RU2551411C2 - Система распределения мощности - Google Patents

Система распределения мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2551411C2
RU2551411C2 RU2010141915/11A RU2010141915A RU2551411C2 RU 2551411 C2 RU2551411 C2 RU 2551411C2 RU 2010141915/11 A RU2010141915/11 A RU 2010141915/11A RU 2010141915 A RU2010141915 A RU 2010141915A RU 2551411 C2 RU2551411 C2 RU 2551411C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
phases
phase
power distribution
distribution system
Prior art date
Application number
RU2010141915/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010141915A (ru
Inventor
Джонатан ЧАЙЛДС
Аллан Дэвид КРЕЙН
Original Assignee
ДжиИ Энерджи Пауэр Конвершн Текнолоджи Лимитед
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 ДжиИ Энерджи Пауэр Конвершн Текнолоджи Лимитед filed Critical ДжиИ Энерджи Пауэр Конвершн Текнолоджи Лимитед
Publication of RU2010141915A publication Critical patent/RU2010141915A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551411C2 publication Critical patent/RU2551411C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/01Arrangements for reducing harmonics or ripples
    • 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
    • H02P25/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
    • H02P25/16Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the circuit arrangement or by the kind of wiring
    • H02P25/22Multiple windings; Windings for more than three phases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L1/00Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/10Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by engine-driven generators, e.g. generators driven by combustion engines
    • B60L50/13Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by engine-driven generators, e.g. generators driven by combustion engines using AC generators and AC motors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/12Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven
    • B63H21/17Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven by electric motor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H23/00Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements
    • B63H23/22Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with non-mechanical gearing
    • B63H23/24Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with non-mechanical gearing electric
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2200/00Type of vehicles
    • B60L2200/32Waterborne vessels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2220/00Electrical machine types; Structures or applications thereof
    • B60L2220/50Structural details of electrical machines
    • B60L2220/58Structural details of electrical machines with more than three phases
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/40The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle
    • H02J2310/42The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for ships or vessels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам распределения мощности на морских судах. Система распределения мощности содержит первую шину распределения, вторую шину распределения и мультиимпульсный выпрямитель, имеющий выводы, подключенные к первой шине распределения. Также система содержит генератор с множеством выходов, причем n фаз первого ас выхода имеют фазовый сдвиг относительно m фаз второго ас выхода. Первая часть n фаз первого ас выхода имеет фазовый сдвиг на заданный положительный угол относительно m фаз второго ас выхода, а вторая часть n фаз первого ас выхода имеет фазовый сдвиг на заданный отрицательный угол относительно m фаз второго ас выхода. Минимизируются гармонические искажения. 15 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение, в общем, имеет отношение к системам распределения мощности, а в частности, к системам распределения мощности, которые могут быть использованы на борту морских судов для подачи электропитания на один или несколько гребных электродвигателей, а также дополнительно на системы электроснабжения судна.
Предпосылки к созданию изобретения
Пример традиционной морской системы тяги (приведения в движение) и распределения мощности показан на фиг.1. Группы дизельных двигателей D используют для привода индивидуальных ас генераторов (генераторов переменного тока) G. Эти генераторы подают ас мощность (мощность переменного тока) на первую распределительную доску или шину MVAC1 среднего напряжения и на вторую распределительную доску или шину MVAC2 среднего напряжения. Шины среднего напряжения снабжены защитной коммутационной аппаратурой, которая содержит автоматические выключатели и объединенные с ними органы управления, показанные на фиг.1 символом х. Силовые преобразователи PC используют для согласования шин среднего напряжения с электрическими гребными электродвигателями РМ, которые приводят в действие гребные винты. Шины среднего напряжения связаны друг с другом при помощи защитной коммутационной аппаратуры.
В большинстве систем электроснабжения судна требуется низкое напряжение, которое удобно получать от указанных шин среднего напряжения с использованием трансформатора. В традиционной морской системе тяги и распределения мощности, показанной на фиг.1, первая распределительная доска или шина LVAC1 низкого напряжения подключена к первой шине MVAC1 среднего напряжения через первый трансформатор Т1 и защитную коммутационную аппаратуру. Вторая распределительная доска или шина LVAC2 низкого напряжения подключена ко второй шине MVAC2 среднего напряжения через второй трансформатор Т2 и защитную коммутационную аппаратуру. Шины низкого напряжения связаны между собой при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Группы различных электрических нагрузок (названных нагрузками LVAC) могут быть подключены к шинам низкого напряжения.
Несмотря на то, что удобно подключать шины низкого напряжения к шинам среднего напряжения, такое подключение обычно ведет к проблемной связи гармонических искажений. Другими словами, гармонические искажения на шинах среднего напряжения, вызванные, например, работой гребных электродвигателей, будут передаваться через трансформаторы Т1 и Т2 на шины низкого напряжения. Если электрические нагрузки, подключенные к шинам низкого напряжения, требуют низких гармонических искажений (то есть высокого качества электропитания (QPS)), то могут возникать проблемы, связанные с обеспечением их нормальной работы. Кроме того, некоторые нагрузки, подключенные к шинам низкого напряжения, сами могут создавать гармонические искажения на шинах низкого напряжения. Эти гармонические искажения будут передаваться через трансформаторы Т1 и Т2 на шины среднего напряжения.
Для подавления таких гармонических искажений обычно используют большие и дорогие фильтры F, подключенные к шинам среднего напряжения.
Другой возможностью подавления гармонических искажений является использование фазосдвигающих трансформаторов вместо трансформаторов Т1 и Т2.
В других традиционных морских системах тяги и распределения мощности, в которых используют ас источник низкого напряжения, и схема построения которых соответствует схеме, показанной на фиг.1, используют первую и вторую шины MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения, которые просто работают при низком напряжении. При этом может возникать случай, когда номинальная мощность гребных электродвигателей РМ недостаточна для гарантированного использования ас источника питания среднего напряжения. Обычно на гребные электродвигатели РМ подают другой уровень низкого напряжения, чем на нагрузки LVAC. Например, тяговые нагрузки могут иметь питающее напряжение 690 V (вольт), в то время как нагрузки электроснабжения судна могут иметь питающее напряжение 440 V.
В таких системах низкого напряжения обычно используют крупные вспомогательные электрические нагрузки, такие как, например, поворотные движители, насосы и подъемные краны, на которые подают такое же напряжение питания, что и на гребные электродвигатели. Таким образом, несмотря на то, что на фиг.1 показаны только тяговые нагрузки (силовые установки), подключенные к первой и второй шинам MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения, следует иметь в виду, что к этим шинам могут быть подключены и другие электрические нагрузки.
Более того, в некоторых случаях используют тяговые (силовые) преобразователи PC для подключения гребных электродвигателей РМ к первой и второй шинам MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения, которые, вместе с другими крупными вспомогательными электрическими нагрузками, могут потребовать введения дополнительных технических решений, связанных с увеличением веса и стоимости, чтобы минимизировать гармонические искажения в этих шинах. Использование таких дополнительных технических решений позволяет исключить фильтры F. Вне зависимости от того, какой подход используют для минимизации гармонических искажений, всегда требуется идти на существенное увеличение веса и стоимости, чтобы поддерживать QPS на первой и второй шинах MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения, обеспечивающее аналогичное удовлетворительное поддержание QPS на шинах LVAC1 и LVAC2 низкого напряжения.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является устранение указанной выше проблемной связи гармонических искажений и создание системы распределения мощности, которая содержит: первую шину распределения; вторую шину распределения; мультиимпульсный выпрямитель, имеющий выводы, электрически подключенные к первой шине распределения; и генератор с множеством выходов, который имеет первую и вторую гальванически изолированные обмотки статора, причем первая обмотка статора создает первый многофазный a c _
Figure 00000001
выход с n фазами и подключена к первой шине распределения (при необходимости при помощи мультиимпульсного выпрямителя, в том случае, когда первая шина распределения несет d c _
Figure 00000002
напряжение распределения (напряжение распределения постоянного тока)), для подачи первого напряжения распределения на первую шину распределения, а вторая обмотка статора создает второй многофазный a c _
Figure 00000003
выход с m фазами и подключена ко второй шине распределения, для подачи второго напряжения распределения на вторую шину распределения; причем n фаз первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг относительно m фаз второго ас выхода.
Фазовый сдвиг первого ас выхода относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода приводит к снижению гармонических искажений, причина которого будет объяснена далее более подробно. На практике, второй a c _
Figure 00000003
выход работает как эталонный выход и фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг относительно него.
Первая обмотка статора преимущественно разделена на две или больше добавочных обмоток статора, причем каждая обмотка статора создает часть n фаз первого ас выхода.
Добавочные обмотки статора преимущественно гальванически изолированы друг от друга и от второй обмотки статора.
Как первая, так и вторая обмотка статора содержат множество соединенных вместе витков и образуют многофазные обмотки статора. Группы общего тока для генератора с множеством выходов будут работать при различных напряжениях и фазовых зависимостях гармонических искажений. Группы общего тока также могут работать при различных коэффициентах мощности.
N фаз первого a c _
Figure 00000003
выхода преимущественно имеют главным образом симметричный фазовый сдвиг относительно m фаз второго a c _
Figure 00000003
выхода. Типично, первая часть n фаз первого a c _
Figure 00000003
выхода имеет фазовый сдвиг на заданный положительный угол относительно m фаз второго ас выхода, а вторая часть n фаз первого выхода имеет фазовый сдвиг на заданный отрицательный угол относительно m фаз второго ас выхода. Заданный положительный угол и заданный отрицательный угол преимущественно имеют главным образом одинаковую величину.
В первой возможной схеме построения, первый a c _
Figure 00000003
выход представляет собой шестифазный a c _
Figure 00000003
выход, а второй a c _
Figure 00000003
выход представляет собой трехфазный a c _
Figure 00000003
выход. Три фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг на заданный положительный угол относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода и три другие фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг на заданный отрицательный угол относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода. Заданный положительный угол составляет около +15 градусов, а заданный отрицательный угол составляет около -15 градусов. Мультиимпульсный выпрямитель представляет собой 12-импульсный выпрямитель.
Во второй возможной схеме построения, первый a c _
Figure 00000003
выход представляет собой двенадцатифазный a c _
Figure 00000003
выход, а второй a c _
Figure 00000003
выход представляет собой трехфазный a c _
Figure 00000003
выход. Три фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг на первый заданный положительный угол относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода, три другие фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг на второй заданный положительный угол относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода, три другие фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг на первый заданный отрицательный угол относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода, и три другие фазы первого a c _
Figure 00000003
выхода имеют фазовый сдвиг на второй заданный отрицательный угол относительно второго a c _
Figure 00000003
выхода. Первый заданный положительный угол составляет около +22.5 градусов, второй заданный положительный угол составляет около +7.5 градусов, первый заданный отрицательный угол составляет около -7.5 градусов, и второй заданный отрицательный угол составляет около -22.5 градусов. Мультиимпульсный выпрямитель представляет собой 24-импульсный выпрямитель.
Конденсаторная батарея может быть подключена ко второму a c _
Figure 00000003
выходу, чтобы обеспечивать дополнительное снижение гармонических искажений и влиять на возбуждение генератора с множеством выходов. В первой возможной схеме построения, токи гармонических составляющих порядка больше 7 не снижаются за счет фазового подавления внутри генератора и гармоники порядка ниже 8 могут иметь не идеальное фазовое подавление. Во второй возможной схеме построения, токи гармонических составляющих порядка больше 13 не снижаются за счет фазового подавления внутри генератора и гармоники порядка ниже 14 могут иметь не идеальное фазовое подавление. Таким образом, второй ас выход генератора будет иметь гармонические искажения напряжения. Действие конденсаторной батареи, совместно с реактивным и активным сопротивлениями электрической машины, можно сравнить с действием LC фильтра второго порядка, однако практическая природа электрической машины такова, что фильтрация отклоняется от идеальной характеристики. Тем не менее, действие конденсаторной батареи обеспечивает полезную фильтрацию гармоник. За счет удаления основной гармоники тока в опережающем коэффициенте мощности, конденсаторная батарея также обеспечивает возбуждение генератора. Основной MVAR номинал конденсаторной батареи не должен быть избыточным в перспективе обычной устойчивости, причем конденсаторная батарея должна содержать средства ограничения бросков пускового тока.
Первая шина распределения (MVAC1) может нести a c _
Figure 00000003
напряжение распределения, которое создано при помощи первой обмотки статора генератора с множеством выходов.
Вторая шина распределения (LVAC1) также может нести a c _
Figure 00000003
напряжение распределения, которое создано при помощи второй обмотки статора генератора с множеством выходов.
Первая a c _
Figure 00000003
шина распределения будет нормально работать как шина среднего напряжения (MV) или шина низкого напряжения (LV), а вторая a c _
Figure 00000003
шина распределения будет нормально работать как шина низкого напряжения. Таким образом, в том случае, когда система распределения мощности представляет собой морскую систему тяги и распределения мощности, a c _
Figure 00000003
мощность, генерируемая при помощи генератора с множеством выходов, может быть распределена при среднем или низком напряжении (например, 6.6 kV или 690 V) на одну или несколько систем приведения в движение через первую ас шину распределения, и при низком напряжении (например, 440 V) на системы энергоснабжения судна через вторую ас шину распределения.
Мультиимпульсный выпрямитель может быть электрически подключен между первой шиной распределения и гребным электродвигателем. Другими словами, многофазный выпрямитель может являться частью силового преобразователя, который также содержит d c _
Figure 00000004
звено и инвертор, который электрически подключен к ас выводам ас гребного электродвигателя. Если используют d c _
Figure 00000005
гребной электродвигатель, то тогда его d c _
Figure 00000005
выводы в некоторых случаях могут быть непосредственно соединены с d c _
Figure 00000005
выводами мультиимпульсного выпрямителя, а в других случаях могут быть подключены к d c _
Figure 00000005
выводам мультиимпульсного выпрямителя за счет введения преобразователя постоянного тока.
Первая шина распределения может нести d c _
Figure 00000005
напряжение распределения. В такой схеме построения, мультиимпульсный выпрямитель электрически подключен между первой обмоткой статора генератора с множеством выходов и первой шиной распределения, чтоб выпрямлять первый a c _
Figure 00000003
выход (первое a c _
Figure 00000003
выходное напряжение). Другими словами, напряжение распределения, которое имеется на первой шине распределения, получают непосредственно от первого a c _
Figure 00000003
выхода генератора за счет действия выпрямления мультиимпульсного выпрямителя.
Система распределения мощности может иметь дополнительные шины распределения. Шины распределения, которые имеют такое же напряжение распределения, могут быть взаимосвязаны при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Все компоненты (например, генераторы с множеством выходов, силовые преобразователи и нагрузки низкого напряжения) могут быть подключены к шинам распределения при помощи защитной коммутационной аппаратуры, которая содержит автоматические выключатели и объединенные с ними органы управления.
Каждая шина распределения может получать мощность от дополнительных генераторов с множеством выходов. Например, в одной возможной схеме построения, система распределения мощности может иметь два или несколько генераторов с множеством выходов, первые a c _
Figure 00000003
выходы которых связаны с первой шиной распределения (возможно, после выпрямления при помощи мультиимпульсного выпрямителя, в том случае, когда первая шина распределения несет d c _
Figure 00000006
напряжение распределения), а вторые a c _
Figure 00000003
выходы которых связаны со второй шиной распределения. Любая практическая система распределения мощности может работать с различным числом "островков" распределения мощности, но при совместном использовании параллельно подключенных генераторов с множеством выходов и при тщательном контроле переходов между рабочими режимами. Все указанные островки могут быть включены параллельно, чтобы получить единую островную конструкцию (например, для вращения единственного гребного электродвигателя), или могут быть разделены для обеспечения резервирования и постепенного снижения функциональных возможностей в случае отказов оборудования. Каждым генератором с множеством выходов преимущественно управляют при помощи автоматического регулятора напряжения (AVR) в соответствии с подходящим аналоговым или цифровым процессом или алгоритмом управления.
Гребной электродвигатель может быть подключен к мультиимпульсному выпрямителю с использованием соответствующего промежуточного силового преобразователя, причем это может быть электродвигатель любого подходящего типа (индукционный, синхронный и т.д.). Однако следует иметь в виду, что при необходимости и другие электрические нагрузки могут быть подключены к мультиимпульсному выпрямителю.
Может быть использован обычный мультиимпульсный выпрямитель промышленного или морского типа. Точный тип использованного мультиимпульсного выпрямителя будет влиять на рабочие характеристики и функциональные возможности системы распределения мощности, особенно в случае отказов оборудования. Мультиимпульсный выпрямитель может иметь стандартную последовательную или параллельную конфигурацию и в нем могут быть использованы, например, диоды или тиристоры. Если используют тиристоры, то они обычно должны работать с минимальным углом задержки включения, однако они также могут иметь фазовое управление для обеспечения защитных или других регулирующих функций. Какой бы ни была конфигурация и использованные в ней полупроводниковые силовые приборы, в том случае, когда первая шина распределения несет a c _
Figure 00000007
напряжение распределения, важно, чтобы система управления мультиимпульсным выпрямителем, устройство переключения выпрямителя и d c _
Figure 00000008
звено фильтрации не нарушали фазовый баланс во всех a c _
Figure 00000009
магистралях первой шины распределения. Например, если используют стандартную последовательную конфигурацию, то тогда d c _
Figure 00000010
напряжение смещения имеется между индивидуальными фазовыми группами первой обмотки статора.
Мультиимпульсный выпрямитель может быть использован в комбинации с любыми обычными типами инверторов источника напряжения, такими как, например, основанный на IGBT инвертор с двумя уровнями ШИМ или инвертор с тремя уровнями ШИМ. При условии сохранения фазового баланса в a c _
Figure 00000009
магистралях первой шины распределения, мультиимпульсный выпрямитель также может быть использован в комбинации с другими хорошо известными инверторами источника тока d c _
Figure 00000010
звена преобразователей частоты. Инвертор может быть частью силового преобразователя, который содержит мультиимпульсный выпрямитель, или может быть расположен между первой шиной распределения и гребным электродвигателем, например, в том случае, когда первая шина распределения несет d c _
Figure 00000010
напряжение распределения.
Два или несколько мультиимпульсных выпрямителей при необходимости могут быть подключены к первой шине распределения.
Другие многофазные приводы с регулируемой скоростью, приводы с постоянной скоростью и электрические нагрузки не приводного типа могут быть подключены к первой шине распределения. В том случае, когда первая шина распределения несет a c _
Figure 00000009
напряжение распределения, важно, чтобы мультиимпульсные выпрямители не нарушали фазовый баланс в a c _
Figure 00000009
магистралях первой шины распределения.
Не связанные с использованием преобразователя многофазные электрические нагрузки также могут быть подключены к первой шине распределения. В том случае, когда первая шина распределения несет a c _
Figure 00000009
напряжение распределения, важно, чтобы многофазные нагрузки не нарушали фазовый баланс в a c _
Figure 00000009
магистралях первой шины распределения. Кроме того, когда последовательно включенные мультиимпульсные выпрямители отбирают мощность от первой шины распределения, важно, чтобы такие не связанные с использованием преобразователя многофазные нагрузки не нарушали d c _
Figure 00000011
напряжение смещения, которое имеется между индивидуальными фазовыми группами первой обмотки статора.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана принципиальная схема традиционной морской системы тяги и распределения мощности.
На фиг.2 показана принципиальная схема морской системы тяги и распределения мощности в соответствии с первым вариантом настоящего изобретения.
На фиг.3 показана детально принципиальная схема генератора с двумя выходами (DOG), имеющего шестифазный a c _
Figure 00000009
выход и трехфазный a c _
Figure 00000009
выход.
На фиг.4 показана схема фазового подавления гармоник.
На фиг.5 показана детально принципиальная схема DOG, имеющего двенадцатифазный a c _
Figure 00000009
выход и трехфазный a c _
Figure 00000009
выход.
На фиг.6 показана принципиальная схема морской системы тяги и распределения мощности в соответствии со вторым вариантом настоящего изобретения, которая имеет d c _
Figure 00000012
архитектуру распределения.
Несмотря на то, что последующее описание проведено со ссылкой на системы распределения мощности для морских применений, и в частности со ссылкой на системы тяги и распределения мощности, которые являются особенно предпочтительными для торговых судов, военно-морских кораблей и подводных лодок, специалисты легко поймут, что аналогичные топология построения системы и способ управления может быть использованы в других типах систем распределения мощности, например, установленных на земле или на летательных аппаратах.
На фиг.2 показана первая морская система тяги и распределения мощности в соответствии с настоящим изобретением. В этой системе использованы a c _
Figure 00000009
генераторы с двумя выходами (DOGs), которые имеют две гальванически изолированные многофазные статорные обмотки, причем каждая обмотка статора подключена к независимой нагрузке.
Как главный дизельный a c _
Figure 00000009
генератор с двумя выходами (DOG1), так и вспомогательный дизельный a c _
Figure 00000009
генератор с двумя выходами (DOG2) подают a c _
Figure 00000009
мощность на первую распределительную доску или шину MVAC1 среднего напряжения с одной из их многофазных обмоток статора и подают a c _
Figure 00000009
мощность на первую распределительную доску или шину LVAC1 низкого напряжения с другой из их многофазных обмоток статора. Аналогичным образом, другой главный дизельный a c _
Figure 00000009
генератор с двумя выходами (DOG3) и другой вспомогательный дизельный a c _
Figure 00000009
генератор с двумя выходами (DOG4) оба подают a c _
Figure 00000009
мощность на вторую распределительную доску или шину MVAC2 среднего напряжения с одной из их многофазных обмоток статора и подают a c _
Figure 00000009
мощность на вторую распределительную доску или шину LVAC2 низкого напряжения с другой из их многофазных обмоток статора. Легко можно понять, что каждая обмотка статора каждого генератора с двумя выходами создает другое a c _
Figure 00000009
выходное напряжение (например, 6.6 kV и 440 V или, в том случае, когда на шинах среднего напряжения имеется низкое напряжение, 690 V и 440 V).
Исключен трансформатор между шинами среднего и низкого напряжения, за счет чего повышен кпд всей морской системы тяги и распределения мощности, при одновременном снижении шума, вибраций, а также объема и массы оборудования.
Шины среднего напряжения несут среднее напряжение (MV) в качестве ас напряжения распределения (например, 6.6 kV, 60 Hz) и снабжены защитной коммутационной аппаратурой, которая содержит автоматические выключатели и объединенные с ними органы управления, показанные на фиг.2 символом ×. Шины MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения взаимосвязаны при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Легко можно понять, что шины MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения могут иметь любое подходящее напряжение (в том числе низкое напряжение, например, 690 V, 60 Hz), причем такая схема построения не выходит за рамки настоящего изобретения.
Главный и вспомогательные дизельные ас генераторы DOG1, DOG2 с двумя выходами подключены к первой шине MVAC1 среднего напряжения при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Аналогичным образом, главный и вспомогательные дизельные ас генераторы DOG3, DOG4 с двумя выходами подключены ко второй шине MVAC2 среднего напряжения при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Несмотря на то, что это не показано на фиг.2, следует иметь в виду, что шины среднего напряжения могут быть разделены на две или больше отдельных секций, которые взаимосвязаны при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Таким образом, отдельные секции каждой шины среднего напряжения, и сами первая и вторая шины среднего напряжения, могут быть избирательно изолированы друг от друга в некоторых рабочих режимах. За счет этого становится возможной работа морской системы тяги и распределения мощности с использованием одного или множества островков, если использовать соответствующее число ас генераторов с двумя выходами или с множеством выходов, шин среднего напряжения и секций шин.
Каждая первая и вторая система приведения в движение содержит силовой преобразователь PC, который введен между шинами MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения и a c _
Figure 00000009
гребным электродвигателем РМ, который вращает гребной винт. Морская система тяги и распределения мощности также содержит первую и вторую системы привода поворотного движителя. Каждая система привода поворотного движителя содержит силовой преобразователь PC, который согласует шины MVAC1 и MVAC2 среднего напряжения с a c _
Figure 00000009
двигателем поворотного движителя (ТМ), который вращает гребной винт. Каждый силовой преобразователь PC, показанный на фиг.2, содержит 12-импульсный выпрямитель, d c _
Figure 00000013
звено и инвертор. Однако, в альтернативной схеме построения, когда первая и вторая системы приведения в движение содержат d c _
Figure 00000014
гребные электродвигатели или двигатели поворотного движителя, тогда каждый силовой преобразователь PC содержит только 12-импульсный выпрямитель.
Главный и вспомогательные дизельные a c _
Figure 00000009
генераторы DOG1, DOG2 с двумя выходами подключены к первой шине LVAC1 низкого напряжения при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Аналогичным образом, главный и вспомогательные дизельные a c _
Figure 00000009
генераторы DOG3, DOG4 с двумя выходами подключены ко второй шине LVAC2 низкого напряжения при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Шины LVAC1 и LVAC2 низкого напряжения взаимосвязаны при помощи защитной коммутационной аппаратуры.
Шины LVAC1 и LVAC2 низкого напряжения несут низкое напряжение (LV) в качестве a c _
Figure 00000009
напряжения распределения (например, 440 V, 60 Hz), причем несколько различных нагрузок, таких как системы распределения для электроснабжения судна (обозначенные как LVAC нагрузки) подключены к шинам низкого напряжения при помощи защитной коммутационной аппаратуры.
Теперь будут описаны более подробно технические характеристики одного из a c _
Figure 00000009
генераторов с двумя выходами (DOGs), со ссылкой на фиг.3. DOG имеет ротор (не показан), который приводится во вращение от первичного двигателя, например, такого как дизельный двигатель. Первая обмотка статора содержит множество витков (не показаны), соединенных вместе и образующих первый a c _
Figure 00000009
выход, имеющий шесть фаз. Шестифазная обмотка статора имеет все шесть фаз, намотанные таким образом, что обеспечена их специфическая рабочая взаимосвязь, причем это верно, несмотря на то, что первая обмотка статора разделена на две или содержит две добавочные обмотки статора, которые гальванически изолированы друг от друга. Первая добавочная обмотка статора создает три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, а вторая добавочная обмотка статора создает три другие фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода. Первая и вторая добавочные обмотки статора типично имеют сбалансированные реактивные сопротивления и должны работать с нагрузками, которые имеют сбалансированные токи первой гармоники, токи гармонических составляющих и коэффициенты мощности на основной частоте, что позволяет эффективно осуществлять процесс подавления фаз. Таким образом, первая обмотка статора должна быть специфически спроектирована и сконструирована, чтобы соответствовать этим эксплуатационным требованиям.
Вторая обмотка статора содержит множество витков (не показаны), соединенных вместе и образующих второй a c _
Figure 00000009
выход, имеющий три фазы. Первая и вторая обмотки статора гальванически изолированы друг от друга. Более конкретно, вторая обмотка статора гальванически изолирована от первой и второй добавочных обмоток статора, которые совместно образуют первую обмотку статора.
Несмотря на то, что базовые принципы подавления фаз гармоник и фазового сдвига хорошо известны, специфический фазовый сдвиг, который используют в соответствии с настоящим изобретением, требует дополнительного подробного объяснения, которое приведено ниже. Как это показано на фиг.3, две трехфазных группы первого a c _
Figure 00000009
выхода симметрично сдвинуты по фазе относительно второго трехфазного a c _
Figure 00000009
выхода. Более конкретно, три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые созданы при помощи первой добавочной обмотки статора, сдвинуты на +15 градусов относительно соответствующих трех фаз второго a c _
Figure 00000009
выхода, а другие три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые созданы при помощи второй добавочной обмотки статора, сдвинуты на -15 градусов относительно соответствующих трех фаз второго a c _
Figure 00000009
выхода.
Углы фазового сдвига, которые отложены относительно компонентов основной частоты напряжений статора, специфически выбраны таким образом, чтобы напряжения пятой и седьмой гармоник (то есть гармоники порядков 5 и 7) первой трехфазной группы первого ас выхода были в противофазе относительно напряжений пятой и седьмой гармоник второй трехфазной группы первого ас выхода. Имеется относительный фазовый сдвиг 30 градусов между этими напряжениями основной частоты, что соответствует 30 градусам "плюс" 5×30=180 градусов фазового сдвига между напряжениями пятой гармоники и соответствует 30 градусам "минус" 7×30=-180 градусов фазового сдвига между напряжениями седьмой гармоники. Термины "плюс" и "минус" 30 градусов связаны с отрицательной последовательностью напряжения пятой гармоники и с положительной последовательностью напряжения седьмой гармоники, соответственно. Так как напряжения гармоник находятся в противофазе, то все токи гармонических составляющих, которые возникают в 12-импульсной нагрузке, будут циркулировать между двумя трехфазными группами первого a c _
Figure 00000009
выхода, без связи в значительной степени с обмоткой ротора DOGs. За счет симметричного расположения между двумя трехфазными группами первого a c _
Figure 00000009
выхода, и в результате отсутствия связи с роторами, второй a c _
Figure 00000009
выход не будет связан с первым a c _
Figure 00000009
выходом при напряжениях пятой и седьмой гармоник.
Фазовое подавление и связь могут быть дополнительно пояснены со ссылкой на фиг.4, на которой первая добавочная обмотка статора, которая создает первые три фазы первого ас выхода, обозначена как Stator 1/1, а вторая добавочная обмотка статора, которая создает вторые три фазы первого ас выхода, обозначена как Stator 1/2. Вторая обмотка статора, которая создает второй ас выход, обозначена как Stator 2. Как уже было указано здесь выше, напряжения пятой (5) и седьмой (7) гармоник циркулируют в противофазе между первой и второй добавочными обмотками статоров Stator 1/1 и Stator 1/2. Первая и вторая добавочные обмотки статоров Stator I/I и Stator 1/2 по сути связаны друг с другом, так как они образуют первую обмотку статора. Следовательно, имеется минимальное просачивание напряжений пятой и седьмой гармоник как в обмотку ротора, так и во вторую обмотку статора Stator 2, образующую второй ас выход. Упрощенная однофазная форма использована на фиг.4 для облегчения понимания. Однако легко понять, что на практике каждая первая и вторая добавочные обмотки статора Stator 1/1 и Stator 1/2, вторая обмотка статора Stator 2 и обмотка ротора будут иметь три соответствующие фазы и фазовые соотношения, причем соответствующая первая фаза, показанная на фиг.4, будет находиться между соответствующими второй и третьей фазами. Углы, показанные на фиг.4, применимы к основной частоте статора, причем специалисты легко поймут, что эквивалентные физические углы будут зависеть от числа полюсов ротора.
Первый ас выход подключен к шестифазной шине среднего напряжения, которая может быть первой или второй шиной MVAC1, MVAC2 среднего напряжения, показанной на фиг.2. Более конкретно, шина среднего напряжения содержит первую a c _
Figure 00000009
шину АС1, несущую три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые созданы при помощи первой добавочной обмотки статора, и вторую a c _
Figure 00000009
шину АС2, несущую три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые созданы при помощи второй добавочной обмотки статора. На фиг.3 шина среднего напряжения названа как шина MVAC приведения в движение, так как она предназначена для подачи питания на системы приведения в движение. Два 12-импульсных выпрямителя подключены к шине среднего напряжения при помощи защитной коммутационной аппаратуры. Первый a c _
Figure 00000009
входной зажим каждого 12-импульсного выпрямителя подключен к первой a c _
Figure 00000009
шине АС1, а второй a c _
Figure 00000009
входной зажим каждого 12-импульсного выпрямителя подключен ко второй a c _
Figure 00000009
шине АС2.
12-импульсные выпрямители являются частью систем приведения в движение и привода поворотного движителя. Более конкретно, 12-импульсные выпрямители являются неотъемлемой частью силовых преобразователей PC, показанных на фиг.2. Выводы постоянного тока каждого 12-импульсного выпрямителя подключены к соответствующему a c _
Figure 00000009
гребному электродвигателю РМ и к a c _
Figure 00000009
двигателю поворотного движителя ТМ при помощи d c _
Figure 00000015
звена и 12-импульсного инвертора (не показан).
На фиг.3 показано 12-импульсное последовательное подключение, однако легко можно понять, что также может быть использовано и параллельное подключение.
Напряжения пятой и седьмой гармоник, которые возникают в 12-импульсных выпрямителях, циркулируют через DOG в соответствии с хорошо известным принципом фазового сдвига, описанным здесь выше, а это означает, что ротор DOG не испытывает никаких существенных проблем за счет напряжения шестой гармоники, которые обычно возникают в системах с трехфазными 6-импульсными выпрямителями. Гармонические составляющие более высокого порядка не снижаются за счет фазового подавления и поэтому на ротор DOG воздействуют напряжения 12, 18, 24… гармоник, однако они не создают особых проблем.
Второй ас выход подключен к трехфазный шине низкого напряжения, которой может быть первая или вторая шина LVAC1, LVAC2 низкого напряжения, показанная на фиг.2. Несмотря на то, что второе a c _
Figure 00000009
выходное напряжение будет иметь минимальные напряжения пятой и седьмой гармоник в результате фазового сдвига, напряжения 11, 13, 17, 19, 23,… гармоник будут присутствовать, так как они имеются в общих токах выпрямителя. Эти гармонические компоненты могут быть снижены за счет использования диодных мостовых выпрямителей и за счет увеличения шестифазной коммутации реактивного сопротивления DOG. Если требуется дальнейшее снижение этих гармонических компонентов, то тогда конденсаторная батарея может быть подключена ко второму a c _
Figure 00000009
выходу, чтобы образовать характеристику фильтра нижних частот в комбинации с шестифазным-трехфазным реактивным сопротивлением утечки DOG, за счет чего может быть обеспечено желательное ослабление гармонических составляющих высшего порядка. Такая конденсаторная батарея, которая показана на фиг.2 и 3, позволяет также обеспечивать благоприятное возбуждение статора.
На фиг.5 показано подавление фазы для альтернативной схемы построения, в которой первая обмотка статора каждого DOGs образует первый a c _
Figure 00000009
выход, имеющий двенадцать фаз. Первая обмотка статора разделена на четыре добавочные обмотки статора, каждая из которых создает три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода. Четыре добавочные обмотки статора гальванически изолированы друг от друга. Вторая обмотка статора образует второй a c _
Figure 00000009
выход, имеющий три фазы. Первая и вторая обмотки статора гальванически изолированы друг от друга. Более конкретно, вторая обмотка статора гальванически изолирована от четырех добавочных обмоток статора, которые совместно образуют первую обмотку статора.
Четыре трехфазных группы первого a c _
Figure 00000009
выхода сдвинуты по фазе симметрично относительно второго трехфазного a c _
Figure 00000009
выхода. Более конкретно, три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые образованы при помощи первой добавочной обмотки статора, имеют сдвиг по фазе на +25.5 градусов относительно соответствующих трех фаз второго a c _
Figure 00000009
выхода, три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые образованы при помощи второй добавочной обмотки статора, имеют сдвиг по фазе на +7.5 градусов относительно соответствующих трех фаз второго a c _
Figure 00000009
выхода, три фазы первого a c _
Figure 00000009
выхода, которые образованы при помощи третьей добавочной обмотки статора, имеют сдвиг по фазе на -7.5 градусов соответствующих трех фаз второго a c _
Figure 00000009
выхода, и три фазы первого ас выхода, которые образованы при помощи четвертой добавочной обмотки статора, имеют сдвиг по фазе на -22.5 градусов относительно соответствующих трех фаз второго ас выхода.
Настоящее изобретение может быть симметрично расширено на любое удобное число фаз для первого a c _
Figure 00000009
выхода, в рамках серий We, где Ne представляет собой четное целое число, когда обеспечено снижение гармоник порядка 5, 7, 11, 13 и до 6Ne±1 за счет подавления фаз. Однако, обычно является непрактичным распределение ас мощности с избыточным числом фаз, так как это требует использования чрезмерно большого числа a c _
Figure 00000009
шин и переключающих контактов внутри системы распределения.
На фиг.6 показана вторая морская система тяги и распределения мощности в соответствии с настоящим изобретением. Эта система аналогична системе, показанной на фиг.2, за исключением того, что первое ас выходное напряжение, созданное при помощи первой обмотки статора каждого DOG, выпрямлено при помощи мультиимпульсного выпрямителя R ранее подачи на первую и вторую шины MVDC1 и MVDC2 среднего напряжения. Таким образом, шины MVDC1 и MVDC2 среднего напряжения отображают возможную d c _
Figure 00000016
архитектуру распределения. За счет использования мультиимпульсных выпрямителей R и за счет распределения d c _
Figure 00000017
мощности, могут быть расширены преимущества подавления фаз, что позволяет иметь в первой обмотке статора каждого DOG любое необходимое число фаз, без возникновения трудностей распределения a c _
Figure 00000009
мощности с использованием избыточного числа фаз.
В схеме, показанной на фиг.6, мультиимпульсные выпрямители копируют функции выпрямления каждого силового преобразователя PC, показанного на фиг.2. Выпрямители R преимущественно расположены в непосредственной физической близости от каждого DOG. Так как d c _
Figure 00000018
мощность распределяют через первую и вторую шины MVDC1 и MVDC2 среднего напряжения, только инвертор 1 необходим для сопряжения с a c _
Figure 00000009
гребными электродвигателями РМ.

Claims (16)

1. Система распределения мощности, которая содержит:
первую шину распределения (MVAC1);
вторую шину распределения (LVAC1);
мультиимпульсный выпрямитель, имеющий выводы, электрически подключенные к первой шине распределения (MVAC1, MVAC2); и
генератор (DOG1) с множеством выходов, который имеет первую и вторую гальванически изолированные обмотки статора, причем первая обмотка статора создает первый многофазный ас выход с n фазами и подключена к первой шине распределения (MVAC1) для подачи первого напряжения распределения на первую шину распределения (MVAC1), а вторая обмотка статора создает второй многофазный ас выход с m фазами и подключена ко второй шине распределения (LVAC1) для подачи второго напряжения распределения на вторую шину распределения (LVAC1);
причем n фаз первого ас выхода имеют фазовый сдвиг относительно m фаз второго ас выхода,
отличающаяся тем, что первая часть n фаз первого ас выхода имеет фазовый сдвиг на заданный положительный угол относительно m фаз второго ас выхода, а вторая часть n фаз первого ас выхода имеет фазовый сдвиг на заданный отрицательный угол относительно m фаз второго ас выхода.
2. Система распределения мощности по п. 1, в которой первая обмотка статора разделена на две или больше добавочных обмоток статора, причем каждая обмотка статора создает часть n фаз первого ас выхода.
3. Система распределения мощности по п. 1, в которой заданный положительный угол и заданный отрицательный угол имеют, по существу, одинаковую величину.
4. Система распределения мощности по любому из пп. 1-3, в которой n не равно m.
5. Система распределения мощности по любому из пп. 1-3, в которой первый ас выход представляет собой шестифазный ас выход, а второй ас выход представляет собой трехфазный ас выход.
6. Система распределения мощности по п. 5, в которой три фазы первого ас выхода сдвинуты по фазе на заданный положительный угол относительно второго ас выхода и три другие фазы первого ас выхода сдвинуты по фазе на заданный отрицательный угол относительно второго ас выхода.
7. Система распределения мощности по п. 6, в которой заданный положительный угол составляет около +15 градусов, а заданный отрицательный угол составляет около -15 градусов.
8. Система распределения мощности по п. 5, в которой мультиимпульсный выпрямитель представляет собой 12-импульсный выпрямитель.
9. Система распределения мощности по любому из пп. 1-3, в которой первый ас выход представляет собой двенадцатифазный ас выход, а второй ас выход представляет собой трехфазный ас выход.
10. Система распределения мощности по п. 9, в которой три фазы первого ас выхода сдвинуты по фазе на первый заданный положительный угол относительно второго ас выхода, три фазы первого ас выхода сдвинуты по фазе на второй заданный положительный угол относительно второго ас выхода, три фазы первого ас выхода сдвинуты по фазе на первый заданный отрицательный угол относительно второго ас выхода и три фазы первого ас выхода сдвинуты по фазе на второй заданный отрицательный угол относительно второго ас выхода.
11. Система распределения мощности по п. 10, в которой первый заданный положительный угол составляет около +22,5 градусов, второй заданный положительный угол составляет около +7,5 градусов, первый заданный отрицательный угол составляет около -7,5 градусов и второй заданный отрицательный угол составляет около -22,5 градусов.
12. Система распределения мощности по п. 9, в которой мультиимпульсный выпрямитель представляет собой 24-импульсный выпрямитель.
13. Система распределения мощности по любому из пп. 1-3, которая дополнительно содержит конденсаторную батарею, подключенную ко второму ас выходу.
14. Система распределения мощности по любому из пп. 1-3, в которой первая шина распределения (MVAC1) несет ас напряжение распределения.
15. Система распределения мощности по п. 14, в которой мультиимпульсный выпрямитель электрически подключен между первой шиной распределения (MVAC) и электрической нагрузкой, например гребным электродвигателем.
16. Система распределения мощности по любому из пп. 1-3, в которой первая шина распределения (MVDC1) несет dc напряжение распределения, а мультиимпульсный выпрямитель (R) электрически подключен между первой обмоткой статора и первой шиной распределения (MVDC1), чтобы выпрямлять первый ас выход.
RU2010141915/11A 2009-10-13 2010-10-13 Система распределения мощности RU2551411C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09012905.7 2009-10-13
EP09012905A EP2312744B1 (en) 2009-10-13 2009-10-13 Power distribution systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010141915A RU2010141915A (ru) 2012-04-20
RU2551411C2 true RU2551411C2 (ru) 2015-05-20

Family

ID=42103915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141915/11A RU2551411C2 (ru) 2009-10-13 2010-10-13 Система распределения мощности

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8680707B2 (ru)
EP (1) EP2312744B1 (ru)
JP (1) JP5662757B2 (ru)
KR (1) KR20110040715A (ru)
CN (1) CN102044884B (ru)
BR (1) BRPI1010336A2 (ru)
DK (1) DK2312744T3 (ru)
ES (1) ES2393880T3 (ru)
RU (1) RU2551411C2 (ru)
SG (1) SG170680A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11052742B2 (en) 2019-04-22 2021-07-06 Transportation Ip Holdings, Llc Mounting system for an electrical power delivery system
US11102900B2 (en) 2019-04-22 2021-08-24 Transportation Ip Holdings, Llc Electrical power delivery system
US11239521B2 (en) 2019-04-22 2022-02-01 Transportation Ip Holdings, Llc Electrical power delivery system with a support structure
US11464138B2 (en) 2019-04-22 2022-10-04 Transportation Ip Holdings, Llc Module panel and method for an electrical power delivery system
US11706896B2 (en) 2019-04-22 2023-07-18 Transportation Ip Holdings, Llc Modular rack system and method

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2654156B1 (en) 2012-04-17 2021-05-26 Siemens Energy AS Fault protection system for a power system of dynamically positioned vessel
DK2654157T3 (da) 2012-04-17 2022-09-12 Siemens Energy AS Fejlbeskyttelsessystem for et elektrisk system til et dynamisk positioneret fartøj
KR101637335B1 (ko) * 2012-07-10 2016-07-07 대우조선해양 주식회사 부유식 구조물의 전력 관리 시스템 및 그의 전력 관리 방법
CN102951282B (zh) * 2012-11-22 2016-07-06 永济新时速电机电器有限责任公司 电力推进内河运输船
EP2755293A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-16 Siemens Aktiengesellschaft Hot standby power supply for a variable frequency drive
EP2868919A1 (en) * 2013-11-05 2015-05-06 Openhydro IP Limited Turbulence protection system and method for turbine generators
KR102194299B1 (ko) 2013-11-13 2020-12-22 대우조선해양 주식회사 해양 구조물용 전력 공급장치
JP5917627B2 (ja) * 2014-08-12 2016-05-18 西芝電機株式会社 船舶用電力システム
US9742331B2 (en) * 2014-09-17 2017-08-22 Abb Schweiz Ag Doubly-fed, variable-speed, dual-voltage AC generation and distribution systems
EP3035504B1 (en) 2014-12-18 2017-07-26 Rolls-Royce plc Electrical machines
US9752949B2 (en) 2014-12-31 2017-09-05 General Electric Company System and method for locating engine noise
US9556810B2 (en) 2014-12-31 2017-01-31 General Electric Company System and method for regulating exhaust gas recirculation in an engine
US9803567B2 (en) 2015-01-07 2017-10-31 General Electric Company System and method for detecting reciprocating device abnormalities utilizing standard quality control techniques
US9874488B2 (en) 2015-01-29 2018-01-23 General Electric Company System and method for detecting operating events of an engine
US9528445B2 (en) 2015-02-04 2016-12-27 General Electric Company System and method for model based and map based throttle position derivation and monitoring
US9903778B2 (en) 2015-02-09 2018-02-27 General Electric Company Methods and systems to derive knock sensor conditions
US9791343B2 (en) 2015-02-12 2017-10-17 General Electric Company Methods and systems to derive engine component health using total harmonic distortion in a knock sensor signal
US10001077B2 (en) 2015-02-19 2018-06-19 General Electric Company Method and system to determine location of peak firing pressure
US9915217B2 (en) 2015-03-05 2018-03-13 General Electric Company Methods and systems to derive health of mating cylinder using knock sensors
US9695761B2 (en) 2015-03-11 2017-07-04 General Electric Company Systems and methods to distinguish engine knock from piston slap
US9435244B1 (en) 2015-04-14 2016-09-06 General Electric Company System and method for injection control of urea in selective catalyst reduction
EP3086432B1 (en) * 2015-04-23 2018-07-18 GE Energy Power Conversion Technology Ltd Power distribution systems
US9784231B2 (en) 2015-05-06 2017-10-10 General Electric Company System and method for determining knock margin for multi-cylinder engines
US9933334B2 (en) 2015-06-22 2018-04-03 General Electric Company Cylinder head acceleration measurement for valve train diagnostics system and method
US9784635B2 (en) 2015-06-29 2017-10-10 General Electric Company Systems and methods for detection of engine component conditions via external sensors
US10393609B2 (en) 2015-07-02 2019-08-27 Ai Alpine Us Bidco Inc. System and method for detection of changes to compression ratio and peak firing pressure of an engine
US9897021B2 (en) 2015-08-06 2018-02-20 General Electric Company System and method for determining location and value of peak firing pressure
CN108964548A (zh) * 2018-06-13 2018-12-07 哈尔滨理工大学 基于输出最大转矩的十二相永磁同步电机容错控制方法
WO2019245259A1 (ko) * 2018-06-18 2019-12-26 현대중공업 주식회사 저압 배전이 적용된 선박
KR102150169B1 (ko) * 2018-06-18 2020-08-31 현대중공업 주식회사 저압 배전이 적용된 선박
EP3621170B1 (en) * 2018-09-07 2021-05-26 Hamilton Sundstrand Corporation Hvdc power supply system
DE102018216785A1 (de) * 2018-09-28 2020-04-02 Siemens Aktiengesellschaft Energieversorgungssystem für eine wassergebundene Einrichtung
CN109494869A (zh) * 2018-11-29 2019-03-19 中广核研究院有限公司 一种核动力船舶电力系统
KR20210147452A (ko) 2020-05-29 2021-12-07 현대중공업 주식회사 선박 직류배전시스템에서의 발전기 가동제어방법
CN117439022B (zh) * 2023-12-20 2024-04-09 天津航空机电有限公司 一种配电盘箱保护结构及保护方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9301877U1 (de) * 1993-02-10 1994-03-10 Siemens AG, 80333 München Vorrichtung zur Energieversorgung und Verteilung, und zum Antrieb eines Unterseebootes
JP2000233798A (ja) * 1999-02-16 2000-08-29 Electric Boat Corp トランスレス高電圧可変速駆動装置をもつ船舶用統合高周波電力分配装置
US6333622B1 (en) * 2000-05-16 2001-12-25 General Electric Company Synchronous generator having auxiliary power windings and variable frequency power source
WO2008057789A2 (en) * 2006-10-27 2008-05-15 Direct Drive Systems, Inc. Electromechanical energy conversion systems

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1045143C (zh) 1994-08-01 1999-09-15 中国人民解放军海军工程学院 三相交流和多相整流同时供电的同步发电机
DE10128152B4 (de) * 2001-06-11 2004-08-19 Siemens Ag Schiffsantriebssystem mit vermindertem Bordnetzklirrfaktor
GB0418992D0 (en) * 2004-08-26 2004-09-29 Alstom Transformers
GB2445382B (en) 2007-01-06 2011-04-13 Converteam Ltd Marine vessel power systems comprising mid-bus transformers positioned between sections of a busbar
DE102007054228A1 (de) * 2007-11-12 2009-05-20 Siemens Ag Stator einer dynamoelektrischen Maschine hoher Leistung
EP2157687A1 (en) * 2008-08-19 2010-02-24 Converteam Technology Ltd Generators
EP2321888A4 (en) * 2008-08-22 2017-03-15 DRS Power & Control Technologies, Inc. Multiple voltage generator and voltage regulation methodology for power dense integrated power systems
CN101527469A (zh) * 2009-04-22 2009-09-09 湖南大学 汽车爪极交流发电机装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9301877U1 (de) * 1993-02-10 1994-03-10 Siemens AG, 80333 München Vorrichtung zur Energieversorgung und Verteilung, und zum Antrieb eines Unterseebootes
JP2000233798A (ja) * 1999-02-16 2000-08-29 Electric Boat Corp トランスレス高電圧可変速駆動装置をもつ船舶用統合高周波電力分配装置
US6333622B1 (en) * 2000-05-16 2001-12-25 General Electric Company Synchronous generator having auxiliary power windings and variable frequency power source
WO2008057789A2 (en) * 2006-10-27 2008-05-15 Direct Drive Systems, Inc. Electromechanical energy conversion systems

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11052742B2 (en) 2019-04-22 2021-07-06 Transportation Ip Holdings, Llc Mounting system for an electrical power delivery system
US11102900B2 (en) 2019-04-22 2021-08-24 Transportation Ip Holdings, Llc Electrical power delivery system
US11239521B2 (en) 2019-04-22 2022-02-01 Transportation Ip Holdings, Llc Electrical power delivery system with a support structure
US11464138B2 (en) 2019-04-22 2022-10-04 Transportation Ip Holdings, Llc Module panel and method for an electrical power delivery system
US11706896B2 (en) 2019-04-22 2023-07-18 Transportation Ip Holdings, Llc Modular rack system and method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010141915A (ru) 2012-04-20
EP2312744A1 (en) 2011-04-20
DK2312744T3 (da) 2012-10-01
US20110084670A1 (en) 2011-04-14
CN102044884B (zh) 2014-11-26
SG170680A1 (en) 2011-05-30
JP5662757B2 (ja) 2015-02-04
EP2312744B1 (en) 2012-07-11
KR20110040715A (ko) 2011-04-20
ES2393880T3 (es) 2012-12-28
US8680707B2 (en) 2014-03-25
JP2011135764A (ja) 2011-07-07
CN102044884A (zh) 2011-05-04
BRPI1010336A2 (pt) 2012-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2551411C2 (ru) Система распределения мощности
Xu et al. A review of DC shipboard microgrids—Part I: Power architectures, energy storage, and power converters
RU2528180C1 (ru) Система валогенератора
US7576443B2 (en) Method and apparatus for generating electric power
US6188139B1 (en) Integrated marine power distribution arrangement
US6150731A (en) Integrated high frequency marine power distribution arrangement with transformerless high voltage variable speed drive
EP2627557B1 (en) Marine propulsion systems
RU185666U1 (ru) Многофазная система электродвижения судов
RU2529090C1 (ru) Судовая электроэнергетическая установка
Reusser et al. Power electronics and drives: Applications to modern ship propulsion systems
WO2015183353A1 (en) Electric power generation and distribution for islanded or weakly-connected systems
RU157368U1 (ru) Система электродвижения судов
RU197447U1 (ru) Судовая электроэнергетическая система
Cardoso et al. Evolution and development prospects of electric propulsion systems of large sea ships
RU124246U1 (ru) Судовая электроэнергетическая установка
RU2521883C1 (ru) Судовая электроэнергетическая установка
RU2733179C1 (ru) Судовая электроэнергетическая установка (варианты)
RU2683042C1 (ru) Судовая электроэнергетическая установка
RU187809U1 (ru) Многофазная система электродвижения судов с коммутатором в нейтрали
RU197961U1 (ru) Единая электроэнергетическая система судна
RU2735298C1 (ru) Электродвижительная установка с каскадным электрическим преобразователем
Kalsi et al. Benefits of HTS technology to ship systems
RU2716891C1 (ru) Судовая электроэнергетическая установка
Qi et al. Configuration Generation and Analysis of AC and DC Conceptual Designs of Shipboard Power Systems
SU987742A1 (ru) Гребна электрическа установка переменно-посто нного тока

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161014