JP2002252999A - 共通軸上のタービン/オルタネータのための電気系統 - Google Patents

共通軸上のタービン/オルタネータのための電気系統

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JP2002252999A JP2001381429A JP2001381429A JP2002252999A JP 2002252999 A JP2002252999 A JP 2002252999A JP 2001381429 A JP2001381429 A JP 2001381429A JP 2001381429 A JP2001381429 A JP 2001381429A JP 2002252999 A JP2002252999 A JP 2002252999A
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バーナム,ダグラス,アール
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Jon W Tees
ティーツ,ジョン,ダブリュ
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Elliott Energy Systems Inc
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    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 永久磁石ロータを有するオルタネータが
メインタービンロータに接続され、タービンの始動と発
電の両方を可能にする。 【解決手段】 共通軸を有するガス駆動タービンと永久
磁石オルタネータを有するタービン/オルタネータを制
御する方法において、タービン/オルタネータに、AC
又はDCの外部電源からの電力をインバータを介して供
給し、永久磁石オルタネータを回転駆動制御することに
よってタービン/オルタネータを始動する始動工程と、
記共通軸が自立運転に必要な回転速度に到達した後に、
インバータを再構成し、タービン/オルタネータからの
電圧出力を負荷目的に応じて制御された所定の出力電圧
として出力する出力工程とを有する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、共通軸を有するガ
ス駆動タービンと永久磁石オルタネータを有するタービ
ン/オルタネータを制御する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】発明の背景 ガスタービンは、燃料噴射・点火および自立運転の前
に、補助手段によって始動速度で駆動回転されなければ
ならない。従来、タービンを始動速度まで回転させるた
めに、例えば、補助的な電気または圧縮空気モータによ
って駆動されるギヤボックスシステムが使用されてい
る。また、小型タービン用として、「空気」衝突式の始
動システムも使用され、それは気体、通常は空気、の流
れをタービンまたはコンプレッサホイールに当ててメイ
ンロータを回転させることによって作動する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】これらの従来のシステ
ムは複雑で、実施が困難である。オルタネータを駆動す
るために、ガスタービンを用いて電力を生成することが
できる。オルタネータのロータに、あるいはギヤボック
スを介して連結されたフリータービンでオルタネータを
駆動することもできる。これらのシステムでは、交流出
力の所望の周波数と電圧を維持するために、タービンの
速度を正確に制御しなければならない。
【0004】
【課題を解決するための手段】発明の要約 本発明によれば、永久磁石ロータを有するオルタネータ
がメインタービンロータに接続され、タービンの始動と
発電の両方を可能にする。本書に記載された電気系統
は、ロータの速度に関係ない出力周波数および電圧で、
ローターを種々の速度で作動させる。電気系統は、始動
モードの作動と発電モードの作動の両方において、適切
な電圧と周波数を生じるユニークなインバータを組み込
んでいる。
【0005】電気系統は、始動モード時にタービンの回
転を起こすのに使用され、その後、タービンが通常の作
動状態に達した後、オルタネータから電力を取り出すの
に使用される。始動時に、オルタネータは電気モータと
して働く。始動における電気系統の機能は、例えば三相
AC電力をオルタネータへ与えるよう電力ブースト、電
力切換えおよび制御を行なうことである。周波数と電圧
の両方が時間と回転速度の関数として制御される。電気
系統のための電力は始動時に、バッテリー等のDC源ま
たはAC電力ラインから得られる。始動回路は開ループ
制御システムとして、またはローター位置のフィードバ
ックにもとづく閉ループ制御システムとして機能でき
る。
【0006】燃料と空気の制御された燃焼による非常に
高い回転速度の通常作動状態にタービンが近づくと、最
初にオルタネータをモータとして駆動するのに使用され
る電子回路は、オルタネータから電力を受け入れるよう
に自動的に再構成される。その後、三相電力が所望の電
圧と周波数で電気系統から取り出されて利用できるよう
になる。
【0007】簡単に言うと、本発明によれば、タービン
/オルタネータ用の電気系統は共通軸上で回転するガス
駆動タービンとオルタネータを備える。オルタネータは
永久磁石ロータとステータ巻線を持っている。ステータ
回路がステータ巻線に接続されている。DCバスがイン
バータ回路を駆動する。インバータ回路の出力はAC出
力回路に、または第1コンタクタを介してステータ回路
に接続される。整流器はステータ回路とDCバスの間で
接続される。信号発生器が共通軸の回転から得られる信
号によって駆動され、開ループ波形発生器が共通軸の回
転から独立して波形を生成する。第2コンタクタが信号
発生器か開ループ波形発生器のどちらかを、インバータ
回路を切り換えるために接続されたドライバに接続す
る。一時的電源がエネルギーをDCバスに供給する。始
動モード時に、制御回路が、インバータ回路をステータ
回路に接続するよう第1コンタクタを切り換え、信号発
生器をドライバ、好ましくはパルス幅変調器、に接続す
るよう第2コンタクタを切り換える。パワーアウトモー
ド時に、制御回路は、ステータ回路からインバータを外
すように第1コンタクタを切り換え、開ループ波形発生
器をドライバに接続するよう第2コンタクタを切り換え
る。始動モード時に、オルタネータは、タービンの速度
を安全な点火速度へ上げるモータとして機能する。イン
バータは、信号発生器からの信号に応答してステータ巻
線を整流するのに使用される。パワーアウトモード時
に、インバータは、オルタネータの整流された出力を、
開ループ波形発生器に応答してAC出力回路に与えられ
るAC信号に変換するのに使用され、これによってオル
タネータの回転速度に無関係の周波数を持つ電力を生成
する。
【0008】好適な実施例で、タービン/オルタネータ
用の電気系統は共通軸上で回転するガス駆動タービンと
オルタネータを備える。オルタネータは永久磁石ロータ
とステータ巻線を備える。ステータ巻線はコンタクタを
介してインバータ回路に接続される。インバータ回路は
DCバスに接続される。また、インバータ回路は信号発
生器にも接続される。位置エンコーダがタービン/オル
タネータの駆動軸に接続される。また、その出力は信号
発生器にも接続される。インバータはDCバス電圧と信
号発生器出力を処理して、三相AC出力電圧を生成す
る。信号発生器はインバータ出力周波数を制御する。同
時に、可変電圧DC電源が、経時変化する電圧をDCバ
スに与える。DCバス電圧はインバータ出力電圧レベル
を制御する。従って、インバータの出力周波数および電
圧は完全に制御可能である。始動モード時に、インバー
タの出力はコンタクタを介して、電気モータとして機能
するオルタネータに与えられる。始動モードが開始され
ると、DC電源電圧は0ボルトから上がり始める。信号
発生器の出力周波数は固定された低周波数に設定され
る。DCバス電圧が増加し始めると、オルタネータのロ
ータが低速で回転し始める。エンコーダが軸の位置変化
を感知し、この情報を信号発生器に送る。信号発生器は
この情報を処理し、エンジン速度の関数としてその出力
周波数に上げ始める。この増加する周波数はインバータ
に送られ、そこでインバータの出力電圧の周波数制御に
使用される。この制御過程は、経時変化するインバータ
出力を生成し、その周波数と電圧はコンタクタを介して
オルタネータに与えられる。その結果、オルタネータが
モーターとして働き、タービン軸の速度を点火に適した
値に加速する。タービンがその通常の作動速度に達する
と、可変電圧電源が停止される。さらに、軸位置エンコ
ーダの信号が信号発生器から外され、それは精密な一定
時間ベース信号に取り替えられる。その後、オルタネー
タAC出力電圧が整流され、その結果生じるDC出力電
圧がDCバスに与えられる。この再構成により、インバ
ータが、タービンロータの速度にかかわらず、固定周波
数電力出力源として働くことが可能になる。電力出力モ
ードで、インバータは出力フィルタを介して電力を出力
する。そして、ろ過された出力電力がコンタクタに接続
され、1セットの端子に送られ、消費者に利用可能にな
る。始動および電力出力モードの両方の作動時に、制御
システムがインバータ、電源、信号発生器およびコンタ
クタの作動を統合する。電力出力モードの作動時に、制
御システムはインバータから出力電圧を連続的に測定
し、変動する出力負荷状態による出力電圧変動を補うた
めに信号を信号発生器に送る。
【0009】好適な実施例では、信号発生器はパルス幅
変調器である。通常、オルタネータのステータ巻線は三
相巻線であり、インバータ回路とAC回路は三相であ
る。
【0010】好適な実施例では、電気系統はバッテリー
駆動による供給回路を備え、それはバッテリーと、0と
オルタネータを安全点火速度に上げるのに必要な値の間
の電圧をDCバスに出力するための0インバータ回路か
らのブーストを含む。別の好適な回路では、バッテリー
駆動による供給回路が、出力モード時にバッテリーを再
充電し、DCバスからファン、ポンプ等の低電圧装置に
動力を与えるための降圧回路を備える。
【0011】更なる特徴と他の目的および利点は、図面
を参照した以下の詳細な説明から明らかになろう。
【0012】
【発明の実施の形態】好適実施例の説明 図1は、本発明による電気制御システム1と、ガスター
ビン2とオルタネータ3を備える発電システムの関係を
示す。オルタネータのアーマチュアはタービン軸と共通
の軸に取り付けられている。電気制御システムは発電シ
ステムとの相互作用で、ユーザー電力を生成するための
電力変換および制御とともに、始動電力供給、エンジン
制御、信号処理、バッテリー充電、ユーザインタフェー
スを達成する。スタンドアロンおよびライン接続による
作業の両方を容易にする。
【0013】図2を参照すると、本発明によるタービン
発電機のための電力回路大体の構成が示されている。タ
ービン10が共通軸12によって永久磁石(希土サマリ
ウムコバルト)オルタネータllにつながれている。ス
テータは、高品質で低損失の電気薄鋼板層のスタックを
使用して製造される。このスタックは、オイル冷却可能
なハウジングを備える12のステータスロット内の三相
分布巻を含む。オルタネータの性能は有効な冷却に依存
する。現在使用されている実施例で、4極永久磁石ロー
ターは以下の寸法になっている:有効長さ3.55イン
チ;磁石下の直径1.00インチ;上の直径l.430
インチ;磁石の重さ0.70ポンド;ロータの重さ1.
95ポンド。
【0014】オルタネータの三相ステータ巻線はACバ
ス14によって整流器15に接続されている。整流器の
出力はDCバス16に接続されている。発電時に、つま
りタービンがオルタネータを駆動するパワーアウトモー
ド時に、ACバスへの三相出力は整流器によって整流さ
れ、DCバスへDC電力が与えられる。DC電力はイン
バータ17へ与えられる。パワーアウトモード時に、イ
ンバータ17はDC電力を切り換え、オルタネータの回
転速度に関係ない周波数を持つ三相出力を生じる。その
周波数はシステムコントローラ18からの信号によって
制御される。インバータ出力はインダクタ19とコンデ
ンサ20によってろ過される。ろ過された三相出力は出
力コンタクタ21(リレー22を介してシステムコント
ローラ18によって制御される)と出力ブレーカー23
を通して負荷へ伝えられる。
【0015】変流器25が出力電流を感知してシステム
コントローラ18にフィードバックし、三相インバータ
出力の電流制限と電力バランシングを可能にする。
【0016】タービンを始動させるためには、それを適
当な点火速度に加速することが必要である。始動モード
時に、オルタネータはモータとして作動する。始動モー
ド時に、インバータ17の出力は、システムコントロー
ラ18によって制御されるスタートコンタクタ30を介
してオルタネータ11のステータ巻線につながれる。同
時に、コンデンサコンタクタ31は出力回路からフィル
タコンデンサ20を外す。始動時の非常に高い周波数の
ため、ステータ回路からフィルタコンデンサ20を外す
必要がある。
【0017】始動時に、DC電力がバッテリ33からヒ
ューズ34を介して取り出され、ブーストチョッパ36
へ与えられる。ブーストチョッパはDCバッテリ電力の
電圧を、0から、インバータ17によってACに変えら
れるとき、モーターとしてタービンの安全な点火を可能
にする速度でオルタネータを駆動する電圧に高める。好
ましくは、軸位置センサ37が信号を生成し、それがシ
ステムコントローラ18へ与えられ、その信号を用い
て、三相出力を生成するようインバータ17を制御し、
それによってオルタネータのステータ巻線の電流方向を
変え、オルタネータとタービンを点火速度へ昇圧する。
【0018】図3を参照すると、適当な整流回路が模式
的に示されている。デルタ接続された三相ステータ巻線
40、41、42が6個のダイオード43a、43b、
43c、43d、43e、43fによって図示のように
DCバス16に接続されている。
【0019】図4(a)および図4(b)を参照する
と、適当なインバータ回路が模式的に示されている。
(図4(a)はステータ巻線のデルタ接続を示し、図4
(b)はスター接続を示す。)インバータは6個のソリ
ッドステートの(IGBI)スイッチを備え、それら
は、始動モード時に、デルタ接続したステータ巻線の1
つの角を、コンタクタ30を介してDCバス16のプラ
スまたはマイナス側に交互に接続することができる。ま
た、ソリッドステートのスイッチ44a、44b、44
c、44d、44e、44fは、DCバスのプラスまた
はマイナス側を、常時フィルタインダクタ19に、そし
て始動の後にコンタクタ31を介してフィルタコンデン
サ20に接続する。インバータは、三相出力信号を生成
するのに使用される。それはシステムコントローラのマ
イクロプロセッサに制御され、さまざまな出力電圧と周
波数を生じることができる。発電システムの始動および
パワーアウト運転時に、出力インバータははっきり異る
2つの方法で使用される。
【0020】始動段階では、インバータは、モータとし
てオルタネータを駆動し、オルタネータタービン駆動軸
を発電システムの自立運転に必要な回転速度に加速する
のに必要な、経時変化する電圧と周波数を出力するのに
使用される。現在の構成において、これは、0付近から
2kHzまでの周波数で0から350ボルトまで変化す
る三相電圧を必要とする。
【0021】パワーアウト段階では、インバータはユー
ザ電力要求に合った三相電圧を出力するのに使用され
る。典型的な電圧は、5O、60および400Hzの周
波数で48Ovac、240vac、208vac、1
20vacである。このシステムはこれらの値に限定さ
れず、必要に応じて、ほとんど無限の電圧と周波数を選
択できる。
【0022】発電システムの用途によっては、出力イン
バータが既存の電力グリッドにライン接続できることを
必要とする。電力グリッド電圧の位相を監視し、それに
発電システムを同期させるために、ライン整相回路がシ
ステムコントローラとともに使用される。同様に、シス
テムコントローラは電力グリッド電圧の振幅を監視し、
発電システム出力を調節して、グリッドへの電力の移送
を容易にしたり制御したりできる。
【0023】図5は、インバータ17を駆動するための
開ループ波形を生成するシステムコントローラ部分を模
式的に示す。周波数発生器50は、CPU51によって
250Hz〜600kHzの間で選択可能な周波数で出
力パルスを生成する。これらのパルスは、正弦波PRO
M(プログラム可能な読取りのみのメモリ)52a、5
2b、52cの出力を進めるために印加される。正弦波
PROM(基本的には256Kのルックアップテーブ
ル)からの出力はちょうど120°ずつ互いに位相シフ
トされる。PROMからの出力はDA変換器53a、5
3b、53cに与えられ、3つのアナログ正弦波が生じ
る。DA変換器からの各波形の振幅は、正弦波(振幅)
コマンドによって個別に制御される。そして、正弦波は
パルス幅変調器54a、54b、54cで、三角波発生
器からの三角波と比較される。三角波発生器の周波数は
制御可能である。そして、パルス幅変調された波形は、
ドライブ選択ゲート55a、55b、55cを介してド
ライバ57a、57b、57cに与えられる。現在使用
されている実施例で、ドライバはインバータを制御する
3対の相補形のパルス信号を生成する。波形発生器は、
タービンがオルタネータを駆動するパワーアウトモード
時にインバータを駆動するために使用される。記載の限
りでは、波形回路は開ループである。言い換えれば、そ
れはオルタネータの回転速度によって制御されない。し
かし、DA変換器から信号の振幅を調節するために、種
々のフィードバック信号を使用できる。波形回路はパワ
ーアウトモード時にインバータを駆動するのに主として
使用されるが、始動モードで真っ先にアーマチュアを少
なくとも一度回転させるようにインバータを制御するの
に使用されてもよい。これは、ホール効果センサ信号の
位相調整を可能にする。
【0024】共通軸の回転時に120°離れた磁気パル
スをピックアップするために3個のホール効果スイッチ
58が取り付けられている。これらの信号はホール論理
回路59で処理され、各ピックアップパルスに対応する
1対の信号が生成される。3対の信号はドライブ選択ゲ
ート55a、55b、55cによってゲート制御され、
ドライバ57a、57b、57cへ送られる。位置セン
サシステムは永久磁石とホール効果センサからなり、そ
れらはタービンエンジン始動時にオルタネータのステー
タ巻線への電力を整流するために使用される。センサの
位相調整は、タービンオルタネータ軸を通常の回転方向
に短い時間回転させることによって、始動段階の開始時
に行われる。始動段階のこの初期における軸の回転は、
ホール効果センサを利用しない開ループ構成の出力イン
バータシステムのマイクロコンピュータ制御によって行
われる。センサの位相調整が完了すると、それらの信号
が、閉ループ制御によるタービンエンジンの始動を容易
にするために、システムの出力インバータ部に送られ
る。ホール効果ピックアップは、インバータ17とオル
タネータのステータ巻線の閉ループ整流を可能にする。
ゲイン制御回路61は、インバータ17からの三相出力
のバランスをとるようドライバ回路のゲインを調節する
ために、インバータ回路17からのフィードバックを処
理する。
【0025】始動モード時に、バッテリはブーストチョ
ッパを介して電力をDCバスに供給する。図6は、始動
モード時に12または24ボルトのバッテリから0〜3
50ボルトの電圧をDCバスに供給するためのブースト
チョッパの模式図である。ブーストチョッパスイッチ6
5aおよび65bが閉じられる(導通する)と、電流が
インダクタ66を流れる。スイッチ65aおよび65b
が開くと、インダクタの磁場が崩壊し、インダクタの端
部Aを端部Bに対して非常に強いプラスにし、ダイオー
ド67aおよび67bを介して、DCバスのプラスとマ
イナスの側にそれぞれ電流を供給する。スイッチ65a
および65bは4kHzで駆動される。デューティサイ
クルは0〜l00%で制御され、DCバスコンデンサー
70を通る出力電圧が0から350ボルトまで変化する
のを可能にする。0チョッパ回路からのブーストの使用
は、始動時におけるオルタネータの回転速度の漸増を可
能にする。
【0026】パワーアウトモード時には、バッテリーは
チャージャ回路によって充電される。チャージャスイッ
チ68aおよび68bは約1kHzで切り換えられる。
デューティサイクルは調節可能である。チャージャスイ
ッチ68aおよび68bが閉じられると、DCバスから
の電流がインダクタ66を流れる。チャージャスイッチ
が開かれると、インダクタのサイドBはサイドAに対し
てプラスになり、ダイオード69aおよび69bを介し
て電流を取り、バッテリを充電する。ここに示すよう
に、ブーストおよびチャージャ回路が同じインダクタを
共有する必要はない。
【0027】45KWの電力出力用として設計されたこ
の発明の好適実施例で、以下の構成要素は次のようなサ
イズになっている: フィルタインダクタ19 1位相あたり300mH フィルタコンデンサー20 1位相あたり100μF DCバスコンデンサー70 4,700μF インバータ17のIGBTスイッチ 400A/60
0V
【0028】図7はシステムコントローラとガスタービ
ンとの相互作用を示す。システムコントローラは3つの
マイクロプロセッサを利用し、それらは高速シリアルリ
ンクを介して互いに連絡し、以下の作用を備える:
(1)タービンの自立運転に必要な速度までタービンロ
ーターを回転させるのに要する電力の制御;(2)共通
のライン電圧および周波数で三相出力電力を与えるため
に、パワーアウトのシステム作動によって生成される電
力の処理および制御;(3)発電システムを作動させる
のに必要である点火装置、冷却ファン、燃料およびオイ
ルポンプ等の他のサブシステムの制御;(4)圧力、温
度、流れ、速度の測定用の計器の信号の調整および制
御;そして(5)システム動作と診断用のユーザーイン
タフェースを与えるコントロールパネルの生成と制御。
【0029】3つのマイクロプロセッサは、それぞれ独
立して動くようにプログラムされた独自の関連メモリを
備えている。1つのマイクロプロセッサはキーパッド、
ディスプレイおよびRS232コミュニケータの監視を
する。第2のマイクロプロセッサはタービンパラメータ
の監視専用で、故障引き外し装置を作動させたり、最新
の作業の作業パラメータの履歴を記録する。第3のマイ
クロプロセッサは電気回路に選択された周波数、電圧の
監視と指示、リレーの作動などを行なう。
【0030】作動 システムの作動には2つの別々のモードがある。第1の
モードでは、システムコントローラ18は、時間の関数
として出力電圧と周波数を変えるために、ブーストチョ
ッパ36と出力インバータ17を制御することに使用さ
れる。この様な作動で、オルタネータは可変速度モータ
ーとして利用され、エンジンをガスタービンの自立運転
に必要な速度で回転させる。第2の作動モードでは、ユ
ーザ電力を出力するよう、インバータ部がシステムコン
トローラ18によって自動的に再構成される。この作動
モードでは、オルタネータから出力される高周波AC電
力は整流器15によってDC電力に変換され、インバー
タの入力に与えられる。インバータは、システムコント
ローラと協働して、通常のユーザ使用で要求される所望
の三相出力電圧および周波数を与える。出力電圧、周波
数および位相は、スタンドアロンおよびライン接続のユ
ーザ使用に合うように制御される。
【0031】コントロールパネル72はユーザとコント
ローラとの間のインタフェースを備える。それは始動、
停止、ライン接続および診断等、種々の制御と計装オプ
ションをユーザに提供する。システムの通常の始動およ
び作動時に、システムコントローラは以下のように発電
システムを順番付けて制御する。 1)コントロールパネル72からのコマンドによって、
コントローラ18は波形発生器とブーストチョッパへ適
切なコマンドを送り、ホール位置センサがその後の始動
作用のために適切に位相調整されるようにタービンの短
時間の回転を開始させる。 2)次に、コントローラは、インバータへの三相電圧お
よび周波数を上げるよう、ブーストチョッパ36と波形
発生器(図5の項目50〜54と58を参照)を制御す
る。三相出力はオルタネータへ送られ、その結果、自立
運転に必要な速度にタービン軸の回転が加速される。 3)上記の始動シーケンスで、システムコントローラ
は、流れ、点火、回転速度、温度および圧力等の他の作
用を監視し制御する。 4)始動段階の後、システムコントローラは、バッテリ
ーチャージャとして働くようにブーストチョッパを再構
成する。さらに、波形発生器はユーザ電力出力要求の生
成に必要な信号を与えるようにリセットされる。これら
の信号はセレクタスイッチの入力に接続され、ドライバ
とインバータへ送られる。その結果、インバータはユー
ザに望まれた所望の三相出力電圧および周波数を与え
る。 5)上記4)で説明された通常のパワーアウト作動時
に、システムコントローラは発電システムの制御に必要
なすべての機能を監視し制御するが、それらは、発電シ
ステム全体の構成要素にユニークな燃料流れ、温度、圧
力、速度、運転時間および診断の制御および/または監
視を非限定的に含む。
【0032】以上、我々の発明を詳細に、特に特許法で
要求されたように説明したが、特許法によって保護され
ることが望まれる事項は特許請求の範囲の欄に記載され
ている。
【図面の簡単な説明】
【図1】ガスタービン/オルタネータに対する電気系統
の全体的な関係を示す模式図
【図2】始動モード時にオルタネータに電力を供給し、
パワーアウトモード時に生成電力を負荷に伝える電気系
統を示す模式図
【図3】オルタネータ出力をDCバス上でDC電圧に変
換するための整流回路の模式図
【図4】(a)および(b)は、始動モード時にオルタ
ネータへの電流を整流し、パワーアウトモード時に三相
出力を与えるのに使用される6個のIGBTスイッチを
備えたインバータ回路の模式図
【図5】インバータ回路用の開ループ式波形発生器と閉
ループ式ドライバの模式図
【図6】始動モード時にDCバスに電力を与えるために
バッテリーの電力を使用し、パワーアウトモード時にD
Cバスからバッテリーを充電するのに適したブースト/
バックチョッパを示す図
【図7】タービンセンサとタービンコントロールを含む
電気系統全体の模式図
【符号の説明】
1 電力系統 3 オルタネータ 10 ガス駆動タービン 11 オルタネータ 17 インバータ回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (71)出願人 501483108 2901 S.E. MONROE STRE ET, STUART, FLORIDA 34997, UNITED STATES OF AMERICA (72)発明者 グプタ,スレッシュ,シー アメリカ合衆国 カリフォルニア 90720 ロス・アラミトス ロスムーア・ウェイ 3351 (72)発明者 バーナム,ダグラス,アール アメリカ合衆国 フロリダ 34995 スチ ュアート ピー・オー・ボックス 537 (72)発明者 ティーツ,ジェイ,マイケル アメリカ合衆国 フロリダ 33455 ホー ブ・サウンド インクウッド・ドライブ 5225 (72)発明者 ティーツ,ジョン,ダブリュ アメリカ合衆国 アリゾナ 85260 スコ ッツデール イースト・スウィートウォー ター・アベニュー 7556 Fターム(参考) 3G071 AB01 BA02 CA01 EA01 FA02 HA01 JA03 5H590 AA10 CA08 CC02 CD01 CD03 CD10 EA01 EA10 EB02 EB14 EB21 FA05 FA08 FB02 FC12 FC22 FC23 FC25 FC26 GA02 GA09 HA02 HA06 HA27

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 共通軸を有するガス駆動タービンと永久
    磁石オルタネータを有するタービン/オルタネータを制
    御する方法において、 前記タービン/オルタネータに、AC又はDCの外部電
    源からの電力をインバータを介して供給し、前記永久磁
    石オルタネータを回転駆動制御することによって前記タ
    ービン/オルタネータを始動する始動工程と、 前記共通軸が自立運転に必要な回転速度に到達した後
    に、前記インバータを再構成し、前記タービン/オルタ
    ネータからの電圧出力を負荷目的に応じて制御された所
    定の出力電圧として出力する出力工程とを有するタービ
    ン/オルタネータの制御方法。
  2. 【請求項2】 永久磁石ロータを有するタービン発電機
    を制御する方法において、前記タービン発電機にパルス
    幅変調制御のインバータを介して消費者利用の固定周波
    数電力を供給して、前記タービン発電機を始動し、自立
    運転動作を達成し、ひとたび自立運転動作が達成された
    なら、前記パルス幅変調インバータから前記用役電力を
    切り、前記パルス幅変調インバータを再構成して、前記
    永久磁石タービン発電機/電動機から電圧を供給し、前
    記パルス幅変調インバータ用のエネルギー蓄積及び放電
    システムを備えて、用役電力が前記永久磁石タービン発
    電機/電動機を始動するために利用できないときおよび
    前記インバータが瞬間の負荷要求を満足できないときの
    自立運転動作の間中、前記インバータに電気エネルギー
    を供給し、それ以外のときの自立運転動作の間中、電気
    エネルギーを蓄積する、ステップを有する永久磁石ター
    ビン発電機/電動機の制御方法。
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