JP5841316B2 - 共通制御を伴う複数の水平ロータリ式変成器を有する可変周波数変成器並びに電圧基本設備及び方法 - Google Patents

共通制御を伴う複数の水平ロータリ式変成器を有する可変周波数変成器並びに電圧基本設備及び方法 Download PDF

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Description

本発明は可変周波数変成器(VFT)に関し、また詳細には、VFT内におけるロータリ式変成器、制御器及び基本設備(infrastructure)の配置に関する。
可変周波数変成器は、ある電力網を別の電力網に接続させるために従来から使用されている。2つの電力網は、場合によっては周波数、位相及び電圧が異なる交番電流(AC)を伝達している。VFTは2つの電力網の間に制御性の交流(AC)経路を提供する。VFTは、一方の電力網からのACパワーを、もう一方の電力網内のACパワーに適した周波数、位相及び電圧に変換する。
可変周波数変成器は、調節可能な位相角で動作するような連続位相シフト式変成器である。VFTは、第1の電力網からのAC電流を第2の電力網向けに変換する、またこの逆の変換をする双方向電流伝送デバイスとすることがある。VFTは典型的には、回転子及び固定子上に3相巻き線を備えたロータリ式変成器を含む。ロータリ式変成器のコレクターは、3相回転子巻き線と静止した導体(例えば、VFTに関連付けされたバス)の間で電流を伝導させる。駆動電動機及び駆動システムはVFT内の回転子のVFT固定子に対する回転位置を調整し、VFT内を流れるACパワーの大きさ、周波数、位相及び方向を制御している。
VFT内のロータリ式変成器は従来では、水力発電で使用されるような単一で大型の変成器であった。こうした変成器は、水平面内で大型の垂直シャフトの周りに回転する。従来式の可変周波数変成器は電力網間で大きな非同期式の相互接続を形成するようにサブステーションの位置に並列に配列されているが、これら並列の変成器は別々の変成器として動作及び制御を受けていた。これらの変成器は大規模でありまた変成器のシャフトは長大である。長い垂直シャフトを有する大型の変成器であるため、VFTでは天井が高い特殊な建物が必要となる。
VFTは従来式では、垂直の回転シャフトを有する大型のロータリ式変成器を含むことが一般的である点において、かなり丈が高い大型デバイスとなっている。従来のVFTは典型的には、変成器を支持するための高価な基本設備を必要とすると共に、特殊な背丈が高い建物内に収容されている。VFTは2つの電気網間のサブステーションに設置されることがある。こうしたサブステーションは遠隔にあり、またVFTの建設のためのアクセスが容易でないことが多い。VFTを遠隔のサブステーションに設置するための建設コストは大きくなる可能性がある。
ある電力網からのACパワーを別の電力網に適合したACパワーに一体となって変換しているロータリ式変成器を作成するために例えば水力発電テクノロジーに代えて大型電動機テクノロジーを用いた複数の比較的小型の回転機械を含むような可変周波数変成器非同期式パワー変成器が開発されている。これらより小型の複数の回転機械は並列の機械からなる群の形に接続されると共に、単一の可変周波数変成器を形成するように共通制御される。
可変周波数変成器は:その各々が回転子巻き線、固定子巻き線及び駆動電動機を含んだ複数のロータリ式変成器と;並列に配列されたロータリ式変成器のうちの少なくとも2つを含んだ第1の並列回路であって、該第1の並列回路内のロータリ式変成器の少なくとも2つの各々の第1の巻き線に接続された分離用回路遮断器と、該第1の並列回路内のロータリ式変成器の各変成器ごとに第2の巻き線のそれぞれに接続された別々の同期用回路遮断器と、を有しており、該第1の巻き線が回転子巻き線または固定子巻き線でありかつ該第2の巻き線が第1の巻き線ではない回転子巻き線または固定子巻き線である第1の並列回路と;並列に配列されたロータリ式変成器のうちの少なくとも2つを含んだ第2の並列回路であって、該第2の並列回路内のロータリ式変成器の少なくとも2つの各々の第1の巻き線に接続された分離用回路遮断器と、該第2の並列回路内のロータリ式変成器の各変成器ごとに各第2の巻き線に接続された別々の同期用回路遮断器と、を有する第2の並列回路と;第1の電力網に接続可能な第1の巻き線と第1の並列回路内及び第2の並列回路内の分離用回路遮断器に接続可能な少なくとも1つの2次巻き線とを有する第1の主変成器と;第2の電力網に接続可能な第1の巻き線と第1の並列回路内及び第2の並列回路内の同期用回路遮断器の各々に接続可能な少なくとも1つの2次巻き線とを有する第2の主変成器と;ロータリ式変成器の各変成器ごとに同期用回路遮断器、分離用回路遮断器及び駆動電動機の各々に動作可能に接続させた制御システムと、を備える。
可変周波数変成器は:その各々が回転子、回転子巻き線、固定子巻き線及び駆動電動機を含んだ複数のロータリ式変成器であって該駆動電動機が回転子及び回転子巻き線を制御システムにより決定された回転速度で回転させている複数のロータリ式変成器と;並列に配列されたロータリ式変成器のうちの少なくとも2つを含んだ第1の並列回路であって、該第1の並列回路内のロータリ式変成器の少なくとも2つの各々の第1の巻き線に接続された分離用回路スイッチと、該第1の並列回路内のロータリ式変成器の各変成器ごとに第2の巻き線のそれぞれに接続された別々の同期用回路スイッチと、を有しており、該第1の巻き線が回転子巻き線または固定子巻き線でありかつ該第2の巻き線が第1の巻き線ではない回転子巻き線または固定子巻き線である第1の並列回路と;並列に配列されたロータリ式変成器のうちの少なくとも2つを含んだ第2の並列回路であって、該第2の並列回路内のロータリ式変成器の少なくとも2つの各々の第1の巻き線に接続された分離用回路スイッチと、該第2の並列回路内のロータリ式変成器の各変成器ごとに第2の巻き線のそれぞれに接続された別々の同期用回路スイッチと、を有する第2の並列回路と;第1の電力網に接続可能な第1の巻き線と第1の並列回路内及び第2の並列回路内の分離用回路スイッチに接続可能な少なくとも1つの2次巻き線とを有する第1の主変成器と;第2の電力網に接続可能な第1の巻き線と第1の並列回路内及び第2の並列回路内の分離用回路スイッチの各々に接続可能な少なくとも1つの2次巻き線とを有する第2の主変成器と;ロータリ式変成器の各変成器ごとに同期用回路スイッチ、分離用回路スイッチ及び駆動電動機の各々に動作可能に接続させた制御システムと、を備える。
第1の電力網の交流(AC)パワーを第2の電力網用のACパワーに変換する可変周波数変成器内のロータリ式変成器を同期させるための方法であって該方法は:第1の電力網を第1の並列回路に接続するために第1の分離用回路遮断器を閉じると共に第1の並列回路内の複数のロータリ式変成器の各々を順次同期させる工程であって、各ロータリ式変成器は該ロータリ式変成器の回転子に付けられた駆動電動機の制御によって同期させており、かつ各ロータリ式変成器が同期したときに同期用回路遮断器を閉じて同期したロータリ式変成器を第2の電力網に接続している閉鎖同期工程と;第1の並列回路内のロータリ式変成器を第2の電力網に対して同期させた後で、第1の電力網を第2の並列回路に接続するために第2の分離用回路遮断器を閉じると共に第2の並列回路内の複数のロータリ式変成器の各々を順次同期させる工程であって、各ロータリ式変成器はロータリ式変成器の回転子に付けられた駆動電動機の制御によって同期させており、かつ各ロータリ式変成器が同期したときに同期用回路遮断器を閉じて同期したロータリ式変成器を第2の電力網に接続している閉鎖同期工程と、を含む。
パワーサブステーションに結合されたある電力網からのパワーを該サブステーションに結合された別の電力網に変換するように配列させた可変周波数変成器を有するパワーサブステーションの図である。 2つの電力網を結合させるように配列させた可変周波数変成器の第1の実施形態の電気回路図である。 可変周波数変成器内で変成器を同期させるための例示的な制御シーケンスの流れ図である。 可変周波数変成器内で変成器を同期させるための例示的な制御シーケンスの流れ図である。 2つの電力網を結合させるように配列させた可変周波数変成器変換器の第2の実施形態の電気回路図である。
図1は、パワーサブステーションに結合されたある電力網14(図中で高電圧線で図示)から該サブステーションに結合された別の電力網16(高電圧線を有するように図示)にパワーを変換するための可変周波数変成器12を有するパワーサブステーション10を表している。可変周波数変成器12は、2対以上の回転機械18(図1では4つのロータリ式変成器を図示)を備える。
これらの回転機械18は、1つの変成器として動作するように構成された回転子、固定子及び駆動電動機を含むことがある。この回転機械は例えば、製造プラント内や船舶推進用に従来式に使用し得るような25メガワット(MW)電動機など従来式の工業用電動機とすることがある。回転機械のそれぞれの回転子シャフトは水平式とすることがある。回転機械は、サブステーション内の建物24の矩形の基礎22上に設置した1つまたは複数の鋼鉄フレーム20、21上に装着させることがある。フレーム20、21の各々は、並列回路42、44のうちの一方内にある回転機械(例えば、2つ)を支持することがある。
サブステーションの建設の間に、建物24及び鋼鉄フレーム20を前もって製作してこれをサブステーション建設現場に運び込むことがある。建物24は必ずしも垂直に向いた回転子を有する従来式のVFTで必要とした建物ほど高くする必要がない。回転機械18はVFTとして従来から用いられている回転機械と比べてより小型かつ軽量とすることが好ましいため、この回転機械18は運搬及びサブステーションにおける設置が比較的容易である。
サブステーションはさらに、電力網14、16の各々ごとに各網からのAC電圧レベルを可変周波数変成器12に適した電圧レベルに変換している主変成器26;サブステーションを通るAC電流の無効電力(reactive power)の流れを制御するためのVAR(Volt−Ampere Reactive)バンク28;可変周波数変成器を制御し監視するためのコンピュータ、センサ監視計測器やその他の装置を収容している管理棟30など、従来からのサブステーション構成要素も含むことがある。
図2は、電力網14、16を結合させるように配列させた可変周波数変成器変換器32の第1の実施形態の電気回路図である。可変周波数変成器変換器32は、変成器34及び36が第1の並列回路42の形に配列されかつ変成器38及び40が第2の並列回路44の形に配列されるように4つのロータリ式変成器34、36、38、40を対の形で配列させて備えている。
図2に示した実施形態では、4つの25MWロータリ式変成器34、36、38及び40を結合させることによって100MWの1つの可変周波数変成器32が形成されている。各ロータリ式変成器は、同じ定格パワー容量(例えば、25MW)とすることがある。ロータリ式変成器の各々内の回転子巻き線と固定子巻き線は3相巻き線である。主変成器26はそれぞれ、2つの2次巻き線を有する3巻き線式の逓昇変成器である。主変成器26の2次巻き線の各々は、ロータリ式変成器の回路対42、44に接続されている。これらの並列回路42、44の各々は、電力網14、16の各電力網ごとにそのそれぞれの端部位置で主変成器26に結合させている。したがって回路対42、44が接続される主変成器の2次巻き線は同じではない。したがって、各並列回路42、44は主変成器26を通して電力網14、16に別々に結合される。
並列回路42、44は互いに直接結合されていない。並列回路の各々に対して補助パワー回路45を介して補助パワーが供給される。補助パワー回路は、いずれの網からも補助パワーが到来できるように、並列回路42のうちの一方のある側と、もう一方の並列回路44の反対側とに接続されている。補助パワー回路は分離用変成器と連結回路遮断器47とを含むことができる。回路遮断器47は通常は開いており、1つの補助変成器が不使用のときに閉じられる。
主変成器26は、電力網14、16の各々のAC電圧レベルを回転機械34、36、38及び40向けのパワーレベル(例えば、13.8キロボルト(kV))に変換する。VARバンク28(例えば、12.5MVAR分流器バンク)は、主変成器26とロータリ式変成器の並列回路42、44の各々の端子との間のパワー導体46の各々におけるAC電流の有効力率を増大させる支援をする。
ロータリ式変成器の並列回路42、44の各々の一方の端部にある共通端子の位置に単一の分離用回路遮断器48が設けられる。分離用回路遮断器48を閉じることによって、電力網のうちの一方14からのACパワーを主変成器26を通って該分離用回路遮断器に関連付けされた並列回路内の両方のロータリ式変成器まで流すことが可能となる。
ロータリ式変成器34、36、38及び40の各々の3相回転子巻き線52に対して各並列回路42、44向けの分離用回路遮断器が接続されている。電力網14からのACパワーを回転子巻き線52に加えることにより、回転子を駆動しロータリ式変成器34、36、38及び40の各々の固定子巻き線53内にAC電流を誘導することができる。第2の電力網16に適した同期位相及び共通周波数で固定子巻き線53の各々からAC電流が生成される。
並列回路42、44の各々の分離用回路遮断器48は、共通の制御システム50により制御されており、この制御システム50はロータリ式変成器が同期されるように電力網14を並列回路に結合させるスタートアップシーケンス内の分離用回路遮断器を切り換えるようにプログラムされたコンピュータシステムとすることがある。個別の各ロータリ式変成器ごとに1つの同期用回路遮断器54を存在させている。同期用回路遮断器54の各々は制御システムにより制御されており、またロータリ式変成器が互いにまた電力網と同期される期間であるスタートアップシーケンス中に開かれまた閉じられることがある。
各ロータリ式変成器34、36、38及び40は回転子巻き線52を備えた回転子と、回転子を囲繞している固定子巻き線53を備えた固定子と、駆動電動機56と、を含むことがある。回転子と固定子の巻き線は、電力網で一般に使用される3相ACパワーを伝送するような3相巻き線とすることがある。駆動電動機は、そのそれぞれのロータリ式変成器の回転子にトルクを加える。駆動電動機からのトルクは、回転子及び電力網14からの電流を有するその回転子巻き線を回転させる。回転子からの回転する電流場によって固定子巻き線内に電流が生成され、これがもう一方の電力網16に出力される。駆動電動機56はそれぞれ、分離用変成器及びDC駆動システムを含む駆動システム58を通じて供給される電力網のうちの一方からの電流によってパワー供給を受けている。
制御システム50は、ロータリ式変成器の回転子に加えられる駆動電動機のトルク及び回転速度の確定を含め、駆動電動機を監視しかつ制御する。制御システムは、ロータリ式変成器の各々の回転子の回転速度及び位相を別々に調節している。ロータリ式変成器内の回転子の速度及び位相を調節することによって、制御システムは固定子を基準とした回転子の回転位置を制御し、これにより変成器を通過するパワーの大きさ、電流方向及び電流位相を制御している。さらに制御システムは、ロータリ式変成器の各々により出力されるACパワーをもう一方のロータリ式変成器により出力されるACパワーと並びに受け入れ側の電力網と同期させている。制御システムはそのロータリ式変成器を、各変成器がもう一方の変成器から別々に同期されるように順次同期させる。
図3及び4は、可変周波数変成器12、32を形成しているロータリ式変成器を電力網と同期させるための例示的シーケンス60の流れ図を表している。先ず工程62では、分離用と同期用の回路遮断器は当初は開いている。電力網間のパワー接続の確立を希望する場合、工程64において3巻き線式の逓昇主変成器26が付勢され、これが工程66において補助パワーシステム45及び駆動電動機システム58を付勢させる。
工程68で制御システムは、選択回路内のロータリ式変成器を開始させるための第1の並列回路42を選択すると共に、これらの変成器を電力網14、16に同期させる。工程70で制御システム50は、第1の並列向けの分離用回路遮断器48を閉じ、ロータリ式変成器の回路対42、44のうちの1つを付勢させる。制御システムは工程70において、選択した第1の並列回路42内の第1のロータリ式変成器34を同期させる。第1の変成器34を同期させるために制御システム50は工程72において、第1のロータリ式変成器向けの付属の駆動システム58及び駆動電動機56を動作させ、変成器を出力電力網16に同期させる。第1のロータリ式変成器34を同期させたときに工程74において、選択した第1の並列回路42に関連付けされた同期用回路遮断器54が閉じて、第1のロータリ式変成器からの出力パワーを出力電力網16に結合させる。
第1のロータリ式変成器34を電力網14、16に接続した後で制御システム50は工程76において、駆動電動機及び駆動システム56、58を動作させて、選択した第1の並列回路42内の第2のロータリ式変成器36を同期させる。第2のロータリ式変成器36を第1の変成器34と同期し終えたときに制御システムは工程78において、選択した第1の並列回路42内の第2の同期用回路遮断器54を閉じる。
第1の並列回路42の変成器34、36が始動されて互いに電力網に同期された後で制御システム50は工程80において、第2の分離回路遮断器48を閉じて電力網14を選択した第2の並列回路44と結合させてロータリ式変成器38、40を付勢している。制御システム50は、選択した第2の並列回路44内の第1のロータリ式変成器38を同期させるように駆動電動機及び駆動システムを動作させている。工程82では、第1のロータリ式変成器38は固定子巻き線の位置に、選択した第1の並列回路42内の同期変換により出力されるのと同じ周波数、電圧及び位相を有すると共に第2の電力網16に適合したACパワーを発生させるように同期される。工程80における第1のロータリ式変成器の同期の後で制御システム50は工程84において、当該変成器38に結合された同期用回路遮断器54を閉じ、変成器を第2の電力網16に接続させている。
工程86において、第2の並列回路44内の第2のロータリ式変成器40も、その固定子巻き線からもう一方の同期変成器34、36及び38と同じ周波数、位相及び電圧でACパワーを出力するように同期される。ロータリ式変成器40は、制御システムにより調節される付属の駆動電動機及び駆動システムを使用することによって同期させている。同期させたときに制御システムは工程88において、第2のロータリ式変成器40用の同期用回路遮断器を閉じ、変成器の出力を第2の電力網16に結合させる。ロータリ式変成器34、36、38及び40の各々を同期させかつ回路遮断器48、54が閉じられたときに、工程90においてある網14からのACパワーを別の網16に加えられるACパワーに変換するための単一可変周波数変成器として機能するようにロータリ式変成器が組み合わせられる。
図5は、2つの電力網14、16を結合させるように配列させた可変周波数変成器の第2の実施形態100の電気回路図である。第2の実施形態は、図2に示した第1のVFT実施形態と同じ構成要素のうちの多くを有しており、これらの構成要素については共通の参照番号を付与しており図2に関して記載したものである。第2の実施形態では、VFT100をそれぞれの2巻き線主変成器102によって各電力網に結合させている。VFT100は、1つの100MW可変周波数変成器相互接続を生成するように、2巻き線変成器102の間に並列に接続した4つの25MWロータリ式変成器34、36、38及び40を含んでいる。
第1の実施形態の場合と同様に、ロータリ式変成器は分離用回路遮断器48に接続された変成器の各対の回転子を伴って対104、106の形で配列させている。第1の実施形態の場合のように、さらにロータリ式変成器の各々の固定子に結合させて別の同期用回路遮断器54が存在している。
第1の実施形態と同様に、上の図3及び4に関連して記載したように、VFT100を付勢し同期させるシーケンスでは、先ずある変成器対104向けの分離用回路遮断器48を閉じる共に、各変成器用の駆動電動機及び駆動システム56、58の制御によって第1の次いで第2の変成器を同期させている。各変成器34、36が同期される際に制御システム50は、変成器の固定子出力が電力網16に接続されるように対応する同期用回路遮断器54を閉じている。第1の変成器対104が電力網16に結合された後、第2の変成器対106向けの分離用回路遮断器48が閉じられ、個別のロータリ式変成器38、40を順次同期させると共にそのそれぞれの同期用回路遮断器54が閉じられて各変成器が電力網14及び16に結合される。
本明細書に示した開示を具現化したVFTを形成するためのロータリ式変成器の別の構成も存在する。例えば、3つのロータリ式変成器を1つの分離用回路遮断器及び3つの同期用回路遮断器と並列になった1つのユニットとして配列させることができる。2つまたは3つのロータリ式変成器からなるこうしたユニットを別のユニットと組み合わせて、5つや6つ以上の個別のロータリ式変成器を有するVFTを形成することができる。別の実施形態では、分離用回路遮断器がロータリ式変成器の各々の回転子巻き線に接続されることがあり、また同期用回路遮断器が各並列回路内のロータリ式変換の固定子巻き線に接続されることがある。
さらに、個別の各ロータリ式変成器のサイズは取得及び動作コストが削減されるように選択されることがある。したがって、電力網間のVFT相互接続全体のサイズは、要求されるパワー相互接続のサイズに基づいており、個別のロータリ式変成器のサイズに直接依存しない。
本明細書で開示したようなより小型のロータリ式変成器の組み合わせによって、これらの小型ロータリ式変成器を合成した定格に等しい定格を有する可変周波数変成器を形成することが可能である。比較的小型の個別のロータリ式変成器を組み合わせることによって、大型のロータリ式変成器を1つまたはある少ない数だけ有する従来のVFTと比較して取得及び建設コストに関して利点を実現することができる。
本発明について最も実用的でありかつ好ましい実施形態であると目下のところ考えられる形態に関連して記載してきたが、本発明は開示した実施形態に限定されるものではなく、それどころか添付の特許請求の範囲の精神及び趣旨の域内に包含される様々な修正や等価的構成を含むように意図していることを理解されたい。
10 パワーサブステーション
12 可変周波数変成器
14 電力網
16 電力網
18 回転機械
20 回転機械用の鋼鉄フレーム
21 回転機械用の鋼鉄フレーム
22 フレーム及び機械を装着させる建物の基礎
24 建物
26 主変成器
28 VARバンク
30 管理棟
34 ロータリ式変成器
36 ロータリ式変成器
38 ロータリ式変成器
40 ロータリ式変成器
42 ロータリ式変成器からなる並列回路
44 ロータリ式変成器からなる並列回路
45 補助パワー回路
46 パワー導体
47 回路遮断器
48 分離用回路遮断器
50 制御システム
52 ロータリ式変成器の回転子
53 ロータリ式変成器の固定子
54 同期用回路遮断器
56 駆動電動機
57 スイッチ
58 駆動システム
60 同期シーケンス
62 主変成器を付勢する工程
64 補助パワー及び駆動電動機回路を付勢する工程
66 分離用と同期用の回路遮断器を開く工程
68 始動させるロータリ式変成器対を選択する工程
70 選択した対に関する分離用回路遮断器を閉じる工程
72 駆動電動機によって選択対内の第1の変成器を電力網に同期させる工程
74 第1の変成器の同期用回路遮断器を閉じて電力網に接続させる工程
76 駆動電動機によって選択対内の第2の変成器を電力網に同期させる工程
78 第2の変成器の同期用回路遮断器を閉じて第1の対を電力網に接続させる工程
80 第2の変成器対の分離用回路遮断器を閉じる工程
82 駆動電動機によって第2の変成器対内の第1の変成器を同期させる工程
84 第1の変成器の同期用回路遮断器を閉じて電力網に接続させる工程
86 駆動電動機によって第2の回路対の第2の変成器を同期させる工程
88 第2の変成器の同期用回路遮断器を閉じて電力網に接続させる工程
90 変成器が可変周波数変成器として機能する
100 図5に示したVFTの第2の実施形態
102 主変成器
104 ロータリ式変成器対
106 ロータリ式変成器対

Claims (4)

  1. 第1の電力網(14)内の交流(AC)パワーを第2の電力網(16)用のACパワーに変換する可変周波数変成器(28、32、100)内のロータリ式変成器(34、36、38、40)を同期させるための方法であって、
    第1の電力網を第1の並列回路(42、104)に接続するために第1の分離用回路遮断器(48)を閉じると共に第1の並列回路内の複数のロータリ式変成器(34、36)の各々を順次同期させる工程であって、各ロータリ式変成器は該ロータリ式変成器の回転子(52)に付けられた駆動電動機(56)の制御によって同期させており、かつ各ロータリ式変成器が同期したときに同期用回路遮断器(54)を閉じて該同期したロータリ式変成器を第2の電力網(16)に接続している閉鎖同期工程と、
    第1の並列回路内のロータリ式変成器を第2の電力網に対して同期させた後で、第1の電力網を第2の並列回路(44、106)に接続するために第2の分離用回路遮断器(48)を閉じると共に第2の並列回路内の複数のロータリ式変成器(38、40)の各々を順次同期させる工程であって、各ロータリ式変成器はロータリ式変成器の回転子に付けられた駆動電動機の制御によってかつ各ロータリ式変成器が同期したときに同期用回路遮断器(52)を閉じて該同期したロータリ式変成器を第2の電力網に接続している閉鎖同期工程と、
    を含む方法。
  2. 前記制御システム(50)は該制御システム内のコンピュータ読み取り可能媒体上に保存されたプログラムを実行するようにプログラムされたコンピュータを含んでおり、該プログラムは各ロータリ式変成器ごとに駆動電動機を制御しかつ分離用と同期用の回路遮断器を切り換えることによってロータリ式変成器の各々を順次同期(60)させている、請求項1に記載の方法。
  3. 分離用回路遮断器(58)の各々を閉じることによって、第1の電力網に接続された主変成器(26、102)の第2次巻き線が第1及び第2の並列回路のうちの一方内のロータリ式変成器の各々の回転子巻き線に接続されており、かつ同期用回路遮断器(54)の各々を閉じることによって、それぞれのロータリ式変成器の固定子巻き線が第2の電力網に接続された主変成器の巻き線に接続されている、請求項1に記載の方法。
  4. 第1の電力網(14)は、パワーレベル、周波数及び位相の少なくとも1つが第2の電力網(16)が動作するACパワーと異なるACパワーで動作する、請求項1に記載の方法。
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