JP7036513B2 - 電力供給システムおよび方法 - Google Patents
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Description
化石燃料を電気の形式で保存してエネルギーを利用することができれば、人類の生活に驚くべき進歩をもたらすことが可能である。しかし、地球の電力需要が増加し続けるに従い、環境に対するインパクトが最終的には、人類の生存を脅かすところにまで到達することが広く予想されている。したがって、擁護できない環境的結末を回避して、電気へのユニバーサルアクセスの制限を解決することは、社会的かつ経済的な最優先事項である。
全体の電気供給チェーンは、概して3つの領域にグループ化される。発電、分配、および、消費である。信頼できる電力供給を維持するために、エネルギー発電は、エンド・ツー・エンドネットワークを通じて消費と一致するように制御される。
信頼できる電気供給を維持することは、グリッドの電圧および周波数を約+/-1%の狭い帯域内に維持することを要求する。現在入手可能な制限されたストレージオプション以外に、電気は、生成されたときに消費されなければならず、その結果需要と供給は、要求されたターゲット電圧および周波数を維持するようにバランスされなければならない。いままでこれは、粗い高レベルでグリッドをモニターし、その後、大規模な化石燃料、原子力または水力発電である制御可能能力ソースの出力を調節することによって達成されてきた。
・長期(数日から数週間)
・中期(数時間)
・短期(数ミリ秒から数分)
i.より速く応答する従来の発電機、すなわち、ガス、石炭または重油の量を増加される。
ii.ひとつのグリッドから他のグリッドへ電気を輸送するように相互接続する。
iii.供給が需要を下回る場合に、大規模な産業および商業的消費者に対して使用を控えるように金を払うことにより需要反応する。
iv.入手可能である場合に過剰電気を格納し、必要なときにグリッドへそれを開放するためのエネルギーストレージを使用する。
v.供給を直接削減するべく再生可能エネルギー発電を削減する。
以下は、グリッド内に再生可能エネルギーを統合することに関して、克服しなければならない問題の概要を示す。
すべての発電機は、交流電流(AC)としてグリッドへ電力を送り、同じ周波数および位相で動作するように同期される。各発電機によって送られた電力の量は、均等に負荷を分配するために、システム内に電力を送る他のすべての発電機に対するその電力出力の比率を通じてバランスされる。これは、オペレータの制御によって修正されなければ自然に生じる。
我々の電気グリッドは、分配ネットワークを介して、負荷センターへ長距離に渡る転送ネットワークを通じて、電力ソースからの信頼できる電力供給を分配するように特定的に設計されてきた。我々のグリッドの全オントロジーは、再生可能エネルギー発電の局所的かつ分散的性質のために変化している。我々の電流グリッドハードウエアは、これらの新しい電力ソースを、ネットワークを介して双方向かつ垂直および水平方向に適切に分配することができず、ネットワークのキャパシティの減少を含む無数の電力エンジニアリング問題を生じさせる。
風力および太陽光のような再生可能エネルギーは、伝統的な化石燃料、原子力または水力発電のように需給調整可能でない。我々は、エネルギーインプット(すなわち、風力または太陽光)に対して制御を有しないので、我々はシステムをバランスするべく要求に従いランプアップまたはランプダウンすることができず、または、出力の安定状態を維持することができない。我々は、格納ソリューションを通じてまたは発電量を削減することにより、要求されるレベルを維持するよう出力をアクティブに管理するだけである。しかし、削減は純粋に無駄である。
風力または太陽光のような再生可能エネルギーの電力出力が変化するところの速度は、従来の発電技術よりも非常に速い。これは、主に2つの形式で生じる。
・中断-再生可能エネルギーソースが、直接制御できない入力条件(すなわち、太陽光および風)により、長時間の間使用不能となること。
・変動性-再生可能エネルギー発電機からの出力が常に一定の変化で生じること。これの2つの主な構成要素は、出力発電機の変化の急速な速度、および、出力信号に固有のノイズである。
電気グリッドは、特定の動作ポイントにおいて、消費要求のために狭い動作帯域を伴って動作するように設計されている。電圧または周波数が最適ポイントから逸脱したとき、グリッドおよびそのデバイスの効率は減少し、より大きなエネルギー損失が生じる。先進グリッドのエネルギー損失は、5%~10%であり、この損失の半分は未修正の非効率損失のためである。電圧または周波数が設定した動作境界の外側にある場合、システム保護動作が自動的に取られ、それは、ハードウエアの保護および安全のために、ブラウンアウトまたはブラックアウトに導く。
現在の送配電ネットワークが、風または太陽光からのクリーンエネルギーの閾値を超えて、使用可能な電力供給を与えることは不可能であることは、誰もが認めることである。この閾値ポイントは、物理的アーキテクチャー、発電および負荷プロファイル、および、他の多数のファクタに基づいて、ネットワークごとに変化する。
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、一次巻き線と二次巻き線との電磁気結合を制御するためのひとつ以上の制御巻き線を含む少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
時間変動する第1入力基本周波数および時間変動する第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、第1入力信号の時間変動する第1入力電圧および第1入力信号の時間変動する第1入力基本周波数を表す信号を受信し、目標出力周波数の目標出力電圧が二次巻き線で生成され維持されるように、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の制御巻き線内の電流を決定する対応する仮想エアギャップ制御信号を動的に生成するように構成された制御コンポーネントと
を有し、
電力供給システムは、時間変動する第1入力基本周波数および時間変動する第1入力電圧を有する第1入力信号の形式で、入力電気エネルギーを受信し、目標出力周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電力エネルギーを生成する、ことを特徴とする。
ある実施形態において、電力供給システムは、
時間変動する第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、時間変動する第1基本周波数および可変基準周波数の和および差に対応する周波数成分を含む対応するヘテロダイン信号を生成するように構成されたヘテロダインコンポーネントと、
ヘテロダイン信号をフィルタリングして周波数成分の和および差のいずれかをそこから除去し、対応するフィルタリング済み信号を与えるよう構成された可変周波数フィルタリングコンポーネントと、
をさらに備えており、
制御コンポーネントが、第1入力信号の時間変動する第1入力基本周波数及び時間変動する第1入力電圧を表す信号を受信し、かつ、対応するフィルタリング済み信号が目標出力周波数を有するようにヘテロダインコンポーネントの可変基準周波数を決定する対応する周波数制御信号を生成するように構成されている。
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、第1入力信号の少なくともひとつの時間変動する第1基本周波数および当該第1入力信号の時間変動する第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した信号を処理する工程であって、
電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に目標出力電圧および目標出力周波数を有する対応する信号を生成させる対応する制御信号を動的に生成するよう処理する工程とを有し、
電力供給システムが、時間変動する第1入力基本周波数および時間変動する第1電圧を有する第1入力信号の形式で入力電力エネルギーを受け、少なくともひとつの信号が、仮想エアギャップ変圧器に目標出力周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電力エネルギーを生成させるように処理される、ことを特徴とする。
ある実施形態において、受信した信号を処理する工程が、
時間変動する第1基本周波数と可変基準周波数との和及び差に対応する周波数成分を含む対応するヘテロダイン信号を生成する電力供給システムのヘテロダインコンポーネントの対応する可変基準周波数を動的に決定して、周波数成分の一方が目標出力周波数を有するようにする、決定する工程と、
目標出力周波数を有さない周波数成分の他方を除去するように電力供給システムの可変フィルタリングコンポーネントを制御する工程と、
を含む。
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、一次巻き線と二次巻き線との間で電磁気結合を制御するためのひとつ以上の制御巻き線を含む少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成するよう構成されたヘテロダインコンポーネントと、
和および差の周波数成分のひとつをそこから除去し、かつ、対応するフィルタ済み信号を与えるべく、ヘテロダイン信号をフィルタリングするように構成されたフィルタリングコンポーネントと、
第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、
(i)第1入力信号の少なくとも第1入力基本周波数を表す信号を受信し、かつ、フィルタ済み信号が目標出力周波数を有するように、ヘテロダインコンポーネントの基本周波数を決定するべく対応する周波数制御信号を生成するように構成され、かつ
(ii)第1入力電圧を表す信号を受信し、かつ、目標出力電圧が二次巻き線で生成されるように、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の制御巻き線内の電流を決定するよう、対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成された制御コンポーネントと
を有し、
電力供給システムは、第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号の形式で、入力電気エネルギーを受信し、かつ、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成することを特徴とする。
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、第1入力信号の時間変動する第1基本周波数および第1入力信号の時間変動する第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した信号を処理する工程であって、
(i)電力供給システムのヘテロダインコンポーネントに、第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成させるべく、対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧を有する対応する信号を生成させるべく、対応する電圧制御信号を生成するよう処理する工程と
を有し、
第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号の形式で受信した入力電気エネルギーは、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成するように処理される、ことを特徴とする。
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および一次巻き線と二次巻き線との間の電磁結合を制御するための少なくともひとつの制御巻き線を含む、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成するように構成されたヘテロダインコンポーネントと、
周波数成分の和および差のひとつをそこから除去し、対応するフィルタ済み信号を与えるよう、ヘテロダイン信号をフィルタリングするように構成されたフィルタリングコンポーネントと、
第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、
(i)第1入力信号の少なくとも第1基本周波数を表す信号を受信し、かつ、フィルタ済み信号が目標出力周波数を有するように、ヘテロダインコンポーネントの基準周波数を決定するべく対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)第1電圧を表す信号を受信し、かつ、二次巻き線において目標出力電圧が生成されるように、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の制御巻き線内の電流を決定するよう対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成された制御コンポーネントと
を有し、
電力供給システムは、第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号の形式で入力電気エネルギーを受信し、かつ、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とする。
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、第1入力信号の第1基本周波数および第1入力信号の第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した信号を処理する工程であって、
(i)ヘテロダインコンポーネントに、第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成させるべく対応する周波数制御信号を生成し、
(ii)仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧を有する対応する信号を生成させるべく対応する電圧制御信号を生成するよう処理する工程と
を有し、
第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号形式で受信した入力電気エネルギーが、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成するよう処理される、ことを特徴とする。
電圧変換は、ここで、仮想エアギャップ変圧器またはVAGT200として言及される変圧器構成の形式で電圧制御コンポーネント104を与えることにより達成される(図2参照)。磁気コアの局所領域208を制御可能に飽和するべく、少なくともひとつの制御巻き線202が変圧器の一次巻き線204と二次巻き線206との間の磁束経路内に配置され、それにより一次巻き線204と二次巻き線206との間の電磁結合が制御され、ひいては、二次巻き線206を横切って生成される電圧が決定される。磁束経路の局所領域208を飽和する効果は、磁束経路内の物理的エアギャップの効果と同等であり、任意の時間の飽和される領域208(および同等の仮想エアギャップ208)のサイズは、その時間の制御巻き線202を通じて流れる電流によって決定される。制御巻き線202を通じて流れるこの制御電流は、DCまたはACのいずれかであり、各実装の特定の要求により決定され、各電流タイプは異なる特性および複雑さを与える。例えば、DC電流は、制御を単純化するのに使用され、AC電流は、より複雑な制御のために使用され、かつより小さい漏電損失を与える。
ここで、lは磁気経路長、Acはコア断面積、μ0μrはコアの透磁率である。
もし、エアギャップが磁気回路内に挿入されれば、エアギャップリラクタンス(Rg)の負荷によるリラクタンスが増加し、それにより、mmfが増加する。この単純な代表回路図が図27に与えられる。標準DC駆動電圧の場合は、mmfおよび電流が一定なので、異なり、リラクタンスを変更することによりフラックスが変化する。高調波によって変調されたDC駆動電圧は、ある動作条件のもとで高調波を削減することが可能である(http://ieeexplore.ieee.org/document/4595983/を参照)。変調されたAC駆動電圧は、エネルギー使用を削減し、正確に制御された場合、デバイスに対するエネルギー利用および出力電力を改善する。図29は、一次巻き線204内の電流がサイクルを通じて変化するに従い、制御巻き線202内で要求される電流の量が変化し、従って、目標出力信号を達成するのに必要な制御電流が減少し(曲線2902から曲線2904)、デバイスの効率が改善される。
ここで説明する電力供給システムのある実施形態において、周波数制御コンポーネント102は、電圧変換と同じ方法で周波数変換を達成する。結合した電気システムの周波数は発電された電気の周波数に依存し、かつ、負荷とバランスされるので、発電と負荷との間のバランスが変化するに従い、システムの周波数は変化する。電力供給システム100の入力および出力周波数を測定することにより測定された差は不均衡を示す。したがって、制御巻き線電流、すなわち仮想エアギャップの変更は、回路のリアクタンスを変更し、エネルギーは以下で説明するように電力フロー内に投入されるかまたは電力フローから採取される。すなわち、図1の周波数制御コンポーネント102および電圧制御コンポーネント104の周りの点線で示すように、同じVAGTが電圧制御コンポーネント104および周波数制御コンポーネント102の両方を構成する。コントローラ106からVAGTへは単一の制御信号(電圧を表す)のみが存在するが、その信号は上述したように周波数を制御するのにも使用される。
上記の代替例として、ここで説明する電力供給システムのある実装において、周波数制御コンポーネント102は、通信理論から周波数ヘテロダイン原理を使って周波数変換を達成する。ここで説明するヘテロダインの使用はエネルギー損失を不可避的に生じさせるが、それは特に、VAGTのサイズおよび重量が制限されるところの飛行機、鉄道および宇宙船などのアプリケーションにおいて有用である。このアプリケーションにおいて、運動効率ゲインは、付加的な電気的損失に勝る。
れることも可能である。その結果、入力信号は、周波数制御コンポーネント102によって調節された周波数を有する前にVAGTを通じて流れる。
Wh=ηBmax1.6fV(ワット)
ここで、ηは、シュタインメッツヒステリシス定数、Vは1m3中のコアの体積、fは周波数である。
ここで説明される電気エネルギー供給システムは、3つの方法で瞬間的に電力を格納し、電力フロー調整が必要に応じて付加的電力を投入することにより最適化可能になる。電力は、キャパシタのような負荷的なエネルギーストレージ方法を使って磁場エネルギーとして各仮想エアギャップ内に格納され、瞬間的な電力を保持するべく、内部ループが以下で説明するような各システム内に与えられる。しかし、VAGTは、ひとつ以上のキャパシタが導入されるところの実施形態を除き、電力フローを調整する操作中でない任意の時間間隔にわたって電力を格納することできない。
W=1/2LI2
ここで、Bは、磁束密度、Aは断面積、δはエアギャップの幅、μ0はエアギャップの透磁率である。
上述したように、コントローラ106は、システムに印加される対応する入力信号の周波数および電圧を表す信号を受信し、ヘテロダインが使用されるところの実装において、対応する出力信号が所望の目標出力周波数および出力電圧を有することを保証するべく、コンポーネントの各々の動作を制御するために、周波数制御コンポーネント102および電圧制御コンポーネント104にそれぞれ与えられる対応する周波数および電圧制御信号を生成する。
PDF、VAGTおよびSHFの各々は、アナログ信号の形式で、コントローラ106から制御入力を受信する。コントローラ106は、その制御出力が何かを判定するために、入力および出力信号上で、標準位相および電圧測定を使って、デバイスを通じて流れる電力からのアナログ入力を受信する。適当なデバイスは、以下の記載されるものを含む(http://www.ni.com/white-paper/8198/en/#toc3、https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/3-phase-power-meter-kat_155415_1.htm,http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/en/lv/portfolio/pages/7km-pac-measuring-devices.aspx,http://www.schneider-electric.com/en/product-category/4100-power---energy-monitoring-system)。
1.デバイスへの入力は、PFおよびPVである。
2.PHFへの入力としてPFおよびPVを測定する。
3.VAGTに対して要求された周波数を作成するべく、要求されたPOFを計算する。
4.POFをPHF内に投入し、不所望のヘテロダインをフィルタリングする。
5.PHFが、PFより非常に高いレベルで、電圧PVおよび周波数IFを有する電力を出力する。
6.PVとともにVAGT内への入力としてIFを測定する。
7.SVSを分配するようVAGT内に投入するべく、PVおよびSVに基づいて、供給されるDCCを計算する。
8.VAGTのリアクタンスを変化させることにより、mmf(起磁力)を制御するべくVAGT内にDCCを投入し、それによって、固定した巻数比率を有する出力に影響を及ぼす。
9.VAGTが電圧SVSおよび周波数IFを有する電力を出力する。
10.SFSを作成するべく、要求されたSOFを計算する。
11.SHF内にSOFを投入し、不所望のヘテロダインをフィルタリングする。
12.SHFが電圧SVSおよび周波数SFSを有する電力を出力する。
13.デバイスの出力は、SVおよびSFをアライメントした、SVSおよびSFSである。
[発明の項目]
[項目1]
電力供給システムであって、
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、前記一次および二次巻き線の間の電磁気結合を制御するひとつ以上の制御巻き線を含む、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、前記第1入力電圧および前記第1入力信号の前記第1入力基本周波数を表す信号を受信し、かつ、目標出力周波数の目標出力電圧が前記第2巻き線で生成されるように、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記制御巻き線内の電流を決定する対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成された制御コンポーネントと
を備え、
前記電力供給システムは、第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号の形式で、入力電気エネルギーを受信し、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とするシステム。
[項目2]
前記システムは、当該システムが、第2の入力基本エネルギーおよび第2入力電圧を有する第2入力信号の形式で、第2入力電気エネルギーを受信し、かつ、第2目標周波数および第2目標出力電圧の対応する第2出力信号の形式で、対応する出力電力エネルギーを生成するように、双方向で使用するように構成され、前記第2入力信号または前記第2入力信号から導出される対応する信号は、前記仮想エアギャップ変圧器の前記一次巻き線において前記第2目標出力電圧を有する対応する信号を生成するべく、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記二次巻き線に印加される、ことを特徴とする項目1に記載のシステム。
[項目3]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、エネルギーを格納するように構成されたひとつ以上の対応するループによって直列に接続された2つ以上の仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目1または2に記載のシステム。
[項目4]
エネルギーを格納しかつ開放するためのひとつ以上のインダクタおよび/またはひとつ以上のキャパシタを含む、項目1から3のいずれか一項に記載のシステム。
[項目5]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの単相仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする項目1から4のいずれか一項に記載のシステム。
[項目6]
少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの三相仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目1から5のいずれか一項に記載のシステム。
[項目7]
少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつのシェルタイプの仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする項目1から6のいずれか一項に記載のシステム。
[項目8]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、仮想エアギャップが磁気回路内に形成されるところの磁気コアの領域が、第1材料から形成され、磁気コアの他の領域は第2材料から形成されるように、それぞれ異なる磁気特性を有する異なる材料から形成される磁気コアを含む少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器を有し、前記第1材料の少なくともひとつの磁気特性は、前記第2材料の少なくともひとつの磁気特性の値と異なる値を有する、ことを特徴とする項目1から7のいずれか一項に記載のシステム。
[項目9]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記仮想エアギャップ変圧器のそれぞれの磁極片の対向する面の間に配置されたひとつ以上の制御巻き線を含む仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目1から8のいずれか一項に記載のシステム。
[項目10]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、その内部に形成された互いに離隔した開口部、前記開口部を通じて巻かれたひとつ以上の制御巻き線、および前記開口部の間に配置された磁気コアの周囲部を含む磁気コアを有する仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目1から9のいずれか一項に記載のシステム。
[項目11]
前記磁気コアは、積層ラミネートによって形成され、前記開口部は前記積層ラミネート内のギャップによって画成される、ことを特徴とする項目10に記載のシステム。
[項目12]
磁束を表す磁束信号を生成するように構成された磁束センサを有し、前記制御コンポーネントは、前記磁束信号に基づいて前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成されている、ことを特徴とする項目1から11のいずれか一項に記載のシステム。
[項目13]
前記制御コンポーネントは、前記第1入力信号内に存在する高調波を除去するのに十分に高い周波数で動作するように構成されている、ことを特徴とする項目1から12のいずれか一項に記載のシステム。
[項目14]
前記仮想エアギャップ制御信号は、前記制御巻き線内の電流を決定するパルス幅変調(PWM)デジタル信号として生成される、ことを特徴とする項目1から13のいずれか一項に記載のシステム。
[項目15]
前記制御コンポーネントは、前記第1入力信号内に存在する高調波信号を除去するのに十分に高い周波数で、前記PWMデジタル信号を生成するように構成されている、ことを特徴とする項目14に記載のシステム。
[項目16]
前記PWM周波数は、少なくとも10kHzである、ことを特徴とする項目15に記載のシステム。
[項目17]
前記制御コンポーネントは、DC信号として前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成されている、ことを特徴とする項目1から16のいずれか一項に記載のシステム。
[項目18]
前記制御コンポーネントは、前記第1出力信号内の高調波を減少させるべく、高調波で変調されたDC信号として前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成される、ことを特徴とする項目1から16のいずれか一項に記載のシステム。
[項目19]
前記制御コンポーネントは、AC信号として前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成される、ことを特徴とする項目1から16のいずれか一項に記載のシステム。
[項目20]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じる反対方向の磁気経路を選択的に画成するように配置された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする項目1から19のいずれか一項に記載のシステム。
[項目21]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じて流れる磁束の量の制御を可能にする複数の磁束経路を画成するよう配置された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする項目1から20のいずれか一項に記載のシステム。
[項目22]
電力供給方法であって、
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、第1入力信号の少なくとも時間変動する第1基本周波数および前記第1入力信号の時間変動する第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した前記信号を処理する工程であって、電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧および目標出力周波数を有する対応する信号を生成させるべく、対応する制御信号を生成するよう処理する工程と
を備え、
第1入力基本周波数および第1電圧を有する第1入力信号の形式の受信した入力電気エネルギーが、目標周波数および目標電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電気エネルギーを生成するように処理される、ことを特徴とする方法。
[項目23]
電力供給システムであって、
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、前記第1および二次巻き線の間の電磁結合を制御するためのひとつ以上の制御巻き線を含む、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
第1基本周波数を有する信号を受信し、かつ、前記第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を含む対応するヘテロダイン信号を生成するように構成されたヘテロダインコンポーネントと、
周波数成分の和および差のいずれかをそこから除去し、対応するフィルタリング済み信号を与えるべく、ヘテロダイン信号をフィルタリングするよう構成されたフィルタリングコンポーネントと、
第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、
(i)前記第1入力信号の少なくとも第1入力基本周波数を表す信号を受信し、かつ、フィルタリング済みの信号が目標出力周波数を有するように前記ヘテロダインコンポーネントの基準周波数を決定するべく対応する周波数制御信号を生成するように構成され、かつ(ii)前記第1入力電圧を表す信号を受信し、目標出力電圧が前記二次巻き線で生成されるように、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記制御巻き線内の電流を決定するべく対応する仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成された制御コンポーネントと
を備え、
前記電力生成システムは、第1入力基本周波数および第1入力電圧を有する第1入力信号の形式で、入力電気エネルギーを受信し、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とするシステム。
[項目24]
前記システムは、当該システムが第2入力基本周波数および第2入力電圧を有する第2入力信号の形式で、第2入力電気エネルギーを受信し、かつ、第2目標周波数および第2目標出力電圧の対応する第2出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成するように、双方向で使用するように構成されており、前記第2入力信号または前記第2入力信号から導出された対応する信号が、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の二次巻き線に印加され、前記仮想エアギャップ変圧器の一次巻き線において前記第2目標出力電圧を有する対応する信号を生成する、ことを特徴とする項目23に記載のシステム。
[項目25]
前記第2入力信号または前記第2入力信号から導出される対応する信号は、第2基本周波数および基準周波数の和および差に対応する第2周波数成分を有する対応する第2ヘテロダイン信号を生成するべく、ヘテロダインコンポーネントによって受信され、前記フィルタリングコンポーネントは、前記周波数成分の和および差のひとつをそこから除去し、対応する第2のフィルタイリング済み信号を与えるべく、前記第2のヘテロダイン信号をフィルタリングするように構成されている、ことを特徴とする項目24に記載のシステム。
[項目26]
前記ヘテロダインコンポーネントは、第1ヘテロダインコンポーネントであり、前記フィルタリングコンポーネントは第1フィルタリングコンポーネントであり、前記システムは第2ヘテロダインコンポーネントおよび第2フィルタリングコンポーネントを有し、前記第1ヘテロダインコンポーネントおよび前記第1フィルタリングコンポーネントは、第1経路に沿って前記システムを通じて流れる信号を処理するように構成され、前記第2ヘテロダインコンポーネントおよび第2フィルタリングコンポーネントは、前記第1経路と概して反対方向の第2経路に沿って前記システム内を流れる信号を処理するように構成されている、ことを特徴とする項目24に記載のシステム。
[項目27]
前記ヘテロダインコンポーネントは、第1ヘテロダインコンポーネントであり、前記フィルタリングコンポーネントは、第1フィルタリングコンポーネントであり、前記システムは第2ヘテロダインコンポーネントおよび第2フィルタリングコンポーネントを有し、前記ヘテロダインコンポーネントおよびフィルタリングコンポーネントは、前記システムによって受信される前記第1信号が、前記少なくもひとつの仮想エアギャップ変圧器へ入力として与えられる前に、前記第1ヘテロダインコンポーネントおよび前記第1フィルタリングコンポーネントによってより高い周波数にアップコンバートされ、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の対応する出力は、前記第2ヘテロダインコンポーネントおよび前記第2フィルタリングコンポーネントによって前記目標周波数にダウンコンバートされ、より高い周波数の使用により、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の効率が改善される、ことを特徴とする項目23または24に記載のシステム。
[項目28]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、エネルギーを格納するように構成された対応するひとつ以上のループによって直列に接続された2つ以上の仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目23から27のいずれか一項に記載のシステム。
[項目29]
エネルギーを格納しかつ開放するように構成されたひとつ以上のインダクタおよび/またはひとつ以上のキャパシタを有する、ことを特徴とする項目23から28のいずれか一項に記載のシステム。
[項目30]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの単相仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目23から29のいずれか一項に記載のシステム。
[項目31]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの三相仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目23から30のいずれか一項に記載のシステム。
[項目32]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつのシェルタイプの仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目23から31のいずれか一項に記載のシステム。
[項目33]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、仮想エアギャップが磁気回路内に形成されるところの磁気コアの領域は、第1の材料から形成され、かつ、磁気コアの他の領域は第2の材料から形成されるように、異なる磁気特性を有する異なる材料から形成される磁気コアを有する少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器を有し、前記第1材料の少なくともひとつの磁気特性は前記第2材料の少なくともひとつの磁気特性の値と異なる値を有する、ことを特徴とする項目23から32のいずれか一項に記載のシステム。
[項目34]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記仮想エアギャップ変圧器の各磁極片の対向する面の間に配置されたひとつ以上の制御巻き線を有する仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする項目23から33のいずれか一項に記載のシステム。
[項目35]
各制御巻き線は、サーペンタイン平面ループの形式である、ことを特徴とする項目34に記載のシステム。
[項目36]
各制御巻き線は、螺旋平面ループの形式である、ことを特徴とする項目34に記載のシステム。
[項目37]
前記制御巻き線は、ひとつ以上のサーペンタイン平面ループおよびひとつ以上の螺旋平面ループを有する、ことを特徴とする項目34に記載のシステム。
[項目38]
項目13から15のいずれか一項に記載の前記制御巻き線は、コア部分の周りに巻かれている、ことを特徴とする項目34に記載のシステム。
[項目39]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、その内部に形成された互いに離隔する開口部を含む磁気コアを有し、ひとつ以上の制御巻き線は、前記開口部を通じておよび前記開口部の間に配置された前記磁気コアの周囲部に巻かれている、ことを特徴とする項目23から38のいずれか一項に記載のシステム。
[項目40]
前記磁気コアは、積層ラミネートによって形成され、前記開口部は、前記積層ラミネート内のギャップによって画成される、ことを特徴とする項目39に記載のシステム。
[項目41]
前記磁気コアは、固体ボディ形式であり、前記開口部は製造後にドリル加工によって形成される、ことを特徴とする項目39に記載のシステム。
[項目42]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じて反対方向の磁束経路を選択的に画成するように配置された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする項目23から41のいずれか一項に記載のシステム。
[項目43]
前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じて流れる電流の量を制御可能とするべく、複数の磁束経路を画成するように配置された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする項目23から42のいずれか一項に記載のシステム。
[項目44]
電力供給方法であって、
電力供給システムの制御コンポーネントで、第1入力信号の少なくともひとつの時間変動する第1基本周波数および前記第1入力信号の時間変動する第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した信号を処理する工程であって、
(i)電力供給システムのヘテロダインコンポーネントに、前記第1基本周波数および基準周波数の和および差に対応する周波数成分を有する対応するヘテロダイン信号を生成させるよう、対応する周波数制御信号を生成し、かつ
(ii)前記電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に、目標出力電圧を有する対応する信号を生成させるよう、対応する電圧制御信号を生成するように処理する工程と
を備え、
前記第1入力基本周波数および前記第1電圧を有する第1入力信号の形式で受信した前記入力電力エネルギーは、目標周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とする方法。
[項目45]
前記ヘテロダインコンポーネントは、第1のヘテロダインコンポーネントであり、前記フィルタリングコンポーネントは、第1のフィルタリングコンポーネントであり、前記システムは、第2のヘテロダインコンポーネントおよび第2のフィルタリングコンポーネントを有し、前記方法は、前記システムによって受信された前記第1信号が前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器への入力として与えられる前に、前記第1ヘテロダインコンポーネントおよび前記第1フィルタリングコンポーネントによってより高い周波数までアップコンバートされるように、前記ヘテロダインコンポーネントおよび前記フィルタリングコンポーネントを制御する工程を有し、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の対応する出力は、前記第2ヘテロダインコンポーネントおよび前記第2フィルタリングコンポーネントによって前記目標周波数までダウンコンバートされ、前記より高い周波数の使用により、前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の効率が改善される、ことを特徴とする項目44に記載の方法。
Claims (24)
- 電力供給システムであって、
少なくともひとつの一次巻き線、少なくともひとつの二次巻き線、および、前記一次および二次巻き線の間の電磁気結合を制御するひとつ以上の制御巻き線を含む、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器と、
時間変動する第1入力基本周波数および時間変動する第1入力電圧を有する第1入力信号を受信するように構成された入力ポートと、
制御コンポーネントであって、前記第1入力信号の時間変動する前記第1入力電圧および前記第1入力信号の時間変動する前記第1入力基本周波数を表す信号を受信し、かつ、目標出力周波数の目標出力電圧が前記二次巻き線で生成されるように、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記制御巻き線内の電流を決定する対応する仮想エアギャップ制御信号を動的に生成するように構成され、前記目標出力周波数および前記目標出力電圧が、前記電力供給システムの負荷の要求に一致する、制御コンポーネントと
を備え、
前記電力供給システムは、時間変動する前記第1入力基本周波数および時間変動する前記第1入力電圧を有する第1入力信号の形式で、入力電気エネルギーを受信し、前記目標出力周波数および前記目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で対応する出力電気エネルギーを生成する、ことを特徴とするシステム。 - 前記システムは、当該システムが、時間変動する第2入力基本周波数および時間変動する第2入力電圧を有する第2入力信号の形式で、第2入力電気エネルギーを受信し、かつ、第2目標周波数および第2目標出力電圧の対応する第2出力信号の形式で、対応する出力電力エネルギーを生成するように、双方向で使用するように構成され、前記第2入力信号または前記第2入力信号から導出される対応する信号は、前記仮想エアギャップ変圧器の前記一次巻き線において前記第2目標出力電圧を有する対応する信号を生成するべく、少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器の前記二次巻き線に印加される、ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、エネルギーを格納するように構成されたひとつ以上の対応するループによって直列に接続された2つ以上の仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする請求項1または2に記載のシステム。
- エネルギーを格納しかつ開放するためのひとつ以上のインダクタおよび/またはひとつ以上のキャパシタを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの単相仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載のシステム。
- 少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつの三相仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のシステム。
- 少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、少なくともひとつのシェルタイプの仮想エアギャップ変圧器を含む、ことを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、仮想エアギャップが磁気回路内に形成されるところの磁気コアの領域が、第1材料から形成され、磁気コアの他の領域は第2材料から形成されるように、それぞれ異なる磁気特性を有する異なる材料から形成される磁気コアを含む少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器を有し、前記第1材料の少なくともひとつの磁気特性は、前記第2材料の少なくともひとつの磁気特性の値と異なる値を有する、ことを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記仮想エアギャップ変圧器のそれぞれの磁極片の対向する面の間に配置されたひとつ以上の制御巻き線を含む仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、その内部に形成された互いに離隔した開口部、前記開口部を通じて巻かれたひとつ以上の制御巻き線、および前記開口部の間に配置された磁気コアの周囲部を含む磁気コアを有する仮想エアギャップ変圧器を有する、ことを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記磁気コアは、積層ラミネートによって形成され、前記開口部は前記積層ラミネート内のギャップによって画成される、ことを特徴とする請求項10に記載のシステム。
- 磁束を表す磁束信号を生成するように構成された磁束センサを有し、前記制御コンポーネントは、前記磁束信号に基づいて前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成されている、ことを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記制御コンポーネントは、前記第1入力信号内に存在する高調波を除去するのに十分に高い周波数で動作するように構成されている、ことを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記仮想エアギャップ制御信号は、前記制御巻き線内の電流を決定するパルス幅変調(PWM)デジタル信号として生成される、ことを特徴とする請求項1から13のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記制御コンポーネントは、前記第1入力信号内に存在する高調波信号を除去するのに十分に高い周波数で、前記PWMデジタル信号を生成するように構成されている、ことを特徴とする請求項14に記載のシステム。
- 前記PWMデジタル信号が生成される前記周波数は、少なくとも10kHzである、ことを特徴とする請求項15に記載のシステム。
- 前記制御コンポーネントは、DC信号として前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成されている、ことを特徴とする請求項1から16のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記制御コンポーネントは、前記第1出力信号内の高調波を減少させるべく、高調波で変調されたDC信号として前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成される、ことを特徴とする請求項1から16のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記制御コンポーネントは、AC信号として前記仮想エアギャップ制御信号を生成するように構成される、ことを特徴とする請求項1から16のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じる反対方向の磁気経路を選択的に画成するように配置された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする請求項1から19のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記少なくともひとつの仮想エアギャップ変圧器は、前記少なくともひとつの二次巻き線を通じて流れる磁束の量の制御を可能にする複数の磁束経路を画成するよう配置された複数の仮想エアギャップを有する、ことを特徴とする請求項1から20のいずれか一項に記載のシステム。
- 時間変動する前記第1入力基本周波数を有する信号を受信し、かつ、時間変動する前記第1入力基本周波数および可変基準周波数の和および差に対応する周波数成分を含む対応するヘテロダイン信号を生成するように構成されたヘテロダインコンポーネントと、
前記ヘテロダイン信号をフィルタリングして前記周波数成分の和および差のいずれかをそこから除去し、対応するフィルタリング済み信号を与えるよう構成された可変周波数フィルタリングコンポーネントと、
をさらに備えており、
前記制御コンポーネントが、前記第1入力信号の時間変動する前記第1入力基本周波数及び時間変動する前記第1入力電圧を表す信号を受信し、かつ、前記対応するフィルタリング済み信号が前記目標出力周波数を有するように前記ヘテロダインコンポーネントの前記可変基準周波数を決定する対応する周波数制御信号を生成するように構成されている、請求項1から21のいずれか一項に記載のシステム。 - 電力供給方法であって、
電力供給システムの制御コンポーネントにおいて、第1入力信号の少なくとも時間変動する第1入力基本周波数および前記第1入力信号の時間変動する第1電圧を表す少なくともひとつの信号を受信する工程と、
受信した前記信号を処理する工程であって、前記電力供給システムの仮想エアギャップ変圧器に目標出力電圧および目標出力周波数を有する対応する信号を生成させる対応する制御信号を動的に生成するよう処理し、前記目標出力周波数および前記目標出力電圧が、前記電力供給システムの負荷の要求に一致する、工程と
を備え、
前記電力供給システムが、時間変動する前記第1入力基本周波数および時間変動する前記第1電圧を有する第1入力信号の形式の入力電気エネルギーを受け、前記少なくともひとつの信号が、前記仮想エアギャップ変圧器に目標出力周波数および目標出力電圧の対応する第1出力信号の形式で、対応する出力電気エネルギーを生成させるように処理される、ことを特徴とする方法。 - 受信した前記信号を処理する工程が、
時間変動する前記第1入力基本周波数と可変基準周波数との和及び差に対応する周波数成分を含む対応するヘテロダイン信号を生成する前記電力供給システムのヘテロダインコンポーネントの対応する可変基準周波数を動的に決定して、前記周波数成分の一方が前記目標出力周波数を有するようにする、決定する工程と、
前記目標出力周波数を有さない前記周波数成分の他方を除去するように前記電力供給システムの可変フィルタリングコンポーネントを制御する工程と、
を含む、ことを特徴とする請求項23に記載の方法。
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