JP2016098814A - スリップリング組立体及び該スリップリング組立体を横切る高周波信号をインピーダンス整合する方法 - Google Patents

スリップリング組立体及び該スリップリング組立体を横切る高周波信号をインピーダンス整合する方法 Download PDF

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Abstract

【課題】 スリップリング組立体の中心ボア又は軸に沿う軸方向の間隔を最適にする、スリップリング組立体を横切る高周波信号をインピーダンス整合する。【解決手段】 一対の導電性リングは、第1のツイストペア線を経由して高周波信号源に電子的に結合される。一対の導電性リングは、第2のツイストペア線を経由してデータプロセッサに電子的に結合される。第1及び第2のツイストペア線は、実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する。第1及び第2の導電性リングは、高周波信号源からデータプロセッサまでの高周波信号の伝送時に、第1及び第2の導電性リングを横切る一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさの軸方向距離で軸方向に隔離される。スリップリング組立体は、スリップリング組立体の導電性リングを横切るインピーダンスを整合させる方法を提供する。【選択図】 図1

Description

本発明は、一般にターボ機械に結合するスリップリングに関する。より具体的には、本発明は、スリップリングを横切る高周波信号をインピーダンス整合するシステム及び方法に関する。
風力タービン、ガスタービン、蒸気タービン、ポンプ、ファン、発電機、モータ、及び他の形態の業務用機器等のターボ機械は、軸、ブレード、及び他の回転構成要素を含む場合が多い。従来、回転構成要素の動作を制御、監視、及び/又は強化するために、1又はそれ以上のセンサを回転構成要素に組み込んで、この構成要素の種々の特性を測定することが知られている。例えば、回転構成要素の温度、速度、応力、歪み、振動、及び/又は他の特性を測定するセンサによって、異常の早期検出、補修又は保守スケジュールの調整、及び/又は作動を強化するための他の措置が可能になる。
さらなる解析のために解析回転構成要素から静止構成要素にアナログセンサデータを送るための、及び/又はスリップリング組立体の回転部分から又はそこへ電力を伝送するための種々の接触式スリップリングシステムが従来から知られている。従来、センサからのアナログ信号は、伝送線(つまりワイヤ)を経由してスリップリング組立体の個々の導電性リングに送られる。導電性リングは、スリップリング組立体の回転中心ボア又は軸部に沿って同軸に配置される。静止接触アームすなわちブラシは、導電性リングからコントローラやデータプロセッサ等の静止デバイスへ信号を送るための信号経路をもたらす。対応する同軸導電性リングは、一般に、溝、スロット、及び/又は摺動接触に適した略平面又はアーチ形面を含むことができる断面形状により形成される。
ターボ機械の試験及び動作のための絶えず高まるデータ要件に対応するために、多くの場合、デジタル化されたアナログ信号等の高周波信号をセンサから静止デバイスに導電性リングを介して送る必要がある。しかしながら、導電性リングを横切る最大伝送速度は種々の要因で制限される。
1つの可能性のある制限要因は、電気インピーダンス不連続点からの反射に起因する波形の歪みである。インピーダンス不連続点は、異なるサージインピーダンスを有する異なる形態の伝送線及び構成要素が相互接続する場合は必ずスリップリング組立体のあらゆる場所に現れる可能性がある。例えば、導電性リングにおける高周波信号損失及び/又は劣化は、インピーダンス不一致点からの多重反射に起因して信号周波数に従って大きくなる場合がある。インピーダンス不一致点の特定の最大の要因は、センサからのツイストペア線等の伝送線が導電性リングに、及び/又はスリップリング組立体のブラシ式導電性リング接続部に、及び/又はコネクタ接続部に接続する場所で現れる場合が多い。
一般に、インピーダンス不一致は、高周波信号は送る導電性リングの接触面積(つまり、幅)を増減させることで軽減される可能性がある。しかしながら、スリップリング組立体の軸部の中心ボアに沿って設けられる軸方向の間隔が限られるので、この方法は、中心シャフトの所定の軸方向長さに沿って許容される導電性リングの数を制限する場合がある。その結果、特にスリップリング組立体の軸方向の全長が問題になる場合には、センサの数が制限を受ける場合がある。従って、スリップリング組立体の中心ボア又は軸に沿う軸方向の間隔を最適にする、スリップリング組立体を横切る高周波信号をインピーダンス整合するシステム及び方法は有用であろう。
米国特許公開第2004−0161950号明細書
本発明の態様及び利点は、以下の説明において記載され、又は本発明を実施することによって理解することができる。
本発明の1つの実施形態はスリップリング組立体である。スリップリング組立体は、該スリップリング組立体の中央軸に沿って同軸配置された一対の導電性リングを含む。一対の導電性リングの第1の導電性リングは、第1のツイストペア線の第1のワイヤを経由して高周波信号源に電子的に結合される。一対の導電性リングの第2の導電性リングは、第1のツイストペア線の第2のワイヤを経由して高周波信号源に電子的に結合される。第1のツイストペア線は一定ターゲット・インピーダンスを有する。スリップリング組立体は、第2のツイストペア線をさらに備える。第2のツイストペア線は、第1の導電性リングに接触した状態の接触部材をデータプロセッサに電子的に結合する第1のワイヤと、第2の導電性リングに接触した状態の別の接触部材をデータプロセッサに電子的に結合する第2のワイヤとを含む。第2のツイストペア線は、第1のツイストペア線と実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する。第1及び第2の導電性リングは、高周波信号源からデータプロセッサまでの高周波信号の伝送時に、第1及び第2の導電性リングを横切る一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさの軸方向距離で軸方向に隔離される。
本発明の他の実施形態はスリップリング組立体である。スリップリング組立体は、該スリップリング組立体の中央軸に沿って同軸に整列する第1セットの導電性リングを含む。第1セットの導電性リングは、一定ターゲット・インピーダンスを有する第1のツイストペア線の第1のワイヤを経由して高周波信号源に電子的に結合される第1の導電性リングを含む。第1セットの導電性リングは、低周波数信号又は電源に電子的に結合される第2の導電性リングをさらに含む。第1及び第2の導電性リングは、第1の軸方向距離で軸方向に隔離される。スリップリング組立体は、中央軸に沿って同軸に整列する第2セットの導電性リングをさらに含む。第2セットの導電性リングは、第1のツイストペア線の第2のワイヤを経由して高周波信号源に電子的に結合される第1の導電性リングと、低周波数信号又は電源に電子的に結合される第2の導電性リングとを含む。第1及び第2の導電性リングは、第2の軸方向距離で軸方向に隔離される。第2のツイストペア線の第1のワイヤは、第1セットの導電性リングの第1の導電性リングと接触した状態の接触部材をデータプロセッサに電子的に結合する。第2のツイストペア線の第2のワイヤは、第2セットの導電性リングの第1の導電性リングと接触した状態の別の接触部材をデータプロセッサに電子的に結合する。第2のツイストペア線は、第1のツイストペア線と実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する。第1及び第2セットの導電性リングの第1の導電性リングは、第3の軸方向距離で軸方向に隔離され、軸方向距離は、第1又は第2の軸方向距離よりも大きい。軸方向距離は、高周波信号源からデータプロセッサまでの高周波信号の伝送時に、第1及び第2セットの導電性リングを横切る一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさである。
本発明の1つの実施形態は、スリップリング組立体の導電性リングを横切る高周波信号をインピーダンス整合する方法である。本方法は、各々が実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する第1のツイストペア線及び第2のツイストペア線を選択する段階を含む。第1のツイストペア線は、高周波信号源を、第1セットの導電性リングの第1の導電性リング及び第2セットの導電性リングの第1の導電性リングに電子的に結合する。第2のツイストペア線は、第1及び第2セットの導電性リングの両方の第1の導電性リングをデータプロセッサに電子的に結合する。また、本方法は、第1及び第2セット導電性リングの各第1の導電性リングを、電気絶縁材料を用いて所定の軸方向距離で軸方向に隔離させる段階を含む。軸方向距離は、周波信号源から、第1のツイストペア線を経由して、第1の導電性リングを横切り、さらに第2のツイストペア線を経由する高周波信号のインピーダンスを実質的に整合させるような大きさである。本方法は、高周波信号を、高周波信号源から、第1のツイストペア線を経由して、第1の導電性リングを横切り、さらに第2のツイストペア線を経由して送る段階をさらに含む。
当業者であれば、本明細書を精査するとこのような実施形態の特徴及び態様、並びにその他がより理解されるであろう。
添付図の参照を含む本明細書の残りの部分において、当業者に対してなしたその最良の形態を含む本発明の完全且つ有効な開示をより詳細に説明する。
種々の本発明の実施形態に組み込むことができる、ターボ機械の軸方向中心線に沿って延びるロータ軸を有する例示的なターボ機械の機能ブロック図。 1又はそれ以上の本発明の実施形態を組み込むことができる例示的なスリップリング組立体の一部の部分切り取り側面図。 本発明の少なくとも1つの実施形態による、図2に示すスリップリング組立体の一部の拡大図。 本発明の少なくとも1つの実施形態による、図2に示すスリップリング組立体の一部の拡大図。 スリップリング組立体の導電性リングを横切る高周波信号をインピーダンス整合するための例示的な方法のブロック図。
各実施例は、本発明の限定ではなく、例証として提供される。実際に、本発明の範囲又は技術的思想から逸脱することなく、修正形態及び変形形態を本発明において実施できることは、当業者であれば理解されるであろう。例えば、1つの実施形態の一部として例示され又は説明される特徴は、別の実施形態と共に使用して更に別の実施形態を得ることができる。従って、本発明は、そのような修正及び変形を特許請求の範囲及びその均等物の技術的範囲内に属するものとして保護することを意図している。
本発明の例示的な実施形態は、例示の目的でガスタービンに関して全体に説明しているが、当業者であれば、本発明の実施形態は、データ、制御又は他の信号、もしくは回転軸に結合した種々の電子機器及び/又はセンサから又はそこへ電力を送るためのスリップリング組立体を含む、蒸気タービン、風力タービン、ファン等のターボ機械に適用できることを容易に理解できるであろう。本明細書は、請求項で特に明記しない限り、ガスタービンターボ機械に限定することを意図していない。
ここで各図を参照すると、各図を通して同じ参照符号は同じ要素を示し、図1は、ロータ軸12を有する例示的なターボ機械10の機能ブロック図を提示し、ロータ軸12は、ターボ機械10の軸方向中心線に沿って延びる。特定の実施形態において、図1に示すように、ターボ機械10はガスタービン14である。ガスタービン14は、一般に、ガスタービン14に流入する空気18を浄化又は調節するための一連のフィルタ、冷却コイル、湿分分離器、及び/又は他のデバイス(図示せず)を含む、吸気セクション16を有する。圧縮機22を含む圧縮機セクション20は、吸気セクション16の下流側に配置される。燃焼セクション24は、圧縮機セクション20の下流側に配置され、圧縮機の吐出ケーシング等の外側ケーシング28の周りに環状に配置された複数の燃焼器26を含むことができる。
高圧及び/又は低圧タービン32を有するタービンセクション30は、燃焼セクション24の下流側に配置される。また、ガスタービン14は、タービン32の出口の下流側に配置された排気ダクトすなわちディフューザ36を有する排気セクション34を含むことができる。特定の実施形態において。吸気セクション16、圧縮機22、燃焼セクション24、タービン32、及び排気ダクト36は、ガスタービン12を通る主流れ通路を定める。
一般に、圧縮機20は、多列又は多段の圧縮機ブレード38を含み(1段だけが示されている)、圧縮機ブレード38の各列は、圧縮機ロータディスク40を用いてロータ軸12に結合される。加えて、一般に、タービン32は、多列又は多段のタービンブレード42を含み(1段だけが示されている)、タービンブレード42の各列は、タービンロータディスク44を用いてロータ軸12に結合することができる。一般に、圧縮機及びタービンブレード38、42は、ロータ軸12の回転によって空気18が吸気セクション16を通って圧縮機22に引き込まれるように取り付けられる、角度付けされる、及び/又は形成される。
特定の実施形態において、ロータ軸12は、ロータ軸12を回転させるために及び/又は電力及び/又は機械的仕事を発生させるために、モータ及び/又は発電機46に結合することができる。ロータ軸12は、単軸とすること、又はターボ機械10又はガスタービン14を貫通する単一の軸を形成する、連結された複数の軸を含むことができる。特定の実施形態において、ロータ軸12は、軸方向に貫通する内部通路48を形成するか又は定める環状に形成される。
作動時、空気18は吸気セクション16を通って圧縮機22に引き込まれ、空気は徐々に加圧されて加圧空気50が燃焼セクション24に供給される。加圧空気50は、燃焼器26に送られて燃料と混合する。各燃焼器26内で燃料−空気混合気は燃焼して高速の高温燃焼ガス52が発生する。燃焼ガス52は、タービン32を通って送られ、ここでは、燃焼ガス52からタービンブレード42に熱及び運動エネルギが伝達されてロータ軸12が回転することになる。燃焼ガス52は、排気ダクト36を通って排出される。
本明細書で説明するガスタービン14等のターボ機械10の作動中に、圧縮機ブレード38、圧縮機ロータディスク40、タービンブレード42、タービンロータディスク44、ロータ軸12、及び種々の他の回転ターボ機械等の種々の回転構成要素は、寿命を制限する可能性のある熱的及び/又は機械的応力を受ける。その結果、一般に、ターボ機械10の異常の早期検出、補修又は保守スケジュールの調整、及び/又は、作動及び/又は効率を向上させるための他の措置を可能にする、回転構成要素の温度、速度、応力、歪み、振動、及び/又は他の特性といった種々の作動パラメータを監視することが望ましい。
種々の回転構成要素の種々の作動パラメータを監視するために、センサ54をターボ機械10の内部の種々の回転構成要素に結合するか又はその近くに配置することができる。センサ54は、圧縮機ブレード38、タービンブレード42、又は他の回転構成要素の振動又は動きを反映する1又はそれ以上の信号を発生する、圧力検出器、歪みゲージ、又は加速度計を含むことができる。他の実施形態において、センサ54は、種々の回転構成要素の温度を反映する1又はそれ以上の信号を発生する熱電対又は抵抗温度検出器を含むことができる。当業者であれば、本発明の実施形態は、請求項で特に明記しない限り、何らかの特定のセンサに限定されないことを容易に理解できるであろう。
センサ54は、圧縮機ブレード38、圧縮機ロータディスク40、タービンブレード42、及びタービンロータディスク44上に、ロータ軸12の内部通路48の中に、又はターボ機械の何らかの回転構成要素上に配置することができる。信号は、回転センサ54からワイヤ58及びスリップリング組立体を経由してコントローラ又はコンピュータデバイス等の静止したデータプロセッサ56に送られる。特定の実施形態において、少なくとも一部のセンサ54は、ワイヤ58を経由して、スリップリング組立体の上流側で比較的高い周波数でアナログ信号をデジタル化された信号に変換する種々の電子機器に電子的に結合される。
図2は、1又はそれ以上の本発明の実施形態に組み込むことができる例示的なスリップリング組立体100の一部の部分的に切り取った側面図を提示する。特定の実施形態において、図2に示すように、スリップリング組立体100は、一般に、ステータ又は静止部分104で周囲が囲まれた回転可能な中央軸102を含む。中央軸102の一端は、ガスタービン10のロータ軸12に結合される。特定の実施形態において、中央軸102は、中央軸102及びロータ軸12に同軸整列した回転支持軸106を介してロータ軸12に結合される。
種々の実施形態において、少なくとも1つのアナログ・デジタル変換器108は、支持軸106の内部に配置される。熱電対等の特定のセンサ54(図1)は、ワイヤ58を経由してアナログ・デジタル変換器108に接続される。アナログ・デジタル変換器108は、センサ54からのアナログ信号をデジタル化高周波信号にデジタル化する。
種々の実施形態において、図2に示すように、複数の導電性リング110は、中央軸102に対して同軸に整列するとともに、中央軸102の軸方向中心線112に沿って軸方向に離間する。少なくとも一部の導電性リング110は、センサ54からスリップリング組立体100を通ってデータプロセッサ56にアナログ及びデジタル信号を伝送するために使用される。少なくとも一部の導電性リング110は、アナログ・デジタル変換器108又は中央軸102の下流側の他のデバイスに電力を伝送するために使用することができる。各導電性リング110は、電気絶縁材料114によって隣接する導電性リング110から軸方向に隔離される。
種々の実施形態において、スリップリング組立体は、ステータ部104に固定的に結合される複数のブラシ又は接触部材116をさらに備える。各接触部材116は、対応する導電性リング110に位置合わせされ、対応する導電性リング110に摺動可能に係合するように構成されており、2つの構成要素の間で信号経路又は電流経路を形成する。種々の実施形態において、接触部材116は、ワイヤ118を経由してデータプロセッサ56及び/又は電源(図示せず)に電子的に結合される。前述のように、特にアナログ・デジタル変換器108から供給されるデジタル化信号に関して、センサ54とデータプロセッサ56との間の信号のインピーダンス整合は、これらの間に定められた信号経路に沿ったインピーダンス不連続点/不一致点からの高速信号反射に起因する信号ノイズ及び/又は破損の低減に重要である。
図3は、本発明の少なくとも1つの実施形態によるスリップリング組立体100の一部の拡大図を提示し、これは、データプロセッサ56(図1及び2)に送られるデジタル化された及び/又は高周波信号のインピーダンス不連続点及び/又は不一致点を低減及び/又は阻止する。1つの実施形態において、図3に示すように、スリップリング組立体100は、中央軸102に沿って同軸に整列した一対の導電性リング200を含む。一対の導電性リング200の第1の導電性リング202は、第1のツイストペア線208の第1のワイヤ206を経由してアナログ・デジタル変換器108等の高周波信号源204に電子的に結合される。一対の導電性リング200の第2の導電性リング210は、第1のツイストペア線208の第2のワイヤ212を経由して高周波信号源204に電子的に結合される。第1のツイストペア線208は、一定ターゲット・インピーダンスを有する。
スリップリング組立体100は、第2のツイストペア線214をさらに備える。第2のツイストペア線214は、第1の導電性リング202と接触状態にある接触部材218をデータプロセッサ56へ電子的に結合する第1のワイヤ216を含む。第2のツイストペア線214の第2のワイヤ220は、第2の導電性リング210と接触状態にある他の接触部材222をデータプロセッサ56へ電子的に結合する。第2のツイストペア線214は、第1のツイストペア線208と実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する。
第1及び第2の導電性リング202、210は、所定の軸方向距離224だけ軸方向に離間し、この距離は、高周波信号が第1のツイストペア線208から導電性リング202、210を横切って第2のツイストペア線214を経由して高周波信号源204からデータプロセッサ54へ伝達される場合に、第1及び第2の導電性リング202、210を横切る第1及び第2のツイストペア線208、214の一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさである。軸方向距離は、第1及び第2の導電性リング202、210の各々の外縁、内縁、又は中心から測定することができる。
特定の実施形態において、第1及び第2のツイストペア線208、214の一定ターゲット・インピーダンスは、約50から150オームとすることができる。特定の実施形態において、第1及び第2のツイストペア線208、214の一定ターゲット・インピーダンスは、約100オームである。特定の実施形態において、一対の導電性リング200の第1及び第2の導電性リング202、210は、電気絶縁材料226によって軸方向に隔離される。
特定の実施形態において、図3に示すように、一対の導電性リング200の第1の導電性リング202は、第1セットの導電性リング228の一部である。第1セットの導電性リング228は、第1の導電性リング202に隣接して配置され、二次信号又は電源232に電子的に結合される少なくとも1つの追加の導電性リング230を備える。特定の実施形態において、追加の導電性リング230は、センサ54又は他のアナログ又は低周波数信号源のうちの1つ、電源、及び/又は接地に電子的に結合することができる。
特定の実施形態において、図3に示すように、一対の導電性リング200の第2の導電性リング210は、第2セットの導電性リング234の一部とすることができ、第2セットの導電性リング234は、一対の導電性リング200の第2の導電性リング210に隣接して配置された少なくとも1つの導電性リング236を含む。追加の導電性リング236は、二次信号又電源238に電子的に結合する。特定の実施形態において、追加の導電性リング236は、センサ54又は他のアナログ又は低周波数信号源のうちの1つ、電源、及び/又は接地に電子的に結合することができる。
図4は、本発明の少なくとも1つの実施形態によるスリップリング組立体100の一部の拡大図を提示し、これは、データプロセッサ56(図1及び2)に送られるデジタル化された及び/又は高周波信号のインピーダンス不連続点及び/又は不一致点を低減及び/又は阻止する。1つの実施形態において、図4に示すように、スリップリング組立体100は、中央軸102に沿って同軸に整列した第1セットの導電性リング300を含む。第1セットの導電性リング300は、一定ターゲット・インピーダンスを有する第1のツイストペア線308の第1のワイヤ306を経由して、各アナログ・デジタル変換器108のうちの1つといった高周波信号源304に電子的に結合される第1の導電性リング302を含む。第1セットの導電性リング300は、センサ54又は他のアナログ又は低周波数信号源のうちの1つといった低周波数信号又は電源312に、又は接地に電子的に結合する第2の導電性リング310をさらに含む。第1セットの導電性リング300の第1及び第2の導電性リング302、310は、第1の軸方向距離314で軸方向に隔離される。特定の実施形態において、第1セットの導電性リング300の第1及び第2の導電性リング302、310は、中央軸102に沿って設けられた電気絶縁材料316によって軸方向に隔離される。
スリップリング組立体100は、中央軸102に沿って同軸に整列した第2セットの導電性リング318をさらに含む。第2セットの導電性リング318は、第1のツイストペア線308の第2のワイヤ322を経由して高周波信号源304に電子的に結合される第1の導電性リング320を含む。第2セットの導電性リング318は、センサ54又は他のアナログ又は低周波数信号源のうちの1つといった低周波数信号又は電源325に、又は接地に電子的に結合された第2の導電性リング324をさらに含む。第2セットの導電性リング318の第1及び第2の導電性リング320、324は、第2の軸方向距離326だけ軸方向に隔離される。
第2のツイストペア線330の第1のワイヤ328は、第1セットの導電性リング300の第1の導電性リング302と接触状態にある接触部材332をデータプロセッサ56に電子的に結合する。第2のツイストペア線330の第2のワイヤ334は、第2セットの導電性リング318の第1の導電性リング320と接触状態にある他の接触部材336をデータプロセッサ56に電子的に結合する。第2のツイストペア線330は、第1のツイストペア線308の一定ターゲット・インピーダンスと実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する。
第1及び第2セットの導電性リング300、318の第1の導電性リング302、320は、第1又は第2の軸方向距離314、326よりも大きな第3の軸方向距離338で軸方向に隔離される。第3の軸方向距離338は、高周波信号の高周波信号源304からデータプロセッサ56への伝送時に、第1及び第2セットの導電性リング300、318の第1の導電性リング302、320を横切る一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさである。
特定の実施形態において、第1及び第2のセットの導電性リング300、318の第1の導電性リング302、320は、電気絶縁材料316によって軸方向に隔離される。1つの実施形態において、第1及び第2セットの導電性リング300、318の第1及び第2の導電性リング302、310及び320、324は、電気絶縁材料316によって軸方向に隔離される。1つの実施形態において、第1セットの導電性リング300は、第2の導電性リング310に隣接して配置された第3の導電性リング340をさらに含み、第3の導電性リング340は、センサ54、又は他のアナログ又は他の低周波数信号源の1つといった低周波数信号又は電源342に、若しくは低周波数信号又は電源に対する接地に電子的に結合することができる。1つの実施形態において、第1セットの導電性リング318は、導電性リング340に隣接して配置された第4の導電性リング344をさらに備える。第4の導電性リング344は、各アナログ・デジタル変換器108のうちの1つといった高周波信号源346に電子的に結合することができる。
1つの実施形態において、第2セットの導電性リング318は、第2の導電性リング324に隣接して配置された第3の導電性リング348をさらに備える。第3の導電性リング348は、センサ54又は他のアナログ又は低周波数信号源の1つといった低周波数信号又は電源350に、又は接地に電子的に結合することができる。特定の実施形態において、第2セットの導電性リング318は、導電性リング348に隣接して配置された第4の導電性リング352をさらに備える。第4の導電性リング352は、各アナログ・デジタル変換器108のうちの1つといった高周波信号源354に電子的に結合することができる。
図2から4に例示して本明細書で説明するスリップリング組立体100の種々の実施形態は、スリップリング組立体の導電性リングを横切る高周波信号をインピーダンス整合するための方法(以下「方法」と呼ぶ)を提供する。図5は、スリップリング組立体の導電性リングを横切る高周波信号をインピーダンス整合するための例示的な方法400のブロック図である。402において、方法400は、各々が実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する第1のツイストペア線208、308及び第2のツイストペア線214、330を選択する段階を含む。第1のツイストペア線214、330は、高周波信号源204、304を第1セットの導電性リング228、300の第1の導電性リング202、302、及び第2セットの導電性リング234、318の第1の導電性リング210、320に電子的に結合する。第2のツイストペア線214、330は、第1及び第2セットの導電性リング228、300の両方の第1の導電性リング202、302をデータプロセッサ56に電子的に結合する。
404において、方法400は、第1及び第2セットの導電性リング228、234及び300、318の第1の導電性リング202、302を、電気絶縁材料226、316を用いて軸方向距離224、338で軸方向に離間させる段階を含む。軸方向距離は、高周波信号源204、304から、第1のツイストペア線208、308を経由して、第1の導電性リング202、210及び302、320を横切り、さらに第2のツイストペア線214、330を経由する高周波信号のインピーダンスを実質的に整合させるような大きさである。406において、方法400は、高周波信号を、高周波信号源204、304から、第1のツイストペア線208、308を経由して、第1の導電性リング202、210及び302、320を横切り、第2のツイストペア線214、330及びデータプロセッサ56に送る段階を含む。
本明細書は、最良の形態を含む実施例を用いて本発明を開示し、また、あらゆる当業者が、あらゆるデバイス又はシステムを実施及び利用すること並びにあらゆる組み込み方法を実施することを含む本発明を実施することを可能にする。本発明の特許保護される範囲は、請求項によって定義され、当業者であれば想起される他の実施例を含むことができる。このような他の実施例は、請求項の文言と差違のない構造要素を有する場合、又は請求項の文言と僅かな差違を有する均等な構造要素を含む場合には、本発明の範囲内にあるものとする。
10 ターボ機械
12 ロータ軸
14 ガスタービン
16 吸気セクション
18 空気
20 圧縮機セクション
22 圧縮機
24 燃焼セクション
26 燃焼器
28 外側ケーシング
30 タービンセクション
32 タービン
34 排気セクション
36 排気ダクト
38 圧縮機ブレード
40 圧縮機ディスク
42 タービンブレード
44 ロータディスク
46 発電機/モータ
48 内部通路
50 加圧空気
52 燃焼ガス
54 センサ
56 データプロセッサ
58 ワイヤ
100 スリップリング組立体
102 中央軸
104 静止部分
106 支持軸
108 アナログ・デジタル変換器
110 導電性リング
112 軸方向中心線
114 電気絶縁材料
116 ブラシ/接触部材
118 ワイヤ
200 一対の導電性リング
202 第1の導電性リング
204 高周波信号源
206 第1のワイヤ
208 第1のツイストペア線
210 第2の導電性リング
212 第2のワイヤ
214 第2のツイストペア線
216 第1のワイヤ
218 接触部材
220 第2のワイヤ
222 接触部材
224 軸方向距離
226 電気絶縁材料
228 第1セットの導電性リング
230 追加の導電性リング
232 二次信号/電源
234 第2セットの導電性リング
236 追加の導電性リング
238 二次信号/電源
300 第1セットの導電性リング
302 第1の導電性リング
304 高周波信号源
306 第1のワイヤ
308 第1のツイストペア線
310 第2の導電性リング
312 低周波数信号又は電源
314 第1の軸方向距離
316 電気絶縁材料
318 第2セットの導電性リング
320 第1の導電性リング
322 第2のワイヤ
324 第2の導電性リング
325 低周波数信号又は電源
326 第2の軸方向距離
328 第1のワイヤ
330 第2のツイストペア線
332 接触部材
334 第2のワイヤ
336 接触部材
338 第3の軸方向距離
340 第3の導電性リング
342 低周波数信号又は電源
344 第4の導電性リング
346 高周波信号源
348 第3の導電性リング
350 低周波数信号又は電源
352 第4の導電性リング
354 高周波信号源
400 方法
402 ステップ
404 ステップ
406 ステップ

Claims (15)

  1. スリップリング組立体(100)であって、
    前記スリップリング組立体(100)の中央軸(102)に沿って同軸配置された一対の導電性リング(200)であって、前記一対の導電性リング(200)の第1の導電性リング(202)は、第1のツイストペア線(208)の第1のワイヤ(206)を経由して高周波信号源(204)に電子的に結合され、前記一対の導電性リング(200)の第2の導電性リング(210)は、前記第1のツイストペア線(208)の第2のワイヤ(212)を経由して前記高周波信号源(204)に電子的に結合され、前記第1のツイストペア線(208)は一定ターゲット・インピーダンスを有する、一対の導電性リング(200)と、
    前記第1の導電性リング(200)に接触した状態の接触部材(218)をデータプロセッサ(56)に電子的に結合する第1のワイヤ(216)と、前記第2の導電性リング(210)に接触した状態の別の接触部材(222)を前記データプロセッサ(56)に電子的に結合する第2のワイヤ(220)とを含み、前記第1のツイストペア線(208)と実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する第2のツイストペア線(214)と、
    を備え、
    前記第1及び第2の導電性リング(202、210)は、前記高周波信号源(204)から前記データプロセッサ(56)までの高周波信号の伝送時に、前記第1及び第2の導電性リング(202、210)を横切る前記一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさの軸方向距離(224)で軸方向に隔離される、スリップリング組立体(100)。
  2. 前記第1及び第2の導電性リング(202、210)は、電気絶縁材料(226)によって軸方向に隔離される、請求項1に記載のスリップリング組立体。
  3. 前記一対の導電性リング(202、210)の前記第1の導電性リング(202)は、第1セットの導電性リング(228)の一部であり、前記第1セットの導電性リング(228)は、前記第1の導電性リング(202)に隣接して配置された少なくとも1つの導電性リング(230)を備え、前記導電性リング(230)は、低周波数信号源、接地、又は電源(238)のうちの1つに電子的に結合される、請求項1又は2に記載のスリップリング組立体(100)。
  4. 前記一対の導電性リング(200)の前記第2の導電性リング(210)は、第2セットの導電性リング(234)の一部であり、前記第2セットの導電性リング(234)は、前記第2の導電性リング(210)に隣接して配置される少なくとも1つの導電性リング(236)を備え、前記導電性リング(236)は、低周波数信号源、接地、又は電源(238)のうちの1つに電子的に結合される、請求項1から3のいずれかに記載のスリップリング組立体(100)。
  5. 前記高周波信号源(204)は、センサ(54)に電子的に結合され、前記センサ(54)は、ターボ機械(10)の回転構成要素に結合される、請求項1から4のいずれかに記載のスリップリング組立体(100)。
  6. 前記ターボ機械は、ガスタービンである、請求項5に記載のスリップリング組立体(100)。
  7. スリップリング組立体(100)であって、
    前記スリップリング組立体(100)の中央軸(102)に沿って同軸に整列する第1セットの導電性リング(300)であって、前記第1セットの導電性リング(300)は、一定ターゲット・インピーダンスを有する第1のツイストペア線(308)の第1のワイヤ(306)を経由して高周波信号源(304)に電子的に結合される第1の導電性リング(302)と、低周波数信号又は電源(326)に電子的に結合される第2の導電性リング(310)とを含み、前記第1及び第2の導電性リング(302、310)は、第1の軸方向距離(314)で軸方向に隔離される、第1セットの導電性リング(300)と、
    前記中央軸(102)に沿って同軸に整列する第2セットの導電性リング(318)であって、前記第2セットの導電性リング(318)は、前記第1のツイストペア線(308)の第2のワイヤ(322)を経由して前記高周波信号源(304)に電子的に結合される第1の導電性リング(320)と、低周波数信号又は電源(325)に電子的に結合される第2の導電性リング(324)とを含み、前記第1及び第2の導電性リング(320、324)は、第2に軸方向距離(326)で軸方向に隔離される、前記第2セットの導電性リング(318)と、
    前記第1セットの導電性リング(318)の前記第1の導電性リング(320)と接触した状態の接触部材(336)をデータプロセッサ(56)に電子的に結合する第1のワイヤ(328)と、前記第2セットの導電性リング(318)前記第1の導電性リング(320)と接触した状態の別の接触部材(336)を前記データプロセッサ(56)に電子的に結合する第2のワイヤ(334)とを含み、前記第1のツイストペア線(308)と実質的に同じ一定ターゲット・インピーダンスを有する第2のツイストペア線(330)と、
    を備え、
    前記第1及び第2セットの導電性リング(300、318)の前記第1の導電性リング(302、320)は、第3の軸方向距離(338)で軸方向に隔離され、前記軸方向距離(338)は、前記第1又は第2の軸方向距離(314、326)よりも大きく、前記軸方向距離(338)は、前記高周波信号源(346)から前記データプロセッサ(56)までの高周波信号の伝送時に、前記第1及び第2セットの導電性リング(300、318)を横切る一定ターゲット・インピーダンスを維持するような大きさである、スリップリング組立体(100)。
  8. 前記第1及び第2セットの導電性リング(300、318)の前記第1の導電性リング(302、320)は、電気絶縁材料(316)によって軸方向に隔離される、請求項7に記載のスリップリング組立体(100)。
  9. 前記第1及び第2セットの導電性リング(300、318)の両方の前記第1及び第2の導電性リング(302、320)は、電気絶縁材料(316)によって軸方向に隔離される、請求項7又は8に記載のスリップリング組立体(100)。
  10. 前記第1セットの導電性リング(300)は、前記第2の導電性リング(310)に隣接して配置される第3の導電性リング(340)をさらに備え、前記第3の導電性リング(340)は、低周波数信号又は電源(325)のうちの1つに電子的に結合される、請求項7から9のいずれかに記載のスリップリング組立体(100)。
  11. 前記第1セットの導電性リング(300)は、前記第3の導電性リング(340)に隣接して配置される第4の導電性リング(344)をさらに備え、前記第4の導電性リング(344)は、高周波信号源(346)に電子的に結合される、請求項7から10のいずれかに記載のスリップリング組立体(100)。
  12. 前記第2セットの導電性リング(318)は、前記第2の導電性リング(324)に隣接して配置される第3の導電性リング(348)をさらに備え、前記第3の導電性リング(348)は、低周波数信号又は電源(350)のうちの1つに電子的に結合される、請求項7から11のいずれかに記載のスリップリング組立体(100)。
  13. 前記第2セットの導電性リング(318)は、前記導電性リング(348)に隣接して配置される第4の導電性リング(352)をさらに備え、前記第4の導電性リング(352)は、高周波信号源(354)に電子的に結合される、請求項12記載のスリップリング組立体(100)。
  14. 前記高周波信号源(304)はセンサ(54)に電子的に結合され、前記センサ(54)は、ターボ機械(10)の回転構成要素に結合される、請求項7から12のいずれかに記載のスリップリング組立体(100)。
  15. 前記ターボ機械(10)はガスタービンである、請求項14に記載のスリップリング組立体(100)。
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