JP2015517296A - 二重機能ソリッドステート変換器 - Google Patents

二重機能ソリッドステート変換器 Download PDF

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Abstract

3相AC入力電流から作動可能な二重機能ソリッドステート電力変換器が、収容位置から延在して駐機中の航空機に地上電力を提供する航空機電力ケーブル上へのACまたはDC出力電流と、収容位置から延在して近くの整備用車両内のバッテリーを充電するバッテリー充電電力ケーブル上への低電圧DC電流とを同時に提供する。この電力変換器は、AC入力電流を内部DCバス上におけるDC電流に変換するAC/DC変換器か、DCバス電流をより高い電圧および周波数のAC電流に変換するDC/AC変換器か、DCバス電流をより低い電圧のDCに変換するDC/DC変換器を備え、地上電力を接続ケーブルによって駐機中の航空機に供給するとともに、DCバス電流をバッテリー充電ケーブル上のより低い電圧のバッテリー充電電流に変換するDC/DC変換器を備える。空港環境において、電力変換器は有利にはボーディングブリッジ上に搭載することができ、動き抑制回路が設けられて、航空機地上電力ケーブルまたはバッテリー充電ケーブルが収容位置にないとき、ボーディングブリッジが動くことを防止することができる。この電力変換器は牽引車によって位置決めするように台車上に搭載することもできるし、離れた固定位置に設置することもできる。

Description

本開示は、包括的には空港環境における電力管理に関し、より詳細にはACまたはDCの地上電力を駐機中の航空機、および、DCのバッテリー充電電流を電動航空機牽引車または電動貨物積込み機等の1または複数の電動式地上支援車両に同時に供給する、多機能ソリッドステート変換器に関する。
[関連出願の相互参照]
なし。
電動航空機牽引車または貨物積込み機等の地上支援機器は、ガソリンまたはディーゼル燃料を燃焼させる内燃機関によって動力を供給するのが主流であった。電動式車両に関する技術の進歩に伴い、電動式地上支援機器がより費用効率良く作動するようになり、特に排気および騒音が重大な環境配慮の対象である空港では増々普及してきている。
空港において電動式地上支援機器の使用が増えることによって石油に基づく燃料の需要が削減される一方で、そのような機器のバッテリーを充電する必要性によって、空港分電系統に対して容量要件が課されている。さらに、これらの分電系統は多くの場合、かなりの長距離にわたり配線されていて、追加の電力分配センターを配備して複数の離れた場所におけるバッテリー充電を支援しなければならない。これは、空港においてより多くの電動式地上支援機器を導入する上での追加の経費となり好ましくない。
空港において、電力分配センターを追加する必要性を緩和する1つの方法は、例えば、駐機中の航空機に地上電力を供給するために用いられる電力変換器のように、頻繁には使用されていない既設の機器によって地上支援機器用バッテリー充電を達成することである。多くの場合、これらの電力変換器は空港において乗客の乗り降りのための、駐機中の航空機とターミナルゲートとの間の歩行路を提供する航空機ボーディングブリッジに配備され、通常は航空機がゲートに到着した後伸長位置へと動かされ、航空機が出発する直前に引込み位置に戻される。
本開示によれば、ボーディングブリッジに搭載することができることが有利な二重機能ソリッドステート変換器が、地上電力を駐機中の航空機へ供給するため、および、近くの電動式地上支援機器へバッテリー充電電力を供給するために提供される。
航空機ボーディングブリッジに搭載される電力変換器から地上支援機器を充電することから生じ得る1つの問題は、ブリッジが動くことによって、充電している駐車中の地上支援車両およびそれらの車両にバッテリー充電電流を供給しているケーブルを損傷する可能性があることである。更なる本開示によれば、変換器のバッテリー充電機能を使用中にボーディングブリッジが動くことを防止する電気的インターロック回路を有する二重機能変換器が提供される。
従って、本開示の包括的な目的は、駐機中の航空機に地上電力を供給することに加えて、航空機地上支援車両に対して効率よくバッテリーを充電するための電力を提供する二重機能ソリッドステート電力変換器を提供することである。
本開示のより具体的な目的は、ボーディングブリッジに搭載され、バッテリー充電機能を使用中にブリッジの動きを抑制する回路を備える、航空機には地上電力を供給しバッテリーを充電する電力も供給する二重機能ソリッドステート変換器を提供することである。
本開示のこれらの目的並びに他の目的、特徴および利点が、以下の詳細な記述を検討することを通じてより明確に理解されるであろう。
本開示の1つの実施形態によれば、入力された交流電流源から作動可能な、航空機地上電力を供給する第一義的なACまたはDC出力電流とバッテリー充電のための第二義的なDC出力電流とを供給する二重目的電力変換器が提供される。この変換器は、入力された交流電流を直流電流に変換する整流器回路と、直流電流を第一義的なAC出力電流に変換するインバーター回路と、直流電流を第二義的なDC出力電流へ変換する直流変換回路とを備える。
また、入力された交流電流源から作動可能な、航空機地上電力のための第一義的なACまたはDC出力電流とバッテリー充電のための第二義的なDC出力電流とを供給する二重目的電力変換器が提供され、この電力変換器は、関連付けられた駐機場に駐機する航空機に整備を提供するように構成されている、ボーディングブリッジで用いられるように構成されている。電力変換器は、第一義的なACまたはDC出力電流を航空機に接続する第1のケーブルセットと、第二義的なDC出力電流を駐機場に駐車中の地上整備車両に接続する第2のケーブルセットとを備え、それによって、第2のケーブルセットはそのケーブルが駐機場に延在して地上整備車両に接続可能な伸展状態と、駐機場に何ら関わることのないボーディングブリッジに従属する引込状態とを有する。このボーディングブリッジは、駐機場において航空機に対するボーディングブリッジの位置決めをする電動式の位置決めシステムと、第2のケーブルセットが引込状態ではないときにボーディングブリッジが動くことを防止する動き抑制回路とを備える。
本開示は、以下の1または複数の好ましい実施形態の詳細な説明を、添付の図面とともに読んで参照することによって、より完全に理解されるであろう。図面において、同様の参照符号は図面全体を通して同様の部材を参照する。
近傍に駐機中の航空機に地上電力を供給するために近傍に駐機中の航空機に接続されている複数の機能のソリッドステート電力変換器を示す、電力変換器を搭載したボーディングブリッジの斜視図である。 牽引車のバッテリーを充電するために、関連付けられるリールケーブル組立体によって電動式航空機牽引車に接続された多重機能ソリッドステート電力変換器を示す、図1のボーディングブリッジの斜視図である。 バッテリー充電ケーブルおよび延在された作動状態にある関連付けられるコネクターを示す、図2のリールケーブル組立体の正面図である。 電力ケーブルおよびコネクターが収容され非作動状態にある、図2のリールケーブル組立体の正面図である。 図2のリールケーブル組立体の、図3Aの矢視線4A-4Aに沿う断面図である。 図2のリールケーブル組立体の、図3Bの矢視線4B-4Bに沿う断面図である。 図2のリールケーブル組立体の、図3Aの矢視線5A-5Aに沿う断面図である。 図2のリールケーブル組立体の、図3Bの矢視線5B-5Bに沿う断面図である。 図2のリールケーブル組立体内に含まれる制御回路部およびインジケーター回路部の簡略化した概略図である。 バッテリー充電出力ケーブルが、使用されていないときに電力変換器のハウジングに搭載された吊下げ具から懸架されている、本開示の二重目的ソリッドステート電力変換器の代替の実施形態を組込むボーディングブリッジの斜視図である。 近傍の電動式航空機牽引車に接続されたバッテリー充電ケーブル示す、図7の代替的な実施形態の斜視図である。 図7、8に示す二重目的電力変換器に組み込まれた制御回路部およびインジケーター回路部の簡略化した概略図である。 電力変換器が地上支援機器を充電するために利用されているときにボーディングブリッジの動きを抑制するための、図1、2の二重目的電力変換器に関連付けられた回路部の簡略化した機能ブロック図である。 図1、2の二重目的電力変換器の簡略化した機能ブロック図である。 図1、2の二重目的電力変換器の簡略化した部分概略機能ブロック図である。 ボーディングブリッジのキャブの下側に搭載された、本開示に従って構築された二重機能電力変換器の拡大斜視図である。 牽引車によって位置決めされる車輪付きトレーラー上に搭載された、本開示に従って構築された二重機能電力変換器の拡大斜視図である。 DC地上電力を駐機中の航空機に提供する、本開示に従って構築された二重機能電力変換器の簡略化した概略図である。
以下の好ましい実施形態の説明は、本質的に単なる例示にすぎず、本開示、その応用形態またはその使用形態を限定することは意図していない。
図面を参照すると、図1は航空機12に搭乗するための従来の設計および構造のボーディングブリッジ10を示している。ボーディングブリッジ10は、乗客が天候にさらされることなしに航空機に搭乗および降機するのを可能にする、空港ターミナルゲート(図示せず)から航空機のドア16まで延在する囲われた可動通路を提供する。通常、航空機と噛合するボーディングブリッジの端部は移動可能であり、すなわち、上下に動き、左右に動き、その航空機に向かっておよびその航空機から遠ざかって伸びる。このブリッジの作動は、ブリッジからターミナルに向かって延在する電力ケーブル(図示せず)を介して電力を受け取る複数の電動モーターによって達成される。
図2はブリッジのキャブ14の下部に搭載された、本開示の二重機能ソリッドステート電力変換器18を組み込んだ、引込み位置における図1のボーディングブリッジ10を示している。ブリッジの台車の上に搭載されたリールケーブル組立体20は、ケーブル24およびケーブル端部コネクター26によって電力変換器を駐車中の電動式航空機牽引車22に接続可能となる。
電力変換器18は、ボーディングブリッジに沿って延在するケーブル(図示せず)によってターミナルから電力を受け取る。電力変換器は電力ケーブル27によって地上電力を航空機12に供給し、電力ケーブル24によってバッテリー充電電力を牽引車22に供給する。牽引車22が充電されている間にボーディングブリッジが動くことは、結果として牽引車22または電力ケーブル24を損傷する可能性があり、このボーディングブリッジが動くことを防止するために、リールケーブル組立体20内のセンサーが、電力ケーブル24がリールに格納されていないとき、すなわち使用されているときを検出する。
まず図3Aを参照すると、ケーブル24が収納リール32から巻き解かれた状態のリールケーブル組立体20のハウジング30の正面斜視図が示されている。この状態で電源スイッチ34がオンであると、利用可能電力インジケーター36が点灯し、ケーブル収容インジケーター38は点灯しない。さらに、この状態における電力コネクター26はこのコネクターを収容するためにハウジング30の正面パネル上に設けられている凹部40内に収納されていない。対照的に、図3Bの正面斜視図は、電力コネクター26が凹部40内の収容位置にあり、クランプ44で固定され、電力ケーブル24が収納リール32に巻き取られている組立体20示している。この状態では、インジケーター36は点灯せず、インジケーター38は点灯し、ボーディングブリッジが動くことが可能になる。
リールケーブル組立体20の動きを抑制する機能が図4A、図4B、図5A、5Bに更に示されている。図4Aを参照すると、電力ケーブル24がリール32から巻きほどかれているとき、複数のばねバイアス圧力スイッチ46a〜46dは作動されず、電気的にオープン状態である。さらに、図5Aに示されているように、コネクター26が凹部40内にないとき、ばねバイアス圧力スイッチ48は作動されず、電気的にオープン状態である。スイッチ46および48のうちのいずれか1つが開放位置にある場合、電力ケーブル収容インジケーター38は点灯せず、ボーディングブリッジが動くことは抑制される。一方、図4Bに示されているように、電力ケーブル24がリール32から巻き取られているとき、ばねバイアス圧力スイッチ46a〜46dが作動し電気的にクローズ状態になる。さらに、図5Bに示されているように、コネクター26が凹部40内に収納され、ラッチ44によってそこに固定されているとき、ばねバイアス圧力スイッチ48が作動され電気的にクローズ状態になる。ケーブル位置検知スイッチ(46a、46b、46c、46d、48)の全てが電気的にクローズ状態にあるとき、ケーブル収容インジケーター38が点灯しボーディングブリッジ10が動くことが可能になる。
図6を参照すると、圧力作動スイッチ46a、46b、46c、46d並びに48はケーブル50を通じてボーディングブリッジ10のキャブ14に直列に電気的に接続されて、これらの5つのスイッチのうちのいずれかが電気的にクローズ状態にないとき、ボーディングブリッジに関連付けられる位置決めモーターが作動するのを防止する。ケーブル収容インジケーター38は、ケーブル30を通じてボーディングブリッジ制御回路部から給電され、通路が動くことが可能な状態になっていることを駐機場作業員に知らせる。
ハウジング30の正面パネル42に設けられている電力制御スイッチ34は、ケーブル52を通じて二重機能ソリッドステート電力変換器18の制御回路に接続されていて、これにより電力ケーブル24上のバッテリー充電電力の可用性を駐機場作業員が制御することが可能になる。電力可用性インジケーター36もまたケーブル52を通じて電力変換器によって給電され、バッテリー充電電力が利用可能であることを知らせる。バッテリー充電電力ケーブル24は別個のケーブル54を通じて電力変換器18に接続される。
バッテリー充電ケーブル24が電力変換器18から直接懸架されている、本開示の代替の実施形態が図7〜図9に示されている。図7を参照すると、バッテリー充電電力ケーブル24は、その収容位置にあるとき、電力変換器18のハウジングの側面において吊下げ具組立体56から懸架されている。バッテリー充電ケーブル24が使用中であり電動式牽引車22に接続されているとき、図8に示されているように、ケーブルは吊下げ具56から取り外されている。
図9を参照すると、吊下げ具組立体56はばねバイアス圧力作動スイッチ58に機械的に結合されていて、これにより、ケーブル24が収容状態で吊下げ具組立体から吊り下げられているとき、スイッチ58が電気的にクローズ状態へと作動するようになっている。これとは逆に、使用するために電力ケーブル24が吊下げ具58から取り外されているとき、スイッチ58は電気的にオープン状態に戻りボーディングブリッジ10が動くことが抑制される。ケーブル60は、スイッチ58とボーディングブリッジ制御回路との間の接続と、ケーブル収容インジケーター38への接続とを提供している。ケーブル62は、バッテリー充電制御スイッチ34と電力変換器18との間の接続と、電力利用可能インジケーター36と電力変換器18との間の接続とを提供している。別のケーブル64は、バッテリー充電電力を電力変換器18からケーブル24へ供給するように設けることができる。
実際には、図9に示される検知回路部、制御回路部およびインジケーター回路部は電力変換器18の筺体内に直接組み込むことができることを理解されたい。代替的には、図9に示されているように、電力変換器筐体の外面に取り付けられた別の筐体66を設けることができる。
上述したように、ボーディングブリッジ10は、乗客がブリッジの端部から駐機中の航空機12のドア16の中に足を踏み入れることができるように、電動モーターによって位置決めされる。図10を参照すると、ブリッジ位置決めシステムがブリッジのキャブ14を左右に舵を取るための第1の電動モーター70を備えていることが見て取れる。ブリッジを、駐機中の航空機に向かって伸ばすためおよび駐機中の航空機から引き込むために、第2の電動モーター72が設けられている。航空機のドアの高さに適応させるために、ブリッジを上げ下げする第3の電動モーター74が設けられている。モーター70、72、74は合わせて、ボーディングブリッジ10がそのブリッジに関連付けられるゲートに駐機する幅広い範囲の航空機に適応することを可能にする。
3つのブリッジ位置決めモーター70、72、74は、ブリッジ10のキャブ14内のオペレーター制御パネル78によって入力されたオペレーター入力に応答して、制御回路76によって制御される。また、ブリッジ位置決めシステムは、航空機の高さのわずかな変動に対して、ブリッジ昇降モーター74によって自動的に適応させるように、制御回路76への追加の入力を提供する位置センサー80備えることができる。
上述したように、本開示の1つの態様によれば、二重目的ソリッドステート変換器18のバッテリー充電機能が使用中であるとき、制御回路76の機能は抑制される。特に、電力ケーブル24が、牽引車22または他の電動式地上整備機器と接続するためにリール32から取り外されているとき、上述したようにスイッチが作動され、制御回路76に抑制信号を提供し、この抑制信号によって制御回路が、制御パネル78におけるオペレーター入力に関係なく、モーター70、72、74の何れに対しても電力供給を防止する。バッテリー充電機能が完了し、バッテリー充電電力ケーブル24がリール32においてそのストレージ状態に戻されるか、図7〜図9の実施形態の場合、吊下げ具56においてそのストレージ状態に戻され、スイッチ58を作動させたとき、抑制信号が取り除かれ、制御回路76が再び完全に機能する状態になりボーディングブリッジ10の位置決めが可能になる。電力利用可能インジケーター36は制御回路76によって給電されて、充電機能がアクティブでありボーディングブリッジの動きが抑制されているときを示すことができる。
実際には、ブリッジ位置決めモーターおよび関連付けられる制御回路は3相AC電源によって給電され、その電源は二重目的ソリッドステート変換器18に給電する電源と同じである場合もあるし、そうではない場合もある。
図11を参照すると、二重目的ソリッドステート変換器18が、3相電力を空港ターミナルの電力分配回路から受信する入力回路82を備える。入力回路82は、3相AC信号をバス84においてDC信号に変換し、このDC信号は航空機電力回路86およびバッテリー充電回路88に供給される。航空機電力回路82はバス84からのDC電力を変換して、航空機地上電力要件、すなわち、本実施形態では地上電力として駐機中の航空機へ供給される3相の115ボルト〜200ボルト、400ヘルツの電流であることを満たす。監視回路90に航空機へ供給される電流および電圧を監視させ、所定の限界を超えた場合に、制御回路92に航空機への電力を中断させるように、監視回路90を設けることができる。
バッテリー充電器回路88はバス84上のDC電力を、地上整備機器バッテリーを充電するのに適したより低い電圧に制御されたDC電流に変換する。バッテリー条件によるが、通常この電圧は28ボルトDC程度であり、供給される電力は低く、通常20アンペア程度かそれ以下となる。監視回路94はバッテリー充電器回路88の出力を監視して、所定の電流限界または電圧限界を超えた場合に充電器回路の作動を中断する。また、地上整備機器内で充電中のバッテリーに関連して、電圧監視回路および温度監視回路を設けて、必要に応じて充電電圧または充電電流を調節することもできる。
制御回路92は、バッテリー充電器が使用中であるときにシグナリングして駐機場作業員が充電機能を制御できるようにするためのバッテリー充電駐機場制御パネルへの接続部材を備える。駐機場作業員が地上電力の航空機への適用を制御するための追加の接続部材が設けられる。
図12を参照すると、二重機能電力変換器18は、3相のAC入力電流を内部バス104上の直流電流に変換する、従来設計および構造のサイリスタ整流器ブリッジ回路100とDCフィルター102とを備えることができる。この直流電流は、DCを400ヘルツ3相115ボルト/200ボルトの信号に変換する、従来の設計および構造の3相インバーター106に入力される。この400ヘルツ信号は従来のフィルター回路108によってフィルタリングされ、3相出力変圧器110の1次巻線に入力される。出力変圧器110の2次巻線は、接触器112を通じて、電源を駐機中の航空機の電気系統に接続する、ケーブル27(図12内には図示せず)に接続される。
本開示によれば、バス104上に発生させたDC電流は、従来の設計および構造のDC/DC変換器114に同時に入力される。この変換器の電圧が低い方のDC出力は、通常は28ボルトDCであり、電動式航空機牽引車または他の電動式地上整備機器のバッテリーを充電するために、接触器116を通じてバッテリー充電電流電力ケーブル24(図12内には図示せず)に接続される。このようにして充電される駐機場の車両は、DC/DC変換器回路の入力118および入力120のそれぞれに信号を提供する電圧センサーおよび温度センサーを備えることができる。これらの検知信号は変換器回路によって利用されて、車両における充電電流および電圧を、その車両のバッテリーの条件に適合するように維持することができる。
二重機能電力変換器18は、入力124および入力126において変換器に入力される制御信号に応じて、サイリスタ整流器100、DC/ACインバーター106、およびDC/DC変換器114の作動を制御するように機能する制御回路122を更に備えることが好ましい。制御回路122は接触器112および接触器116を更に制御し、128において航空機供給電流が利用可能であることの外部インジケーションを提供し、130においてバッテリー充電電流が利用可能であることの外部インジケーションを提供する。
図13を参照すると、二重機能電力変換器18は、変換器の内部回路部に十分な換気および放熱を提供する一方で、天候に対する保護を提供する筐体132内に囲われていることが好ましい。変換器がボーディングブリッジと連動して利用されている場合には、変換器はボーディングブリッジの下側に搭載されて、入力電力がブリッジの長さにわたって延在するケーブルによって変換器に提供されることが有利である。変換器に関係付けられる電力出力ケーブルは、上述したようにブリッジまたは電力変換器の筐体から懸架することができる。制御パネル134は、駐機場作業員が変換器の制御および監視をすることができるように、ハウジングの外面上に設けることができる。
図14に示されているように、電力変換器18は代替的に、台車136の上に搭載することができ、牽引車によって作動位置まで引っ張っていくことができることは理解されたい。または、電力変換器は、空港ターミナル内等の固定位置に組込むことができ、適切な長さの電力ケーブルによって航空機および電動式地上支援機器に接続することができる。
本開示の二重機能電力変換器は、駐機中の航空機にAC地上電力の代わりにDC電力を供給する変換器140として設けることができることを更に理解されたい。この場合、図15に示されているように、3相インバーター106は、DCバス104上で使用可能なDC電流をより低電圧のDC電流、通常28ボルトDCに変換するDC/DC変換器142によって置き換えられる。この低電圧DC電流は、駐機中の航空機に適用するために、接触器112を通じて電力ケーブル27に供給される。この場合、出力フィルター108および出力変圧器110は必要とされない。バッテリー充電機能のために設けられているDC/DC変換器114は変更されないままである。他のあらゆる点において、二重機能ソリッドステート変換器140は電力変換器18と同一であり、ボーディングブリッジ上、台車上または固定設備において利用することができる。
上述の詳細な説明は、明確に理解するために行ったものにすぎず、これにより不要な限定がなされるものと理解されるべきではない。従って、本開示の1または複数の特定の実施形態を図示し説明してきたが、それらの実施形態のより広い態様、ひいては添付の特許請求の範囲における目的が、当該実施形態におけるすべての変更および変形を、本開示の真の趣旨および範囲の中に含まれるものとしてカバーすることになる場合、本発明から乖離することなく変更および変形を行うことができることは当業者には明らかであろう。
10 ボーディングブリッジ
12 航空機
14 キャブ
16 ドア
18 二重機能ソリッドステート電力変換器
20 リールケーブル組立体
22 電動式航空機牽引車
24 バッテリー充電ケーブル
26 コネクター
27 電力ケーブル
30 ハウジング
32 収納リール
34 電源スイッチ
34 バッテリー充電制御スイッチ
36 利用可能電力インジケーター
36 電力可用性インジケーター
38 電力ケーブル収容インジケーター
40 凹部
42 正面パネル
44 クランプ
46 スイッチ
48 バイアス圧力スイッチ
50 ケーブル
52 ケーブル
54 ケーブル
56 具組立体
58 バイアス圧力作動スイッチ
60 ケーブル
62 ケーブル
64 ケーブル
66 筐体
70 第1の電動モーター
72 第2の電動モーター
74 第3の電動モーター
76 制御回路
78 オペレーター制御パネル
80 位置センサー
82 入力回路
84 バス
86 航空機電力回路
88 バッテリー充電器回路
90 監視回路
92 制御回路
94 監視回路
100 サイリスタ整流器ブリッジ回路
102 フィルター
104 内部バス
106 インバーター
108 フィルター回路
110 出力変圧器
112 接触器
114 変換器
116 接触器
118 入力
120 入力
122 制御回路
124 入力
126 入力
132 筐体
134 制御パネル
136 台車
140 二重機能ソリッドステート変換器
142 変換器

Claims (10)

  1. 交流電流の入力から第一義的なAC出力電流と第二義的なDC出力電流とを供給する二重目的電力変換器であって、
    前記入力された交流電流を直流電流に変換する整流器回路と、
    前記直流電流を前記第一義的なAC出力電流に変換するインバーター回路と、
    前記直流電流を前記第二義的なDC出力電流へ変換する直流変換回路とを具備する二重目的電力変換器。
  2. 前記整流器回路はサイリスタブリッジ回路を備える請求項1に記載の二重目的電力変換器。
  3. 前記サイリスタブリッジ回路は直流フィルターを備える請求項2に記載の二重目的電力変換器。
  4. 前記インバーター回路は3相のDC/ACインバーター回路を備える請求項1に記載の二重目的電力変換器。
  5. 前記DC/ACインバーター回路は、出力フィルターを備える請求項4に記載の二重目的電力変換器。
  6. 前記DC/ACインバーター回路は、出力変圧器を更に備える請求項5に記載の二重目的電力変換器。
  7. 前記DC/DC変換器は、出力負荷電圧および負荷温度に応答する調整回路を備える請求項1に記載の二重目的電力変換器。
  8. 交流電流の供給を受け、関連駐機場に駐機する航空機を整備するボーディングブリッジで用いる第一義的なAC出力電流と、第二義的なDC出力電流とを供給する二重目的電力変換器であって、
    前記第一義的なAC出力電流を前記航空機に接続する第1のケーブルセットと、
    前記第二義的なDC出力電流を前記駐機場に駐車中の地上整備車両に接続する第2のケーブルセットとを具備し、
    前記第2のケーブルセットは、前記ケーブルが前記駐機場に延在して前記地上整備車両に接続可能な伸展状態と、前記駐機場に何ら関わらず前記ボーディングブリッジに従属する引込状態とを有し、
    前記ボーディングブリッジは、前記航空機に対して前記駐機場における該ボーディングブリッジの位置決めをする電動式の位置決めシステムを備えており、
    二重目的電力変換器は、更に、前記第2のケーブルセットが前記引込状態にあるときに、前記第2のケーブルセットによって作動するスイッチを備える動き抑制回路であって、前記第2のケーブルセットが前記引込状態ではないときに、前記位置決めシステムによって前記ボーディングブリッジの動きを抑制する動き制御回路を具備する二重目的電力変換器。
  9. 前記動き抑制回路は、前記ボーディングブリッジ上に配置されるスイッチであって、前記第2次ケーブルセットの位置によって機械的に作動するスイッチを備える請求項8に記載の多目的電力変換器。
  10. 前記スイッチは前記第2次ケーブルセットの重みによって作動する請求項9に記載の多目的電力変換器。
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