RU2650490C2 - Система электропитания, содержащая асинхронную машину, и двигатель, оснащенный такой системой электропитания - Google Patents

Система электропитания, содержащая асинхронную машину, и двигатель, оснащенный такой системой электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2650490C2
RU2650490C2 RU2014151778A RU2014151778A RU2650490C2 RU 2650490 C2 RU2650490 C2 RU 2650490C2 RU 2014151778 A RU2014151778 A RU 2014151778A RU 2014151778 A RU2014151778 A RU 2014151778A RU 2650490 C2 RU2650490 C2 RU 2650490C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
asynchronous machine
power supply
engine
supply system
Prior art date
Application number
RU2014151778A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014151778A (ru
Inventor
ВЕРЖИФОСС Эрик ДЕ
Седрик ДЮВАЛЬ
Original Assignee
Лабиналь Пауэр Системз
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 Лабиналь Пауэр Системз filed Critical Лабиналь Пауэр Системз
Publication of RU2014151778A publication Critical patent/RU2014151778A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650490C2 publication Critical patent/RU2650490C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D15/00De-icing or preventing icing on exterior surfaces of aircraft
    • B64D15/12De-icing or preventing icing on exterior surfaces of aircraft by electric heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/02De-icing means for engines having icing phenomena
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D7/00Rotors with blades adjustable in operation; Control thereof
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/0094Structural association with other electrical or electronic devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/02Machines with one stator and two or more rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/42Asynchronous induction generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K51/00Dynamo-electric gears, i.e. dynamo-electric means for transmitting mechanical power from a driving shaft to a driven shaft and comprising structurally interrelated motor and generator parts
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D2221/00Electric power distribution systems onboard aircraft
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/18Rotary transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение обеспечивает источник электропитания, содержащий асинхронную машину, устройство для приведения ротора асинхронной машины во вращение посредством ротора двигателя и электрическое соединение для питания электрического оборудования посредством упомянутого ротора асинхронной машины, причем система асинхронная машина выполнена с возможностью приема электрической энергии переменного тока (АС) через статор асинхронной машины, и она представляет в заданном диапазоне скоростей привода ротора асинхронной машины при приведении ротором двигателя коэффициент полезного действия (КПД) переноса электрической энергии от статора к упомянутому ротору, которая является приоритетной относительно КПД, с которым механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники и уровень техники
Изобретение относится к системе электропитания, в частности, для питания электрического оборудования, установленного на вращающейся опоре. Изобретение также относится к двигателю, оснащенному такой системой электропитания.
Изобретение служит, в частности, для предоставления средства для электропитания оборудования, несомого лопастями ротора двигателя или лопастями двух роторов, вращающихся в противоположных направлениях, двигателя, такого как антиобледенительное оборудование для лопастей или систем для электрического позиционирования таких лопастей.
Известны системы электропитания для таких устройств, которые передают электричество от стационарных частей самолета или двигателя с помощью щеточных устройств, например, как описано в документе US 4621978. Однако эти устройства громоздки, не очень надежны и требуют регулярного технического обслуживания вместе с системой для их охлаждения при работе. Также выявлены проблемы, связанные с совместимостью с маслянистыми веществами, присутствующими в их среде.
Также известны вращающиеся трансформаторы, которые служат для передачи электричества от стационарных частей самолета или двигателя. Имеются такие трансформаторы, работающие на низкой частоте (менее 1 килогерца (кГц)), которые имеют конструкцию U-образной формы или Е-образной формы, с топологиями, направленными на решение проблемы слоистых материалов. В противоположность этому, в высокочастотных диапазонах (более 1 кГц), при высокой мощности (более 5 киловатт (кВт)), слоистые материалы теряют свои свойства, когда температура повышается (типично выше 200оС). Это приводит к увеличению до высоких уровней потерь и к трансформаторам, которые чувствительны к вибрации и ударам. Примером документа, описывающего вращающийся трансформатор в указанном контексте, является WO 2010/081654.
Также известен документ FR 2962271, который раскрывает доставку электричества на вращающуюся опору с использованием асинхронной машины, работающей как генератор с самовозбуждением.
Изобретение направлено на решение вышеуказанных проблем и на обеспечение решения, которое является надежным, которое требует незначительного технического обслуживания, характеризуется малым весом и ограниченным пространством для размещения.
Сущность изобретения
Для этой цели предложен источник электропитания, содержащий асинхронную машину, устройство для приведения ротора асинхронной машины во вращение посредством ротора двигателя и электрическое соединение для питания электрического оборудования посредством упомянутого ротора асинхронной машины, причем система отличается тем, что асинхронная машина также выполнена с возможностью приема электрической энергии переменного тока (АС) через статор упомянутой асинхронной машины, и она представляет, в заданном диапазоне скоростей привода ротора асинхронной машины, при приведении упомянутым ротором двигателя коэффициент полезного действия (КПД) переноса электрической мощности от упомянутого статора к упомянутому ротору, являющийся привилегированным (приоритетным) относительно КПД, с которым механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию.
Путем выбора этого варианта конструкции асинхронная машина может быть установлена для питания электрического оборудования через ее ротор, причем упомянутая машина имеет вес и объем, которые значительно меньше, чем вес и объем асинхронного генератора того типа, который раскрыт в предшествующем уровне техники. Преимущество использования асинхронной машины по сравнению с использованием вращающегося трансформатора с U-образным сердечником или Е-образным сердечником сохраняется, поскольку здесь отсутствует проблема слоистых материалов. Требования по техническому обслуживанию весьма низкие.
В конкретном варианте осуществления асинхронная машина имеет правоходовую волновую обмотку, по меньшей мере, в роторе или в статоре. Это служит увеличению надежности асинхронного трансформатора.
В конкретном варианте осуществления асинхронная машина имеет обмотку только с одной проводящей шиной на паз. Число требуемых соединений, таким образом, уменьшается, позволяя снизить вес и размер устройства.
В другом аспекте изобретение также обеспечивает двигатель, имеющий ротор, несущий электрическое оборудование, причем ротор включает в себя, по меньшей мере, одну систему электропитания, электрическое оборудование подсоединено к электрическому соединению системы питания. Такой двигатель предоставляет улучшенную производительность, поскольку он использует устройство, которое легче по весу, более компактное и более надежное для цели электропитания электрического оборудования, несомого ротором двигателя.
В различных возможных конфигурациях упомянутый статор асинхронной машины выполнен с возможностью приема АС электрической энергии от двигателя через генератор, от коробки приводов агрегатов (AGB) двигателя или от АС электропитания. В других возможных конфигурациях, которые являются различными, упомянутый статор асинхронной машины является неподвижным относительно гондолы двигателя или неподвижным относительно второго ротора двигателя.
В конкретном варианте осуществления двигатель включает в себя второй ротор, несущий второе электрическое оборудование, причем двигатель имеет по меньшей мере одну вторую систему электропитания, как упомянуто выше, причем второе электрическое оборудование подсоединено к электрическому соединению второй системы электропитания, при этом две системы электропитания размещены параллельно для приема АС электрической энергии от общего источника через соответствующие статоры. Нетуннельный (без обтекателя) вентилятор, имеющий два ротора противоположного вращения, может оснащаться таким образом.
В различных возможных конфигурациях соединение между электрическим оборудованием и электрическим соединением с системой электропитания проходит через механический силовой редуктор или через вращающийся трансформатор, или через генератор, или через второй ротор двигателя, который вращается в противоположном направлении к первому ротору.
Электрическое оборудование может, в частности, содержать устройство для удаления льда с лопасти или систему для электрического позиционирования лопасти.
Краткое описание чертежей
Изобретение описано ниже со ссылкой на следующие иллюстрирующие чертежи:
Фиг.1 показывает обобщенный вариант осуществления системы электропитания согласно изобретению;
Фиг.2 показывает конкретный аспект варианта осуществления по фиг.1;
Фиг.3 - другой вид конкретного аспекта фиг.2;
Фиг.4 - другой вид конкретного аспекта фиг.2 и 3;
Фиг.5 - другой вид конкретного аспекта фиг.2-4;
Фиг.6 показывает вариант осуществления двигателя согласно изобретению;
Фиг.7 показывает некоторые аспекты реализации варианта осуществления по фиг.6;
Фиг.8 показывает другой вариант осуществления двигателя согласно изобретению;
Фиг.9 показывает некоторые аспекты реализации варианта осуществления по фиг.8.
Детальное описание изобретения
Фиг.1 показывает систему электропитания в обобщенном варианте осуществления изобретения. Она содержит машину 100, состоящую из ротора 110 и статора 120. Ротор 110 соединен с механическим устройством 130, чтобы обеспечивать возможность приведения его в действие ротором двигателя. Роторные обмотки подсоединены к электрическому соединению 140 для электропитания электрического оборудования. Статорные обмотки подсоединены к электрическому соединению 150 для приложения электрической энергии, в частности электрической энергии переменного тока. Для ротора асинхронной машины, приводимого в заданном диапазоне скоростей привода ротором двигателя, асинхронная машина 100 имеет КПД в переносе электрической энергии от статора 120 к ротору 110, являющийся приоритетным относительно КПД, с которым механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию. Это обеспечивается проектированием: эффект трансформатора оптимизируется для диапазона скоростей вращения в ущерб отбираемому моменту.
К примеру, ротор 110 может быть снабжен сбалансированной трехфазной обмоткой. Для этой цели машина имеет то же самое число пар полюсов на статоре и на роторе, или она имеет обмотку, которая способна адаптироваться к сбалансированному трехфазному электричеству.
Например, одна возможная конструкция для системы по фиг.1 использует шесть пар полюсов с воздушным зазором 1 миллиметр (мм). Напряжение 120 вольт (В) в среднеквадратичном (rms) прикладывается к статору (относительно нейтрали) при 600 герцах (Гц) для подаваемой электрической мощности 24,7 кВт, когда ротор асинхронной машины приводится при 15 Гц. Напряжение, получаемое от ротора, имеет тогда частоту 690 Гц, rms амплитуду 108 В (относительно нейтрали) и доставляемую мощность 24 кВт. Можно видеть, что механическая мощность 3,3 кВт снимается с ротора и что машина приводит только к потерям 4 кВт, по существу связанным с функцией трансформатора.
Заданный диапазон скоростей для ротора асинхронной машины, приводимой ротором двигателя, в котором КПД переноса электрической энергии от статора 120 к ротору 110 является приоритетным относительно КПД, с которым механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию, расположен вокруг частоты вращения 15 Гц, например, диапазон от 10 Гц до 20 Гц или диапазон от 14 Гц до 16 Гц. В показанном примере эффект оптимизации выявлен по низкому значению потерь (4 кВт) во взаимосвязи с 3,3 кВт мощности, отбираемой из мощности, доставляемой двигателем, упомянутая мощность далека от оптимизированной, поскольку отбором мощности специально пренебрегали, чтобы оптимизировать эффект трансформатора.
Мощность, доставляемая на электрическое соединение 140, регулируется путем настройки мощности, прикладываемой электрическим соединением 150. При некоторых условиях мощность, требуемая в статоре, может быть меньше, чем выходная мощность с ротора, из-за мощности, доставляемой двигателем. Нагрузку можно наблюдать через асинхронную машину, чтобы определить ее рабочее состояние.
Мощность может передаваться с ротором, который является неподвижным, в этом случае операция соответствует только трансформаторному типу.
Определено, что асинхронная машина может иметь топологию типа, определяющего радиальную или аксиальную вариацию потока.
Фиг.2 показывает вариант осуществления обмотки ротора или статора машины 100, показанной на фиг.1. Тот же самый тип обмотки может быть использован как на статоре, так и на роторе, однако также можно использовать различные обмотки на роторе и на статоре. Обмотка является правоходовой волновой обмоткой, что делает возможным использование только одной проводящей шины на паз ротора или статора, тем самым снижая риск коротких замыканий между шинами.
На фиг.2 показаны 14 пазов, которые пронумерованы от 201 до 214, и обмотка имеет девять проводников, пронумерованных от 301 до 309. В показанном варианте осуществления каждый полюс имеет три проводящих шины, соединенных параллельно с той же самой фазой трехфазного напряжения.
Таким образом, проводящие участки 301, 302 и 303 вставлены в последовательные пазы 201, 202 и 203, формируя первый полюс. На выходе из соответствующих пазов все три проводника 301, 302 и 303 изогнуты под прямыми углами в том же самом направлении и проходят через пазы 212, 211 и 210, соответственно (т.е. вдоль периферии ротора или статора, причем первый проводник, выходящий из своего паза, является затем последним, который входит в другой паз).
Участки проводников между пазами образуют свесы (выносы) проводников, представляющие бесполезно израсходованный объем и вес, и использование правоходовой волновой обмотки позволяет уменьшить их длины. Проводники 304, 305 и 306, соединенные параллельно со второй фазой трехфазного АС напряжения, занимают соответствующие пазы 204, 205 и 206, и после того, как они изгибаются под прямым углом и занимают секции типа свеса, они возвращаются в соответствующие пазы (не показаны), обозначенные ссылочными позициями 214 и 213 на чертеже (вновь первый проводник, выходящий из своего паза, затем последним входит в следующий паз). На чертеже также показаны проводники 307, 308 и 309, которые занимают пазы 207, 208 и 209 и которые соединены параллельно с третьей фазой трехфазного напряжения. Свесы проводников 301, 302 и 303 между пазами 201, 202, 203 и 210, 211, 212 расположены в этом варианте осуществления на расстоянии от пазов, в то время как свесы проводников 304, 305 и 306 между пазами 204, 205, 206 и 213, 214 расположены близко к пазам.
Фиг.3 показывает проводники одной фазы в сквозном виде для варианта осуществления по фиг.2. Проводники соединены с внешней электрической цепью на своих концах 351 и 352. Этот чертеж показывает свесы на двух расстояниях от пазов в следующей последовательности: ближний свес, дальний свес, ближний свес, дальний свес, ближний свес. При такой конфигурации, вновь, первый проводник, выходящий из своего паза, затем последним входит в другой паз.
Фиг.4 показывает проводники трех фаз в варианте фиг.2 и 3. В этом примере имеется три проводящих шины на полюс, как на предыдущих фигурах. Один проводник используется для каждой фазы. Он следует трем полным виткам вокруг периферии ротора или статора между своими двумя свободными концами, и он соединен с заземлением ротора или статора в четырех точках, две из которых находятся близко к первому свободному концу, и две из которых находятся близко ко второму свободному концу. Ссылочные позиции 410 и 420 использованы, чтобы показать свободные концы одного из трех проводников. Та же самая схема соединения используется для двух других соединителей. При приближении к одному из двух свободных концов, который имеет ссылочную позицию 410, проводник пересекает два участка того же самого проводника, делающего полные витки вокруг периферии, прежде чем следовать им параллельным образом, в то время как при приближении ко второму из двух концов, обозначенному ссылочной позицией 420, проводник следует двум участкам того же самого проводника, следующего полным виткам вокруг периферии, параллельным образом, не пересекая их. Соединения, близкие к свободному концу с пересечением, обозначены как 411 и 412, а соединения, близкие к свободному концу без пересечения, обозначены как 421 и 422.
Фиг.5 показывает проводник одной фазы, из конца в конец, и определено, что если имеется n проводящих шин на полюс, то фиг.5 показывает только число витков проводника, деленных на n, только для одной из трех фаз.
Фиг.6 показывает возможную реализацию изобретения на двигателе, имеющем два ротора в противовращении, например, таких как нетуннельные вентиляторы.
АС электричество получают либо от электрической сети 610 летательного аппарата, либо от AGB 615, либо от двигателя 620 (свободная турбина, первый ротор или задний (Aft) ротор или второй ротор или передний (Fwd) ротор). При использовании AGB или ротора используется соответствующий генератор 616 или 621. Переключатель 625 под управлением системы 626 управления позволяет опционально выбирать источник электричества. Если необходимо, он включает в себя преобразователь мощности для преобразования мощности для подачи в асинхронную машину. Электрическая мощность переносится от стационарной системы отсчета А к двум противоположно вращающимся вращательным системам отсчета В и С посредством двух трансформаторов 630 и 631, соединенных параллельно друг с другом на выходе переключателя 625. Системами отсчета В и С являются два ротора, передний (Fwd) 640 и задний (Aft) 641 соответственно. Электрическая мощность, в конечном счете, отбирается к устройствам, которые предназначены для питания на лопастях этих роторов, обозначенных соответствующими ссылочными позициями 650 и 651.
Трансформаторы 630 и 631 являются системами электропитания, как описано со ссылками на фиг.1-5.
Модификация варианта осуществления по фиг.6 показана на фиг.7, которая показывает другие детали варианта осуществления. АС электрическая мощность (ссылочная позиция 625) подается на статор двигателя (система отсчета А) двумя проводящими линиями 700 и 710, первая из которых включает в себя трансформатор 630 и продолжается до лопастей 650 ротора 640, и вторая из которых включает в себя трансформатор 610 и продолжается через механизм 720 силового редуктора (PGB) до достижения лопастей 651 ротора 641. Различные подшипники показаны на чертеже, чтобы указать относительные вращения между различными элементами.
Фиг.8 показывает другой возможный вариант осуществления изобретения, а именно, на двигателе, имеющем два противоположно вращающихся ротора.
АС получают, как и выше, - либо от электрической сети 610 летательного аппарата, либо от AGB 615, либо от двигателя 620.
Электрическая мощность первоначально переносится от стационарной системы отсчета А к вращательной системе отсчета В параллельно трансформатором 810 и трансформатором 820, который может также быть генератором 820. Система отсчета В является системой отсчета переднего (Fwd) ротора 640. Лопасти 650 ротора 640 запитываются трансформатором 810. Трансформатор 830 переносит энергию, доставляемую трансформатором или генератором 820, от системы отсчета В к системе отсчета С. Система отсчета С является системой отсчета заднего (Aft) ротора 641. Лопасти 651 ротора 641 запитываются трансформатором 830. Трансформаторы 830 и 810, и опционально трансформатор 820, являются системами электропитания, как описано со ссылкой на фиг.1-5.
Это последовательное соединение служит для того, чтобы смягчать некоторые ограничения интеграции.
Модификация варианта осуществления по фиг.8 показана на фиг.9 с другими деталями варианта осуществления. АС электрическая мощность (ссылочная позиция 625) подается на статор двигателя (система отсчета А) проводящими линиями 900 и 910, первая из которых включает в себя трансформатор 810 и продолжается до лопастей 650 ротора 640, в то время как вторая из них включает в себя трансформатор или генератор 910 и трансформатор 830 и продолжается до лопастей 651 ротора 641. Различные подшипники показаны на чертеже, чтобы указать относительные вращения между различными элементами. В этом варианте линии электропитания избегают механизма PGB.
Изобретение описано выше со ссылками на варианты осуществления, которые являются не ограничительными, и оно распространяется на любой вариант в пределах объема пунктов формулы изобретения.

Claims (13)

1. Бесщеточная система электропитания по меньшей мере одного вращающегося электрического оборудования, содержащая асинхронную машину (100), устройство (130) для приведения ротора (110) асинхронной машины во вращение посредством ротора двигателя и электрическое соединение (140) для питания при вращении упомянутого по меньшей мере одного электрического оборудования посредством упомянутого ротора асинхронной машины, причем асинхронная машина (100) также выполнена с возможностью приема электрической энергии переменного тока (АС) через статор (120) упомянутой асинхронной машины, причем бесщеточная система электропитания отличается тем, что упомянутая асинхронная машина имеет одинаковое число пар полюсов на упомянутом статоре и на упомянутом роторе и правоходовую волновую обмотку с одной проводящей шиной (301-309) на паз (201-214) по меньшей мере в упомянутом роторе или упомянутом статоре, так, что она имеет в заданном диапазоне скоростей привода упомянутым ротором двигателя ротора асинхронной машины коэффициент полезного действия (КПД) переноса электрической энергии от упомянутого статора (120) к упомянутому ротору (110), являющийся приоритетным относительно КПД, с которым механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию, для оптимизации эффекта трансформатора асинхронной машины для упомянутого заданного диапазона скоростей привода в ущерб отбираемому моменту на упомянутом роторе асинхронной машины.
2. Двигатель самолета, в котором по меньшей мере одна лопасть ротора (640, 641) несет электрическое оборудование, причем двигатель включает в себя по меньшей мере одну бесщеточную систему электропитания (630, 631; 810, 830) по меньшей мере одного вращающегося электрического оборудования по п.1, причем электрическое оборудование подсоединено к электрическому соединению системы электропитания.
3. Двигатель по п.2, в котором упомянутый статор асинхронной машины выполнен с возможностью приема электрической энергии переменного тока (АС) от двигателя (620) через генератор (621).
4. Двигатель по п.2 или 3, в котором упомянутый статор асинхронной машины выполнен с возможностью приема электрической энергии переменного тока (АС) от коробки (615) приводов агрегатов двигателя через генератор (615).
5. Двигатель по п.2 или 3, в котором упомянутый статор асинхронной машины выполнен с возможностью приема электрической энергии переменного тока (АС) от сети электропитания (610) переменного тока (АС).
6. Двигатель по п.2 или 3, в котором упомянутый статор асинхронной машины (630, 631; 810) является неподвижным относительно гондолы (А) двигателя.
7. Двигатель по п.2 или 3, в котором упомянутый статор асинхронной машины (830) является неподвижным относительно ротора (640) двигателя.
8. Двигатель по п.2 или 3, включающий в себя второй ротор (640, 641), несущий по меньше мере одно второе электрическое оборудование, причем двигатель имеет по меньшей мере одну вторую бесщеточную систему электропитания (630, 631; 810, 830) по меньшей мере одного вращающегося электрического оборудования по п.1, причем второе электрическое оборудование подсоединено к электрическому соединению второй системы электропитания, при этом две бесщеточные системы электропитания размещены параллельно для приема, через соответствующий статор, электрической энергии переменного тока (АС) от общего источника (625).
9. Двигатель по п.2 или 3, в котором соединение между электрическим оборудованием и электрическим соединением системы электропитания проходит через механический силовой редуктор (720).
10. Двигатель по п.2 или 3, в котором соединение между электрическим оборудованием и электрическим соединением системы электропитания проходит через вращающийся трансформатор (820).
11. Двигатель по п.2 или 3, в котором соединение между электрическим оборудованием и электрическим соединением системы электропитания проходит через второй ротор (640) двигателя, вращающийся в направлении, противоположном первому ротору (641).
12. Двигатель по п.2 или 3, в котором электрическое оборудование содержит устройство для удаления льда с лопасти.
13. Двигатель по п.2 или 3, причем электрическое оборудование содержит систему для электрического позиционирования лопасти.
RU2014151778A 2012-05-21 2013-05-14 Система электропитания, содержащая асинхронную машину, и двигатель, оснащенный такой системой электропитания RU2650490C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1254612A FR2990809B1 (fr) 2012-05-21 2012-05-21 Systeme d'alimentation en energie electrique comprenant une machine asynchrone et moteur de propulsion equipe d'un tel systeme d'alimentation en energie electrique
FR1254612 2012-05-21
PCT/FR2013/051050 WO2013175098A1 (fr) 2012-05-21 2013-05-14 Système d'alimentation en énergie électrique comprenant une machine asynchrone et moteur de propulsion équipé d'un tel système d'alimentation en énergie électrique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014151778A RU2014151778A (ru) 2016-07-20
RU2650490C2 true RU2650490C2 (ru) 2018-04-16

Family

ID=48577124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151778A RU2650490C2 (ru) 2012-05-21 2013-05-14 Система электропитания, содержащая асинхронную машину, и двигатель, оснащенный такой системой электропитания

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9698651B2 (ru)
EP (1) EP2853022A1 (ru)
CN (1) CN104321957B (ru)
BR (1) BR112014028919A2 (ru)
CA (1) CA2873933C (ru)
FR (1) FR2990809B1 (ru)
RU (1) RU2650490C2 (ru)
WO (1) WO2013175098A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11362567B2 (en) * 2020-01-16 2022-06-14 The Boeing Company Electrical power generation from turbine engines
US11193426B2 (en) 2020-04-16 2021-12-07 The Boeing Company Electrically geared turbofan
EP4181388A1 (en) 2021-11-10 2023-05-17 General Electric Renovables España S.L. Wind turbine and method of operating a wind turbine
FR3131276B1 (fr) * 2021-12-23 2023-12-15 Safran Aircraft Engines Système de calage et dégivrage de pales d’une helice d’un aeronef
FR3131271A1 (fr) * 2021-12-23 2023-06-30 Safran Aircraft Engines Actionneur d’une piece montee mobile sur un support rotatif entraine par une turbomachine d’un aeronef
FR3134078A1 (fr) * 2022-03-31 2023-10-06 Safran Electrical & Power Unité intégrée de transfert de puissance tournant d’une chaîne électrique de dégivrage des pales d’hélice et du cône avant d’une turbomachine

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5608615A (en) * 1996-03-11 1997-03-04 Luce; John W. Asynchronous intergrid transfer apparatus
RU2096893C1 (ru) * 1995-08-16 1997-11-20 Давид Вениаминович Свечарник Машинно-трансформаторный агрегат
WO1999004403A1 (en) * 1997-07-21 1999-01-28 Neil Stone System for transferring electrical power between non-contacting elements in relative motion
RU2189105C2 (ru) * 2000-09-05 2002-09-10 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для управления асинхронизированным синхронным генератором
US7432622B2 (en) * 2002-08-30 2008-10-07 Siemens Aktiengesellschaft Method for the wireless and contactless transport of energy and data, and corresponding device
US20100285702A1 (en) * 2007-12-28 2010-11-11 Clean Current Power Systems Incorporated Hybrid electric power system with distributed segmented generator/motor
WO2011000937A1 (en) * 2009-07-03 2011-01-06 Single Buoy Moorings Inc. High voltage electro inductive swivel
RU2437197C2 (ru) * 2010-03-09 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром" Многофазная стержневая волновая обмотка статора асинхронного двигателя

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4621978A (en) 1984-12-03 1986-11-11 General Electric Company Counterrotating power turbine
US4927329A (en) * 1988-10-21 1990-05-22 General Electric Company Aircraft engine unducted fan blade pitch control system
FR2718902B1 (fr) * 1994-04-13 1996-05-24 Europ Gas Turbines Sa Ensemble turbine-générateur sans réducteur.
EP1458080B1 (en) * 2001-12-20 2017-03-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Permanent magnet type dynamo-electric machine and wind power generation-use permanent magnet type synchronous generator
DE10301978A1 (de) * 2003-01-20 2004-08-05 Eurocopter Deutschland Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Übertragen und Bereitstellen der Energie kapazitiver Aktuatoren
US20060087123A1 (en) * 2004-10-22 2006-04-27 Stout David E Dual-rotor, single input/output starter-generator
CN2845305Y (zh) * 2005-03-03 2006-12-06 广州汽车工业集团有限公司 电磁耦合无级变速器
US7388300B2 (en) * 2006-09-20 2008-06-17 Honeywell International, Inc. Starter-generator operable with multiple variable frequencies and voltages
CN101207314B (zh) * 2006-12-18 2010-09-01 北京前沿科学研究所 适应变化力矩动力的稳频锁相发电机
CA2721358C (en) * 2008-04-14 2016-12-20 Aker Engineering & Technology As Rotary transformer
DE102008019644A1 (de) * 2008-04-18 2009-10-22 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Antriebsmaschine
GB0900493D0 (en) 2009-01-14 2009-02-11 Rolls Royce Plc Rotary transformer
GB0920148D0 (en) * 2009-11-17 2009-12-30 Magnomatics Ltd Magnetically geared machine for marine generation
FR2960516B1 (fr) * 2010-05-28 2012-05-04 Eurocopter France Dispositif d'alimentation electrique et de controle d'un equipement d'un rotor, et aeronef muni d'un tel dispositif
FR2962271B1 (fr) 2010-07-02 2012-08-17 Hispano Suiza Sa Alimentation electrique des equipements portes par un support rotatif
IT1403055B1 (it) * 2010-11-30 2013-09-27 Itaco S R L Ora Reel S R L Generatore elettrico.
US8426995B2 (en) * 2011-11-02 2013-04-23 General Electric Company Wind turbine generator and wind turbine
US9657645B2 (en) * 2013-02-25 2017-05-23 Pratt & Whitney Canada Corp. Engine architecture using electric machine

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096893C1 (ru) * 1995-08-16 1997-11-20 Давид Вениаминович Свечарник Машинно-трансформаторный агрегат
US5608615A (en) * 1996-03-11 1997-03-04 Luce; John W. Asynchronous intergrid transfer apparatus
WO1999004403A1 (en) * 1997-07-21 1999-01-28 Neil Stone System for transferring electrical power between non-contacting elements in relative motion
RU2189105C2 (ru) * 2000-09-05 2002-09-10 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для управления асинхронизированным синхронным генератором
US7432622B2 (en) * 2002-08-30 2008-10-07 Siemens Aktiengesellschaft Method for the wireless and contactless transport of energy and data, and corresponding device
US20100285702A1 (en) * 2007-12-28 2010-11-11 Clean Current Power Systems Incorporated Hybrid electric power system with distributed segmented generator/motor
WO2011000937A1 (en) * 2009-07-03 2011-01-06 Single Buoy Moorings Inc. High voltage electro inductive swivel
RU2437197C2 (ru) * 2010-03-09 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром" Многофазная стержневая волновая обмотка статора асинхронного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
US20150108760A1 (en) 2015-04-23
FR2990809B1 (fr) 2017-04-14
EP2853022A1 (fr) 2015-04-01
CA2873933A1 (fr) 2013-11-28
CN104321957B (zh) 2017-10-10
CN104321957A (zh) 2015-01-28
WO2013175098A1 (fr) 2013-11-28
CA2873933C (fr) 2020-05-05
US9698651B2 (en) 2017-07-04
FR2990809A1 (fr) 2013-11-22
RU2014151778A (ru) 2016-07-20
BR112014028919A2 (pt) 2017-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2650490C2 (ru) Система электропитания, содержащая асинхронную машину, и двигатель, оснащенный такой системой электропитания
RU2732853C1 (ru) Авиационный турбовинтовой двигатель, оснащенный электрической машиной
JP5508672B2 (ja) 発電の方法および装置
RU2566590C2 (ru) Электроснабжение для устройств, поддерживаемых ротором авиационного двигателя
US9595857B2 (en) Electrical machine
CN101584102A (zh) 机电能量转换系统
CN102428265A (zh) 飞机发动机起动/发电系统和控制的方法
US10090733B2 (en) Electrical power supply for equipment carried by a rotary support
ES2859107T3 (es) Generador de arranque sin escobillas
BR102014021026A2 (pt) acionador de partida/gerador de frequência constante e método para operar uma máquina elétrica
US9583986B2 (en) Power generator for a hydro turbine
EP3032716B1 (en) Dual-output generators
RU2010106801A (ru) Система управления скоростью
EP3758215A1 (en) Hybrid wound-rotor motor and generator with induction feed and persistent current
RU2645866C2 (ru) Электромеханическая система приведения в действие и/или генерирования, содержащая электрическую изоляцию между источником электрического напряжения и нагрузкой
CN105591480A (zh) 定子绕组自耦式串级双馈发电机及其工作方法
CN110578604A (zh) 一种电气设备
EP2594788B1 (en) Wind turbine

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner