RU2494524C2 - Электрическая машина и энергосистема транспортного средства - Google Patents

Электрическая машина и энергосистема транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2494524C2
RU2494524C2 RU2011109112/07A RU2011109112A RU2494524C2 RU 2494524 C2 RU2494524 C2 RU 2494524C2 RU 2011109112/07 A RU2011109112/07 A RU 2011109112/07A RU 2011109112 A RU2011109112 A RU 2011109112A RU 2494524 C2 RU2494524 C2 RU 2494524C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator windings
windings
energy storage
housing
circuit
Prior art date
Application number
RU2011109112/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011109112A (ru
Inventor
Грегори И. РОЗМАН
Ясек Ф. ГИЕРАС
Original Assignee
Хамильтон Сандстранд Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хамильтон Сандстранд Корпорейшн filed Critical Хамильтон Сандстранд Корпорейшн
Publication of RU2011109112A publication Critical patent/RU2011109112A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494524C2 publication Critical patent/RU2494524C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02NSTARTING OF COMBUSTION ENGINES; STARTING AIDS FOR SUCH ENGINES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02N11/00Starting of engines by means of electric motors
    • F02N11/04Starting of engines by means of electric motors the motors being associated with current generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/08Control of generator circuit during starting or stopping of driving means, e.g. for initiating excitation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P2201/00Indexing scheme relating to controlling arrangements characterised by the converter used
    • H02P2201/13DC-link of current link type, e.g. typically for thyristor bridges, having an inductor in series with rectifier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано на транспорте. Техническим результатом является уменьшение массогабаритных показателей. Электрическая машина содержит корпус, в котором в непосредственной близости от ротора установлены статорные обмотки. Имеется также схема, содержащая транзисторы и диоды и подключенная к указанным обмоткам. Схема коммутации входит в состав инвертора тока, который содержит также пару индукторов, установленных на шинах питания, и коммутирующие конденсаторы. Инвертор тока, как и обмотки, находится внутри корпуса. Энергосистема транспортного средства содержит источник постоянной мощности, подключенный к электрическим машинам посредством интегрированных электроприводов. Каждый из электроприводов содержит, по меньшей мере, три обмотки, установленные в непосредственной близости от роторов двигателей, ассоциированных с данными электроприводами. Схема коммутации накопительного контура, электрически связанная с каждой из обмоток, находится в замкнутом состоянии для приведения роторов во вращение или в разомкнутом состоянии для подачи энергии в локальный накопитель энергии. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к электрической машине, которая может представлять собой стартер/генератор или электропривод и в которой силовые ключи интегрированы с обмотками двигателя, причем между источником питания и электрической машиной включен инвертор тока. Изобретение относится также к уникальной энергосистеме для использования на транспортном средстве, таком как самолет.
Уровень техники
Известны электрические машины, содержащие множество обмоток. Электрическая машина может функционировать как электродвигатель (электромотор) или как генератор. Последовательно с обмотками включена схема коммутации, содержащая множество транзисторов и диодов. Известно, что схема коммутации и обмотки могут быть интегрированы в общем корпусе с обеспечением преимуществ, которые будут рассмотрены далее.
Ранее подобные машины снабжались инвертором напряжения. Такой инвертор, как правило, содержит конденсатор, включенный в цепь постоянного тока и служащий накопителем энергии. При установке данного конденсатора в общий корпус возникали проблемы, связанные с размещением всех узлов и обусловленные большими размерами конденсатора, а также его чувствительностью к температуре и пульсациями в шине постоянного тока.
Интегрирование электрической машины и привода двигателя в едином корпусе позволяет устранить длинные кабели между двигателем и его приводом и, как следствие, образование стоячих волн напряжения между двигателем и его приводом. Уменьшаются также размеры фильтра на выходе привода двигателя, или такой фильтр вообще не используется.
Достигнут определенный прогресс в интегрировании электрической машины с инвертором напряжения (ИН). Однако сохраняются нежелательные свойства ИН, включая необходимость в использовании, в качестве накопителя энергии, крупногабаритного конденсатора и проблемы "сквозного закорачивания" (shoot-through concerns). Встраивание ИН в корпус двигателя может быть значительно облегчено использованием силовых полупроводниковых компонентов на основе карбида кремния (SiC), таких как SiC-полевые МОП-транзисторы (SC MOSFETs), SiC-полевые транзисторы, управляемые pn-переходом (SC JFETs), SiC-биполярные транзисторы и SiC-диоды Шоттки. Использование высокотемпературных SiC-компонентов может облегчить осуществление охлаждения.
Однако, как уже упоминалось, присутствие в составе ИН конденсатора, подключенного к шине постоянного тока, создает проблемы, обусловленные большими размерами конденсатора, а также его чувствительностью к температуре и пульсациями в шине постоянной мощности. Пульсации тока в случае пленочного конденсатора быстро уменьшаются с ростом температуры. Другие недостатки ИН связаны с волновыми фронтами при широтно-импульсной модуляции напряжения, приводящими к значительным электромагнитным помехам, токам утечки и высоким нагрузкам на изоляцию двигателя.
Известны также инверторы тока, в которых в качестве накопителя энергии применяется индуктор в цепи постоянной тока. Однако, как уже упоминалось, такие инверторы тока не встраивались в общий корпус со схемой коммутации и обмотками двигателя.
Раскрытие изобретения
Электрическая машина согласно изобретению содержит корпус, в котором установлены статорные обмотки. Эти обмотки должны находиться в непосредственной близости от ротора. Схема коммутации содержит силовые транзисторы и диоды, подключенные к обмоткам. Инвертор тока содержит схему коммутации, пару индукторов, установленных на положительной и отрицательной шинах питания, и комплект коммутирующих конденсаторов. Пара индукторов, схема коммутации, комплект коммутирующих конденсаторов и обмотки находятся в общем корпусе.
Изобретение охватывает также энергосистему транспортного средства, которая содержит источник постоянной мощности, подключенный к электрическим машинам посредством интегрированных электроприводов. Каждый электропривод содержит, по меньшей мере, три обмотки, установленные в непосредственной близости от роторов двигателей, ассоциированных с каждым из указанных электроприводов. С каждой из обмоток электрически связана схема коммутации накопительного контура. Эта схема способна находиться в замкнутом состоянии, чтобы обеспечить вращение ротора под действием энергии от указанных обмоток, или в разомкнутом состоянии, чтобы обеспечить подачу энергии в локальный накопитель энергии вместо ее использования для приведения ротора во вращение.
Краткое описание чертежей
Эти и другие признаки изобретения станут понятны из нижеследующего подробного описания и прилагаемых чертежей.
На фиг.1 показан интегрированный стартер/генератор.
На фиг.2 иллюстрируется поток энергии в стартере/генераторе по фиг.1 при запуске двигателя.
На фиг.3 иллюстрируется поток энергии в стартере/генераторе по фиг.1 при его работе в режиме генератора.
На фиг.4 представлена схема источника переменного тока, скомбинированного со стартером/генератором по фиг.1.
На фиг.5 стартер/генератор по фиг.4 показан при запуске двигателя.
На фиг.6 стартер/генератор по фиг.4 показан при его работе в режиме генератора.
На фиг.7 иллюстрируется архитектура самолетной энергосистемы.
На фиг.8 представлен интегрированный привод двигателя.
На фиг.9 представлен интегрированный привод двигателя, снабженный модифицированным трехфазным диодным мостом.
На фиг.10 иллюстрируется интерфейс между локальным и центральным накопителями энергии.
На фиг.11 представлена схема энергосистемы в целом.
Осуществление изобретения
На фиг.1 представлен контур 20 интегрированного стартера/генератора. Схематично показанный корпус 22 установлен с возможностью прикрепления к источнику постоянной мощности/нагрузке 24.
Инвертор тока, образованный индукторами 26, соединяет источник постоянной (DC) мощности/нагрузку 24 со схемой 28 коммутации, содержащей транзисторные ключи 29 и диоды 131. К схеме 28 подключены небольшие коммутирующие конденсаторы 32.
За конденсаторами 32 подключены статорные обмотки 30, которые расположены вблизи ротора 31.
На фиг.2 иллюстрируется работа контура 20 в режиме запуска электродвигателя (далее - двигателя). Энергия от источника 24 постоянной мощности проходит через индукторы 26 инвертора и через схему 28 коммутации, питая обмотки 30. В результате приводится во вращение схематично изображенный ротор 31. В одном варианте ротор 31 может быть присоединен к газотурбинному двигателю 33.
На фиг.3 иллюстрируется работа контура 20 в режиме генератора мощности. В этом варианте газотурбинный двигатель 33 приводится во вращение и, в свою очередь, приводит во вращение ротор 31. В результате генерируется энергия, текущая в обратном направлении через схему 28 коммутации, чтобы питать источник постоянной мощности/нагрузку 24.
Встраивание инвертора тока и индукторов 26 в корпус 22 двигателя обеспечивает преимущество уже упоминавшейся компактности.
На фиг.4 представлен контур 40. В этом варианте в корпусе 44 установлена схема 46 коммутации, содержащая диоды, транзисторы, индукторы 47 и коммутирующие конденсаторы 49. Справа от штриховой линии 43 показан контур, который может быть идентичен контуру, показанному на фиг.1-3 заключенным в корпус 22. Разумеется, штриховая линия 43 проведена только из иллюстративных соображений, в реальном контуре соответствующая физическая линия может отсутствовать.
К индукторам 47 подключен блок 42, которым может являться источник переменной (АС) мощности/нагрузка. При работе в режиме стартера переменное напряжение преобразуется в постоянное схемой 46 коммутации и индукторами 47, тогда как в режиме генератора постоянное напряжение преобразуется в переменное. Таким образом, в этом режиме обеспечивается, по существу, создание активного выпрямителя для источника тока. Работа контура 40 в режиме запуска двигателя иллюстрируется на фиг.5, тогда как на фиг.6 показано направление переноса энергии в режиме генератора.
На фиг.7 иллюстрируется архитектура энергосистемы 50, предназначенной для получения электроэнергии в самолете с использованием контуров 20 или 40 по фиг.1 и 4. С интегрированным стартером/генератором 51 (которым может служить любой из описанных, со ссылками на фиг.1-6, контуров 20, 40) связаны газотурбинные двигатели. К интегрированному стартеру/генератору 51 подсоединен также вспомогательный источник мощности (генератор) 52, который тоже может быть построен, как контур 20 или 40. Имеются также шина 53 переменного тока и шина 54 постоянного тока, а также различные компоненты 55, которые могут включать приводы двигателей (ПД) системы контроля окружающей среды (СКОС), компрессора для подачи воздуха в кабину (КПВК), а также ПД гидравлического насоса. Названные компоненты получают питание от системы по изобретению.
Электропривод 60, интегрированный в корпус 61, иллюстрируется на фиг.8. Здесь, для приведения во вращение ротора 71 двигателя, также используется источник 62 постоянной мощности, подключенный через индукторы 64, схему 66 коммутации и обмотки 70 привода. Ротор 71 двигателя может быть использован в качестве привода для различных компонентов 73. Как и в ранее рассмотренных вариантах, предусмотрены также коммутирующие конденсаторы 68.
На фиг.9, слева от разделительной линии 72, показан интегрированный электропривод 60 по фиг.8. Разумеется, разделительная линия 72 проведена только из иллюстративных соображений, в реальном контуре соответствующая физическая линия может отсутствовать. Ключи 76 могут переводиться в состояния "разомкнут"/"замкнут". Будучи замкнутыми, они позволяют осуществлять передачу энергии от интегрированного электропривода 60 для приведения в действие ротора 75 двигателя. Однако данный вариант позволяет также накапливать энергию в локальном накопителе энергии 74, в качестве которого может использоваться накопитель энергии любого типа. В данном варианте, когда все ключи 76 разомкнуты, энергия течет через диоды 77 и запасается в локальном накопителе 74 энергии.
Как показано на фиг.10, локальный накопитель 74 энергии может быть снабжен изолированным реверсивным преобразователем 100 постоянного тока (ПТ), содержащим конденсатор 82 (Cdc), схему 84 коммутации, высокочастотный (ВЧ) трансформатор 86 для гальванической развязки, схему 88 коммутации, индуктор 90 (L1) и конденсатор 91 (C1). Такое выполнение позволяет передавать энергию от локального накопителя 74 энергии для ее накопления в центральном накопителе 92 энергии. Центральным накопителем 92 энергии может быть любая подходящая система накопления энергии.
На фиг.11 представлена схема электрической системы в целом. Источник 62 постоянной мощности может обеспечивать питание любого количества интегрированных электроприводов (ИЭ) 96, которые приводят в действие двигатели или, альтернативно, накапливают энергию в локальных накопителях 74 энергии. Реверсивные преобразователи 100 постоянного тока затем могут передать эту энергию в центральный накопитель 92 энергии. Представленная на фиг.11 система обеспечивает эффективное использование энергии, поступающей от источника 62 постоянной мощности либо для питания двигателей, либо для ее накопления в локальных накопителях 74 энергии с последующей передачей в центральный накопитель 92 энергии.
Данный вариант был описан как обеспечивающий перенос энергии от локальных накопителей в центральный накопитель энергии. Разумеется, реверсивный характер преобразователей делает возможным, в случае необходимости, перенос энергии и от центрального в локальные накопители энергии. В этом случае транзисторы 76 (справа от разделительной линии 72) могут быть подключены к положительной шине (не изображена). Такое выполнение придаст интегрированному электроприводу низкую чувствительность к сбоям. Если энергия от основного источника становится недоступной, подачу электроэнергии для приведения в действие двигателя могут обеспечить локальные накопители энергии. В этой ситуации транзисторы слева от разделительной линии 72 должны быть заперты. Хотя это не было описано, специалисту в данной области будет понятно, как обеспечить необходимое управление всеми компонентами, показанными на фиг.11, в данном режиме работы.
Специалисту в данной области будет также понятно, что в описанные варианты изобретения могут быть внесены различные модификации, не выходящие за его пределы, которые определяются прилагаемой формулой изобретения.

Claims (16)

1. Электрическая машина, содержащая:
корпус, в котором в непосредственной близости от ротора установлены статорные обмотки, причем корпус выполнен с возможностью подключения к источнику постоянной мощности;
инвертор тока, содержащий схему коммутации, которая содержит диоды и ключи и которая подключена к статорным обмоткам, пару индукторов, установленных на шинах постоянной мощности, и комплект коммутирующих конденсаторов, при этом инвертор тока установлен в одном корпусе со статорными обмотками;
причем электрическая машина выполнена с возможностью альтернативного функционирования в качестве стартера и генератора.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что коммутирующие конденсаторы подключены к линии, соединяющей схему коммутации и каждую из статорных обмоток.
3. Машина по п.3, отличающаяся тем, что в указанный корпус дополнительно установлен преобразователь тока, способный преобразовывать переменный ток в постоянный при функционировании машины в качестве стартера, и постоянный ток от статорных обмоток в переменный ток при ее функционировании в качестве генератора.
4. Машина по п.1, отличающаяся тем, что является интегрированным электроприводом.
5. Машина по п.4, отличающаяся тем, что между статорными обмотками и локальным накопителем энергии включен модифицированный трехфазный диодный мост.
6. Машина по п.4 или 5, отличающаяся тем, что за статорными обмотками расположена схема коммутации накопительного контура, причем указанная схема выполнена с возможностью изменения направления энергии, передаваемой от статорных обмоток к ротору двигателя или альтернативной подачи энергии к локальному накопителю энергии.
7. Машина по п.6, отличающаяся тем, что локальный накопитель энергии электрически связан с центральным накопителем энергии.
8. Электрическая машина, содержащая:
корпус, в котором в непосредственной близости от ротора установлены статорные обмотки, причем корпус выполнен с возможностью подключения к источнику постоянной мощности;
инвертор тока, содержащий схему коммутации, которая содержит диоды и ключи и которая подключена к статорным обмоткам, пару индукторов, установленных на шинах постоянной мощности, и комплект коммутирующих конденсаторов, при этом инвертор тока установлен в одном корпусе со статорными обмотками;
причем электрическая машина является интегрированным электроприводом, а между статорными обмотками и локальным накопителем энергии включен модифицированный трехфазный диодный мост.
9. Электрическая машина, содержащая:
корпус, в котором в непосредственной близости от ротора установлены статорные обмотки, причем корпус выполнен с возможностью подключения к источнику постоянной мощности;
инвертор тока, содержащий схему коммутации, которая содержит диоды и ключи и которая подключена к статорным обмоткам, пару индукторов, установленных на шинах постоянной мощности, и комплект коммутирующих конденсаторов, при этом инвертор тока установлен в одном корпусе со статорными обмотками;
причем электрическая машина является интегрированным электроприводом, а за статорными обмотками расположена схема коммутации накопительного контура, при этом указанная схема выполнена с возможностью изменения направления энергии, передаваемой от статорных обмоток к ротору двигателя, или альтернативной подачи энергии к локальному накопителю энергии.
10. Энергосистема транспортного средства, содержащая:
источник постоянной мощности, подключенный к электрическим машинам посредством интегрированных электроприводов, каждый из которых содержит комплект из, по меньшей мере, трех обмоток, установленных в непосредственной близости от роторов двигателей, ассоциированных с каждым из указанных электроприводов, и
схему коммутации накопительного контура, электрически связанную с каждой из обмоток и способную находиться в замкнутом состоянии, с обеспечением возможности приведения роторов во вращение под действием энергии от указанных обмоток, или в разомкнутом состоянии, с обеспечением возможности подачи энергии в локальный накопитель энергии вместо ее использования для приведения роторов во вращение.
11. Энергосистема по п.10, отличающаяся тем, что каждый из интегрированных электроприводов содержит корпус, в котором установлены: указанные обмотки, находящиеся в непосредственной близости от ротора, инвертор тока, содержащий диоды и ключи, подключенные к обмоткам, пару индукторов, установленных на шинах питания, и комплект коммутирующих конденсаторов.
12. Энергосистема по п.11, отличающаяся тем, что ключи замкнуты при приведении ротора во вращение посредством интегрированного электропривода и разомкнуты при использовании интегрированного электропривода для подачи энергии на локальный накопитель энергии.
13. Энергосистема по п.10, отличающаяся тем, что локальные накопители энергии способны передавать накопленную в них энергию центральному накопителю энергии.
14. Энергосистема по п.13, отличающаяся тем, что между каждым локальным накопителем энергии и центральным накопителем энергии включен реверсивный преобразователь постоянного тока.
15. Энергосистема по п.14, отличающаяся тем, что реверсивный преобразователь постоянного тока содержит высокочастотный трансформатор.
16. Энергосистема по п.15, отличающаяся тем, что источник переменной мощности выполнен с возможностью генерирования переменного напряжения, которое подается на выпрямитель для преобразования в постоянное напряжение, питающее указанный источник постоянной мощности.
RU2011109112/07A 2010-03-16 2011-03-14 Электрическая машина и энергосистема транспортного средства RU2494524C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/724,452 US8446024B2 (en) 2010-03-16 2010-03-16 Electrical machines with integrated power and control and including a current source inverter
US12/724,452 2010-03-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011109112A RU2011109112A (ru) 2012-09-20
RU2494524C2 true RU2494524C2 (ru) 2013-09-27

Family

ID=44279758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109112/07A RU2494524C2 (ru) 2010-03-16 2011-03-14 Электрическая машина и энергосистема транспортного средства

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8446024B2 (ru)
EP (1) EP2367280B1 (ru)
CN (1) CN102195411B (ru)
RU (1) RU2494524C2 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2982997B1 (fr) * 2011-11-17 2013-12-20 Commissariat Energie Atomique Source de tension continue incluant des cellules electrochimiques a niveau de tension adaptatif
US20130193813A1 (en) * 2012-01-31 2013-08-01 Hamilton Sundstrand Corporation Integrated high-voltage direct current electric power generating system
US9312699B2 (en) 2012-10-11 2016-04-12 Flexgen Power Systems, Inc. Island grid power supply apparatus and methods using energy storage for transient stabilization
US10289080B2 (en) 2012-10-11 2019-05-14 Flexgen Power Systems, Inc. Multi-generator applications using variable speed and solid state generators for efficiency and frequency stabilization
US9553517B2 (en) * 2013-03-01 2017-01-24 Fllexgen Power Systems, Inc. Hybrid energy storage system and methods
DE102013206992A1 (de) * 2013-04-18 2014-10-23 Siemens Aktiengesellschaft Bereitstellung negativer Regelleistung durch eine Gasturbine
FR3018964B1 (fr) * 2014-03-24 2016-03-04 Valeo Equip Electr Moteur Element d'interconnexion pour le branchement des bobines du stator
AU2015374405A1 (en) 2014-12-30 2017-07-20 Flexgen Power Systems, Inc. Transient power stabilization device with active and reactive power control
US10897216B2 (en) * 2015-10-29 2021-01-19 Hyperloop Technologies, Inc. Variable frequency drive system
US10527694B2 (en) * 2015-11-12 2020-01-07 General Electric Company Magnetic resonance imaging system and an associated method thereof
DE102016201444B4 (de) * 2016-02-01 2018-11-15 Continental Automotive Gmbh Gleichspannungswandler-Anordnung für eine elektrische Maschine
US11110800B2 (en) * 2019-04-04 2021-09-07 Ford Global Technologies, Llc Method for auxiliary load control
US11418141B2 (en) * 2019-09-18 2022-08-16 Eaton Intelligent Power Limited Hybrid drive apparatus
CN110896295B (zh) * 2019-11-08 2020-12-01 南京航空航天大学 一种交流电机低纹波驱动方法
US20240243677A1 (en) * 2023-01-13 2024-07-18 Hamilton Sundstrand Corporation Starter/generator arrangements for gas turbine engines
US20240243638A1 (en) * 2023-01-13 2024-07-18 Hamilton Sundstrand Corporation Starter/generator arrangements for gas turbine engines

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19925229A1 (de) * 1998-07-13 2000-01-27 Toyota Motor Co Ltd Leistungsabgabevorrichtung und Steuerungsverfahren der Leistungsabgabevorrichtung sowie durch die Leistungsabgabevorrichtung angetriebenes Hybridfahrzeug
EP0688092B1 (en) * 1994-06-16 2001-10-24 Hitachi, Ltd. Inverter apparatus
JP2006158123A (ja) * 2004-11-30 2006-06-15 Toyota Motor Corp 交流電圧出力装置およびそれを備えた車両
RU2282301C2 (ru) * 2004-10-11 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Энергетическая установка с асинхронным стартер-генератором
RU2334349C1 (ru) * 2007-04-27 2008-09-20 Георгий Маркович Мустафа Высоковольтный электропривод переменного тока (его варианты)
US20090128083A1 (en) * 2007-11-21 2009-05-21 Rockwell Automation Technologies, Inc. Motor drive with var compensation
RU2381917C2 (ru) * 2005-10-13 2010-02-20 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство для выдачи мощности гибридного транспортного средства

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5491370A (en) * 1994-01-28 1996-02-13 General Motors Corporation Integrated AC machine
US6084786A (en) * 1999-01-29 2000-07-04 Hamilton Sundstrand Corporation Converter system with power factor and DC ripple control
US6838778B1 (en) * 2002-05-24 2005-01-04 Hamilton Sundstrand Corporation Integrated starter generator drive having selective torque converter and constant speed transmission for aircraft having a constant frequency electrical system
US6838779B1 (en) * 2002-06-24 2005-01-04 Hamilton Sundstrand Corporation Aircraft starter generator for variable frequency (vf) electrical system
JP2005253167A (ja) * 2004-03-03 2005-09-15 Hitachi Ltd 車両駆動装置及びそれを用いた電動4輪駆動車両
US7109681B2 (en) * 2004-08-25 2006-09-19 Hamilton Sundstrand Corporation Parallel inverter motor drive with improved waveform and reduced filter requirements
US7327113B2 (en) * 2004-11-15 2008-02-05 General Electric Company Electric starter generator system employing bidirectional buck-boost power converters, and methods therefor
US7477531B2 (en) * 2005-08-02 2009-01-13 Rockwell Automation Technologies, Inc. Compensation circuit for use with a three-phase drive powering a single-phase load
US7518891B2 (en) * 2005-08-02 2009-04-14 Rockwell Automation Technologies, Inc. Auxiliary circuit for use with three-phase drive with current source inverter powering a single-phase load
US7253535B2 (en) * 2005-09-15 2007-08-07 Hamilton Sundstrand Corporation Electrical starter generator system for a gas turbine engine
WO2008055515A1 (en) * 2006-11-06 2008-05-15 Siemens Aktiengesellschaft Variable speed drive for subsea applications
US7612514B2 (en) * 2006-11-09 2009-11-03 Honeywell International Inc. Architecture and a multiple function power converter for aircraft
FR2911917B1 (fr) * 2007-01-31 2013-05-17 Hispano Suiza Sa Architecture distribuee de demarreur-generateur de turbine a gaz
US7400117B1 (en) * 2007-06-20 2008-07-15 Hamilton Sundstrand Corporation Generating system with a regulated permanent magnet machine and an active rectifier
US7501799B2 (en) * 2007-06-20 2009-03-10 Hamilton Sundstrand Corporation Engine start system with a regulated permanent magnet machine
US7619327B2 (en) * 2007-07-06 2009-11-17 Hamilton Sundstrand Corporation Hybrid electromechanical power transfer system
US7521906B2 (en) * 2007-07-06 2009-04-21 Hamilton Sundstrand Corporation Generating system with a regulated permanent magnet machine
US8026691B2 (en) * 2007-07-30 2011-09-27 GM Global Technology Operations LLC Double ended inverter system with a cross-linked ultracapacitor network
US8110948B2 (en) * 2008-04-03 2012-02-07 Ut-Battelle, Llc Power conversion apparatus and method

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0688092B1 (en) * 1994-06-16 2001-10-24 Hitachi, Ltd. Inverter apparatus
DE19925229A1 (de) * 1998-07-13 2000-01-27 Toyota Motor Co Ltd Leistungsabgabevorrichtung und Steuerungsverfahren der Leistungsabgabevorrichtung sowie durch die Leistungsabgabevorrichtung angetriebenes Hybridfahrzeug
RU2282301C2 (ru) * 2004-10-11 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Энергетическая установка с асинхронным стартер-генератором
JP2006158123A (ja) * 2004-11-30 2006-06-15 Toyota Motor Corp 交流電圧出力装置およびそれを備えた車両
RU2381917C2 (ru) * 2005-10-13 2010-02-20 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство для выдачи мощности гибридного транспортного средства
RU2334349C1 (ru) * 2007-04-27 2008-09-20 Георгий Маркович Мустафа Высоковольтный электропривод переменного тока (его варианты)
US20090128083A1 (en) * 2007-11-21 2009-05-21 Rockwell Automation Technologies, Inc. Motor drive with var compensation

Also Published As

Publication number Publication date
EP2367280A3 (en) 2015-03-11
CN102195411A (zh) 2011-09-21
EP2367280A2 (en) 2011-09-21
US20110227340A1 (en) 2011-09-22
CN102195411B (zh) 2014-11-19
EP2367280B1 (en) 2020-01-15
US8446024B2 (en) 2013-05-21
RU2011109112A (ru) 2012-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2494524C2 (ru) Электрическая машина и энергосистема транспортного средства
KR100705864B1 (ko) 터빈 작동 방법, 터빈 시동 방법 및 전력 회로
RU2525836C2 (ru) Электрическая система запуска двигателей летательного аппарата
CN106471724B (zh) 具有冗余的电路拓扑的变流器
US6631080B2 (en) Systems and methods for boosting DC link voltage in turbine generators
JP5597876B2 (ja) 電気的ネットワーク
RU2641672C1 (ru) Система управления и электроснабжения для газотурбинных двигателей вертолета
US9590434B2 (en) Compact and modular electrical power supply unit, with multi-converters, notably for fast recharging terminals for electric vehicles
US11634039B2 (en) System and method for integrated battery charging and propulsion in plug-in electric vehicles
US9998047B2 (en) Synchronous machine with rechargeable power storage devices
US20100085787A1 (en) System and method for powering a hybrid electric vehicle
JPWO2004055963A1 (ja) 自動車用電力装置
US11764652B2 (en) Polyphased electrical machine with integrated power electronics and an integrated coolant circuit
JP2016131486A (ja) 車両システム用双方向dc/dc電力コンバータ
US9637007B2 (en) Supplying electric traction motors of a rail vehicle with electrical energy using a plurality of internal combustion engines
EP2719888A1 (en) Dual-DC bus starter/generator
BR102016026304A2 (pt) Electric machine and electrical system
EP3460974A1 (en) Electric system architecture for a vehicle with multiple load characteristics
US10439533B2 (en) Power converter for doubly fed induction generator wind turbine systems
JP2022511854A (ja) 電力供給網およびハイブリッド車両
KR20230029902A (ko) Ac 네트워크와 가역적 유압 터빈 간 동력 전달 시스템
JP2016007118A (ja) 回転電機システム
US10340694B2 (en) Hybrid tactical quiet generator
CN107636944A (zh) 直流母线纹波减少
JP4183189B2 (ja) 電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140315