RU99102553A - DEVICE FOR PRODUCING ENERGY AND METHOD FOR PRODUCING ENERGY (OPTIONS) - Google Patents

DEVICE FOR PRODUCING ENERGY AND METHOD FOR PRODUCING ENERGY (OPTIONS)

Info

Publication number
RU99102553A
RU99102553A RU99102553/09A RU99102553A RU99102553A RU 99102553 A RU99102553 A RU 99102553A RU 99102553/09 A RU99102553/09 A RU 99102553/09A RU 99102553 A RU99102553 A RU 99102553A RU 99102553 A RU99102553 A RU 99102553A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
angular coefficient
output power
frequency
rotation
Prior art date
Application number
RU99102553/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2225069C2 (en
Inventor
Тимоти Майкл Грив
Original Assignee
Локхид Мартин Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US09/020,516 external-priority patent/US6037672A/en
Application filed by Локхид Мартин Корпорейшн filed Critical Локхид Мартин Корпорейшн
Publication of RU99102553A publication Critical patent/RU99102553A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2225069C2 publication Critical patent/RU2225069C2/en

Links

Claims (20)

1. Устройство для выработки электроэнергии, содержащее первичный двигатель, выходной вал которого вращается с частотой ω, определяющей некоторую функцию выходной мощности, угловой коэффициент Мd которой при каждом значении ω равен отношению выходной мощности к ω; и генератор для выработки электроэнергии в зависимости от вращения указанного вала, при этом полное сопротивление генератора выбрано так, чтобы угловой коэффициент Мg, равный отношению выходной мощности генератора к ω, был близок к указанному угловому коэффициенту Md.1. A device for generating electricity, containing a primary engine, the output shaft of which rotates with a frequency ω, which determines some function of the output power, the angular coefficient M d of which for each value of ω is equal to the ratio of the output power to ω; and a generator for generating electricity depending on the rotation of the specified shaft, while the impedance of the generator is selected so that the angular coefficient M g equal to the ratio of the output power of the generator to ω is close to the specified angular coefficient M d . 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит средства управления частотой вращения вала для максимального повышения кпд устройства. 2. The device according to p. 1, characterized in that it further comprises means for controlling the shaft speed to maximize the efficiency of the device. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что полное сопротивление генератора обеспечивает угловой коэффициент Мg рабочей характеристики, не превышающий приблизительно удвоенного углового коэффициента Мg.3. The device according to claim 1, characterized in that the impedance of the generator provides an angular coefficient M g of the operating characteristic not exceeding approximately twice the angular coefficient M g . 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что полное сопротивление генератора обеспечивает угловой коэффициент Мg рабочей характеристики не ниже приблизительно половины углового коэффициента Мd.4. The device according to p. 1, characterized in that the impedance of the generator provides an angular coefficient M g operating characteristics of not less than approximately half the angular coefficient M d . 5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на частоте вращения ω менее примерно 1500 об./мин генератор вырабатывает более низкую выходную мощность, меньшую чем приблизительно 10% от максимальной выходной мощности генератора. 5. The device according to claim 1, characterized in that at a frequency of rotation ω less than about 1500 rpm, the generator produces a lower output power less than about 10% of the maximum output power of the generator. 6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что выходная мощность генератора вырабатывается на частоте вращения ω более примерно 1000 об./мин. 6. The device according to p. 5, characterized in that the generator output power is generated at a rotation frequency ω of more than about 1000 rpm. 7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанный первичный двигатель представляет собой двигатель, работающий на углеводородном топливе. 7. The device according to claim 1, characterized in that said primary engine is a hydrocarbon fuel engine. 8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что вышеупомянутый двигатель представляет собой дизельный двигатель с турбонаддувом в гибридном электромобиле. 8. The device according to p. 7, characterized in that the aforementioned engine is a turbocharged diesel engine in a hybrid electric vehicle. 9. Способ выработки электроэнергии, отличающийся тем, что его осуществляют с помощью первичного двигателя, выходной вал которого вращается с частотой ω, что определяет функцию выходной мощности с угловым коэффициентом Md, равным отношению выходной мощности к ω при каждом значении ω; генератора, вырабатывающего электрическую энергию в зависимости от вращения выходного вала; причем полное сопротивление генератора выбирают так, чтобы значение углового коэффициента Мg, равного отношению выходной мощности генератора к ω, было близко к угловому коэффициенту Md.9. A method of generating electricity, characterized in that it is carried out using a primary engine, the output shaft of which rotates with a frequency ω, which determines the function of the output power with an angular coefficient M d equal to the ratio of the output power to ω for each value of ω; a generator that generates electrical energy depending on the rotation of the output shaft; moreover, the generator impedance is chosen so that the value of the angular coefficient M g equal to the ratio of the generator output power to ω is close to the angular coefficient M d . 10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что угловой коэффициент Мd выбирают в пределах коэффициента пересчета, приблизительно равного двум, от углового коэффициента Md.10. The method according to p. 9, characterized in that the slope M d is selected within a conversion factor of approximately two from the slope M d . 11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно изменяют частоту вращения ω первичного двигателя для максимального повышения кпд генератора. 11. The method according to p. 9, characterized in that it further changes the frequency of rotation ω of the primary engine to maximize the efficiency of the generator. 12. Способ по п. 9, отличающийся тем, что работу генератора осуществляют без возбуждения поля. 12. The method according to p. 9, characterized in that the generator is carried out without excitation of the field. 13. Способ по п. 9, отличающийся тем, что генератор выбирают таким образом, чтобы ощутимая выходная электрическая мощность вырабатывалась только при значениях ω, превышающих заданное минимальное значение ω. 13. The method according to p. 9, characterized in that the generator is selected so that a tangible output electric power is generated only when the values of ω exceed a predetermined minimum value of ω. 14. Способ выработки электроэнергии в гибридном электромобиле, отличающийся тем, что его осуществляют с помощью первичного двигателя, выходной вал которого вращается с частотой ω, что определяет некоторую функцию выходной мощности с угловым коэффициентом Md, равным отношению выходной мощности к ω, при каждом значении ω; генератора, вырабатывающего электрическую энергию в зависимости от вращения выходного вала, причем полное сопротивление генератора выбирают так, чтобы значение углового коэффициента Мg, равного отношению выходной мощности генератора к ω, было близко к угловому коэффициенту Md.14. A method of generating electricity in a hybrid electric vehicle, characterized in that it is carried out using a primary engine, the output shaft of which rotates with a frequency ω, which determines a function of the output power with an angular coefficient M d equal to the ratio of the output power to ω at each value ω; generator generating electric energy depending on the rotation of the output shaft, and the impedance of the generator is chosen so that the value of the angular coefficient M g equal to the ratio of the output power of the generator to ω is close to the angular coefficient M d . 15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что угловой коэффициент Мg выбирают в пределах коэффициента пересчета, приблизительно равного двум, от углового коэффициента Md.15. The method according to p. 14, characterized in that the slope M g is selected within a conversion factor of approximately two from the slope M d . 16. Способ по п. 14, отличающийся тем, что дополнительно изменяют частоту вращения ω первичного двигателя для максимального повышения кпд генератора. 16. The method according to p. 14, characterized in that it further changes the frequency of rotation ω of the primary engine to maximize the efficiency of the generator. 17. Способ по п. 14, отличающийся тем, что работу генератора осуществляют без возбуждения поля. 17. The method according to p. 14, characterized in that the operation of the generator is carried out without excitation of the field. 18. Способ по п. 14, отличающийся тем, что дополнительно генератор выбирают так, чтобы ощутимая выходная электрическая мощность вырабатывалась только при значениях ω, превышающих заданное минимальное значение ω. 18. The method according to p. 14, characterized in that the generator is additionally selected so that a tangible output electric power is generated only when the values of ω exceed a predetermined minimum value of ω. 19. Способ по п. 14, отличающийся тем, что в качестве первичного двигателя выбирают дизельный двигатель, в качестве генератора выбирают генератор переменного тока с входным валом; и выходной вал двигателя подключают непосредственно к входному валу генератора. 19. The method according to p. 14, characterized in that a diesel engine is selected as the primary engine, an alternating current generator with an input shaft is selected as a generator; and the output shaft of the engine is connected directly to the input shaft of the generator. 20. Способ по п. 19, отличающийся тем, что работу генератора осуществляют без возбуждения поля; частоту вращения ω первичного двигателя изменяют для максимального повышения кпд генератора; а генератор выбирают так, чтобы ощутимая выходная электрическая мощность вырабатывалась только при значениях ω, превышающих заданное минимальное значение ω. 20. The method according to p. 19, characterized in that the operation of the generator is carried out without excitation of the field; the frequency of rotation ω of the primary engine is changed to maximize the efficiency of the generator; and the generator is chosen so that a tangible output electric power is generated only when the values of ω exceed the specified minimum value of ω.
RU99102553/09A 1998-02-09 1999-02-08 Method and device for power generating (alternatives) RU2225069C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/020,516 US6037672A (en) 1998-02-09 1998-02-09 Generator having impedance matching prime mover output capability for operation with maximized efficiency
US09/020,516 1998-02-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99102553A true RU99102553A (en) 2000-12-10
RU2225069C2 RU2225069C2 (en) 2004-02-27

Family

ID=21799042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99102553/09A RU2225069C2 (en) 1998-02-09 1999-02-08 Method and device for power generating (alternatives)

Country Status (17)

Country Link
US (1) US6037672A (en)
EP (1) EP0936101B1 (en)
JP (1) JP4167770B2 (en)
KR (1) KR100377377B1 (en)
CN (1) CN1097340C (en)
AR (1) AR018074A1 (en)
BR (1) BR9900549A (en)
CA (1) CA2260386C (en)
CZ (1) CZ42099A3 (en)
DE (1) DE69907290T2 (en)
ES (1) ES2196658T3 (en)
ID (1) ID23119A (en)
NO (1) NO990577L (en)
PL (1) PL331307A1 (en)
RU (1) RU2225069C2 (en)
TR (1) TR199900279A2 (en)
TW (1) TW431978B (en)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6825575B1 (en) * 1999-09-28 2004-11-30 Borealis Technical Limited Electronically controlled engine generator set
US7905813B2 (en) * 1999-09-28 2011-03-15 Borealis Technical Limited Electronically controlled engine generator set
US7288921B2 (en) * 2004-06-25 2007-10-30 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for providing economic analysis of power generation and distribution
US7081696B2 (en) 2004-08-12 2006-07-25 Exro Technologies Inc. Polyphasic multi-coil generator
US20060145482A1 (en) * 2005-01-06 2006-07-06 Bob Roethler Vehicle powertrain that compensates for a prime mover having slow transient response
JP4876429B2 (en) * 2005-04-13 2012-02-15 日産自動車株式会社 Vehicle drive control device
AU2007257187A1 (en) 2006-06-08 2007-12-13 Exro Technologies Inc. Poly-phasic multi-coil generator
US20090261599A1 (en) * 2008-04-21 2009-10-22 Glacier Bay, Inc. Power generation system
JP5130109B2 (en) * 2008-05-09 2013-01-30 本田技研工業株式会社 Cycloconverter generator
US20100164236A1 (en) * 2008-12-31 2010-07-01 Caterpillar Inc. Engine generator set control
US8783396B2 (en) * 2010-01-21 2014-07-22 Epower Engine Systems, Llc Hydrocarbon fueled-electric series hybrid propulsion systems
JP2020521418A (en) 2017-05-23 2020-07-16 ディーピーエム テクノロジーズ インク. Variable coil connection system
RU2684167C2 (en) * 2017-07-11 2019-04-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Radiation power current source with low radiation coefficient
CN108880364B (en) * 2018-07-12 2020-05-12 台州庆隆机电有限公司 Starting control method of generator
WO2020215154A1 (en) 2019-04-23 2020-10-29 Dpm Technologies Inc. Fault tolerant rotating electric machine
EP4315556A1 (en) 2021-05-04 2024-02-07 Exro Technologies Inc. Battery control systems and methods
EP4324089A4 (en) 2021-05-13 2024-10-23 Exro Tech Inc Method and apparatus to drive coils of a multiphase electric machine

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4165795A (en) * 1978-02-17 1979-08-28 Gould Inc. Hybrid automobile
US4246531A (en) * 1978-09-20 1981-01-20 Jordan John E Constant frequency variable rpm generator
DE3041201A1 (en) * 1980-11-03 1982-06-09 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart METHOD AND DEVICE FOR BETTER UTILIZATION OF ELECTRICITY OUTPUT, ESPECIALLY OF TORQUE GENERATORS IN MOTOR VEHICLES
US5053662A (en) * 1990-04-18 1991-10-01 General Electric Company Electromagnetic damping of a shaft
JP3019682B2 (en) * 1993-09-17 2000-03-13 トヨタ自動車株式会社 Power generation control method for hybrid vehicles
JP3248827B2 (en) * 1995-01-18 2002-01-21 三菱電機株式会社 Engine generator control device
US5747971A (en) * 1996-08-08 1998-05-05 Sundstrand Corporation Position and velocity sensorless control for a motor generator system operated as a motor using exciter impedance

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU99102553A (en) DEVICE FOR PRODUCING ENERGY AND METHOD FOR PRODUCING ENERGY (OPTIONS)
EP0677920B1 (en) Turbine-generator arrangement without reduction gear
US5689174A (en) Electrical power system
EP0564268B1 (en) Motor-generator voltage controller for turbocharger
US20100094490A1 (en) Power generation system for marine vessel
EP2112761A2 (en) Power generation system
JPH0622410A (en) Alternator for electric hybrid automobile
CN2845305Y (en) Electromagnetic coupling stepless speed gear
CN1694339A (en) Electromagnetic coupling variable-speed drive system
Xiong et al. Design and performance analysis of a brushless doubly-fed machine for stand-alone ship shaft generator systems
RU2225069C2 (en) Method and device for power generating (alternatives)
JP2004254476A (en) Generator
JP4196545B2 (en) Power output apparatus and electric vehicle equipped with the same
CN108448973A (en) Brushless double feed independent power generating device and system
Koczara et al. Variable speed integrated generating set an emerging technology for distributed power generation
RU2132483C1 (en) Automatic windmill electric generating plant
DK0653118T3 (en) Rotary induction generator arranged to be driven by a drive motor for generating electric current
JPH11150974A (en) Dc-ac inverter
CN2349718Y (en) Multi-function motor
Ortmeyer Variable voltage variable frequency options for series hybrid vehicles
SU1159736A1 (en) Welding arc power source
KR910005702Y1 (en) Alternating current generator using neutral-point for motor
KR20090057492A (en) Hybrid drive system using open widing machine
KR20070078430A (en) Electric power device of hybrid automobile
JPH11299217A (en) Automatic generator