JP2019528567A - 電力供給システムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
電気の形式で蓄積した化石燃料のエネルギーを利用する能力により、人間は幸福への驚くべき前進が可能になった。しかし、電気の地球的需要が増加し続けるに従い、生成される環境へのインパクトが最終的には我々の生存を脅かすところにまで達するであろうことが広く言及されている。したがって、持続不可能な環境的結末となること前に、電気へのユニバーサルアクセスに対する制約を解決することが、社会的および経済的な優先事項である。
全電気供給チェーンは、3つの領域、すなわち発電、分配、および消費に概して分類される。信頼できる電力供給を維持するために、エネルギー発電はエンド・ツー・エンドネットワークを通じて消費と一致するように制御される。
信頼可能な電気供給を維持するためには、約±1%の狭い帯域に、グリッドの電圧および周波数を維持する必要がある。現在利用可能な制限ストレージオプションを除き、電気は生成されたときに消費されなければならず、結果として、供給および需要は要求された電圧および周波数を維持するようにバランスを保たれなければならない。今まで、これは、粗いレベルでグリッドをモニターし、その後、ほとんど化石燃料、原子力または水力である制御可能な発電ソースの出力を調節することにより、達成されてきた。
・長期(数日から数週)
・中期(数時間)
・短期(数ミリ秒から数分)
i.より速い応答の従来の発電、すなわち、ガス、石炭または軽油の量を増加させる。
ii.ひとつのグリッドから他のグリッドへ電気を伝送するべく相互接続する。
iii.供給が需要を下回ったとき、利用を減少させるよう、大企業および商業的消費者に対して金を支払うことで対応を求める。
iv.入手可能であるとき過剰な電気を蓄積し、要求されたときグリッドへ戻すように開放するためのエネルギーストレージを設ける。
v.供給を直接減少させるべく、再生可能エネルギー発電を削減する。
以下は、グリッド内への再生可能エネルギーのインテグレーションに関連して克服しなければならない問題の概要を示す。
すべての発電機は、交流電流(AC)として電力をグリッド内に投入し、同じ周波数および位相で動作するように同期されている。各発電機によって投入される電力の量は、負荷を均一に分配するために、システム内に電力を投入する他のすべての発電機と比較した電力定格出力の比率を通じて均衡が取られる。これは、オペレータ制御によって修正されなくとも自然に生じる。
電気グリッドは、分配ネットワーク上の負荷センターまで、長距離にわたる伝送ネットワークを通じて、発電機から信頼できる電気供給を分配するように特定的に設計されてきた。グリッドの全オントロジーは、再生可能エネルギー発電の局所的かつ分散的特徴により、変化している。現在のグリッドハードウエアは、これらの新しい電力ソースを、ネットワークを通じて垂直および水平方向の両方に、双方向で適切に分配することができず、ネットワークのキャパシティの削減を含む無数の電力エンジニアリング問題が生じている。
風力および太陽光のような再生可能エネルギーは、伝統的な化石燃料、原子力、または水力電力のように需給調整的ではない。我々はエネルギー入力(すなわち、風力または太陽光)に対する制御を有しないので、システムを均衡させるために必要により増加または減少させることができず、または、出力の安定状態を維持することができない。我々は、ストレージ手段を通じて要求された電力レベルを維持するために出力を能動的に管理するか、発電量を削減することしかできない。しかし、発電量の削減は完全な無駄である。
風力および太陽光のような再生可能エネルギーの電力出力が変化する速度は、伝統的な発電技術より非常に速い。これは、2つの主要な形式で発生する。
・中断 再生可能エネルギーソースは、直接制御以外の入力要求のため(すなわち、太陽光および風力)利用不能な長い時間を有する。
・変動性 再生可能エネルギー発電機からの出力において常時一定の変化が生じている。この2つは主に、発電出力の大きな変化速度、および、出力信号に固有なノイズを構成する。
電気グリッドは、消費要求による狭い動作帯域を有する特定の動作ポイントにおいて動作するように設計されている。電圧または周波数が最適ポイントから逸脱するとき、グリッドおよびそのデバイスの効率は低下し、その結果、より大きなエネルギー損失が生じる。先進のグリッド内でのエネルギー損失は5%〜10%であり、この損失の半分は修復されない非効率が原因の損失である。電圧または周波数が設定した動作境界の外部にあるとき、ハードウエア保護および安全のために、ブラウンアウトおよびブラックアウトの両方を招くシステム保護動作が自動的に取られる。
我々の現在の電気伝送および分配ネットワークは、風力および太陽光からのクリーンエネルギーのある閾値の浸透を超えて使用可能な電力供給を与えることができないというのが一致した見解である。この閾値点は、物理的なアーキテクチャー、発電およびプロファイル、並びに、無数の他の要因に基づきネットワークごとに変化する。
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、一次巻き線と二次巻き線との間の電磁気結合を制御するためのひとつ以上の制御巻き線を有する、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、第1基本周波数と基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成するよう構成されたヘテロダインコンポーネントと、
周波数成分の和および差のいずれかをそこから除去し、かつ、対応するフィルタ済み信号を与えるべくヘテロダイン信号をフィルタリングするように構成されたフィルタリングコンポーネントと、
第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、
(i)第1入力信号の少なくとも第1入力基本周波数を代表する信号を受信し、かつ、フィルタ済み信号が目標出力周波数を有するようにテロダインコンポーネントの基準周波数を決定するべく対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)第1入力電圧を表す信号を受信し、かつ、目標出力電圧が二次巻き線において生成されるように少なくもひとつの仮想エアギャップ変圧器の制御巻き線内の電流を決定するべく対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成された制御コンポーネントと
を有し、
電力供給システムは、第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号の形式で入力電気エネルギーを受信し、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成する。
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、少なくとも第1入力信号の時間変化する第1基本周波数および第1入力信号の時間変化する第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した信号を処理する工程であって、
(i)電力供給システムのヘテロダインコンポーネントに、第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成させるよう対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧を有する対応する信号を生成させるよう対応する電圧制御信号を生成するように処理する工程と
を有し、
第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号の形式で受信した入力電気エネルギーは、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電気エネルギーを生成するよう処理される、ことを特徴とする。
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、一次巻き線と二次巻き線との間の電磁気結合を制御するための少なくともひとつの制御巻き線を含む少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、第1基本周波数と基準周波数との和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成するよう構成されたヘテロダインコンポーネントと、
周波数成分の和および差の一方をそこから除去し、対応するフィルタ済み信号を与えるようヘテロダイン信号をフィルタリングするよう構成されたフィルタリングコンポーネントと、
第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、
(i)第1入力信号の少なくとも第1基本周波数を表す信号を受信し、かつ、フィルタ済み信号がターゲット出力周波数を有するようにヘテロダインコンポーネントの基準周波数を決定するべく対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)第1電圧を表す信号を受信し、かつ、目標出力電圧が二次巻き線で生成されるように少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の制御巻き線内の電流を決定するべく対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成された制御コンポーネントと
を有し、
電力供給システムは、第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号の形式で、入力電気エネルギーを受信し、かつ、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とする。
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、少なくとも第1入力信号の第1基本周波数および第1入力信号の第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した信号を処理する工程であって、
(i)ヘテロダインコンポーネントに、第1基本周波数と基準周波数との和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成させるべく、対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧を有する対応する信号を生成させるべく、対応する電圧制御信号を生成するように処理する工程と
を有し、
第1基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号の形式で受信された入力電気エネルギーは、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成するように処理される、ことを特徴とする。
電圧変換は、ここで、“仮想エアギャップ変圧器”または図2に示す“VAGT”200と言及される変圧器構成の形式で電圧制御コンポーネント104を与えることにより達成される。そこでは、少なくともひとつの制御巻き線202が、変圧器の一次巻き線204と二次巻き線206との間の磁束経路内に配置され、磁気コアの局所領域208を制御可能に飽和し、それにより一次巻き線204と二次巻き線206との間の電磁気結合を制御し、ひいては二次巻き線206をまたいで生成される電圧を決定する。磁束経路の局所領域208を飽和する効果は、磁束経路内の物理的エアギャップの効果と均等であり、任意の時刻の飽和領域208(したがって、同等な“仮想”エアギャップ208)のサイズは、その時刻での制御巻き線202を通じて流れる電流によって決定される。制御巻き線202を通じて流れるこの制御電流は、各実装の特定の要求によって決定されるように、DCまたはACのいずれかであり、各電流のタイプは、異なる特性および複雑さを与える。例えばDC電流は、制御を単純化するために使用され、一方、AC電流は、より複雑な制御のために使用され、より低い電気リーク損失をもたらす。
ここで説明する電力供給システムのある実装において、周波数制御コンポーネント102は、電圧変換と同じ方法で周波数変換を達成する。結合された電気システムの周波数が発電された電気の周波数に依存し、かつ、負荷と均衡するので、この発電と負荷のバランスが変化するに従い、システムの周波数は変化する。電力供給システム100の入力および出力周波数を測定することにより、測定値の差は不均衡を示す。したがって、制御巻き線電流、すなわち仮想エアギャップを変化させれば、回路のリラクタンスは変化し、エネルギーは、以下で説明するように電力フロー内に投入されるか、または、そこから取得される。すなわち、図1の周波数制御コンポーネント102および電圧制御コンポーネント104の周りの破線ボックスによって示されるように、同じVAGTが電圧制御コンポーネント104および周波数制御コンポーネント102の両方に貢献する。コントローラ106からVAGTへの単一の制御信号(代表電圧)のみが存在するが、その信号は上述したように周波数を制御するのにも使用される。
代替的に、ここで説明される電力供給システムのある実施形態において、周波数制御コンポーネント102は、通信理論からの周波数ヘテロダイン原理を使って周波数変換を達成する。
Wh=ηBmax1.6fV (ワット)
ここで、ηはシュタインメッツヒステリシス定数、Vはコア体積(m3)、fは周波数である。
ここで説明する電気エネルギー供給システムは、電力フローレギュレーションを要求される付加的な電力を投入することにより最適化するべく、3つの方法で瞬間電力を蓄積する。電力は、キャパシタなどの付加的なエネルギーストレージ方法を使って磁場エネルギー(以下を参照)として各仮想エアギャップ内に蓄積される。また、瞬間的なパワーを保持するべく(特定の実装において要求されれば)内部ループが以下に示すような各システム内に与えられる。しかし、VAGTデバイスは、ひとつ以上のキャパシタが導入される実施形態を除いて、動作中に電力フローを調整せず、任意の時間間隔にわたってパワーを蓄積することができない。
W=1/2LI2
上述したように、コントローラ106は、システムに印加される対応する入力信号の周波数および電圧を代表する信号を受信し、ヘテロダインが使用される実装において、対応する出力信号が所望の出力周波数および出力電圧を有することを保証するべく、周波数制御コンポーネント102および電圧制御コンポーネント104の各々の動作を制御するために、周波数制御コンポーネント102および電圧制御コンポーネント104へそれぞれ与えられる対応する周波数および電圧制御信号を生成する。
PDF、VAGTおよびSHFの各々は、アナログ信号の形式でコントローラ106から制御入力を受信する。コントローラ106は制御出力がどのようなものであるかを決定するために、入力および出力信号で、標準位相および電圧測定デバイスを使って、装置を通じて流れる電力からアナログ入力を受信する。適当な装置は、以下に記載されているものを含む(http://www.ni.com/white-paper/8198/en/#toc3, https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/3-phase-power-meter-kat_155415_1.htm, http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/en/lv/portfolio/pages/7km-pac-measuring-devices.aspx, および http://www.schneider-electric.com/en/product-category/4100-power-energy-monitoring-system)。
2.PHFへの入力としてPFおよびPVを測定する。
3.VAGTに対する要求周波数入力を作成するべく要求POFを計算する。
4.PHF内へPOFを投入し、かつ、不所望のヘテロダインをフィルタリング除去する。
5.PHFが、PFより非常に高いレベルで電圧PVおよび周波数IFを有する電力を出力する。
6.PVとともにVAGT内への入力としてIFを測定する。
7.SVSを分配するべく、VAGT内へ投入するよう、PVおよびSVに基づいて要求DCCを計算する。
8.VAGTのリラクタンスを変化させることにより、mmf(起磁力)を制御するべくVAGT内へDCCを投入し、それにより、固定巻線比を有する出力電圧に影響を与える。
9.VAGTが、電圧SVSおよび周波数IFを有する電力を出力する。
10.SFSを作成するべく、要求SOFを計算する。
11.SHF内へSOFを投入し、かつ、不所望のヘテロダインをフィルタリング除去する。
12.SHFが電圧SVSおよび周波数SFSを有する電力を出力する。
13.装置の出力はSVおよびSFとアライメントされたSVSおよびSFSである。
Claims (23)
- 電力供給システムであって、
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、前記一次巻き線と前記二次巻き線との間の電磁気結合を制御するためのひとつ以上の制御巻き線を含む少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、前記第1基本周波数と基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成するように構成されたヘテロダインコンポーネントと、
周波数成分の前記和および前記差の一方をそこから除去し、かつ、対応するフィルタ済み信号を与えるべく、ヘテロダイン信号をフィルタリングするように構成されたフィルタリングコンポーネントと、
第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、
(i)前記第1入力信号の少なくとも前記第1入力基本周波数を代表する信号を受信し、かつ、前記フィルタ済み信号が目標出力周波数を有するように前記ヘテロダインコンポーネントの基準周波数を決定するべく対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)前記第1入力電圧を代表する信号を受信し、かつ、目標出力電圧が前記二次巻き線で生成されるように前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記制御巻き線内の電流を決定するべく対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成される制御コンポーネントと
を備え、
前記電力供給システムは、前記第1入力基本周波数および前記第1入力電圧を有する前記第1入力信号の形式で入力電気エネルギーを受信し、かつ、前記目標周波数および前記目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とするシステム。 - 前記システムは、当該システムが第2入力基本周波数および第2入力電圧を有する第2入力信号の形式で第2入力電気エネルギーを受信し、かつ、第2目標周波数および第2目標出力電圧の対応する第2出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成するように、双方向で使用可能に構成され、
前記第2入力信号または当該第2入力信号から導出される対応する信号が、前記仮想エアギャップ変圧器の前記一次巻き線において前記第2目標電圧を有する対応する信号を生成するべく、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記二次巻き線に印加される、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。 - 前記第2入力信号または当該第2入力信号から導出される対応する信号が、前記第2基本周波数と基準周波数との和および差に対応する第2周波数成分を有する対応する第2ヘテロダイン信号を生成するべく前記ヘテロダインコンポーネントによって受信され、
前記フィルタリングコンポーネントは、周波数成分の前記和および前記差のいずれかをそこから除去するべく前記第2ヘテロダイン信号をフィルタリングし、かつ、対応する第2フィルタ済み信号を与えるように構成される、ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。 - 前記ヘテロダインコンポーネントは第1ヘテロダインコンポーネントであり、前記フィルタリングコンポーネントは第1フィルタリングコンポーネントであり、前記システムは第2ヘテロダインコンポーネントおよび第2フィルタリングコンポーネントを有し、
前記第1ヘテロダインコンポーネントおよび前記第1フィルタリングコンポーネントは、第1経路に沿って前記システムを通じて流れる信号を処理するように構成され、前記第2ヘテロダインコンポーネントおよび前記第2フィルタリングコンポーネントは前記第1経路と概して反対方向の第2経路に沿って前記システムを通じて流れる信号を処理するように構成されている、ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。 - 前記ヘテロダインコンポーネントは第1ヘテロダインコンポーネントであり、前記フィルタリングコンポーネントは第1フィルタリングコンポーネントであり、前記システムは、第2ヘテロダインコンポーネントおよび第2フィルタリングコンポーネントを有し、
前記ヘテロダインコンポーネントおよび前記フィルタリングコンポーネントは、前記システムによって受信された前記第1信号が、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器への入力として与えられる前に前記第1ヘテロダインコンポーネントおよび前記第1フィルタリングコンポーネントによって、より高い周波数にアップコンバートされ、かつ、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の対応する出力が前記第2ヘテロダインコンポーネントおよび前記第2フィルタリングコンポーネントによって前記目標周波数にダウンコートされるように構成され、より高い周波数の使用により前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の効率が改善される、ことを特徴とする請求項1または2に記載のシステム。 - 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、エネルギーを蓄積するように構成されたひとつ以上の対応するループによって直列に接続された2つ以上の仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のシステム。
- エネルギーを蓄積および開放するように構成されたひとつ以上のインダクタおよび/またはひとつ以上のキャパシタを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの単相仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの3相仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつのシェルタイプの仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、仮想エアギャップが前記磁気回路内に形成されるところの前記磁気コアの領域が第1材料から作成され、かつ、前記磁気コアの他の領域が第2材料から作成されるように、それぞれ異なる磁気特性を有する異なる材料から成る磁気コアを有する少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器を有し、
前記第1材料の少なくともひとつの磁気特性は、前記第2材料の少なくともひとつの磁気特性の値と異なる値を有する、ことを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記仮想エアギャップ変圧器のそれぞれの極片の対向面の間に配置されたひとつ以上の制御巻き線を含む仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載のシステム。
- 各前記制御巻き線は、サーペンタイン平面ループ形式である、ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。
- 各前記制御巻き線は、螺旋円形平面ループ形式である、ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。
- 前記制御巻き線は、ひとつ以上のサーペンタイン平面ループおよびひとつ以上の螺旋円形平面ループを有する、ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。
- 請求項13から15のいずれか一項に記載の前記制御巻き線は、コアセクションの周りに巻かれている、ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、内部に形成された相互に離隔した磁気コア、前記開口部を通じて巻かれたひとつ以上の制御巻き線、および、前記開口部の間に配置された磁気コアの周辺部分を含む仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする請求項1から16のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記磁気コアは、積層ラミネーションによって形成され、前記開口部は前記積層ラミネーション内のギャップによって画成される、ことを特徴とする請求項17に記載のシステム。
- 前記磁気コアは、固体ボディ形式であり、製造後にドリル加工により開口部が形成される、ことを特徴とする請求項17に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じる反対方向の磁束経路を選択的に画定するように構成された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする請求項1から19のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じて流れる磁束の量の制御を可能にするべく複数の磁束経路を画定するように構成された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする請求項1から20のいずれか一項に記載のシステム。
- 電力供給方法であって、
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、少なくとも第1入力信号の時間変化する第1基本周波数および前記第1入力信号の時間変化する第1電圧を代表する少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した前記信号を処理する工程であって、
(i)前記電力供給システムのヘテロダインコンポーネントに、前記第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成させるべく対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)前記電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧を有する対応する信号を生成させるべく対応する電圧制御信号を生成するように処理する工程と
を備え、
前記第1入力基本周波数および前記第1電圧を有する前記第1入力信号の形式で受信した入力電気エネルギーは、前記目標周波数および前記目標出力電圧の対応する第1出力信号形式で、対応する出力電気エネルギーを生成するように処理される、ことを特徴とする方法。 - 前記ヘテロダインコンポーネントは、第1ヘテロダインコンポーネントであり、前記フィルタリングコンポーネントは第1フィルタリングコンポーネントであり、前記システムは、第2ヘテロダインコンポーネントおよび第2フィルタリングコンポーネントを有し、
前記方法は、前記システムによって受信された前記第1信号が前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器への入力として与えられる前に、前記第1ヘテロダインコンポーネントおよび前記第1フィルタリングコンポーネントによって、より高い周波数にアップコンバートされ、かつ、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記対応する出力が前記第2ヘテロダインコンポーネントおよび前記第2フィルタリングコンポーネントによって前記目標周波数にダウンコンバートされるように前記ヘテロダインコンポーネントおよび前記フィルタリングコンポーネントを制御する工程を含み、より高い周波数の使用により、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の効率が改善される、ことを特徴とする請求項22に記載の方法。
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