optimal udnyttelse af det elektromagnetiske materiale i stato-ren.
15
Der findes også vindturbiner, som arbejder med variabel turbinehastighed.
Denne driftsmåde er fordelagtig, fordi den aerodynamiske virkningsgrad kan maksimeres. Ved systemer med variabel hastighed anvendes der to generatorer med forskellige antal poler eller generatorer med viklinger, som kan for-20 bindes for drift ved to hastigheder. Variabel hastighed kan ligeledes opnås ved hjælp af en frekvensomsætter. Et system med variabel hastighed bliver forenklet, når der anvendes en synkron generator, fordi der kan anvendes en enkel diodeensretter mellem generator og DC-forbindelse. De to almindeligste vekselrettertyper er lednings-kommuteret og kraft-kommuteret. Disse to 25 typer vekselrettere frembringer forskellige typer harmoniske svingninger og kræver dermed forskellige ledningsfiltre. Den lednings-kommuterede veksel-retter er udstyret med tyristorer, som frembringer harmonisk strøm, der kan omdannes til harmoniske spændingssvingninger på ledningsnettet. For at eliminere disse harmoniske svingninger skal der anvendes et stort led-30 ningsnetfilter. En anden ulempe er, at den lednings-kommuterede vekselret-ter forbruger reaktiv effekt. En kraft-kommuteret vekselretter kan frembringe sit eget trefasede spændingssystem, og hvis vekselretteren er forbundet med ledningsnettet, kan den frit vælge hvilken effektfaktor den vil anvende, og i
I DK 175357 B1 I
i 4 I
I hvilken retning effekten skal ledes. Ved anvendelse af pulsebreddemodulati- I
I on (PWM) elimineres de lavfrekvente harmoniske svingninger, og de første I
I harmoniske svingninger har en frekvens omkring vekselretterens skiftefre- I
I kvens. Den mest interessante ventil for en PWM-vekselretter er den topolede I
I 5 transistor med isoleret port (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGTB). Med de I
I nyeste IGTB-ventiler vil der blive anvendt en skiftefrekvens på fra 5 til 10 I
I kHz. Nutidens IGTB-ventiler er begrænset med hensyn til spænding og ef- I
I fekt, så at en enkelt sekspuls-vekselretter kan klare ca. 1 MVA ved 1-2 kV. I
I 10 Beskrivelse af opfindelsen I
I Formålet for opfindelsen er således at angive et vindkraftanlæg med mindst I
I en elektrisk generator, som kan anvendes til sådanne høje spændinger, at I
I distributionstransformeren kan udelades, dvs. et anlæg hvor de elektriske I
I 15 generatorer er beregnet til betydeligt højere spændinger end konventionelle I
I maskiner af en tilsvarende type, for at kunne udføre direkte forbindelse til I
I ledningsnet ved alle typer af høje spændinger, især overstigende de 20 kV, I
I som i dag betragtes som en øvre grænse. Et andet formål for opfindelsen er I
I at angive en elektrisk generator, som ikke er følsom over for salt, fugt eller I
I 20 temperaturvariationer, således som kendte højspændingsviklinger er det. Et I
I tredje formål for opfindelsen er at angive et alternativ med variabel hastighed I
I for den resulterende højspænding, hvis distributionstransformeren elimine- I
I res. I
I 25 Ifølge et aspekt for den foreliggende opfindelse er der tilvejebragt et vind- I
I kraftanlæg som angivet i krav 1. I
I Ved anvendelse af massiv isolering i kombination med de øvrige angivne I
I træk kan nettet forsynes uden anvendelse af en mellemliggende optransfor- I
I 30 mer selv ved netspændinger, der ligger betydeligt over 20 kV. Endvidere er I
I denne isolering fuldstændig ufølsom over for salt, fugt og temperaturvariatio- I
I ner. Elimineringen af transformeren medfører store besparelser og resulterer I
I også i flere andre forenklinger og besparelser. I
DK 175357 B1 5
Vindkraftanlæg er ofte placeret på landbrugsjord og tæt på bebyggede områ der. Ved et konventionelt vindkraftanlæg skal transformeren være beskyttet mod at forårsage fare på grund af eksplosionsrisiko eller lækkende olie. Det 5 kan være nødvendigt at bygge en transformerstation i beton ved fundamentet for hver vindturbineenhed. Ved fremtidige offshore-anlæg ville det være vanskeligt og dyrt at reparere og vedligeholde transformeren. Hvis transformeren således elimineres, elimineres transformerhuset, og det er endvidere muligt at anvende tyndere kabler til generatoren. Desuden elimineres transforme- 10 rens forbrug af reaktiv effekt og elektriske tab. Fjernelsen af transformeren eliminerer også et sæt afbryderenheder, der tidligere var nødvendige mellem transformeren og generatoren.
Anlægget ifølge opfindelsen gør det også muligt at indrette flere forbindelser 15 med forskellige spændingsniveauer, dvs. opfindelsen kan anvendes for al hjælpeeffekt i kraftstationen. En anden måde at levere hjælpeeffekt til hver vindturbine er at have et billigt lavspændingsnet parallelt med distributionsnettet.
20 Ifølge et andet aspekt for den foreliggende opfindelse er der tilvejebragt en elektrisk generator som angivet i krav 25.
Ved en særlig foretrukket udførelsesform for henholdsvis anlægget og generatoren omfatter det massive isoleringssystem mindst to adskilte lag, f.eks.
25 halvledende lag, hvor hvert lag i det væsentlige udgør en ækvipotentialflade, og en mellemliggende massiv isolering derimellem, hvor mindst et af lagene har i det væsentlige samme varmeudvidelseskoefficient som den massive isolering.
30 Denne udførelsesform udgør en hensigtsmæssig udførelsesform for den massive isolering, som på optimal måde gør det muligt at forbinde viklingerne direkte med højspændingsnettet, idet harmonisering af varmeudvidelseskoef- _______
I DK 175357 B1 I
I 6 I
I ficienterne eliminerer risikoen for defekter, revner og lignende ved termisk I
I bevægelse i viklingen. I
I Det turde være indlysende, at viklingerne og isoleringslagene er fleksible, så I
I 5 at de kan bøjes. Det skal også påpeges, at anlægget ifølge opfindelsen kan I
konstrueres under anvendelse af enten vandrette eller lodrette generatorer. I
I De ovennævnte og andre foretrukne udførelsesformer for opfindelsen er an- I
I givet i de uselvstændige krav. I
I 10 I
I En større og væsentlig forskel mellem kendt teknologi og udførelsesformen I
I ifølge opfindelsen er, at en elektrisk generator med et magnetisk kredsløb er I
I indrettet til via blot afbrydere og isolatorer at blive forbundet direkte med en I
I høj forsyningsspænding, typisk i nærheden af mellem 2 og 50 kV, fortrinsvis I
I 15 højere end 10 kV. Det magnetiske kredsløb omfatter en lamineret kerne med I
I mindst en vikling, der består af et gevindskåret kabel med en eller flere per- I
I manent isolerede ledere, der har et halvledende lag både ved lederen og I
I uden for isoleringen, idet det halvledende lag er forbundet med et jordpoten- I
I tiale. I
I 20 I
I For at løse de problemer, der opstår ved direkte forbindelse af elektriske ma- I
I skiner med alle typer højspændingsledningsnet, har generatoren i anlægget I
I ifølge opfindelsen et antal træk som nævnt ovenfor, der klart afviger fra kendt I
I teknologi. Yderligere træk og yderligere fordele er angivet i de uselvstændige I
I 25 krav og omtales i det følgende. I
I Sådanne ovennævnte træk og andre væsentlige kendetegn ved opfindelsen I
I og således ved vindkraftanlægget ifølge opfindelsen indbefatter følgende: I
I 30 · Viklingen i det magnetiske kredsløb er dannet af et kabel, der har en eller I
I flere permanent isolerede ledere med et halvledende lag ved både leder I
I og kappe. Visse typiske ledere af denne type er et XLPE-kabel eller et I
I kabel med EP-gummiisolering, der imidlertid til det foreliggende formål er I
DK 175357 B1 7 videreudviklet både med hensyn til trådene i lederen og arten af den ydre kappe.
• Kabler med cirkulært tværsnit foretrækkes, men kabler med et andet 5 tværsnit kan anvendes eksempelvis for at opnå bedre pakningstæthed.
• Et sådant kabel gør det muligt at udforme den laminerede kerne ifølge opfindelsen på en ny og optimal måde med hensyn til slidser og tænder.
10 · Viklingen fremstilles fortrinsvis med isolering i trin for bedst udnyttelse af den laminerede kerne.
• Viklingen fremstilles fortrinsvis som en flerlaget, koncentrisk kabelvikling, hvorved antallet af spoleendekrydsninger kan reduceres.
15 • Slidsudformningen er afpasset efter tværsnittet af viklingskablet, så at slidserne er i form af et antal cylindriske åbninger, der strækker sig aksi-alt og/eller radialt uden for hinanden og har et åbent liv, der strækker sig mellem lagene i statorviklingen.
20 • Udformningen af slidserne er justeret til det relevante kabeltværsnit og til viklingens trinformede isolering. Den trinformede isolering bevirker, at den magnetiske kerne kan have en i det væsentlige konstant tandbredde uanset den radiale udstrækning.
25 • Den ovennævnte videreudvikling med hensyn til trådene medfører, at viklingslederne består af et antal sammenpressede lag, dvs. isolerede tråde, der ud fra et elektrisk maskinsynspunkt ikke nødvendigvis er korrekt snoet, uisoleret og/eller isoleret fra hinanden.
30 • Den ovennævnte videreudvikling med hensyn til den ydre kappe medfører, at den ydre kappe er afskåret på passende steder langs lederens
I DK 175357 B1 I
I 8 I
I længde, idet hver skåret dellængde er direkte forbundet med jordpotenti- I
I ale. I
I Anvendelsen af et kabel af den ovenfor beskrevne art gør det muligt at holde I
I 5 hele længden af viklingens ydre kappe samt andre dele af anlægget ved I
jordpotentiale. En vigtig fordel er, at det elektriske felt er tæt på nul i spoleen- I
I deområdet uden for det ydre halvledende lag. Med jordpotentiale på den ydre I
I kappe behøver det elektriske felt ikke at blive styret. Dette betyder, at der I
ikke vil opstå feltkoncentrationer hverken i kernen, i spoleendeområderne I
10 eller i overgangen mellem dem. I
I Blandingen af isolerede og/eller uisolerede sammenpressede tråde eller I
I snoede tråde resulterer i små tillægstab. Det i det magnetiske kredsløbs vik- I
I ling anvendte kabel til højspænding er fremstillet af en indre kerne/leder med I
I 15 et antal tråde, i det mindste to halvledende lag, hvor det inderste er omgivet I
I af et isolerende lag, som igen er omgivet af et ydre halvledende lag med en I
I udvendig diameter af størrelsesordenen 10-40 mm og et lederareal af stør- I
I relsesordenen 10-200 mm2. I
I 20 Kort beskrivelse af tegningen I
I Udførelsesformer for opfindelsen vil nu blive beskrevet nærmere rent eksem- I
I pelvis med særlig henvisning til den ledsagende tegning, hvor I
I 25 figur 1 er en skematisk aksial endeafbildning af et udsnit af statoren i en elek- I
I trisk generator i et vindkraftanlæg ifølge opfindelsen, I
I figur 2 er, er en endeafbildning, delvis afisoleret, af et kabel, der anvendes i I
viklingen på statoren ifølge figur 1, I
I 30 I
figur 3 er en forenklet afbildning delvis i snit af et vindkraftgeneratorarrange- I
I ment ifølge opfindelsen, og I
DK 175357 B1 I
9 I
figur 4 er et kredsløbsdiagram for vindkraftanlægget ifølge opfindelsen. I
Beskrivelse af en foretrukket udførelsesform I
5 Figur 1 viser en del af en stator 1 og en rotor 2 af en generator 100 (se figur I
3) i et vindkraftanlæg ifølge opfindelsen. Statoren 1 omfatter på konventionel I
måde en lamineret kerne. Figur 1 viser et udsnit af generatoren svarende til I
en poldeling. Fra en ågdel 3 af kernen beliggende radialt yderst strækker der I
sig et antal tænder 4 radialt ind mod roteren 2, og disse er adskilt af slidser 5, I
10 i hvilke statorviklingen er anbragt. Kabler 6, der danner denne statorvikling, I
er højspændingskabler, som kan være af i det væsentlige samme type som I
dem, der anvendes til effektdistribution, dvs. XLPE-kabler (tværbundne po- I
lyethylenkabler). En forskel er, at det ydre, mekanisk beskyttende PVC-lag I
og metalskærmen, der normalt omgiver sådanne effektdistributionskabler, er I
15 elimineret, så at kablet til den foreliggende anvendelse kun omfatter lederen, I
et isolerende lag og mindst et halvledende lag på hver side af det isolerende I
lag. Kablerne 6 er illustreret skematisk i figur 1, idet kun den ledende midter- I
del af hver kabeldel eller spoleside er vist. Som det kan ses, har hver slids 5 I
et varierende tværsnit med skiftevis brede dele 7 og smalle dele 8. De brede I
20 dele 7 er i det væsentlige cirkulære og omgiver kablet, idet livdelene mellem I
disse danner smalle dele 8. Livdelene tjener til radialt at fiksere hvert kabels I
stilling. Tværsnittet for slidsen 5 indsnævres også radialt indad. Dette skyl- I
des, at spændingen på kabeldelene er mindre jo tættere de ligger på den I
radialt indre del af statoren 1. Tyndere kabler kan derfor anvendes der, hvor-25 imod bredere kabler er nødvendige radialt længere ud. I det viste eksempel anvendes der kabler med tre forskellige dimensioner, arrangeret i tre tilsvarende dimensionerede sektioner 51, 52, 53 af slidserne 5. En hjælpeeffekt-vikling 9 er anbragt længst ude i slidsen 5.
30 Figur 2 viser en trinvis afisoleret endeafbildning af et højspændingskabel til anvendelse ved den foreliggende opfindelse. Højspændingskablet 6 omfatter en eller flere ledere 31, som hver omfatter et antal tråde 36, f.eks. af kobber, der sammen danner et centralt ledende organ med et i hovedsagen cirkulært I DK 175357 B1 I 10 tværsnit. Disse ledere 31 er anbragt i midten af højspændingskablet 6, og i den viste udførelsesform er hver omgivet af en delisolering 35. Det er imidler- tid muligt at udelade delisoleringen 35 på en af lederne 31. Ved den forelig- gende udførelsesform for opfindelsen er lederne 31 omgivet af et første halv- 5 ledende lag 32. Omkring dette første halvledende lag 32 findes der et mas- sivt isoleringslag 33, f.eks. XLPE-isolering, som igen er omgivet af et andet halvledende lag 34. Begrebet "højspændingskabel" i denne forbindelse be- høver ikke indbefatte nogen metallisk skærm eller ydre PVC-lag af den art, H der normalt omgiver et sådant kabel til effektfordeling.
I 10 I Et vindkraftanlæg med et magnetisk kredsløb af den ovenfor beskrevne art er vist i figur 3, hvor generatoren 100 drives af en vindturbine 102 via en aksel I 101 og en transmission 114. Generatorens 100 stator 1 bærer statorviklinger 10, som er opbygget af det ovenfor beskrevne kabel 6. Kablet 6 er uafskær- I 15 met og ændres til et afskærmet kabel 11 ved kabelsplejsning 9.
H Figur 4 illustrerer et vindkraftanlæg ifølge den foreliggende opfindelse. På I konventionel måde har generatoren 100 en eksciteringsvikling 112 og en (el- ler flere) hjælpeeffektvikling(er) 113. Ved den viste udførelsesform for an- H 20 lægget ifølge opfindelsen er generatoren Y-forbundet og nullederen er jord- H forbundet via en impedans 103. Det kan også ses af figur 4, at generatoren I 100 er elektrisk forbundet via kabelsplejsningen 9 med det afskærmede ka- I bel 11 (se også figur 3). I nogle tilfælde ville det være muligt at udelade ka- I belsplejsningen og lade generatorkablet strække sig ned langs vindturbinens I 25 tårn. Kablet 11 er forsynet med strømtransformere 104 på konventionel måde I og ender ved 105. Efter dette punkt 105 fortsætter det elektriske system ved I den viste udførelsesform med strømskinner 106, der har forgreninger med I spændingstransformere 107 og overspændingssikringer 108. Hovedelforsy- ningen finder imidlertid sted via strømskinnerne 106 direkte til distributions- I 30 eller transmissionsnettet 110 via en isolator 109 og strømafbryder 111.
I Skønt generatoren og anlægget, i hvilket denne generator er indbefattet, er I blevet beskrevet og illustreret i forbindelse med en eksempelvis udførelses- DK 175357 B1 11 form, vil det være klart for en fagmand inden for området, at flere modifikationer er mulige uden at afvige fra opfindelses idé. Transmission kan udelades, hvis der anvendes en generator med lav hastighed. Generatoren kan jordforbindes direkte uden nogen impedans. Hjælpeviklingerne kan udelades, hvil-5 ket også gælder for andre viste komponenter. Skønt opfindelsen er blevet eksemplificeret med et trefaset anlæg, kan antallet af faser være større eller mindre. Generatoren kan forbindes med ledningsnettet via en frekvensomsætter indeholdende en ensretter, en DC-forbindeise og en vekselretter. Til forskel fra konventionelle systemer med variabel hastighed skal ventilerne i 10 ensretteren og vekselretteren sandsynligvis være serieforbundet på grund af den høje spænding.

Claims (23)

  1. 2. Elektrisk generator (100) ifølge krav 1, kendetegnet I I 15 ved, at statorviklingen eller hver statorvikling omfatter et til højspænding be- I I regnet kabel (6), der omfatter en eller flere strømførende ledere (31), som er I I omgivet af det massive isoleringssystem. I
  2. 3. Elektrisk generator (100) ifølge krav 2, kendetegnet I I 20 ved, at det massive isoleringssystem omfatter mindst to adskilte halvledende I I lag, som hver i det væsentlige tilvejebringer en ækvipotentialflade, og et mel- I I lemliggende isolerende lag mellem de halvledende lag med i det væsentlige I I samme varmeudvidelseskoefficient som mindst et af de halvledende lag. I I 25 4. Elektrisk generator (100) ifølge krav 3, kendetegnet I I ved, at det inderste halvledende lag (32) er ved i det væsentlige samme po- I tentiale som lederen(lederne) (31). I
  3. 5. Elektrisk generator (100) ifølge enten krav 3 eller krav 4, k ende- I I 30 t e g n e t ved, at det ydre halvledende lag (34) er indrettet til i det væ- I I sentlige at danne en ækvipotentialflade, der omgiver lederen (lederne) (31). I DK 175357 B1 13
  4. 6. Elektrisk generator (100) ifølge krav 5, kendetegnet ved, at det ydre halvledende lag (34) er forbundet med et foruddefineret potentiale.
  5. 7. Elektrisk generator (100) ifølge krav 6, kendetegnet ved, at det foruddefinerede potentiale er jordpotentiale.
  6. 8. Elektrisk generator (100) ifølge et hvilket som helst af krav 3 til 7, kendetegnet ved, at de strømførende ledere omfatter et 10 antal elektrisk isolerede tråde og mindst en uisoleret tråd.
  7. 9. Elektrisk generator (100) ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at rotoren (2) er udstyret med en kortsluttet vikling, hvilket resulterer i en generator af induktionstypen. 15
  8. 10. Elektrisk generator (100) ifølge et hvilket som helst af krav 1 til 8, kendetegnet ved, at rotoren (2) er udstyret med en feltvikling, i hvilken der løber en DC-strøm, hvilket resulterer i en generator af den synkrone type. 20
  9. 11. Elektrisk generator (100) ifølge et hvilket som helst af kravene 2 til 10, kendetegnet ved, at kablerne (6) med massiv isolering har et lederareal på mellem 10 og 200 mm2 og har en udvendig kabeldiameter på mellem 10 og 40 mm. 25
  10. 12. Elektrisk generator (100) ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at generatoren (10). er udformet til høj spænding og er indrettet til at forsyne det udgående elektriske net (110) direkte uden nogen mellemforbindelse afen transformer. 30
  11. 13. Elektrisk generator (100) ifølge krav 12, k endetegnet ved, at generatoren (100) er jordforbundet via en impedans (103). I DK 175357 B1 I I 14 I
  12. 14. Elektrisk generator (100) ifølge krav 12, k endetegnet I I ved, at generatoren (100) er jordforbundet direkte. I
  13. 15. Elektrisk generator (100) ifølge krav 12, k endetegnet I I 5 ved, at generatoren er indrettet til at frembringe effekt til forskellige spæn- I I dingsniveauer. I
  14. 16. Elektrisk generator (100) ifølge krav 15, k endetegnet I I ved, at et af spændingsniveauerne er indrettet til at frembringe hjælpeeffekt, I I 10 og at hjælpeeffekten er indrettet til at blive frembragt af en separat vikling I I (119; 113) i generatoren (100). I
  15. 17. Anvendelse af mindst en generator (100) som angivet i et hvilket som I I helst af kravene 1-16 i et vindkraftanlæg omfattende en turbine (102) koblet I 15 til generatoren (100) via et akselorgan (101). I
  16. 18. Anvendelse ifølge krav 17, hvor der anvendes flere generatorer, og hvor I I hver generator er uden en individuel optransformer, men er forbundet med I I transmissions- eller distributionsnettet via en for generatorerne fælles sy- I I 20 stemtransformer. I
  17. 19. Anvendelse ifølge krav 17 eller 18, hvor generatorens eller hver genera- I I tors vikling er indrettet til selvregulerende feltstyring og er uden hjælpemidler I I til styring af feltet. I I 25 I
  18. 20. Anvendelse ifølge et hvilket som helst af kravene 17-19, hvor generato- I I rens eller hver generators viklinger kan være forbundet til drift ved flere ha- I I stigheder under anvendelse af forskellige antal poler, f.eks. Dahlander- I I kobling. I I 30 I
  19. 21. Anvendelse ifølge et hvilket som helst af kravene 17-20, hvor mindst en I I vindturbine er udstyret med to eller flere generatorer med forskellige antal I I poler, så at drift ved flere hastigheder er mulig. I DK 175357 B1 15
  20. 22. Anvendelse ifølge et hvilket som helst af kravene 17-21, hvor generatoren eller hver generator er forbundet med en frekvensomsaetter omfattende en ensretter, en DC-forbindelse og en vekselretter. 5
  21. 23. Anvendelse ifølge krav 22, hvor serieforbundne ventiler er anvendt i vek-selretteren og ensretteren.
  22. 24. Anvendelse ifølge krav 23, hvor vekselretteren er lednings-10 kommunuteret med strømstiv DC-forbindelse.
  23. 25. Anvendelse ifølge krav 23, hvor vekselretteren er selvkommuteret og består af serieforbundne IGBT'ere. 15
DK199801565A 1997-11-28 1998-11-27 Vindmölle generator for höjspænding DK175357B1 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9725309A GB2331858A (en) 1997-11-28 1997-11-28 A wind power plant
GB9725309 1997-11-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK199801565A DK199801565A (da) 1999-05-29
DK175357B1 true DK175357B1 (da) 2004-09-06

Family

ID=10822856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK199801565A DK175357B1 (da) 1997-11-28 1998-11-27 Vindmölle generator for höjspænding

Country Status (28)

Country Link
US (1) US7061133B1 (da)
EP (1) EP1034604B1 (da)
JP (1) JP2001525658A (da)
KR (1) KR20010032215A (da)
CN (1) CN1227797C (da)
AP (1) AP2000001824A0 (da)
AR (1) AR017705A1 (da)
AT (1) ATE287137T1 (da)
AU (1) AU737074B2 (da)
BR (1) BR9815045A (da)
CA (1) CA2309734A1 (da)
CU (1) CU22757A3 (da)
DE (1) DE69828644T2 (da)
DK (1) DK175357B1 (da)
EA (1) EA002958B1 (da)
EE (1) EE03787B1 (da)
GB (1) GB2331858A (da)
IL (1) IL136068A0 (da)
IS (1) IS5498A (da)
NO (1) NO20002736D0 (da)
NZ (1) NZ504494A (da)
OA (1) OA11418A (da)
PE (1) PE65699A1 (da)
PL (1) PL340677A1 (da)
TR (1) TR200001502T2 (da)
TW (1) TW414836B (da)
WO (1) WO1999029025A1 (da)
ZA (1) ZA9810936B (da)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK199901436A (da) * 1999-10-07 2001-04-08 Vestas Wind System As Vindenergianlæg
DE10040273A1 (de) 2000-08-14 2002-02-28 Aloys Wobben Windenergieanlage
DE10137270A1 (de) 2001-07-31 2003-02-20 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Ringgenerator
DE10152557C1 (de) * 2001-10-24 2003-06-18 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Stromschienen
SE525387C2 (sv) 2002-01-10 2005-02-08 Swedish Vertical Wind Ab Vertikalaxlat vindkraftaggregat och användning av detsamma
NZ541555A (en) * 2003-02-12 2006-03-31 Aloys Wobben Wind energy installation comprising conductor rails
ES2402150T3 (es) * 2003-04-08 2013-04-29 Converteam Gmbh Turbina eólica para la producción de energía eléctrica y procedimiento de funcionamiento
DE102004016456A1 (de) * 2004-03-31 2005-11-10 Alstom Technology Ltd Generator mit integriertem Leistungsschalter
CN101400890B (zh) * 2006-03-17 2013-01-02 维斯塔斯风力系统有限公司 用于发电机的保护系统、风轮机及其使用
US20090224544A1 (en) * 2007-11-30 2009-09-10 James William Bartlett Integrated turbine alternator/generator
GB0801936D0 (en) * 2008-02-01 2008-03-12 Isis Innovation Electricity generator
US20120057978A1 (en) * 2008-02-29 2012-03-08 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine with low electromagnetic radiation
DE102008018790A1 (de) 2008-04-15 2009-10-22 Wobben, Aloys Windenergieanlage mit Stromschienen
NO332673B1 (no) 2008-11-24 2012-12-03 Aker Engineering & Technology Frekvensomformer
WO2010066303A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-17 Abb Research Ltd A system for transient overvoltage protection
TW201034343A (en) 2009-01-16 2010-09-16 Matthew B Jore Segmented stator for an axial field device
WO2010135604A2 (en) * 2009-05-20 2010-11-25 Joby Energy, Inc. System and method for generating electrical power using a tethered airborne power generation system
DE102009044570A1 (de) * 2009-11-17 2011-05-19 Ssb Wind Systems Gmbh & Co. Kg Windkraftanlage
EP2388891A1 (en) 2010-05-19 2011-11-23 Siemens Aktiengesellschaft Generator with compact single turn wave winding and wind turbine
US9154024B2 (en) 2010-06-02 2015-10-06 Boulder Wind Power, Inc. Systems and methods for improved direct drive generators
US9472990B2 (en) 2010-10-19 2016-10-18 Baker Hughes Incorporated Systems and methods for insulating Y-points of three phase electric motors
CN102122820B (zh) * 2011-01-07 2013-04-03 卢泳 一种蜂窝式供电网络及其智能网关、供电控制方法
CN103703523B (zh) 2011-04-13 2015-08-26 巨石风力股份有限公司 用于永磁体的通量集中结构、制造这种结构的方法和包括这种结构的机器
DE102011077456A1 (de) * 2011-06-14 2012-12-20 Siemens Aktiengesellschaft Synchronmaschine mit HTS-Läufer
US8901790B2 (en) 2012-01-03 2014-12-02 General Electric Company Cooling of stator core flange
US8339019B1 (en) 2012-07-30 2012-12-25 Boulder Wind Power, Inc. Structure for an electromagnetic machine having compression and tension members
US8723052B1 (en) 2013-02-27 2014-05-13 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for optimizing electrical interconnects on laminated composite assemblies
US8785784B1 (en) 2013-03-13 2014-07-22 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for optimizing structural layout of multi-circuit laminated composite assembly
US8736133B1 (en) 2013-03-14 2014-05-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for overlapping windings
US8941961B2 (en) 2013-03-14 2015-01-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for protection in a multi-phase machine
FR3006099B1 (fr) * 2013-05-22 2015-05-08 Nexans Cable electrique comprenant au moins une couche electriquement isolante
US9793775B2 (en) 2013-12-31 2017-10-17 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for reducing machine winding circulating current losses
DE102014201507A1 (de) * 2014-01-28 2015-07-30 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlage mit einer Faserwicklung
US9899886B2 (en) 2014-04-29 2018-02-20 Boulder Wind Power, Inc. Devices and methods for magnetic flux return optimization in electromagnetic machines
US10177620B2 (en) 2014-05-05 2019-01-08 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for segmenting a machine
EP3178095B1 (en) 2014-08-07 2019-10-02 Henkel AG & Co. KGaA High temperature insulated aluminum conductor
CN104405587A (zh) * 2014-11-28 2015-03-11 新疆中科捷高光电科技有限公司 一种小型离网风力发电系统及风电功率预测方法
US10075114B2 (en) 2016-03-03 2018-09-11 General Electric Company System and method for controlling DC link voltage of a power converter
CN107201994B (zh) * 2017-06-12 2019-05-21 国电联合动力技术有限公司 一种风电机组等电位连接方法及系统
CN107370294A (zh) * 2017-07-31 2017-11-21 华能徐州铜山风力发电有限公司 一种风力发电机
CN109672211A (zh) * 2017-10-17 2019-04-23 中车株洲电力机车研究所有限公司 一种风电机组电气系统
EP3747100B1 (en) * 2018-01-30 2022-03-16 Hitachi Energy Switzerland AG Surge arrestor dimensioning in a dc power transmission system
CN114268175B (zh) * 2021-12-27 2023-03-28 西安交通大学 一种超高压多相永磁风力发电机及发电系统

Family Cites Families (107)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1304451A (en) 1919-05-20 Locke h
US681800A (en) 1901-06-18 1901-09-03 Oskar Lasche Stationary armature and inductor.
US847008A (en) 1904-06-10 1907-03-12 Isidor Kitsee Converter.
US1418856A (en) 1919-05-02 1922-06-06 Allischalmers Mfg Company Dynamo-electric machine
US1481585A (en) 1919-09-16 1924-01-22 Electrical Improvements Ltd Electric reactive winding
US1756672A (en) 1922-10-12 1930-04-29 Allis Louis Co Dynamo-electric machine
US1508456A (en) 1924-01-04 1924-09-16 Perfection Mfg Co Ground clamp
US1728915A (en) 1928-05-05 1929-09-24 Earl P Blankenship Line saver and restrainer for drilling cables
US1781308A (en) 1928-05-30 1930-11-11 Ericsson Telefon Ab L M High-frequency differential transformer
US1762775A (en) 1928-09-19 1930-06-10 Bell Telephone Labor Inc Inductance device
US1747507A (en) 1929-05-10 1930-02-18 Westinghouse Electric & Mfg Co Reactor structure
US1742985A (en) 1929-05-20 1930-01-07 Gen Electric Transformer
US1861182A (en) 1930-01-31 1932-05-31 Okonite Co Electric conductor
US1891716A (en) * 1930-04-04 1932-12-20 Westinghouse Electric & Mfg Co Winding for dynamo electric machines
US1904885A (en) 1930-06-13 1933-04-18 Western Electric Co Capstan
US1974406A (en) 1930-12-13 1934-09-25 Herbert F Apple Dynamo electric machine core slot lining
US2006170A (en) 1933-05-11 1935-06-25 Gen Electric Winding for the stationary members of alternating current dynamo-electric machines
US2217430A (en) 1938-02-26 1940-10-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Water-cooled stator for dynamoelectric machines
US2206856A (en) 1938-05-31 1940-07-02 William E Shearer Transformer
US2241832A (en) 1940-05-07 1941-05-13 Hugo W Wahlquist Method and apparatus for reducing harmonics in power systems
US2256897A (en) 1940-07-24 1941-09-23 Cons Edison Co New York Inc Insulating joint for electric cable sheaths and method of making same
US2295415A (en) 1940-08-02 1942-09-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Air-cooled, air-insulated transformer
US2251291A (en) 1940-08-10 1941-08-05 Western Electric Co Strand handling apparatus
US2415652A (en) 1942-06-03 1947-02-11 Kerite Company High-voltage cable
US2462651A (en) 1944-06-12 1949-02-22 Gen Electric Electric induction apparatus
US2424443A (en) 1944-12-06 1947-07-22 Gen Electric Dynamoelectric machine
US2459322A (en) 1945-03-16 1949-01-18 Allis Chalmers Mfg Co Stationary induction apparatus
US2409893A (en) 1945-04-30 1946-10-22 Westinghouse Electric Corp Semiconducting composition
US2436306A (en) 1945-06-16 1948-02-17 Westinghouse Electric Corp Corona elimination in generator end windings
US2446999A (en) 1945-11-07 1948-08-17 Gen Electric Magnetic core
US2498238A (en) 1947-04-30 1950-02-21 Westinghouse Electric Corp Resistance compositions and products thereof
US2650350A (en) 1948-11-04 1953-08-25 Gen Electric Angular modulating system
US2721905A (en) 1949-03-04 1955-10-25 Webster Electric Co Inc Transducer
US2749456A (en) 1952-06-23 1956-06-05 Us Electrical Motors Inc Waterproof stator construction for submersible dynamo-electric machine
US2780771A (en) 1953-04-21 1957-02-05 Vickers Inc Magnetic amplifier
US2962679A (en) 1955-07-25 1960-11-29 Gen Electric Coaxial core inductive structures
US2846599A (en) 1956-01-23 1958-08-05 Wetomore Hodges Electric motor components and the like and method for making the same
US2947957A (en) 1957-04-22 1960-08-02 Zenith Radio Corp Transformers
US2885581A (en) 1957-04-29 1959-05-05 Gen Electric Arrangement for preventing displacement of stator end turns
CA635218A (en) 1958-01-02 1962-01-23 W. Smith John Reinforced end turns in dynamoelectric machines
US2943242A (en) 1958-02-05 1960-06-28 Pure Oil Co Anti-static grounding device
US2975309A (en) 1958-07-18 1961-03-14 Komplex Nagyberendezesek Expor Oil-cooled stators for turboalternators
US3014139A (en) 1959-10-27 1961-12-19 Gen Electric Direct-cooled cable winding for electro magnetic device
US3157806A (en) 1959-11-05 1964-11-17 Bbc Brown Boveri & Cie Synchronous machine with salient poles
US3158770A (en) 1960-12-14 1964-11-24 Gen Electric Armature bar vibration damping arrangement
US3098893A (en) 1961-03-30 1963-07-23 Gen Electric Low electrical resistance composition and cable made therefrom
US3130335A (en) 1961-04-17 1964-04-21 Epoxylite Corp Dynamo-electric machine
US3197723A (en) 1961-04-26 1965-07-27 Ite Circuit Breaker Ltd Cascaded coaxial cable transformer
US3143269A (en) 1961-11-29 1964-08-04 Crompton & Knowles Corp Tractor-type stock feed
US3268766A (en) 1964-02-04 1966-08-23 Du Pont Apparatus for removal of electric charges from dielectric film surfaces
US3372283A (en) 1965-02-15 1968-03-05 Ampex Attenuation control device
SE318939B (da) 1965-03-17 1969-12-22 Asea Ab
US3304599A (en) 1965-03-30 1967-02-21 Teletype Corp Method of manufacturing an electromagnet having a u-shaped core
DE1488353A1 (de) 1965-07-15 1969-06-26 Siemens Ag Permanentmagneterregte elektrische Maschine
US3365657A (en) 1966-03-04 1968-01-23 Nasa Usa Power supply
GB1117433A (en) 1966-06-07 1968-06-19 English Electric Co Ltd Improvements in alternating current generators
US3444407A (en) 1966-07-20 1969-05-13 Gen Electric Rigid conductor bars in dynamoelectric machine slots
US3484690A (en) 1966-08-23 1969-12-16 Herman Wald Three current winding single stator network meter for 3-wire 120/208 volt service
US3418530A (en) 1966-09-07 1968-12-24 Army Usa Electronic crowbar
US3354331A (en) 1966-09-26 1967-11-21 Gen Electric High voltage grading for dynamoelectric machine
US3392779A (en) 1966-10-03 1968-07-16 Certain Teed Prod Corp Glass fiber cooling means
US3437858A (en) 1966-11-17 1969-04-08 Glastic Corp Slot wedge for electric motors or generators
SU469196A1 (ru) 1967-10-30 1975-04-30 Двигатель-генератор установки дл электроснабжени пассажирских вагонов
FR1555807A (da) 1967-12-11 1969-01-31
GB1226451A (da) 1968-03-15 1971-03-31
CH479975A (de) 1968-08-19 1969-10-15 Oerlikon Maschf Wickelkopfbandage für eine elektrische Maschine
US3651402A (en) 1969-01-27 1972-03-21 Honeywell Inc Supervisory apparatus
US3813764A (en) 1969-06-09 1974-06-04 Res Inst Iron Steel Method of producing laminated pancake type superconductive magnets
US3651244A (en) 1969-10-15 1972-03-21 Gen Cable Corp Power cable with corrugated or smooth longitudinally folded metallic shielding tape
SE326758B (da) 1969-10-29 1970-08-03 Asea Ab
US3666876A (en) 1970-07-17 1972-05-30 Exxon Research Engineering Co Novel compositions with controlled electrical properties
US3631519A (en) 1970-12-21 1971-12-28 Gen Electric Stress graded cable termination
US3675056A (en) 1971-01-04 1972-07-04 Gen Electric Hermetically sealed dynamoelectric machine
US3644662A (en) 1971-01-11 1972-02-22 Gen Electric Stress cascade-graded cable termination
US3660721A (en) 1971-02-01 1972-05-02 Gen Electric Protective equipment for an alternating current power distribution system
US3684906A (en) 1971-03-26 1972-08-15 Gen Electric Castable rotor having radially venting laminations
US3684821A (en) 1971-03-30 1972-08-15 Sumitomo Electric Industries High voltage insulated electric cable having outer semiconductive layer
US3716719A (en) 1971-06-07 1973-02-13 Aerco Corp Modulated output transformers
JPS4831403A (da) 1971-08-27 1973-04-25
US3746954A (en) 1971-09-17 1973-07-17 Sqare D Co Adjustable voltage thyristor-controlled hoist control for a dc motor
US3727085A (en) 1971-09-30 1973-04-10 Gen Dynamics Corp Electric motor with facility for liquid cooling
US3740600A (en) 1971-12-12 1973-06-19 Gen Electric Self-supporting coil brace
US3743867A (en) 1971-12-20 1973-07-03 Massachusetts Inst Technology High voltage oil insulated and cooled armature windings
DE2164078A1 (de) 1971-12-23 1973-06-28 Siemens Ag Antriebsanordnung mit einem nach art einer synchronmaschine ausgebildeten linearmotor
US3699238A (en) 1972-02-29 1972-10-17 Anaconda Wire & Cable Co Flexible power cable
US3758699A (en) 1972-03-15 1973-09-11 G & W Electric Speciality Co Apparatus and method for dynamically cooling a cable termination
US3716652A (en) 1972-04-18 1973-02-13 G & W Electric Speciality Co System for dynamically cooling a high voltage cable termination
US3787607A (en) 1972-05-31 1974-01-22 Teleprompter Corp Coaxial cable splice
US3801843A (en) 1972-06-16 1974-04-02 Gen Electric Rotating electrical machine having rotor and stator cooled by means of heat pipes
CH547028A (de) 1972-06-16 1974-03-15 Bbc Brown Boveri & Cie Glimmschutzfolie, verfahren zu ihrer herstellung sowie ihre verwendung bei hochspannungswicklungen.
US3792399A (en) 1972-08-28 1974-02-12 Nasa Banded transformer cores
US3778891A (en) 1972-10-30 1973-12-18 Westinghouse Electric Corp Method of securing dynamoelectric machine coils by slot wedge and filler locking means
US3932791A (en) 1973-01-22 1976-01-13 Oswald Joseph V Multi-range, high-speed A.C. over-current protection means including a static switch
SE371348B (da) 1973-03-22 1974-11-11 Asea Ab
US3781739A (en) 1973-03-28 1973-12-25 Westinghouse Electric Corp Interleaved winding for electrical inductive apparatus
US3881647A (en) 1973-04-30 1975-05-06 Lebus International Inc Anti-slack line handling device
US3828115A (en) 1973-07-27 1974-08-06 Kerite Co High voltage cable having high sic insulation layer between low sic insulation layers and terminal construction thereof
US3912957A (en) 1973-12-27 1975-10-14 Gen Electric Dynamoelectric machine stator assembly with multi-barrel connection insulator
US3902000A (en) 1974-11-12 1975-08-26 Us Energy Termination for superconducting power transmission systems
US3943392A (en) 1974-11-27 1976-03-09 Allis-Chalmers Corporation Combination slot liner and retainer for dynamoelectric machine conductor bars
US4164672A (en) 1977-08-18 1979-08-14 Electric Power Research Institute, Inc. Cooling and insulating system for extra high voltage electrical machine with a spiral winding
US4357542A (en) * 1979-07-12 1982-11-02 Westinghouse Electric Corp. Wind turbine generator system
SU961048A1 (ru) * 1979-12-06 1982-09-23 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор генератора
US4565929A (en) * 1983-09-29 1986-01-21 The Boeing Company Wind powered system for generating electricity
US5036165A (en) * 1984-08-23 1991-07-30 General Electric Co. Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
DE3543106A1 (de) * 1985-12-06 1987-06-11 Kabelmetal Electro Gmbh Elektrisches kabel zur verwendung als wicklungsstrang fuer linearmotoren
SE9602079D0 (sv) * 1996-05-29 1996-05-29 Asea Brown Boveri Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma

Also Published As

Publication number Publication date
EP1034604B1 (en) 2005-01-12
EE03787B1 (et) 2002-06-17
DK199801565A (da) 1999-05-29
IL136068A0 (en) 2001-05-20
NO20002736L (no) 2000-05-26
GB2331858A (en) 1999-06-02
CN1227797C (zh) 2005-11-16
ZA9810936B (en) 1999-05-31
WO1999029025A1 (en) 1999-06-10
AU1672199A (en) 1999-06-16
US7061133B1 (en) 2006-06-13
PE65699A1 (es) 1999-08-02
EP1034604A1 (en) 2000-09-13
GB2331858A9 (en) 1900-01-01
EA002958B1 (ru) 2002-12-26
TW414836B (en) 2000-12-11
NO20002736D0 (no) 2000-05-26
EE200000303A (et) 2001-10-15
TR200001502T2 (tr) 2000-11-21
OA11418A (en) 2004-04-21
CU22757A3 (es) 2002-02-28
EA200000588A1 (ru) 2000-12-25
GB9725309D0 (en) 1998-01-28
KR20010032215A (ko) 2001-04-16
IS5498A (is) 2000-05-15
NZ504494A (en) 2002-09-27
CA2309734A1 (en) 1999-06-10
AU737074B2 (en) 2001-08-09
AP2000001824A0 (en) 2000-06-30
AR017705A1 (es) 2001-09-12
DE69828644D1 (de) 2005-02-17
JP2001525658A (ja) 2001-12-11
CN1279840A (zh) 2001-01-10
PL340677A1 (en) 2001-02-12
ATE287137T1 (de) 2005-01-15
DE69828644T2 (de) 2005-12-29
BR9815045A (pt) 2000-10-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK175357B1 (da) Vindmölle generator for höjspænding
AU759174B2 (en) A wind power plant and a method for control
AU718766B2 (en) Synchronous compensator plant
TW443024B (en) Rotating electrical machine plants
EP1198872A1 (en) A wind power plant
SE513083C2 (sv) Synkronkompensatoranläggning jämte användning av dylik samt förfarande för faskompensation i ett högspänt kraftfält
EP1034546A1 (en) Electromagnetic device
CN114268175B (zh) 一种超高压多相永磁风力发电机及发电系统
MXPA00005166A (en) A wind power plant
AU1580299A (en) Switch gear station
ZA200109525B (en) A wind power plant and a method for control.
MXPA98009993A (en) High voltage plants with electri motors
ZA200109524B (en) A wind power plant.

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed

Ref document number: DK