JP5580881B2 - 無遮断電力切換変換器のための方法およびシステム - Google Patents

無遮断電力切換変換器のための方法およびシステム Download PDF

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Description

本発明の分野は、一般に可変周波数(VF)発電システムに関し、より詳細には負荷への電力を中断せずに、異なる周波数の2つの電源の間で負荷を切換えることに関する。
少なくとも一部の知られている航空機は、信頼性の改善および重量の最小化を容易にするために、電源としてVF発電システムを用いている。VFシステムの1つの欠点は、無遮断電力切換えを行うために、他のVFシステムまたは一定周波数システムと並列にすることが容易にできないことである。遮断型電力切換えは、電子機器のリセット、および客室の音声および/または照明システムへの電力の中断などの望ましくない影響を生じ、これらは乗客の気を散らしまたは不快にさせる可能性がある。現在は、異なる周波数で動作する2つの電源間の無遮断切換えは、一方の電源の出力を調整して、他方の電源の周波数および位相と一致させることによって行われる。しかしこの構成は、電力切換えのために一方または両方の電源を操作することができる比較的複雑な制御システムを必要とし、これらの電源に対する他の要求と競合し得る。
米国特許第6630752号
一態様では、一時電源を用いて、第1の電気周波数で動作している第1の電源から、第1の電気周波数とは異なる第2の電気周波数で動作している第2の電源に電力バスを切換える方法が提供される。方法は、第1の電気周波数と一致するように、一時電源の出力周波数を調整するステップと、一時電源から電力バスに電力を供給するステップとを含む。方法はまた、第1の電源を電力バスから切り離すステップを含む。方法はさらに、第2の電気周波数と一致するように、一時電源の出力周波数を調整するステップを含む。方法はさらに、第2の電源を電力バスに結合するステップを含む。
他の態様では、電力切換装置が提供される。電力切換装置は、主負荷バス、第1の電源バス、第2の電源バス、および一時電源のそれぞれに動作可能に結合可能である。電力切換装置は、第1の電源バスの第1の電気周波数と一致するように一時電源の出力周波数を調整するように構成される。電力切換装置はさらに、一時電源から主負荷バスに電力を供給し、第1の電源バスを主負荷バスから切り離すように構成される。電力切換装置はまた、第2の電源バスの第2の電気周波数と一致するように一時電源の出力周波数を調整するように構成され、第2の電気周波数は第1の電気周波数とは異なる。電力切換装置はさらに、第2の電源バスを主負荷バスに結合するように構成される。
他の態様では、電力バスを第1の電源バスから第2の電源バスに切換えるためのシステムが提供される。第1の電源バスおよび第2の電源バスは、それぞれ第1のスイッチおよび第2のスイッチを通して電力バスに電気的に結合可能である。システムは、電力バスに電気的に結合された一時電源を含む。システムはまた、第1のスイッチ、第2のスイッチ、および一時電源に動作可能に結合されたコントローラを含む。コントローラは、第1の電源バスおよび第2の電源バスの電気的パラメータを検知するように構成される。コントローラはまた、第1の電源バス上で検出された第1の電気周波数と一致するように一時電源の出力周波数を調整し、一時電源から電力バスに電力を供給するように構成される。コントローラはさらに、第1のスイッチを開いて第1の電源バスを電力バスから切り離すように構成される。コントローラはまた、第2の電源バス上で検出された第2の電気周波数と一致するように一時電源の出力周波数を調整するように構成され、第2の電気周波数は第1の電気周波数とは異なる。コントローラはさらに、第2のスイッチを閉じて第2の電源バスを電力バスに結合するように構成される。
電力切換装置を含む電力システムの概略図である。 電力切換装置コントローラの概略図である。 図1に示されるような一時電源を用いて、第1の電源から第2の電源に電力バスを切換える方法の例示のフローチャートである。
以下の説明では、例としてかつ制限的ではなく、例示の電力切換装置およびそれを用いる方法を示す。説明は当業者が本発明を製造し、使用することを明確に可能にし、説明は現在、本発明を実施する最良の形態と考えられるものを含む、本発明のいくつかの実施形態、変形形態、変更形態、代替形態、および使用について説明する。本明細書では本発明は、好ましい一実施形態、すなわち可変周波数発電システム用の無遮断電力切換変換器に応用されるように述べられる。しかし本開示は、広い範囲のシステムおよび/または多様な他の商業用、工業用、および/または民生用の用途における一般的な用途を有することが企図される。
本明細書で述べられる無遮断電力切換変換器は、電源自体の出力周波数を一致させる必要なしに異なる周波数で動作する電源の間での中断のない電力切換えをもたらす。さらに、電力は1つの電源から別の電源に1秒未満で切換えられるので、比較的小型で軽量なエネルギー蓄積デバイス(たとえば、コンデンサまたは電池)のみを必要とする。したがってエネルギー蓄積デバイスを含む装置は、比較的発熱が少なく、外部冷却システムは必要ない。それによりこのような変換器は、新しい航空機内の電力システムの一部として設置することができ、または既存の航空機に容易にレトロフィットすることができる。
図1は、電力切換装置105を含む例示の電力システム100の概略図である。電力システム100はまた、主負荷バス110を含む。主負荷バス110には、1つまたは複数の電気装置(図1には示さず)が電気的に結合される。通常の動作時は、第1の電源115または第2の電源120から、主負荷バス110に電力が供給される。第1の電源115および/または第2の電源120は、原動機および発電機を備える。発電機は、原動機の速度および電力出力の必要性により可変周波数で動作し得る。
例示的実施形態では第1の電源は、航空機の発電機を駆動するジェットエンジンを備える。離陸などの、動作の一部の段階の間は、ジェットエンジンは高速で動作し、したがって発電機は高い周波数で動作する。高高度巡航などの別の動作シナリオでは、ジェットエンジンは低速で動作し、発電機は低い周波数で動作する。
第1の電源115および/または第2の電源120は、ジェットエンジンなどの原動機の電力出力の必要性に基づいて可変電気周波数で動作し得る。第1の電源115は、第1の電源バス125に電気的に結合される。第1のスイッチ135の接点は、第1の電源バス125と主負荷バス110の間に配置される。第1の電源バス125は、第1のスイッチ135を閉じる、または開くことにより、主負荷バス110に結合、または主負荷バス110から減結合することができる。第2のスイッチ140の接点は、第2の電源バス130と主負荷バス110の間に配置される。第2の電源120は、第2の電源バス130に電気的に結合される。第2の電源バス130は、第2のスイッチ140を閉じる、または開くことにより、主負荷バス110に結合、または主負荷バス110から減結合することができる。
電力切換装置105は、主負荷バス110に電気的に結合された一時電源145を含む。電力切換装置105はまた、コントローラ150を含む。コントローラ150は、第1のスイッチ135、第2のスイッチ140、および一時電源145に動作可能に結合される。コントローラ150は、切換起動器152に通信可能に結合される。切換起動器152は、コマンドをコントローラ150に送ることによって、第1の電源115から第2の電源120への切換を命令するように構成される。
コントローラ150は、それだけには限らないが第1の電源バス125および第2の電源バス130の電気周波数などの電気的パラメータを求めるように構成される。コントローラ150はまた、トランジスタ165を用いて、第1の電源バス125の求められた電気周波数と実質的に一致するように一時電源145の出力周波数を調整するように構成される。コントローラ150は、一時電源145の出力が第1の電源バス125と同相となり、絶対値が第1の電源バス125の電圧と実質的に一致するように、一時電源145を動作させる。コントローラ150は、電力を主負荷バス110から一時電源145に切換える。コントローラ150は、第1のスイッチ135を開いて第1の電源バス125を主負荷バス110から切り離す。コントローラ150は、第2の電源バス130上の求められた周波数と実質的に一致するように一時電源145の出力周波数を調整する。例示的実施形態ではコントローラ150は、第1のスイッチ135が完全に開くのに十分な間、一時電源145の調整を遅延させる。コントローラ150は、第2のスイッチ140を閉じて、第2の電源バス130を主負荷バス110に結合する。
例示的実施形態では、コントローラ150は、一時電源145の出力周波数を第1の電気周波数から第2の電気周波数に調整することによって、第2の電気周波数と実質的に一致するように一時電源145の出力周波数を調整する。コントローラ150は、トランジスタ165のファイヤリングまたは導通時間を制御することによって一時電源145の出力周波数を調整する。例示的実施形態ではコントローラ150は、出力周波数を約100ミリ秒未満で実質的に直線的に、第1の電気周波数から第2の電気周波数に調整する。代替的実施形態ではコントローラ150は、出力周波数を第2の電気周波数に向かって漸近的に調整する。一例では、所与の600Hzの第1の周波数と400Hzの第2の周波数に対して、コントローラ150は、一時電源145の出力を平均で1ミリ秒当たり約5Hzだけ調整し、それにより200Hz全体の調整は約40ミリ秒以内で行われる。
図1に示されるように、電力切換装置105は、内部構成要素として一時電源145を含む。例示的実施形態では一時電源145は、電力切換装置105と共に単一のハウジング内に配置される。電力切換装置105はさらに、またはその代わりに外部一時電源(図1には示さず)に動作可能に結合可能とすることができる。電力切換装置105は、電力切換装置105の内部および/または外部の複数の一時電源に動作可能に結合可能とする、または結合することができる。
例示的実施形態では、一時電源145は、エネルギー蓄積デバイス155を含む。エネルギー蓄積デバイス155は、たとえばコンデンサなどの静電的蓄積デバイス、電池または燃料電池などの電気化学的蓄積デバイス、または電気エネルギーを蓄積し放出することができる他の任意のデバイスを含む。例示的実施形態では一時電源145は、変換器160を含み、変換器160は、エネルギー蓄積デバイス155からの直流を、主負荷バス110用の交流(AC)に変換する。変換器160は、トランジスタ165およびインダクタ170を含む。コントローラ150は、たとえばトランジスタ165の出力を制御することにより、一時電源145の出力(たとえば、周波数、電圧、および位相)を制御する。具体的にはコントローラ150は、トランジスタ165のファイヤリングまたは導通時間を制御して、選択可能な周波数にて交流正弦波を発生する。インダクタ170は、トランジスタ165の出力をフィルタリングして変換器160の正弦波出力を平滑化する。他の変換器実装形態も企図される。エネルギー蓄積デバイス155は、変換器160が接続された電源バスの位相に対して変換器160の位相を調整することにより、コントローラ150によって充電される。たとえば主負荷バス110が第1の電源バス125に結合された場合は、エネルギー蓄積デバイス155を充電するためには、コントローラ150は第1の電源115の位相の後を追うように、すなわち遅れるように変換器160の位相を調整する。
動作時は、コントローラ150は、一時電源145と第2の電源バス130の間の位相差が約ゼロ度となるように一時電源145の出力を調整する。それによりコントローラ150は、第2のスイッチ140を閉じる前に、一時電源145と第2の電源バス130の間の位相ロックを得ることができる。
例示的実施形態では、コントローラ150は、動作時に変換器160を通じて第1の電源バス125または第2の電源バス130から一時電源145を充電する。たとえば、電力切換装置105が主負荷バス110を第1の電源バス125から第2の電源バス130に切換えた後に、エネルギー蓄積デバイス155は部分的にまたは完全に放電される。エネルギー蓄積デバイス155は、主負荷バス110への電力を中断せずに第2の電源バス130から第1の電源バス125への同様な切換えをその後に実行できることを確実にするために、第2の電源バス130から充電される。
代替的実施形態では、コントローラ150は一時電源145を主負荷バス110から充電する。主負荷バス110は交流を伝送しており、エネルギー蓄積デバイス155は直流を必要とする。したがって充電を容易にするために、主負荷バス110とエネルギー蓄積デバイス155の間に整流器(図1には示さず)が配置される。整流器は、一時電源145内(たとえば、変換器160内)に含まれる。
一部の実施形態では、電力切換装置105は、プロセッサ175を含む。例示的実施形態ではプロセッサ175は、コントローラ150に含まれる。
図2は、コントローラ150などの電力切換装置コントローラの概略図である。図1と2の両方を参照すると、コントローラ150は、コントローラ150のための順序付けおよび論理制御をもたらす転換状態機械205を含む。転換状態機械205は、切換起動器152と通信可能に結合可能であり、それにより転換状態機械205は、切換起動器152からバス切換コマンドを受け取る。転換状態機械205は、第1のスイッチ135、第2のスイッチ140、第3のスイッチ210、および第4のスイッチ215に動作可能に結合される。例示的実施形態では、第3のスイッチ210は、コントローラ入力バス220を第1の電源バス125または第2の電源バス130のいずれか一方に結合する双投スイッチである。第4のスイッチ215の接点は、DCリンク調節器225と加算ブロック227の間に配置される。
コントローラ入力バス220には、位相ロックループ230および電圧絶対値計算器235が結合される。位相ロックループ230は、コントローラ入力バス220の位相角を監視する。位相ロックループ230は、位相ロックループ230の出力位相角を調整するループフィルタ(図示せず)を含む。ループフィルタは、位相ロックループ230が短期間にわたって第1の電源バス125との同期から第2の電源バス130との同期に調整するのを確実にするように、十分長い時定数に従って動作する。この緩やかな調整は、主負荷バス110に接続された装置の動作に悪影響を及ぼし得る、主負荷バス110の第1の電源バス125から第2の電源バス130への突然の移行を防止する。
電圧絶対値計算器235は、位相ロックループ230に供給されるコントローラ入力バス220上のAC電圧の絶対値を計算する。この電圧絶対値は、以下で述べるように変換器の出力を調節するために用いられる。例示的実施形態では、変換器の出力電圧は、電源バス(すなわち第1の電源バス125、または第2の電源バス130)によって主負荷バス110に供給される電圧に実質的に等しい。このようにして電圧を一致させることで、システム内の不必要な損失および/または発熱を引き起こし得る無効電力の循環が防止される。
位相ロックループ230からの出力は、DCリンク調節器225の出力に加算され、位相角変換器240に供給される。位相角変換器240は、位相ロックループ230からの回転角(θ)をα、β座標系に変換する。例示的実施形態では以下の式、すなわち、α=cos(θ)、β=sin(θ)が用いられる。
DCリンク調節器225は、電力が主負荷バス110から変換器160を通って流れ、DCバス電圧設定値245によって規定される目標電圧までエネルギー蓄積デバイス155を充電するように、位相ロックループ230の出力に印加されるべき適切な位相角を生じる。例示的実施形態では、DCリンク調節器225は比例積分(PI)型帰還ループコントローラであり、DCバス電圧設定値245は450ボルト(V)に設定される。
第4のスイッチ215の接点は、DCリンク調節器225と加算ブロック227の間に配置され、加算ブロック227は、DCバスセンス157によって供給されるインバータのDCリンク電圧から、DCバス電圧設定値245を減算することによって、DCバス電圧誤差信号を生じる。転換状態機械205は、第4のスイッチ215に動作可能に結合され、それにより転換状態機械205は、DCリンク調節器225が加算ブロック227に電気的に結合されるかどうかを制御する。DCリンク調節器は、第4のスイッチ215によって加算ブロック227に結合されたときにのみ、入力としてDCバス電圧誤差信号を受け取る。
DCバス電圧設定値245は、変換器160のDCバス電圧に対する調節設定値である。たとえば、115Vの航空機バスの場合は、エネルギー蓄積デバイス155から、281ボルト直流(VDC)の最小電圧を必要とする。DCバス電圧設定値245の設定を高くするほど、利用可能な蓄積エネルギーのより大きなパーセンテージをエネルギー蓄積デバイス155から引き出して利用することができる。エネルギー蓄積デバイス155に蓄積されるエネルギーは、バス電圧の2乗に比例する。したがってフィルイン動作時に引き出すことができる有用な電力のパーセンテージは以下の通り、すなわち、(Vsetpoint 2−Vmin 2)/Vsetpoint 2となる。たとえば、450Vの設定値では、エネルギー蓄積デバイス155の総蓄積エネルギーの61%を、バス切換時に主負荷バス110に供給することが可能となる。
電圧絶対値計算器235の出力Vmagは、変調度計算器250に送られる。変調度計算器250はまた、DCバスセンス157を通じて変換器のDCバス電圧(Vdc)を受け取る。変調度計算器250は、望ましい変調度を計算し、フィルイン事象時にエネルギー蓄積デバイス155の出力電圧が低下するのに対して、変換器の出力電圧が所望の絶対値のままとなることを可能にするフィードフォワード補償をもたらす。例示的実施形態では、変調度計算器250の出力は、Vmag/Vdcである。
変調度計算器250の出力は、乗算器255にて位相角変換器240の出力と組み合わされる。乗算器255は、位相角変換器240からの単位長さ(α、β)を、変調度計算器250からの変調度だけスケーリングする。結果としての出力は、変換器からの所望の出力電圧を表す2次元ベクトルVαβとなる。この信号は、空間ベクトル変調器260に送られる。
空間ベクトル変調器260は、一時電源145の出力電圧の平均値が入力信号Vαβと等しくなるように、トランジスタ165のスイッチングパターンを計算する。例示的実施形態では空間ベクトル変調器260は、パルス幅変調を用いて所望の出力を達成する。
例示のシナリオでは、転換状態機械205が切換起動器152からバス切換コマンドを受け取ると、主負荷バス110は、第1の電源バス125によって電力供給される。転換状態機械205は、以下の表1に示されるように、スイッチ135、140、210、および215を操作することによって、主負荷バス110の第2の電源バス130への切換を統合する。
Figure 0005580881
一部の実施形態では、転換状態機械205は、主負荷バス110、第1の電源バス125、第2の電源バス130、および/またはDCバスセンス157の電気的パラメータを監視する。監視されたパラメータに基づいて転換状態機械205は、障害状態に対する保護をもたらす。障害状態は、たとえば通電されていないバスへの切換要求、および仕様外のバス電圧を含む。他の障害状態に対する保護も企図される。検出された障害状態の種類に応じて、転換状態機械205は、1つの電源バスから別の電源バスへ遮断型切換えを行う。たとえば、変換器に給電しているバスが仕様外の場合、主負荷バス110がそれに切換えられるバスが仕様外の場合、主負荷バス110上の負荷が所定の最大負荷を超える場合、または切換えが要求された時点でエネルギー蓄積デバイス155が十分に充電されていない場合は、遮断型切換えが適切となり得る。
一部の実施形態では、転換状態機械205は、それ自体、コントローラ150、電力切換装置105、および/または電力システム100の試験を行うことができる。試験は、転換状態機械205によって自動的に(たとえば定期的に、または転換状態機械205が電源オンされたときに)開始することができ、または作業者によって手動により(たとえば、モーメンタリスイッチを作動させることにより)開始することができる。試験時に転換状態機械205が機能不良の構成要素または接続を検出した場合は、転換状態機械205は、可視表示器、可聴警報器、および/または監視システムへの信号などの警報を起動する。一部の実施形態では、転換状態機械205は、本明細書で述べられる動作を行うためのプロセッサ175を含む。
図3は、一時電源を用いて第1の電源から第2の電源に電力バスを切換える方法300のフローチャートである。例示的実施形態では、方法300は、第1の電源が第1の電気周波数で動作し、第2の電源が第1の電気周波数とは異なる第2の電気周波数で動作している状態で示される。
方法300は、第1の電気周波数と実質的に一致させるように一時電源の出力周波数を調整するステップ305と、一時電源から電力バスに電力を供給するステップ310とを含む。一部の実施形態では、一時電源の出力周波数は、第1の電気周波数と等しくなるように調整され、一時電源の出力はまた、第1の電源と位相ロックを達成するように調整される。
方法300はまた、第1の電源を電力バスから切り離すステップ315を含む。方法300はさらに、第2の電気周波数と実質的に一致するように一時電源の出力周波数を調整するステップ320を含む。例示的実施形態では第2の電気周波数と一致するように一時電源の出力周波数を調整するステップ320は、一時電源の出力周波数を第1の電気周波数から第2の電気周波数に約100ミリ秒未満で調整するステップを含む。例示的実施形態では、第2の電源を電力バスに結合するステップ325の前に、方法300は、一時電源と第2の電源の間の位相差が約ゼロ度となる(すなわち、位相ロックが達成される)ように一時電源の出力を調整するステップ322を含む。
方法300はさらに、第2の電源を電力バスに結合するステップ325を含む。例示的実施形態では、方法300はまた、一時電源が電力バスの間で負荷バスを切換えるために用いられていないときに、電力バスから一時電源を充電するステップ330を含む。
方法300は、電力バスへの電力の中断なしに、かつ負荷を切換える前にバスの周波数をほぼ等しくするために電源のうちの1つの原動機を調整する必要なしに、第1の電源から第2の電源への円滑な遷移を達成する。方法300はまた、第1の電源から第2の電源へ切換えるときの電力バス上のサージまたは過渡事象を低減するのを容易にする。
一実施形態では、一時電源は、コンデンサ、電池、および/または燃料電池などのエネルギー蓄積デバイスを含む。一時電源から電力バスに電力を供給するステップ310は、電力バスに電力を供給しながらエネルギー蓄積デバイスを放電するステップを含む。一部の実施形態では、一時電源はまた、エネルギー蓄積デバイスから供給される直流を交流に変換するための変換器を含む。
電源は、スイッチを閉じることによって電力バスに結合することができ、スイッチを開くことによって電力バスから減結合することができる。電源を電力バスに結合し、電源を電力バスから減結合する他の方法も企図される。
上述の実施形態は、2つの電源の間で電気的負荷を切換えるものであるが、任意の数の電源を用いて、同様な方法、装置、およびシステムを実装することができる。たとえば航空機電力バスは、主発電機と補助電力ユニット(auxiliary power unit:APU)を含むことができ、また陸上の電源(すなわち「地上電源」)に電気的に結合可能とすることができる。この例では、電力切換装置は、3つの電源のそれぞれに結合することができ、任意の2つの電源間の無遮断切換えを実行することができる。
一部の実施形態では、電力切換装置は、無遮断(すなわち中断のない)フェイルオーバ機能を行う。電力切換装置は、連続して、または定期的に第1の電源の第1の電気周波数を検出する。電力切換装置は、第1の電源内の機能不良を検出し、第1の電気周波数にて一時電源から電力バスに電力を供給する。電力切換装置は、第1の電源を電力バスから切り離す。電力切換装置は、第2の電源(たとえば、APU)の第2の電気周波数を検出し、第2の電気周波数と一致するように一時電源の出力周波数を調整し、第2の電源を電力バスに結合する。
本明細書で用いられるプロセッサという用語は、中央処理装置、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、縮小命令セット回路(RISC)、特定用途向け集積回路(ASIC)、論理回路、および本明細書で述べられる機能を実行することが可能な他の任意の回路またはプロセッサを指す。
本明細書で用いられる「ソフトウェア」と「ファームウェア」という用語は、置き替え可能であり、RAMメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、および不揮発性RAM(NVRAM)メモリを含む、プロセッサ175によって実行するためにメモリに記憶される任意のコンピュータプログラムを含む。上記のメモリの種類は例示的なものにすぎず、したがってコンピュータプログラムを記憶するために用いることができるメモリの種類について限定するものではない。
上記明細書に基づいて理解されるように、上述の本開示の実施形態は、技術的効果が1つの周波数で動作している電源から異なる周波数で動作している電源へ負荷バスを切換えることである、コンピュータソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組み合わせまたはサブセットを含むコンピュータプログラミングまたは工学技術を用いて、実装することができる。このような切換えを2つの周波数の間の緩やかな調整により行うことによって、負荷バスに接続された装置における中断またはリセットが防止される。コンピュータ可読コード手段を有するいずれのこのような結果としてのプログラムも、1つまたは複数のコンピュータ可読媒体内に実施する、または設けることができ、それによって本開示の述べられた実施形態による、コンピュータプログラム製品、すなわち製造品を作ることができる。コンピュータ可読媒体は、たとえばそれだけには限らないが、固定(ハード)ドライブ、フロッピディスク、光ディスク、磁気テープ、リードオンリメモリ(ROM)などの半導体メモリ、および/またはインターネットまたは他の通信ネットワークまたはリンクなどの任意の送信/受信媒体とすることができる。コンピュータコードを含む製造品は、1つの媒体から直接コードを実行することにより、またはコードを1つの媒体から別の媒体にコピーすることにより、またはネットワークを通してコードを送信することにより、作製かつ/または使用することができる。
上記では無遮断電力切換変換器、および中断のない電力切換の方法の例示的実施形態について詳述した。方法およびシステムは、本明細書に述べられた特定の実施形態に限定されるものではなく、方法およびシステムの構成要素は、本明細書で述べられた他の構成要素からは独立におよび別々に利用することができる。たとえば本明細書で述べられた方法およびシステムは、他の工業用および/または民生用用途をもつことができ、航空機における可変周波数発電機のみに実施することに限定されない。むしろ本発明は、多くの他の産業に関連して実装および利用することができる。
本書では、最良の形態を含めて、本発明を開示するために、また当業者が任意の装置またはシステムを製造および使用し、任意の組み込まれた方法を行うことを含めて、本発明を実施することを可能にするために、例を用いている。本発明の特許性のある範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者が思い付く他の例を含み得る。このような他の例は、それらが特許請求の範囲の文言と異ならない構造要素を有する場合、またはそれらが特許請求の範囲の文言との差異がごくわずかな等価の構造要素を含む場合は、特許請求の範囲に包含されるものとする。
100 電力システム
105 電力切換装置
110 主負荷バス
115 第1の電源
120 第2の電源
125 第1の電源バス
130 第2の電源バス
135 第1のスイッチ
140 第2のスイッチ
145 一時電源
150 コントローラ
152 切換起動器
155 エネルギー蓄積デバイス
157 DCバスセンス
160 変換器
165 トランジスタ
170 インダクタ
175 プロセッサ
205 転換状態機械
210 第3のスイッチ
215 第4のスイッチ
220 コントローラ入力バス
225 DCリンク調節器
227 加算ブロック
230 位相ロックループ
235 電圧絶対値計算器
240 位相角変換器
245 DCバス電圧設定値
250 変調度計算器
255 乗算器
260 空間ベクトル変調器

Claims (14)

  1. 電力バスの電気供給を、第1の電気周波数で動作している第1の電源から、前記第1の電気周波数とは異なる第2の電気周波数で動作している第2の電源に切換える方法であって、
    前記第1の電気周波数と一致するように、一時電源の出力周波数を調整するステップと、
    前記第1の電気周波数にて前記一時電源から前記電力バスに電力を供給するステップと、
    前記第1の電源を前記電力バスから切り離すステップと、
    前記第2の電気周波数と一致するように、前記一時電源の出力周波数を調整するステップと、
    前記第2の電源を前記電力バスに結合するステップと
    を含み、
    前記一時電源がコンデンサおよび変換器を備え、
    前記一時電源から前記電力バスに電力を供給する前記ステップが、前記電力バスに電力を供給しながら前記コンデンサを放電するステップを含み、
    前記一時電源の出力周波数を調整するステップが、
    前記第1の電源または前記第2の電源の回転角を求めるステップと、
    前記第1の電源または前記第2の電源の電圧および前記コンデンサの電圧を求めるステップと、
    前記回転角および前記電圧から前記変換器内のトランジスタのスイッチングパターンを決定するステップと、
    を含む、
    方法。
  2. 前記電力バスから前記一時電源を充電するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記一時電源と前記第2の電源の間の位相差がゼロ度となるように、前記一時電源の出力を調整するステップをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記第2の電気周波数と一致するように前記一時電源の出力周波数を調整する前記ステップが、前記一時電源の出力周波数を前記第1の電気周波数から前記第2の電気周波数に100ミリ秒未満で調整するステップを含む、請求項1から3のいずれかに記載の方法。
  5. 主負荷バス、第1の電源バス、第2の電源バス、および一時電源のそれぞれに動作可能に結合可能な電力切換装置であって、
    前記第1の電源バスの第1の電気周波数と一致するように前記一時電源の出力周波数を調整し、
    前記一時電源から前記主負荷バスに電力を供給し、
    前記第1の電源バスを前記主負荷バスから切り離し、
    前記第1の電気周波数とは異なる前記第2の電源バスの第2の電気周波数と一致するように前記一時電源の出力周波数を調整し、
    前記第2の電源バスを前記主負荷バスに結合する
    ように構成され、
    前記一時電源がエネルギー蓄積デバイスおよび変換器を備え、
    前記電力切換装置が、
    前記第1の電源バスまたは前記第2の電源バスの回転角を求め、
    前記第1の電源バスまたは前記第2の電源バスの電圧および前記エネルギー蓄積デバイスの電圧を求め、
    前記回転角および前記電圧から前記変換器内のトランジスタのスイッチングパターンを決定する、
    ようにさらに構成された、
    電力切換装置。
  6. 前記一時電源が前記電力切換装置と共に単一のハウジング内に配置される、請求項5に記載の電力切換装置。
  7. 前記一時電源と前記第2の電源バスの間の位相差がゼロ度となるように、前記変換器の出力を調整するようにさらに構成されている、請求項5または6に記載の電力切換装置。
  8. 前記主負荷バスから前記エネルギー蓄積デバイスを充電するようにさらに構成されている、請求項5から7のいずれかに記載の電力切換装置。
  9. 前記第1の電源バスは、第1のスイッチを通して前記主負荷バスに電気的に結合可能であり、
    前記第2の電源バスは、第2のスイッチを通して前記主負荷バスに電気的に結合可能であり、
    前記電力切換装置は、前記第1のスイッチを開くことによって前記第1の電源バスを前記主負荷バスから切り離すように構成され、
    前記電力切換装置は、前記第2のスイッチを閉じることによって前記第2の電源バスを前記主負荷バスに結合するように構成されている、
    請求項5から8のいずれかに記載の電力切換装置。
  10. 負荷バスを第1の電源バスから第2の電源バスに切換えるためのシステムであって、前記第1の電源バスは第1のスイッチを通して電力バスに電気的に結合可能であり、前記第2の電源バスは第2のスイッチを通して前記電力バスに電気的に結合可能である、システムにおいて、
    前記負荷バスに電気的に結合された一時電源と、
    前記第1のスイッチ、前記第2のスイッチ、および前記一時電源に動作可能に結合されたコントローラとを備え、
    前記コントローラが、
    前記第1の電源バスおよび前記第2の電源バスの電気的パラメータを求め、
    前記第1の電源バス上で求められた第1の電気周波数と一致するように、前記一時電源の出力周波数を調整し、
    前記一時電源から前記電力バスに電力を供給し、
    前記第1のスイッチを開いて前記第1の電源バスを前記電力バスから切り離し、
    前記第1の電気周波数とは異なる、前記第2の電源バス上で検出された第2の電気周波数と一致するように、前記一時電源の出力周波数を調整し、
    前記第2のスイッチを閉じて前記第2の電源バスを前記電力バスに結合する
    ように構成され、
    前記一時電源が、コンデンサおよび電池のうちの少なくとも1つおよび変換器を備え、
    前記コトローラが、
    前記第1の電源バスまたは前記第2の電源バスの回転角を求め、
    前記第1の電源バスまたは前記第2の電源バスの電圧および前記コンデンサおよび電池のうちの少なくとも1つの電圧を求め、
    前記回転角および前記電圧から前記変換器内のトランジスタのスイッチングパターンを決定する、
    ようにさらに構成された、
    システム。
  11. 前記コントローラが、前記電力バス、前記第1の電源バス、および前記第2の電源バスのうちの少なくとも1つから前記エネルギー蓄積デバイスを充電するようにさらに構成されている、請求項10に記載のシステム。
  12. 前記コントローラが、前記一時電源と前記第2の電力バスの間の位相差が約ゼロ度となるように、前記一時電源の出力を調整するようにさらに構成されている、請求項10または11に記載のシステム。
  13. 前記コントローラが、前記一時電源の出力周波数を、前記第1の電気周波数から前記第2の電気周波数に100ミリ秒未満で調整するように構成されている、請求項10から12のいずれかに記載のシステム。
  14. 前記第1の電源バスおよび前記第2の電源バスのうちの少なくとも1つが、可変電気周波数にて動作する電源に結合される、請求項10から13のいずれかに記載のシステム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11128245B2 (en) 2017-10-20 2021-09-21 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha Power supply system

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8446041B2 (en) * 2010-07-12 2013-05-21 Hamilton Sundstrand Corporation No break power transfer with solid state power controls
US8928179B2 (en) 2010-12-06 2015-01-06 Hamilton Sundstrand Corporation No break power transfer for power generating system
FR2971897B1 (fr) 2011-02-18 2013-02-22 Commissariat Energie Atomique Dispositif d'equilibrage de charge sur un reseau polyphase
US9843191B2 (en) * 2011-09-28 2017-12-12 General Electric Company Power converter for executing anti-islanding procedures upon detecting an islanding condition
DE102011121707A1 (de) * 2011-12-20 2013-07-04 Airbus Operations Gmbh Elektrisches System für ein Luftfahrzeug
US9806560B2 (en) 2012-10-04 2017-10-31 Eaton Corporation UPS with multiple independent static switches
US9876354B2 (en) 2014-05-21 2018-01-23 Eaton Corporation UPS systems and methods using coordinated static switch and inverter operation for generator walk-in
JP2017032452A (ja) * 2015-08-04 2017-02-09 住友電気工業株式会社 入力電圧の異常検出方法及び電源装置
US9966764B2 (en) * 2015-10-30 2018-05-08 Ge Aviation Systems, Llc No break power transfer for multi-source electrical power system
US10468909B2 (en) * 2015-12-15 2019-11-05 Eaton Intelligent Power Limited Data center power systems with dynamic source designation
GB2547706B (en) * 2016-02-29 2020-06-10 Ge Aviat Systems Ltd Multi-source power distribution system
CA2995969C (en) * 2018-02-22 2019-08-20 Mitchell B. Miller A system and method for charging electrostatic devices utilizing displacement current, referred to as deflection converter
GB2574666B (en) * 2018-06-15 2022-11-30 Ge Aviat Systems Ltd Method and apparatus for no-break power transfer in a power distribution system
GB201811536D0 (en) 2018-07-13 2018-08-29 Ge Aviat Systems Ltd Battery power source
CN109301819B (zh) * 2018-10-19 2021-10-12 湖南大学 一种大功率敏感冲击性负荷的低穿与柔性接口控制方法
JP7161398B2 (ja) * 2018-12-27 2022-10-26 川崎重工業株式会社 電力変換装置

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6152115A (ja) * 1984-08-20 1986-03-14 三菱電機株式会社 電源装置の運転方式
JPS6158432A (ja) * 1984-08-29 1986-03-25 神鋼電機株式会社 交流発電機と静止形インバ−タ電源の切替方法
JPS6485531A (en) * 1987-09-28 1989-03-30 Tokyo Electric Power Co Distribution device
US4967096A (en) * 1989-01-26 1990-10-30 Sundstrand Corporation Cross-start bus configuration for a variable speed constant frequency electric power system
JP3485568B2 (ja) * 1993-01-29 2004-01-13 シテック インコーポレーテッド 2つの同期多相交流回路網の接続方法及びその接続装置
JP2533840B2 (ja) * 1993-06-25 1996-09-11 株式会社愛知電機製作所 無瞬断電源切替方法及びその装置
US5627744A (en) * 1996-02-02 1997-05-06 Sundstrand Corporation Converter enhanced variable frequency power bus architecture
US5977645A (en) * 1997-06-30 1999-11-02 Sundstrand Corporation Aircraft secondary power system
US6191500B1 (en) * 1998-11-06 2001-02-20 Kling Lindquist Partnership, Inc. System and method for providing an uninterruptible power supply to a critical load
JP3664902B2 (ja) * 1999-01-07 2005-06-29 東芝三菱電機産業システム株式会社 無瞬断電源切換装置
US6252310B1 (en) * 1999-07-28 2001-06-26 Nextek Power Systems, Inc. Balanced modular power management system and method
US6630752B2 (en) * 2001-09-12 2003-10-07 Qualmag, Inc. Uninterruptible transfer switch
US6838779B1 (en) * 2002-06-24 2005-01-04 Hamilton Sundstrand Corporation Aircraft starter generator for variable frequency (vf) electrical system
JP2004187422A (ja) * 2002-12-04 2004-07-02 Central Japan Railway Co 電力供給システム
DE10259879A1 (de) * 2002-12-20 2004-07-01 Zf Friedrichshafen Ag Schaltungsanordnung zur Bereitstellung von Energie an elektrische Verbraucher unterschiedlichen Energiebedarfs
US6778414B2 (en) * 2002-12-20 2004-08-17 The Boeing Company Distributed system and methodology of electrical power regulation, conditioning and distribution on an aircraft
US7122916B2 (en) * 2003-01-16 2006-10-17 General Electric Company Multi-unit power generation system for stand-alone and grid connected operation
US7064458B2 (en) * 2003-03-18 2006-06-20 Target Hi-Tech Electronics Ltd. Method and system for transferring a load between AC voltage sources
US7254465B2 (en) * 2004-06-04 2007-08-07 Honeywell International, Inc. No-break-power-transfer control system for variable frequency electrical power systems
US7116003B2 (en) * 2004-07-14 2006-10-03 Hamilton Sundstrand Corporation Aircraft starter/generator electrical system with mixed power architecture
US7605497B2 (en) * 2007-06-08 2009-10-20 Gm Global Technology Operations, Inc. Two-source inverter
US7656060B2 (en) * 2007-10-31 2010-02-02 Caterpillar Inc. Power system with method for adding multiple generator sets
CN101436830B (zh) * 2007-11-15 2011-06-08 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 电源装置及其保护方法
JP2008283857A (ja) * 2008-05-30 2008-11-20 Yanmar Co Ltd 電気推進船の電気推進システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11128245B2 (en) 2017-10-20 2021-09-21 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha Power supply system

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