JP2016073189A - モーター/発電機の共通の励磁機段を有する同期機 - Google Patents

モーター/発電機の共通の励磁機段を有する同期機 Download PDF

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Abstract

【課題】モーター/発電機の共通の励磁機段を有する同期機を提供する。【解決手段】同期機は、フレーム110、シャフト115、主要セクション120、および励磁機セクション125を有する。主要セクション120は、フレーム110に取り付けられた固定子巻線130およびシャフト115に取り付けられた回転子巻線135を有する。励磁機セクション125は、変圧器140および整流器145を有する。変圧器140は、フレーム110に取り付けられた一次巻線140Aおよびシャフト115に取り付けられた二次巻線140Bを有する。整流器145は、シャフト115に取り付けられ、二次巻線140Aの出力を整流して、整流された出力を回転子に供給する。制御部は、一次巻線140Aに高周波制御信号を供給する。この信号は、二次巻線140Bと磁気的に結合され、整流され、次いで、同期機の動作を制御するために回転子に印加される。【選択図】図2

Description

同期機は、同期モーター(同期モーターモード)または同期発電機(同期発電機モード)のいずれかとして動作され得る電気機械である。従来、同期機は、2つの別々の独立した励磁機界磁巻線を有する。また、従来、2つの別々の独立した制御部(一方の制御部は、同期モーターモードのための励磁機界磁巻線用であり、もう一方の制御部は、同期発電機モードのための励磁機界磁巻線用である)が使用されてきている。2つの励磁機界磁巻線および2つの制御部の使用は、同期機およびこれが使用されるシステムをより複雑で、より重量があり、より信頼性の低いものにしている。従来の同期機の二重の励磁構成要素は、同期機の全体積および全重量の20〜30%を示す場合がある。一部の従来のシステムは、単一の再構成可能な界磁巻線のみを使用しているが、それでもなお、2つの別々の独立した制御部を使用しており、その結果、2つの別々の独立した制御部は、適切な制御部と界磁巻線とを接続するためにスイッチまたは接触器を使用している。二重の界磁巻線、二重の制御部、ならびに/またはスイッチおよび/もしくは接触器は、システムのコスト、重量、体積、および複雑度を増加させ、システムの全体的な信頼性に悪影響を与える。Rosenらの特許文献1は、回転変圧器を使用する同期モーター・発電機システムを開示している。
また、従来の同期機は、低周波励磁電流を使用しており、エネルギー損失を回避するために、大きな界磁巻線が使用されている。これらの大きな界磁巻線は、巻線に使用される高価な銅の量および重量を大幅に増加させている。さらに、従来の低周波励磁電流の場合、界磁巻線に発生する逆起電力は、回転子の速度によって著しく影響される。これは、起動工程中の安定性の問題の原因となり得る。
米国特許第5,770,909号明細書
同期モーターまたは同期発電機のいずれかとして動作可能な同期機が開示される。同期機は、フレーム、シャフト、主要セクション、および励磁機セクションを有する。主要セクションは、フレームに取り付けられる固定子(固定巻線(電機子巻線であってもよい))およびシャフトに取り付けられる回転子(回転巻線(界磁巻線であってもよい))を有し、固定子および回転子は、互いに磁気的に結合される。励磁機セクションは、変圧器および整流器を有する。変圧器は、フレームに固定される一次巻線およびシャフトに固定される二次巻線を有する。一次巻線および二次巻線は、互いに離間され、互いに磁気的に結合される。整流器は、二次巻線に電気的に接続され、回転子に機械的に連結され、二次巻線の出力を整流して整流された出力を回転子に供給する。変圧器の一次巻線および二次巻線はそれぞれ、ディスクの形状である。
制御部は、同期機の動作を制御するために制御信号を一次巻線に供給する。
一実施形態において、一次巻線は、内半径を有し、ディスクは、シャフトに対して垂直な平面を規定し、二次巻線は、内半径よりも小さな外半径を有し、これにより、二次巻線は、一次巻線内に配置される。
別の実施形態において、一次巻線は、シャフトの端部の位置でフレームに取り付けられ、一次巻線のディスクは、シャフトに対して垂直な第1の平面を規定し、二次巻線は、シャフトの端部の近くでシャフトに固定され、二次巻線のディスクは、シャフトに対して垂直な第2の平面を規定し、第2の平面は、第1の平面と平行であり、第1の平面から離間され、シャフトは、第1の平面を貫通せず、シャフトは、導電体が整流器と二次巻線または回転子の少なくとも一方とを接続するように配置される通路を有する。
また、同期モーターまたは同期発電機のいずれかとして動作可能な同期機を製造する方法が開示される。本方法は、フレームを用意するステップと、フレームに固定子を取り付けるステップと、フレームの少なくとも1つの端部から延伸するシャフトを設けるステップと、シャフトに回転子を取り付けるステップと、フレームに変圧器の一次巻線を取り付けるステップと、一次巻線から離間させるが、一次巻線と磁気的に結合するように変圧器の二次巻線をシャフトに取り付けるステップと、シャフトに整流器を固定するステップであって、整流器の入力と二次巻線とを電気的に接続し、整流器の出力と回転子とを電気的に接続するステップとを含む。二次巻線が、一次巻線内に取り付けられ、これらが同じ平面にくるか、または、二次巻線が、一次巻線に対向するように取り付けられ、これらが、異なる平面にくるかのいずれかである。通路は、導電体が、整流器から二次巻線および/または回転子まで通り得るようにシャフトに設けられる。
例示的な同期機の概略図である。 同期機の例示的な一実施形態を示す概略図である。 同期機の別の例示的な実施形態を示す概略図である。
図1は、例示的な同期機100の概略図である。同期機100は、フレーム110、シャフト115、主要セクション120、および励磁機セクション125を有する。主要セクション120は、フレームに取り付けられた固定子130(固定巻線(電機子巻線であってもよい))およびシャフト115に取り付けられた回転子135(回転巻線(界磁巻線であってもよい))を有する。フレーム110の部分または全体は、同期機100を収容するケーシングの一部であってもよいし、あるいはこれとは別個のものであってもよい。
励磁機セクション125は、変圧器140および整流器145を有する。変圧器140は、フレーム110に取り付けられた一次巻線140Aおよびシャフト115に取り付けられた二次巻線140Bを有する。二次巻線140Bは、一次巻線140Aから離間され、一次巻線140Aと磁気的に結合されている。整流器145は、複数の導電体137によって二次巻線140Bと電気的に接続され、複数の導電体142によって回転子135と電気的に接続されており、二次巻線140Bの出力を整流して、整流された出力を回転子135に供給する。表現の都合および簡潔さのために、「導電体」および「複数の導電体」は、本明細書では場合によって単に「導体」と呼ばれる。整流器145は、シャフト115への取り付けまたは別の所望の適切な技術(変圧器140の二次巻線を伴う整流器145を含むものなど)のいずれかによってシャフト115に固定される。必要に応じて、二次巻線140Bおよび/または整流器145の出力は、回転子135に印加される前にフィルタリングまたは平滑化されてもよい。
また、固定セクション150および回転セクション155を有するものとして同期機100を考えてもよく、この場合、固定セクション150は、フレーム110、一次巻線140A、および固定子130を備え、回転セクション155は、シャフト115、回転子135、二次巻線140B、および整流器145を備える。
固定子130に接続された電気ライン165は、動作が同期モーターモードの場合は入力電圧および電力を同期機100に供給する入力ラインとしての役割を果たし、動作が同期発電機モードの場合は同期機100からの出力電圧および電力を供給する出力ラインとしての役割を果たす。
制御部170は、電気ライン165の1つ以上のパラメータを監視し、導体180を介して一次巻線140Aに出力制御信号を供給する。制御部170は、電気ライン165の電圧、電流、周波数、および/または位相などであるが、これらに限定されないパラメータを監視してもよい。監視されるパラメータは、同期機100がモーターまたは発電機のどちらとして動作しているかに部分的に依存し得る。これらの入力パラメータは、必要に応じて、これらが制御部170に供給される前にノイズを低減するためにフィルタリングされてもよい。
制御信号は、パルス幅変調(PWM)AC信号などであるが、これに限定されない交流波形電圧(AC電圧)である。制御信号は、矩形波形(パルス幅変調スイッチングシステムによって供給されるものなど)を有することが好ましいが、正弦波形または別の所望の波形であってもよい。制御部170は、制御信号のパルス幅、電圧(パルス電圧であってもよい)、または周波数(パルス周波数であってもよい)の少なくとも1つを制御する。制御信号は、AC信号の複数のパルスもしくは複数の周期、AC信号の単一パルスもしくは単一周期、AC信号の周期の一部、またはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、監視される入力パラメータに応じて、制御信号は、AC信号の2つのパルスもしくは2つの周期であってもよいし、AC信号の6−1/2パルスもしくは6−1/2周期であってもよいし、またはAC信号の全周期未満であってもよい。パルスは、様々な長さを有するセット、異なるセット内に異なる数を有するセット、および/またはセット間に様々な間隔を有するセットであってもよい。制御信号は、必要に応じて、一次巻線140Aに供給される前にフィルタリングされてもよい。
制御信号は、「高周波」制御信号である。すなわち、制御信号は、入力周波数(モーターモード)(すなわち、電気ライン165の入力信号の周波数)よりも高く、かつ出力周波数(発電機モード)(すなわち、電気ライン165の出力信号の周波数)よりも高い周波数を有する。制御信号の周波数は、電気ライン165の電圧の周波数よりも少なくとも数倍高いことがより好ましい。制御信号の周波数は、回転子135の回転速度によって生じる励磁への影響を最小限に抑えるために電気ライン165の電圧の周波数の少なくとも10倍であることがさらにより好ましい。また、より高い周波数が使用されてもよい。また、より低い周波数が使用されてもよいが、周波数が低くなるにつれて、巻線140A、140Bのサイズ、重量、およびコストが増加し得るし、一次巻線と二次巻線との結合が、シャフトの回転速度によって影響されるようになり得る。一実施態様において、変圧器140に供給される制御信号の周波数は、電気ライン165の電圧の周波数が400Hzの場合、10kHzである。加えて、制御信号のためにそのようなより高い周波数を使用することにより、変圧器140は、従来のシステムの励磁機の電機子巻線に比べて、より小さな巻線およびより少ない鉄を使用することができるようになる。
また、制御部170は、同期機100の動作の他のパラメータまたは態様(限定としてではなく例として、回転速度、シャフト角度位置、その変化など)を監視してもよい。例えば、シャフト位置エンコーダ(図示せず)が、シャフトの角度位置を供給するためにシャフトに接続されてもよい。そのとき、制御部170は、それに応じて導体180への制御信号を調整してもよい。例えば、機械が、モーターとして動作されており、シャフト角度位置の変化が、モーターが同期動作を維持することができ得ないことを示すような負荷である場合、一次巻線140A、したがって、回転子135に供給される電力が増加されてもよい。別の例として、機械が、発電機として動作されており、ライン165の出力電圧が増加している場合、一次巻線140Aに供給される電力が低減されてもよい。制御部170は、例えばパルス幅、パルス繰返し数、導体180への制御信号の振幅、および/またはパルスパターン(例えば、一組のパルスにおいてどれくらい多くのパルスが供給されるか、パルスの各セット間の時間など)を調整することによって電力を変更してもよい。
この同期機設計は、同期モーターモードおよび同期発電機モードの両方のための単一のコンパクトな高周波励磁機セクション125の使用を実現する。言及したように、一次巻線140Aおよび二次巻線140Bは、離間された関係にある。すなわち、それらは、互いに接触しておらず、二次巻線140Bは、シャフト115が回転するにつれて動くのに対して、フレーム110に取り付けられた一次巻線140Aは動かない。制御部170は、高周波制御信号(入力電圧)を一次巻線140Aに供給し、これにより、二次巻線140Bに高周波AC出力電圧を誘導する。この高周波AC出力電圧は、直流(DC)を回転子135に供給するために整流器145によって整流される。整流器145は、限定としてではなく例として、全波整流器またはブリッジ整流器であってもよい。
制御部170からの高周波出力は、より小さな変圧器140の使用を可能にし、その結果、励磁機セクション125のサイズを低減し、さらには、銅および鉄の浪費を低減する。また、高周波は、より広い制御帯域幅を可能にし、これにより、より良好な機械速度安定性およびより良好なトルク制御を実現する。また、この単一の励磁機セクション125は、機械アーキテクチャの簡略化、そこで使用される銅および/または鉄の重量の低減、体積の低減、ならびに励磁源の数の低減(部品数の削減)を実現する。その結果、この単一の高周波励磁機セクション125は、上で言及した従来のシステムに比べてより良好な効率およびより高い信頼性を実現する。
図1から分かるように、同期モーター動作および同期発電機動作の両方のために、ただ1つの回転子135およびただ1つの制御部170が使用されている。従来の設計で使用されている二重の回転子および制御部の除去により、同期機100の体積、重量、および構成要素の数が低減される。
さらに、変圧器140に高周波AC入力電圧を使用することによって、回転子135に供給される電圧は、従来の同期機の場合よりも安定する。回転子135へのより安定した電圧は、同期機100を起動する工程の安定性および制御を改善する。
図2は、同期機100の例示的な一実施形態を示す概略図であり、フレーム110、シャフト115、固定子130、回転子135、変圧器巻線140A、140B、整流器145、および軸受160A、160Bを示している。また、フレーム110の孔、グロメット、または他の開口部110A(必須ではないが好ましくはシールされた)を介して一次巻線140Aに接続された導体180が示されている。また、導体137および142が示されている。例証の都合および明瞭さのために、これらの導体137および142は、シャフト115から離間されているものとして示されている。しかしながら、実際には、これらの導体は、これらの導体にかかる遠心力を最小限に抑えるためにシャフト115に直接取り付けられることが好ましい。また、それらは、シャフトの溝(図示せず)に配置されてもよい。溝は、シャフト115の強度および完全性への影響を最小限に抑えるために可能な限り浅くされる。必要に応じて、導体137および142は、シャフト115の通路(図3に示されているものなど)に配置されてもよい。
図2の実施形態において、変圧器巻線140A、140Bのそれぞれは、ディスクの形状であることが好ましく、特定の実施態様にとって便利で適切な幅、長さ、深さ、線径、および巻数を有してもよい。一次巻線140Aは、「外側」巻線であると考えられてもよく、二次巻線140Bは、「内側」巻線であると考えられてもよい。一次巻線140Aは、シャフト115の中心線115Aを基点として内半径140A1を有し、二次巻線140Bは、シャフト115の中心線115Aを基点として外半径140B1を有する。外半径140B1は、内半径140A1未満であり、そのため、巻線140Bは、巻線140Aの内側に収まり、巻線140Aの内部にある。巻線140A、140Bの間隔は、巻線140A、140Bが互いに磁気的に結合されるように十分に小さくなっている。巻線140Aおよび140Bは、実質的に同じ平面175にあることが好ましい。巻線140Aおよび140Bは、必ずしも、厳密に同じ平面175になくてもよく、互いにわずかにずれていてもよい。巻線140Aおよび140Bは、これらの間の磁気結合が、回転子135に対して適切な電力供給および制御を行うのに十分ならば、互いにずれている場合であっても、実質的に同じ平面にあると考えられる。巻線140Aおよび140Bは、容器(140A2および140B2などの)であって、それぞれ巻線を保護し、巻線を適所に保持する容器内にある。容器は、巻線からの磁力線のための閉路を形成し、巻線間の磁気結合を強化する役割を果たすフェライトまたは他の材料から作られることが好ましい。また、シャフト115は、シャフト115が強磁性材料から作られているか、または強磁性材料を含む場合(特に、容器が結合を強化する材料から作られていない場合に)、磁束を集中させ、結合を強化する役割を果たし得る。
フレーム110は、段付きフレームとして示されている(そこでは、フレームの一部分は、フレームの別の部分と異なる半径を有する)が、このことは必須ではなく、フレームは、異なる形状(図3に示されているように、その全長にわたって同じ半径を有するものなど)を有してもよい。また、フレーム110は、単一閉端のものとして示されているが、すなわち、端部110Bが開放され、端部110Cが閉鎖されていることにより、シャフト115が、フレームの端部110Bのみから延伸するようになっているが、このことは必須ではない。また、端部110Cは、開放端部であってもよく、これにより、シャフト115は、端部110Bおよび端部110Cの両方から延伸してもよい。加えて、励磁機セクション125は、フレーム110の閉鎖端部110Cに位置するものとして示されているが、その代わりに、フレーム110の開放端部110Bに位置してもよい。
図3は、同期機100の別の例示的な実施形態を示す概略図である。この実施形態において、変圧器巻線140A、140Bは、「内側」巻線および「外側」巻線ではなく、それらは、並列巻線または対向巻線であるが、それらは、同じ平面にない。それどころか、巻線140Aは、平面175Aにあり、巻線140Bは、平面175Bにあり、このため、それらは互いに対向している。それらは、同様にディスクの形状であることが好ましい。この実施形態において、二次巻線140Bから整流器145までの導体137は、少なくとも部分的にシャフト115の通路または中空セクション115B内にあり、これにより、導体137が、軸受160Bに干渉しないようになっている。
代替的な実施形態において、整流器145は、必要に応じて、軸受160Bの外側に、すなわち、軸受160Bと端部110Cとの間に配置されてもよい。この代替的な実施形態では、導体137は、通路115B内にあってもなくてもよいが、整流器145から回転子巻線135までの導体142は、少なくとも部分的にシャフト115の通路115B内にあり、これにより、導体142が、軸受160Bに干渉しないようにされる。
整流器145は、図2および図3において二次巻線140Bとは別個のものとして示されているが、このことは必須でない。例えば、整流器145は、容器140B2内または内部に組み込まれてもよい。
また、通路115Bの設計は、例えば励磁機セクション125が軸受160Bと端部110Cとの間にくることが求められる場合に、図2の実施形態に使用されてもよい。
図2の実施形態は、上で説明した利点および利益に加えて別の点でも好適である。同期機100が、例えばねじ回し(screw drive)に使用される場合、シャフト115にかかる圧縮力および引張力が、シャフト115をその長さに沿って(すなわち、端部110Bまたは110Cに向かってまたはこれから離れるように)わずかにずらし得るが、ずれは、巻線140Aおよび140Bの間の磁気結合にわずかな影響しか及ぼさない。
図3の実施形態は、上で説明した利点および利益に加えて、別の点(巻線140Aおよび140Bに加わる遠心力の低減)でも好適である。巻線140Aおよび140Bが、軸線115Aのより近くにあるため、それらに加わる遠心力は、図2の実施形態において加わる力を下回る。この遠心力の低減は、一部のより小さなサイズの同期機にとってそうであるように、非常に高い回転/分の速度で動作される同期機100にとって重要であり得る。
したがって、2つの別々の励磁段変圧器または再構成可能な巻線を使用する代わりに、単一の励磁機段変圧器140を使用することにより、機械の銅および鉄の重量が低減され、2つの変圧器が使用される場合に必要とされるスイッチおよび接触器の数が低減される。さらに、2つ以上の励磁源ではなく、ただ1つの励磁機源(制御部170)が使用される。単一の制御部170は、動作のモーターモードおよび発電機モードの両方に関して同期機100を制御し、制御設計を簡略化し、構成要素の数を低減する。低周波制御信号の代わりに、高周波制御信号は、より良好な制御を実現する。
同期モーターまたは同期発電機のいずれかとして同期機を動作させる方法は、(1)出力トルクを供給する同期モーターとして同期機を動作させるために第1の交流電圧を一次巻線に印加し、第2の交流電圧を固定子に印加するステップまたは(2)出力電圧を供給する同期発電機として同期機を動作させるために第1の交流電圧を一次巻線に印加し、入力トルクをシャフトに加えるステップを含む。第1の交流電圧の電圧、周波数、またはデューティサイクルの少なくとも1つが、同期機を同期モーターとして動作させる場合の出力トルクおよび同期機を同期発電機として動作させる場合の出力電圧を制御するために調整される。
さらに、本開示は、以下の条項に記載の実施形態を含む。
(条項1)同期機(100)であって、フレーム(110)と、フレームの少なくとも1つの端部から延伸するシャフト(115)と、主要セクション(120)であって、フレームに取り付けられた固定巻線(130)およびシャフトに取り付けられ、固定巻線から離間され、固定巻線と磁気的に結合されている回転巻線(135)を備える主要セクション(120)と、励磁機セクション(125)であって、互いに磁気的に結合されている一次巻線(140A)および二次巻線(140B)を有する変圧器(140)であって、各巻線が、ディスクの形状であり、二次巻線が、外半径を有し、かつシャフトに固定されており、一次巻線が、内半径を有し、かつフレームに取り付けられており、外半径が、内半径未満であり、二次巻線が、一次巻線内に配置されている変圧器(140)、二次巻線の出力を整流し、整流された出力を回転巻線に供給する、シャフトに固定された整流器(145)、ならびに二次巻線の出力と整流器とを接続し、整流器の整流された出力と回転巻線とを接続する複数の導電体(137、142)を備える励磁機セクション(125)とを備える同期機(100)。
(条項2)一次巻線に制御信号を供給する制御部(170)をさらに備える、条項1に記載の同期機。
(条項3)制御信号を一次巻線に制御可能に供給する制御部をさらに備え、該制御部が、制御信号のデューティサイクル、周波数、または出力電圧の少なくとも1つを変更する、条項2に記載の同期機。
(条項4)同期機が、入力トルクがシャフトに加えられている場合に出力周波数を有する出力電圧を供給する同期発電機として動作し、制御部が、制御信号に、出力電圧の出力周波数よりも少なくとも数倍高い周波数を持たせる、条項2に記載の同期機。
(条項5)同期機が、入力周波数を有する入力電圧が固定巻線に印加されている場合に同期モーターとして動作し、制御部が、制御信号に、入力電圧の入力周波数よりも少なくとも数倍高い周波数を持たせる、条項2に記載の同期機。
(条項6)固定巻線が、界磁巻線であり、回転巻線が、電機子巻線である、条項1に記載の同期機。
(条項7)同期機が、入力トルクがシャフトに加えられている場合に同期発電機として動作する、条項1に記載の同期機。
(条項8)同期機が、入力電圧が固定巻線に印加されている場合に同期モーターとして動作する、条項1に記載の同期機。
(条項9)同期機であって、フレーム(110)と、フレームの少なくとも1つの端部から延伸し、かつその中に形成された通路を有するシャフト(115)と、主要セクション(120)であって、フレームに取り付けられた固定巻線(130)およびシャフトに取り付けられ、固定巻線から離間され、固定巻線と磁気的に結合されている回転巻線(135)を備える主要セクション(120)と、励磁機セクション(125)であって、互いに離間され、かつ互いに磁気的に結合されている一次巻線および二次巻線を有する変圧器(140)であって、各巻線がディスクの形状であり、一次巻線がシャフトの端部の位置でフレームに取り付けられており、一次巻線のディスクがシャフトに対して垂直な第1の平面(175A)を規定しており、二次巻線がシャフトの端部の近くでシャフトに固定されており、二次巻線のディスクがシャフトに対して垂直な第2の平面(175B)を規定しており、第2の平面が第1の平面と平行であり、かつ第1の平面から離間されており、シャフトが第1の平面を貫通していない変圧器(140)、シャフトに取り付けられた整流器(145)であって、二次巻線の出力を整流し、整流された出力を回転巻線に供給する、電気的に接続されている整流器(145)、整流器の整流された出力と回転巻線とを電気的に接続する第1の導体(142)、ならびに二次巻線の出力と整流器とを電気的に接続する第2の導体(137)を備え、第1の導体の少なくとも一部または第2の導体の少なくとも一部がシャフトの通路内にある励磁機セクション(125)とを備える同期機。
(条項10)一次巻線に制御信号を供給する制御部(170)をさらに備える、条項9に記載の同期機。
(条項11)固定巻線が界磁巻線であり、回転巻線が電機子巻線である、条項9に記載の同期機。
(条項12)同期機が、入力トルクがシャフトに加えられている場合に同期発電機として動作する、条項9に記載の同期機。
(条項13)同期機が、入力電圧が固定巻線に印加されている場合に同期モーターとして動作する、条項9に記載の同期機。
(条項14)一次巻線に制御信号を供給する制御部をさらに備え、該制御部が、制御信号のデューティサイクル、周波数、または出力電圧の少なくとも1つを変更する、条項9に記載の同期機。
(条項15)一次巻線に制御信号を供給する制御部をさらに備え、同期機が、入力トルクがシャフトに加えられている場合に出力周波数を有する出力電圧を供給する同期発電機として動作し、制御部が、制御信号に、出力電圧の出力周波数よりも少なくとも数倍高い周波数を持たせる、条項9に記載の同期機。
(条項16)一次巻線に制御信号を供給する制御部をさらに備え、同期機が、入力周波数を有する入力電圧が固定巻線に印加されている場合に同期モーターとして動作し、制御部が、制御信号に、入力電圧の入力周波数よりも少なくとも数倍高い周波数を持たせる、条項9に記載の同期機。
(条項17)第1の導体の少なくとも一部がシャフトの通路内にある、条項9に記載の同期機。
(条項18)同期モーターまたは同期発電機のいずれかとして動作可能な同期機を製造する方法であって、フレーム(110)を用意するステップと、フレームに固定巻線(130)を取り付けるステップと、フレームの少なくとも1つの端部から延伸するシャフト(115)を設けるステップと、シャフトに回転巻線(135)を取り付けるステップであって、回転巻線が、固定巻線から離間され、固定巻線と磁気的に結合されるステップと、フレームに変圧器の一次巻線(140A)を取り付けるステップと、シャフトに変圧器の二次巻線(140B)を取り付けるステップであって、二次巻線が、一次巻線から離間され、一次巻線と磁気的に結合されるステップと、シャフトに整流器(145)を固定するステップであって、整流器の入力と二次巻線とを接続し、整流器の出力と回転巻線とを接続するステップとを含み、一次巻線が内半径を有し、二次巻線が外半径を有し、外半径が内半径未満であり、二次巻線が一次巻線内に配置されるか、または、一次巻線および二次巻線がそれぞれディスクの形状であり、一次巻線のディスクが第1の平面を規定し、二次巻線がシャフトの端部に取り付けられ、二次巻線のディスクが第2の平面を規定し、第1の平面および第2の平面が平行であるが異なり、シャフトが第1の平面を貫通しないかのいずれかである方法。
(条項19)一次巻線が内半径を有し、二次巻線が外半径を有し、外半径が内半径未満であり、二次巻線が一次巻線内に配置され、さらに、一次巻線および二次巻線がそれぞれディスクの形状であり、一次巻線のディスクが平面を規定し、二次巻線のディスクが実質的にそれと同じ平面にある、条項18に記載の方法。
(条項20)一次巻線および二次巻線がそれぞれディスクの形態であり、一次巻線のディスクが第1の平面を規定し、二次巻線がシャフトの端部に取り付けられ、二次巻線のディスクが第2の平面を規定し、第1の平面および第2の平面は平行であるが異なり、シャフトが第1の平面を貫通せず、さらに、シャフトが通路を有し、導体を通路に配置することによって二次巻線が整流器と接続される、条項18に記載の方法。
「約(About)」、「ほぼ(approximately)」、「実質的に(substantially)」、および同様の用語は、本明細書で使用される場合、相対的な用語であり、2つの値は同一ではない場合があるが、それらの違いは、機器または方法がそれでもなお、示されている結果もしくは所望の結果をもたらすか、または装置の動作または方法が、その所期の目的を果たし得ないところまで悪影響を受けない程度のものであることを示している。
本明細書で説明されている主題は、教示、提案、および説明の目的のための例証として提供されており、限定または制限を行うものではない。図示の実施形態の組み合わせおよび代替形態は、考えられ、本明細書で説明され、特許請求の範囲に述べられる。図示され、説明されている実施形態および用途に厳密に従わずに、また以下の特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明されている主題に対して、様々な修正および変更がなされ得る。
上で説明した主題は、例証としてのみ提供されており、限定として解釈されるべきではない。本明細書で図示され、説明されている例示的な実施形態および用途に従わずに、本明細書で説明されている主題に対して、様々な修正および変更がなされ得る。本明細書で提示されている主題は、構成要素、特徴、および動作に特有の言葉で説明されてきたが、添付の特許請求の範囲は、本明細書で説明されている特定の構成要素、特徴、または動作に必ずしも限定されないことが理解されるべきである。それどころか、特定の構成要素、特徴、および動作は、特許請求の範囲を実施する例示的な形態として開示されている。
100 同期機
110 フレーム
110A 開口部
110B 開放端部
110C 閉鎖端部
115 シャフト
115A 中心線
115B 通路
120 主要セクション
125 励磁機セクション
130 固定子
135 回転子
137、142、180 導体
140 変圧器
140A 一次巻線
140A1 内半径
140A2、140B2 容器
140B 二次巻線
140B1 外半径
145 整流器
150 固定セクション
155 回転セクション
160A、160B 軸受
165 電気ライン
170 制御部
175 平面
175A 第1の平面
175B 第2の平面

Claims (11)

  1. 同期機(100)であって、
    フレーム(110)と、
    前記フレームの少なくとも1つの端部から延伸するシャフト(115)と、
    主要セクション(120)であって、
    前記フレームに取り付けられた固定巻線(130)、および
    前記シャフトに取り付けられ、前記固定巻線から離間され、前記固定巻線と磁気的に結合されている回転巻線(135)
    を備える主要セクション(120)と、
    励磁機セクション(125)であって、
    互いに磁気的に結合されている一次巻線(140A)および二次巻線(140B)を有する変圧器(140)であって、前記巻線のそれぞれが、ディスクの形状であり、前記二次巻線が、外半径を有し、かつ前記シャフトに固定されており、前記一次巻線が、内半径を有し、かつ前記フレームに取り付けられており、前記外半径が、前記内半径未満であり、前記二次巻線が、前記一次巻線内に配置されている変圧器(140)、
    前記二次巻線の出力を整流し、該整流された出力を前記回転巻線に供給する、前記シャフトに固定された整流器(145)、ならびに
    前記二次巻線の出力と前記整流器とを接続し、前記整流器の整流された前記出力と前記回転巻線とを接続する複数の導電体(137、142)
    を備える励磁機セクション(125)と
    を備える同期機(100)。
  2. 前記一次巻線に制御信号を供給する制御部(170)をさらに備える、請求項1に記載の同期機。
  3. 制御信号を前記一次巻線に制御可能に供給する制御部をさらに備え、該制御部が、前記制御信号のデューティサイクル、周波数、または出力電圧の少なくとも1つを変更する、請求項2に記載の同期機。
  4. 前記同期機が、入力トルクが前記シャフトに加えられている場合に出力周波数を有する出力電圧を供給する同期発電機として動作し、
    前記制御部が、前記制御信号に、前記出力電圧の前記出力周波数よりも少なくとも数倍高い周波数を持たせる、
    請求項2に記載の同期機。
  5. 前記同期機が、入力周波数を有する入力電圧が前記固定巻線に印加されている場合に同期モーターとして動作し、
    前記制御部が、前記制御信号に、前記入力電圧の前記入力周波数よりも少なくとも数倍高い周波数を持たせる、
    請求項2に記載の同期機。
  6. 前記固定巻線が、界磁巻線であり、前記回転巻線が、電機子巻線である、請求項1に記載の同期機。
  7. 前記同期機が、入力トルクが前記シャフトに加えられている場合に同期発電機として動作する、請求項1に記載の同期機。
  8. 前記同期機が、入力電圧が前記固定巻線に印加されている場合に同期モーターとして動作する、請求項1に記載の同期機。
  9. 同期モーターまたは同期発電機のいずれかとして動作可能な同期機を製造する方法であって、
    フレーム(110)を用意するステップと、
    前記フレームに固定巻線(130)を取り付けるステップと、
    前記フレームの少なくとも1つの端部から延伸するシャフト(115)を設けるステップと、
    前記シャフトに回転巻線(135)を取り付けるステップであって、前記回転巻線が、前記固定巻線から離間され、かつ前記固定巻線と磁気的に結合される、ステップと、
    前記フレームに変圧器の一次巻線(140A)を取り付けるステップと、
    前記シャフトに前記変圧器の二次巻線(140B)を取り付けるステップであって、前記二次巻線が、前記一次巻線から離間され、かつ前記一次巻線と磁気的に結合される、ステップと、
    前記シャフトに整流器(145)を固定するステップであって、前記整流器の入力と前記二次巻線とを接続し、前記整流器の出力と前記回転巻線とを接続する、ステップと
    を含み、
    前記一次巻線が内半径を有し、前記二次巻線が外半径を有し、前記外半径が前記内半径未満であり、前記二次巻線が前記一次巻線内に配置されるか、または、前記一次巻線および前記二次巻線がそれぞれディスクの形状であり、前記一次巻線のディスクが第1の平面を規定し、前記二次巻線が前記シャフトの端部に取り付けられ、前記二次巻線のディスクが第2の平面を規定し、前記第1の平面および前記第2の平面が平行であるが異なり、前記シャフトが、前記第1の平面を貫通しないかのいずれかである方法。
  10. 前記一次巻線が内半径を有し、前記二次巻線が外半径を有し、前記外半径が前記内半径未満であり、前記二次巻線が前記一次巻線内に配置され、
    さらに、前記一次巻線および前記二次巻線がそれぞれディスクの形状であり、前記一次巻線のディスクが平面を規定し、前記二次巻線のディスクが、実質的にそれと同じ平面にある、請求項9に記載の方法。
  11. 前記一次巻線および前記二次巻線がそれぞれディスクの形状であり、前記一次巻線のディスクが第1の平面を規定し、前記二次巻線が前記シャフトの端部に取り付けられ、前記二次巻線のディスクが第2の平面を規定し、前記第1の平面および前記第2の平面が平行であるが異なり、前記シャフトが前記第1の平面を貫通せず、
    さらに、前記シャフトが通路を有し、前記通路に導体を配置することによって前記二次巻線が前記整流器と接続される、請求項9に記載の方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019201542A (ja) * 2018-05-17 2019-11-21 ザ・ボーイング・カンパニーTheBoeing Company 可変周波数に依存しない速度モーター

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10305356B2 (en) 2014-09-26 2019-05-28 The Boeing Company Synchronous machine with common motor/generator exciter stage
AT517397B1 (de) * 2015-07-07 2017-10-15 Ge Jenbacher Gmbh & Co Og Anordnung mit einem Synchrongenerator und einer Asynchronmaschine
DE102017214776A1 (de) 2017-08-23 2018-04-26 Continental Automotive Gmbh Verfahren zum Fertigen eines Rotors für eine elektrische Maschine mit berührungslosem Leistungsübertragungssystem sowie Rotor, elektrische Maschine und Kraftfahrzeug
KR102310629B1 (ko) * 2019-01-24 2021-10-07 전북대학교산학협력단 권선형 회전자 동기 발전기 구동 시스템 및 방법
DE102020206998B4 (de) * 2019-06-19 2023-02-23 Universität Stuttgart, Körperschaft Des Öffentlichen Rechts Verfahren zur Steigerung der Effizienz einer Energieübertragungsvorrichtung, Energieübertragungsvorrichtung und Verwendung eines elektrisch leitfähigen Materials
CN110474506B (zh) * 2019-09-27 2020-06-09 哈尔滨工业大学 无刷自激励磁式脉冲发电机
US11146200B2 (en) 2020-03-10 2021-10-12 The Boeing Company Variable frequency independent speed motor control based on flux estimate
CN112018983B (zh) * 2020-09-05 2021-06-08 苏州讯如电子科技有限公司 一种永磁辅助无刷交变同步电机
RU2757212C1 (ru) * 2021-01-25 2021-10-12 Открытое акционерное общество "Электроагрегат" Синхронная машина с общей системой возбуждения при работе в режиме генератор/двигатель
CN113394749A (zh) * 2021-06-29 2021-09-14 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 基于实时运行信息的失磁和失步保护校核方法
DE102021212017A1 (de) * 2021-10-25 2023-04-27 Mahle International Gmbh Rotorgruppe und eine Synchronmaschine mit der Rotorgruppe
DE102022201589A1 (de) * 2022-02-16 2023-08-17 Zf Friedrichshafen Ag Rotoranordnung für eine fremderregte Synchronmaschine
DE102022128542A1 (de) * 2022-10-27 2024-05-02 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Übertrager für fremderregte Synchronmaschinen: Integration über Lager

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS518511A (ja) * 1974-06-12 1976-01-23 Nasa
JPS53131411A (en) * 1977-04-22 1978-11-16 Hitachi Ltd Brushless electric rotary machinery
JPS57199462A (en) * 1981-06-01 1982-12-07 Hitachi Ltd Alternating current generator
JPH02188153A (ja) * 1989-11-30 1990-07-24 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の製造方法
US5418446A (en) * 1993-05-10 1995-05-23 Hallidy; William M. Variable speed constant frequency synchronous electric power generating system and method of using same
US5770909A (en) * 1996-12-13 1998-06-23 Rosen Motors, L.P. Wound rotor synchronous motor-generator and field control system therefor
US6483218B1 (en) * 1999-05-20 2002-11-19 Alex Petrinko Brushless electric exciter for dynamoelectric machines

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2722652A (en) * 1950-04-27 1955-11-01 Keefe & Merritt Company O Excitation system for electrical machines
US3162829A (en) * 1958-11-14 1964-12-22 Philips Corp Ferromagnetic pot-core assembles
DE1150445B (de) * 1961-09-21 1963-06-20 Licentia Gmbh Anordnung von Halbleiter-Gleichrichtern in der hohlen Rotorwelle einer buerstenlosen Synchronmaschine
US3614593A (en) * 1970-05-06 1971-10-19 Motorola Inc Rotary transformer for alternator
US3845369A (en) * 1973-05-10 1974-10-29 Westinghouse Electric Corp Starting control for brushless synchronous motors
US3943278A (en) * 1974-08-22 1976-03-09 Stanford Research Institute Surface deformation gauging system by moire interferometry
US4093869A (en) 1976-04-13 1978-06-06 Westinghouse Electric Corp. Quadrature axis field brushless exciter
US4210857A (en) * 1978-04-19 1980-07-01 Sheller-Globe Corporation Field exerting and regulator circuit for a brushless alternator
US4289989A (en) * 1979-12-10 1981-09-15 Marathon Electric Manufacturing Corp. Brushless exciter rotor mounting
US4625160A (en) * 1984-12-17 1986-11-25 Sundstrand Corporation Variable speed constant frequency generating system
US4743777A (en) * 1986-03-07 1988-05-10 Westinghouse Electric Corp. Starter generator system with two stator exciter windings
US4772802A (en) * 1987-08-19 1988-09-20 Sundstrand Corporation Starting/generating system
US4937723A (en) * 1989-05-15 1990-06-26 Sundstrand Corporation VSCF system with an overload protection
US4982123A (en) 1989-11-17 1991-01-01 Sunstrand Corporation Integrated exciter generator and rotating transformer
US5068590A (en) * 1989-12-20 1991-11-26 Sundstrand Corporation Brushless generator having AC excitation in generating and starting modes
DE3943278A1 (de) * 1989-12-29 1991-07-04 Bosch Gmbh Robert Drehstromgenerator mit schleifringloser gleichstromerregung
US5334898A (en) 1991-09-30 1994-08-02 Dymytro Skybyk Polyphase brushless DC and AC synchronous machines
JPH07106131B2 (ja) * 1992-08-15 1995-11-15 株式会社トーファー 油揚生地押さえ装置
US5594322A (en) 1993-05-12 1997-01-14 Sundstrand Corporation Starter/generator system with variable-frequency exciter control
US5581168A (en) 1993-05-12 1996-12-03 Sundstrand Corporation Starter/generator system with DC link current control
US5493200A (en) 1993-05-12 1996-02-20 Sundstrand Corporation Control for a brushless generator
DE4333094A1 (de) 1993-09-29 1995-03-30 Abb Management Ag Erregerstromleitung im Rotor einer elektrischen Maschine
US5585709A (en) * 1993-12-22 1996-12-17 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for transducerless position and velocity estimation in drives for AC machines
US6101084A (en) * 1997-02-12 2000-08-08 Rakov; Mikhail A. Capacitive rotary coupling
RU2127939C1 (ru) * 1997-08-19 1999-03-20 Предприятие "Технократ" Электрический торцевой наборный генератор
AU708569B3 (en) 1997-10-30 1999-08-05 Kalam, Professor A. Induction of power (in motor) from a stationary object (stator) to a rotary object (rotor) with automatic and sensorless speed and position detection
US20020166324A1 (en) 1998-04-02 2002-11-14 Capstone Turbine Corporation Integrated turbine power generation system having low pressure supplemental catalytic reactor
CA2351895C (en) 2000-06-30 2009-12-15 General Electric Company Slip-ring mounting assembly for high-power rotary current collector system
DE10107577A1 (de) * 2001-02-17 2002-09-26 Bosch Gmbh Robert Drehübertrager
US6906479B2 (en) 2002-08-06 2005-06-14 Honeywell International, Inc. Gas turbine engine starter generator with multiple windings on each exciter stator pole
US6809496B2 (en) * 2002-09-16 2004-10-26 Honeywell International Inc. Position sensor emulator for a synchronous motor/generator
US6847194B2 (en) 2002-09-20 2005-01-25 Honeywell International Inc. Electric start for a prime mover
US6933704B2 (en) 2002-10-11 2005-08-23 Siemens Westinghouse Power Corporation Slip-inducing rotation starting exciter for turbine generator
US6998726B2 (en) 2002-12-10 2006-02-14 Honeywell International Inc. Method and system for providing single-phase excitation techniques to a start exciter in a starter/generator system
DE10259068A1 (de) * 2002-12-17 2004-07-15 Siemens Ag Schleifringlose doppeltgespeiste Asynchronmaschine
US7122994B2 (en) * 2003-08-27 2006-10-17 Honeywell International Inc. Control apparatus for a starter/generator system
US6844707B1 (en) * 2003-12-30 2005-01-18 Pacific Scientific/Electro Kinetics Division AC/DC brushless starter-generator
US7078826B2 (en) * 2004-08-17 2006-07-18 Honeywell International, Inc. Hybrid gas turbine engine starter-generator
US7154249B2 (en) * 2005-02-17 2006-12-26 Teleflex Canada Incorporated Energy discharge apparatus
DE102005047451A1 (de) * 2005-09-30 2007-04-12 Siemens Ag Synchronmaschine
US7301311B2 (en) 2006-02-22 2007-11-27 Honeywell International, Inc. Brushless starter-generator with independently controllable exciter field
US7508086B2 (en) 2006-03-24 2009-03-24 General Electric Company Aircraft engine starter/generator and controller
US7388300B2 (en) 2006-09-20 2008-06-17 Honeywell International, Inc. Starter-generator operable with multiple variable frequencies and voltages
US7400056B2 (en) * 2006-09-29 2008-07-15 Honeywell International Inc. Engine starter-generator optimized for start function
FR2911917B1 (fr) * 2007-01-31 2013-05-17 Hispano Suiza Sa Architecture distribuee de demarreur-generateur de turbine a gaz
US7514806B2 (en) 2007-06-05 2009-04-07 Honeywell International Inc. Engine start system with quadrature AC excitation
US20080315730A1 (en) * 2007-06-25 2008-12-25 Waddell Simon L High speed generator rotor field coil lead retention system
US7915869B2 (en) * 2008-04-01 2011-03-29 Honeywell International Inc. Single stage starter/generator with rotor quadrature AC excitation
US7872384B2 (en) * 2008-09-18 2011-01-18 Siemens Energy, Inc. Shaft cover structure for use in an exciter
CN101924440B (zh) 2010-08-11 2014-12-10 哈尔滨理工大学 采用开关电源实现同步电机无刷励磁装置
DE102010063734B4 (de) 2010-12-21 2017-01-12 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine
US8542085B2 (en) 2011-02-28 2013-09-24 GM Global Technology Operations LLC High frequency rotary transformer for synchronous electrical machines
GB201112247D0 (en) 2011-07-15 2011-08-31 Wind Technologies Ltd Brushless doubly fed machines
EP2551999A1 (de) 2011-07-27 2013-01-30 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine mit schleifringloser Erregung
DE102012006559A1 (de) 2012-04-02 2013-10-02 Johann Lasslop Gmbh Elektrische Maschine
US9543876B2 (en) 2013-06-20 2017-01-10 Hamilton Sundstrand Corporation Three phase flux switching generator in a three stage wound field synchronous machine
US8928293B1 (en) * 2013-08-02 2015-01-06 Hamilton Sundstrand Corporation Systems for wound field synchronous machines with zero speed rotor position detection during start for motoring and improved transient response for generation
US9413162B2 (en) 2013-10-11 2016-08-09 The Boeing Company Modular equipment center distributed independent protections
US9676351B2 (en) 2013-10-11 2017-06-13 The Boeing Company Modular equipment center solid state primary power switching network
US9561867B2 (en) 2013-10-11 2017-02-07 The Boeing Company Modular equipment center lightning threat reduction architecture
US9041232B2 (en) 2013-10-11 2015-05-26 General Electric Company Electric generator system
US9793046B2 (en) * 2013-10-24 2017-10-17 Rosemount Aerospace Inc. Rotating transformers for electrical machines
JP6121875B2 (ja) * 2013-10-30 2017-04-26 株式会社東芝 発電機
GB201400702D0 (en) 2014-01-16 2014-03-05 Rolls Royce Plc Rectifier diode fault detection in brushless exciters
US9209741B2 (en) 2014-02-24 2015-12-08 The Boeing Company Method and system for controlling synchronous machine as generator/starter
US9525376B2 (en) * 2014-05-13 2016-12-20 Gbox, Llc Wound field synchronous machine with resonant field exciter
US10305356B2 (en) 2014-09-26 2019-05-28 The Boeing Company Synchronous machine with common motor/generator exciter stage

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS518511A (ja) * 1974-06-12 1976-01-23 Nasa
JPS53131411A (en) * 1977-04-22 1978-11-16 Hitachi Ltd Brushless electric rotary machinery
JPS57199462A (en) * 1981-06-01 1982-12-07 Hitachi Ltd Alternating current generator
JPH02188153A (ja) * 1989-11-30 1990-07-24 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の製造方法
US5418446A (en) * 1993-05-10 1995-05-23 Hallidy; William M. Variable speed constant frequency synchronous electric power generating system and method of using same
US5770909A (en) * 1996-12-13 1998-06-23 Rosen Motors, L.P. Wound rotor synchronous motor-generator and field control system therefor
US6483218B1 (en) * 1999-05-20 2002-11-19 Alex Petrinko Brushless electric exciter for dynamoelectric machines

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019201542A (ja) * 2018-05-17 2019-11-21 ザ・ボーイング・カンパニーTheBoeing Company 可変周波数に依存しない速度モーター
KR20190132210A (ko) * 2018-05-17 2019-11-27 더 보잉 컴파니 가변 주파수 독립형 속도 모터
JP7288788B2 (ja) 2018-05-17 2023-06-08 ザ・ボーイング・カンパニー 可変周波数に依存しない速度モーター
KR102647121B1 (ko) * 2018-05-17 2024-03-12 더 보잉 컴파니 가변 주파수 독립형 속도 모터

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