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 PDFInfo
- 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
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 14
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 22
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 6
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D15/00—De-icing or preventing icing on exterior surfaces of aircraft
- B64D15/12—De-icing or preventing icing on exterior surfaces of aircraft by electric heating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D15/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
- F01D15/10—Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/02—De-icing means for engines having icing phenomena
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D7/00—Rotors with blades adjustable in operation; Control thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K11/00—Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
- H02K11/0094—Structural association with other electrical or electronic devices
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K16/00—Machines with more than one rotor or stator
- H02K16/02—Machines with one stator and two or more rotors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K17/00—Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
- H02K17/42—Asynchronous induction generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K51/00—Dynamo-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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K7/00—Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
- H02K7/18—Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
- H02K7/1807—Rotary generators
- H02K7/1823—Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D2221/00—Electric power distribution systems onboard aircraft
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
- H01F38/18—Rotary 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.
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)
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-05-21 FR FR1254612A patent/FR2990809B1/fr active Active
-
2013
- 2013-05-14 RU RU2014151778A patent/RU2650490C2/ru active
- 2013-05-14 WO PCT/FR2013/051050 patent/WO2013175098A1/fr active Application Filing
- 2013-05-14 CN CN201380026646.0A patent/CN104321957B/zh active Active
- 2013-05-14 CA CA2873933A patent/CA2873933C/fr not_active Expired - Fee Related
- 2013-05-14 EP EP13727287.8A patent/EP2853022A1/fr not_active Withdrawn
- 2013-05-14 BR BR112014028919A patent/BR112014028919A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2013-05-14 US US14/402,794 patent/US9698651B2/en active Active
Patent Citations (8)
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 |