[go: up one dir, main page]

RU2474950C2 - Устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата - Google Patents

Устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2474950C2
RU2474950C2 RU2009118461/07A RU2009118461A RU2474950C2 RU 2474950 C2 RU2474950 C2 RU 2474950C2 RU 2009118461/07 A RU2009118461/07 A RU 2009118461/07A RU 2009118461 A RU2009118461 A RU 2009118461A RU 2474950 C2 RU2474950 C2 RU 2474950C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
asynchronous machine
voltage
aircraft
frequency
asynchronous
Prior art date
Application number
RU2009118461/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009118461A (ru
Inventor
Жан-Луи ЛАНДО
Original Assignee
Эрбюс Операсьон (Сас)
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 Эрбюс Операсьон (Сас) filed Critical Эрбюс Операсьон (Сас)
Publication of RU2009118461A publication Critical patent/RU2009118461A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474950C2 publication Critical patent/RU2474950C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электропитания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата. Техническим результатом является упрощение и повышение надежности без увеличения массы и без применения силовой электроники. Устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины (M1, М2, М3) содержит, по меньшей мере, один источник типа ПОНЧ (40), в котором напряжение и частота являются переменными, но с постоянным соотношением, и который питает упомянутую, по меньшей мере, одну асинхронную машину (M1, М2, М3). 4 н. и 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение касается устройства и способа электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата.
В дальнейшем с целью упрощения описания в качестве примера будет рассматриваться летательной аппарат типа самолета.
Уровень техники
Асинхронная электрическая машина (асинхронный двигатель) является электромагнитным приводом, широко применяемым в области авиации. Действительно, такая машина имеет много преимуществ благодаря своему простому принципу работы, своей надежности и простоте изготовления.
В системной архитектуре самолетов широко используют трехфазный асинхронный двигатель в вариантах применения, требующих приведения в действие механических устройств, таких как гидравлические насосы, топливные насосы или вентиляторы.
В первое время питание асинхронных машин через электрические распределительные шины не создавало особых проблем, поскольку напряжение и частота питания поддерживались при постоянных значениях (115 В переменного напряжения, 400 Гц). В связи с все большим использованием бортовых систем бортовые электрические сети постепенно преобразуются в сети с переменной частотой (360-800 Гц), что позволяет упростить и повысить надежность систем генерирования электрической энергии.
Однако если увеличивать частоту питания асинхронной машины в широком частотном диапазоне, сохраняя при этом постоянное значение напряжения, максимальный поток в воздушном зазоре уменьшается и, следовательно, максимальный механический момент, создаваемый машиной, уменьшается в очень больших пропорциях для высоких частот: максимальный момент уменьшается пропорционально квадрату частоты. Таким образом, «непосредственное» питание такой машины от сети переменной частоты влечет за собой увеличение массы, а также снижение КПД, что является недостатком.
Возможным решением этой технической проблемы является добавление статического преобразователя (силовой электроники) между распределительной шиной переменной частоты и асинхронной машиной, чтобы воссоздать фиксированные напряжение и частоту путем преобразования электрической энергии. Преимуществом такого решения является сохранение возможности использования асинхронных машин на самолетах, использующих бортовые сети переменной частоты. Однако это решение требует добавления к асинхронной машине статического преобразователя с двумя ступенями преобразования (выпрямитель + инвертор), что на порядок снижает надежность данной системы.
Настоящее изобретение призвано решить эту техническую проблему и предложить устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата, которые обеспечивают одновременно простое и надежное решение без увеличения массы и без применения силовой электроники.
Сущность изобретения
Объектом настоящего изобретения является устройство электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата, например, самолета, в котором электрическая распределительная шина переменной частоты подает питание на упомянутую, по меньшей мере, одну асинхронную машину. Устройство содержит, по меньшей мере, один источник типа ПОНЧ, в котором и напряжение, и частота являются переменными, но с постоянным соотношением, и который питает упомянутую, по меньшей мере, одну асинхронную машину, при этом упомянутая, по меньшей мере, одна асинхронная машина является асинхронным двигателем, по меньшей мере, с двумя беличьими клетками или асинхронным двигателем с глубоким пазом.
В первом варианте выполнения устройство в соответствии с настоящим изобретением содержит генератор переменного тока с постоянными магнитами.
Во втором варианте выполнения устройство в соответствии с настоящим изобретением содержит генератор переменного тока типа VFG, управляемый генератором управления.
В третьем варианте выполнения устройство в соответствии с настоящим изобретением содержит индукционный регулятор и контур регулирования углового положения, который предпочтительно содержит делитель, компаратор по контрольному значению, инвертор малой мощности и привод углового позиционирования.
Объектом изобретения является также способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата, например, самолета, в котором электрическая распределительная шина переменной частоты подает питание на упомянутую, по меньшей мере, одну асинхронную машину, причем питание упомянутой, по меньшей мере, одной асинхронной машины осуществляют от, по меньшей мере, одного источника типа ПОНЧ, в котором и напряжение, и частота являются переменными, но с постоянным соотношением, и который питает упомянутую, по меньшей мере, одну асинхронную машину, при этом упомянутая, по меньшей мере, одна асинхронная машина является асинхронным двигателем, по меньшей мере, с одной беличьей клеткой или асинхронным двигателем с глубоким пазом.
В первом варианте выполнения используют генератор переменного тока с постоянными магнитами для реализации источника ПОНЧ.
Во втором варианте выполнения используют генератор типа VFG для реализации источника типа ПОНЧ.
В третьем варианте выполнения используют индукционный регулятор, который питается от сети с фиксированным напряжением и с переменной частотой и в котором квазистатическое положение ротора привязано к отношению напряжения к частоте.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - питание с постоянным напряжением и переменной частотой асинхронной машины.
Фиг.2 - питание типа ПОНЧ асинхронной машины в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.3А-3С - питание типа ПОНЧ для двигателя с двойной беличьей клеткой.
Фиг.4 - первый вариант выполнения устройства в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.5 - второй вариант выполнения устройства в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.6А и 6В - третий вариант выполнения устройства в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание частных вариантов выполнения
На фиг.1 показано питание с постоянным напряжением и переменной частотой асинхронной машины. На этой фигуре показано изменение максимального момента асинхронной машины в зависимости от напряжения V и частоты f, при этом машина является двигателем с потоком, принудительно создаваемым напряжением и частотой питания. Этот момент С является таким, что С=k(V/f)2. Таким образом, кривые на фиг.1 выражают изменение электромагнитного момента асинхронной машины, когда напряжение поддерживают при постоянном значении 115 В и когда частота колеблется от 400 до 800 Гц, при этом кривая 10 соответствует моменту при частоте 400 Гц, кривая 11 соответствует моменту при частоте 600 Гц и кривая 12 соответствует моменту при частоте 800 Гц. Максимальный момент при 800 Гц составляет четверть момента при 400 Гц, поэтому такой режим питания является наименее желательным.
В устройстве в соответствии с настоящим изобретением используют асинхронную машину, питаемую источником типа ПОНЧ ("постоянное отношение напряжения к частоте"), в котором напряжение и частота меняются, но с постоянным соотношением. Кривые на фиг.2 показывают изменение электромагнитного момента такой машины: кривая 20 соответствует моменту при 115В и 400 Гц, кривая 21 соответствует моменту при 172,5 В и 600 Гц, и кривая 22 соответствует моменту при 230В и 800 Гц. Максимальный момент остается неизменным во всем диапазоне изменения частоты. Вместе с тем, момент запуска уменьшается, что может создать некоторые проблемы при полной нагрузке.
На фиг.3А показана деталь конструкции ротора двигателя, называемого «с двойной беличьей клеткой». В этом случае двигатель содержит ротор, содержащий две концентричные беличьи клетки 30 и 31, при этом внешняя клетка 30 имеет высокое сопротивление и низкую индуктивность; внутренняя клетка 31 имеет высокую индуктивность и низкое сопротивление.
На фиг.3В показаны моменты С, создаваемые двумя разными беличьими клетками, при этом кривая 32 соответствует внешней клетке, кривая 33 соответствует внутренней клетке, кривая 34 соответствует общему моменту.
При запуске и на низких скоростях вращения (проскальзывание близко к 1) поле меняется таким образом, что, учитывая скин-эффект, поле почти не проникает в ротор, и только внешняя клетка 30 (с низкой индуктивностью и высоким сопротивлением) оказывает влияние. На высоких скоростях вращения (проскальзывание близко к 0) поле медленно вращается по отношению к ротору и проникает в него глубоко. В этот момент внутренняя клетка 31 (с низким сопротивлением и высокой индуктивностью) осуществляет свое влияние, тогда как внешняя клетка 30 имеет слишком высокое полное сопротивление, чтобы в ней возникали большие токи. Таким образом, последняя теряет свое влияние. На промежуточных скоростях вращения внутренняя клетка 31 и внешняя клетка 30 участвуют в создании момента. Во всех случаях момент двигателя выражается мгновенной суммой моментов, создаваемых внутренней и внешней клетками 31 и 30.
Кривые на фиг.3С отражают поведение по частоте двигателя с двойной беличьей клеткой, питаемого источником типа ПОНЧ в соответствии с настоящим изобретением, при этом кривая 36 соответствует моменту при 115 В и 400 Гц, кривая 37 соответствует моменту при 172,5 В и 600 Гц и кривая 38 соответствует моменту при 330 В и 800 Гц. Такое устройство позволяет также значительно улучшить моменты запуска во всем частотном диапазоне, при этом запуск возможен при полной нагрузке во всем частотном диапазоне. Это же относится и в случае использования так называемых двигателей с «тройной клеткой» или с «глубоким пазом».
Таким образом, устройство в соответствии с настоящим изобретением предназначено для питания асинхронной машины от электрического источника типа ПОНЧ ("постоянное отношение напряжения к частоте"), в котором и напряжение, и частота являются переменными, но с постоянным или почти постоянным соотношением, при этом максимальный магнитный поток машины в воздушном зазоре поддерживается постоянным, следовательно, максимальным электромагнитный момент остается неизменным.
Скорость машины является переменной и напрямую зависит от частоты питания и от механической нагрузки приводимого в действие устройства, что является вполне допустимым, если приводимая в действие механическая система (гидравлический или топливный электронасос) может работать при переменной скорости (добавление на насосе диска с регулируемым наклоном, автоматическое регулирование расхода).
Пусковой момент машины является более низким на высоких частотах, чем на низких частотах. Но использование асинхронного двигателя с ротором типа «двойной беличьей клетки», «тройной беличьей клетки» или «глубокого паза» обеспечивает пуск при полной нагрузке, и использование такой конструкции типа беличья клетка позволяет уменьшить толчок тока при пуске двигателя за счет снижения КПД на несколько пунктов. Если приводимая в действие система является насосом с поворотным диском (насос с регулируемым расходом), первоначальное положение диска может быть таким, что противодействующий момент при пуске оказывается минимальным (нулевой расход в случае насоса).
Далее следует описание нескольких предпочтительных вариантов выполнения устройства в соответствии с настоящим изобретением.
1. Первый вариант выполнения: использование генератора переменного тока с постоянными магнитами
Этот первый вариант выполнения является простым, надежным и предпочтительным решением. Для реализации источника типа ПОНЧ используют генератор 40 переменного тока с постоянным магнитом, называемый ГПМ. Как показано на фиг.4, этот генератор 40 питает, например, три асинхронные машины M1, M2 и М3 через шину 41 ПОНЧ. Действительно, такой генератор 40 переменного тока «естественным образом» генерирует напряжение ПОНЧ за счет того, что электродвижущая сила Е (ЭДС), производимая движущимися постоянными магнитами, прямо пропорциональна частоте вращения f его механического вала (E=k·f). Если размеры такого генератора переменного тока предусмотреть такими, чтобы реакция якоря была слабой, выходное напряжение будет меняться в незначительной степени в зависимости от нагрузки, и можно считать, что напряжение является почти постоянным при данной частоте.
Кроме того, такой генератор 40 переменного тока с постоянным магнитом обладает низкой чувствительностью к молнии и не требует наличия вычислительных устройств для управления возбуждением.
2. Второй вариант выполнения: использование генератора VFG
Во втором варианте выполнения, показанном на фиг.5, используют генератор ГПЧ (генератор переменной частоты), который питает шину 51 ПОНЧ и которым управляют при помощи генератора БУГ 52 (блока управления генератором) в частном режиме работы: в режиме ПОНЧ. Действительно, вместо поддержания постоянного значения напряжения в точке регулирования (ТР), когда частота или нагрузка меняется, для тока возбуждения применяют правило V/f=k (константа) таким образом, чтобы напряжение V в точке ТР стало пропорциональным частоте f, измеренной генератором БУГ 52. Таким образом, максимальное значение выходного напряжения привязывают к частоте f, получаемой при воздействии на ток возбуждения генератора переменного тока. Такое решение имеет достоинство, заключающееся в том, что при изменении тока нагрузки компенсируется изменение напряжения, обусловленное реакцией якоря. Иначе говоря, обеспечивается возможность поддержания постоянного отношения V/f.
3. Третий вариант выполнения: использование регулятора индукции
Третий вариант выполнения, показанный на фиг.6А, состоит в подключении преобразователя 60 типа «индукционный регулятор» (трансформатор с вращающимся полем) между распределительной шиной и асинхронной машиной.
Питание этого преобразователя 60 происходит при постоянном значении напряжения и при переменной частоте, коэффициент трансформации привязан к скорости двигателя с помощью привода 61 (двигателя) очень низкой мощности.
Этот вариант выполнения позволяет отказаться от использования генератора с источниками питания типа ПОНЧ. Он позволяет использовать главный генератор самолета для того, чтобы продолжать питать обычные нагрузки с фиксированным напряжением и переменной частотой.
Преобразователь 60 позволяет создать распределительную шину 63, предназначенную для нагрузок V/f=константа (ПОНЧ) независимо от остальной части бортовой сети.
Этот вариант выполнения использует электромеханическую структуру, близкую к асинхронному преобразователю, содержащему ротор с обмотками, но при этом ротор является квазистатическим. Положение этого ротора является фиксированным при заданной частоте питания, но его можно изменить, когда частота питания системы меняется. Напряжение V1 соответствует постоянному значению напряжения питания первичной обмотки, получаемому от распределительной шины 63. Напряжение V2 соответствует напряжению, автоматически индуцируемому преобразователем 60 через его вторичную обмотку. Как показано на фиг.6В, выходное напряжение Vs является векторной суммой напряжений V1 и V2, которая будет использована для питания асинхронной машины 62. Данной частоте и данной нагрузке соответствует угловое положение θ. Этот угол θ можно корректировать таким образом, чтобы изменять векторную комбинацию V1 и V2 для сохранения отношения Vs/f=(V1+V2)/f=константа (ПОНЧ) при помощи контура 67 автоматического регулирования углового положения, показанного на фиг.6. Этот контур 67 содержит делитель 64, позволяющий вычислять отношение Vs/f, компаратор 65 с контрольным соотношением Rref, например, 115/409=0,288, выдающий разность ΔR отношения на инвертор 66 малой мощности, управляющий приводом 61 углового позиционирования.
Эти варианты выполнения обеспечивают работу асинхронной машины без использования силовой электроники благодаря применению простых и очень надежных решений, не снижающих надежности самой асинхронной машины.

Claims (6)

1. Устройство электропитания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата, характеризующееся тем, что упомянутая, по меньшей мере, одна асинхронная машина запитывается от электрической распределительной шины переменной частоты, при этом устройство содержит индукционный регулятор и контур регулирования углового положения, причем индукционный регулятор подключен между распределительной шиной и асинхронной машиной и позволяет создать распределительную шину, предназначенную для нагрузок V/f = константа (ПОНЧ) независимо от остальной части бортовой сети, где V - напряжение в точке регулирования, f - частота, измеренная генератором, при этом контур регулирования углового положения обеспечивает поддержание постоянным отношение Vs/f, где Vs - напряжение питания асинхронной машины, за счет управления приводом контура регулирования углового положения, причем упомянутая, по меньшей мере, одна асинхронная машина является асинхронным двигателем, по меньшей мере, с двумя беличьими клетками или асинхронным двигателем с глубоким пазом.
2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что контур регулирования углового положения содержит делитель, средство сравнения с контрольным значением, инвертор малой мощности и привод углового позиционирования.
3. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что летательный аппарат является самолетом.
4. Способ электропитания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата, характеризующийся тем, что на упомянутую, по меньшей мере, одну асинхронную машину подают питание с электрической распределительной шины переменной частоты, при этом для подачи питания, по меньшей мере, на одну асинхронную машину используют индукционный регулятор и контур регулирования углового положения, причем индукционный регулятор подключают между распределительной шиной и асинхронной машиной и обеспечивают создание распределительной шины, предназначенной для нагрузки V/f = константа (ПОНЧ) независимо от остальной части бортовой сети, где V - напряжение в точке регулирования, f - частота, измеренная генератором, при этом контур регулирования углового положения обеспечивает поддержание постоянным отношения Vs/f, где Vs - напряжение питания асинхронной машины, за счет управления приводом контура регулирования углового положения, причем упомянутая, по меньшей мере, одна асинхронная машина является асинхронным двигателем, по меньшей мере, с двумя беличьими клетками или асинхронным двигателем с глубоким пазом.
5. Летательный аппарат, содержащий устройство по п.1.
6. Летательный аппарат, содержащий устройство, выполненное с возможностью осуществления способа по п.4.
RU2009118461/07A 2006-10-17 2007-09-17 Устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата RU2474950C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0654318A FR2907283B1 (fr) 2006-10-17 2006-10-17 Dispositif et procede d'alimentation electrique d'au moins une machine a induction a bord d'un aeronef
FR0654318 2006-10-17
PCT/EP2007/059773 WO2008046701A1 (fr) 2006-10-17 2007-09-17 Dispositif et procède d'alimentation électrique d'au moins une machine a induction a bord d'un aéronef

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009118461A RU2009118461A (ru) 2010-11-27
RU2474950C2 true RU2474950C2 (ru) 2013-02-10

Family

ID=37964291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009118461/07A RU2474950C2 (ru) 2006-10-17 2007-09-17 Устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8253358B2 (ru)
EP (1) EP2092634B1 (ru)
JP (1) JP5385145B2 (ru)
CN (1) CN101523716B (ru)
BR (1) BRPI0719891A2 (ru)
CA (1) CA2666094A1 (ru)
FR (1) FR2907283B1 (ru)
RU (1) RU2474950C2 (ru)
WO (1) WO2008046701A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2940786B1 (fr) * 2009-01-08 2012-10-19 Airbus France Systeme de commandes de vol pour un avion
EP2808996B1 (en) * 2013-05-27 2017-04-19 HS Aerospace Dijon Voltage-controlled DC link for variable frequency generator excitation
CN106301091B (zh) * 2016-09-28 2021-06-11 阳光电源股份有限公司 一种电池板跟踪系统及其电机供电方法和跟踪控制盒
US10730633B2 (en) 2016-11-22 2020-08-04 Honeywell International Inc. Hybrid electric aircraft propulsion system with motors using induction effect
FR3086926B1 (fr) * 2018-10-09 2022-04-01 Safran Reseau d'alimentation electrique embarque d'un aeronef a propulsion electrique
US12031479B2 (en) * 2020-08-31 2024-07-09 General Electric Company Hybrid electric propulsion system load share
US12077308B2 (en) 2022-04-14 2024-09-03 Textron Innovations Inc. Supplemental engine transition control
US12054245B2 (en) * 2022-07-18 2024-08-06 Textron Innovations Inc. Optimizing usage of supplemental engine power

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU50509A1 (ru) * 1936-05-08 1936-11-30 М.И. Войчинский Устройство дл автоматического поддержани посто нства напр жени в сети переменного тока
SU74267A1 (ru) * 1947-07-31 1948-11-30 М.И. Крайцберг Устройство дл распределени электрической энергии
SU122201A1 (ru) * 1958-11-03 1958-11-30 Н.К. Архангельский Устройство дл регулировани напр жени синхронного генератора измен ющейс частоты, питающего асинхронный двигатель буровой установки
DE3046164A1 (de) * 1980-12-06 1982-07-22 Brunn GmbH & Co KG, 5300 Bonn Verfahren zur aenderung der drehzahl eines elektrischen antriebes und elektrischer antrieb zur durchfuehrung des verfahrens
SU1023615A1 (ru) * 1981-06-02 1983-06-15 Львовский политехнический институт Регулируема электроэнергетическа установка переменного тока
EP0117881A1 (de) * 1983-03-03 1984-09-12 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Schiffspropulsionsanlage mit einem Haupt- und einem Zusatzpropeller
EP0698962A1 (en) * 1994-08-25 1996-02-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Inverter control
RU2222863C2 (ru) * 1997-09-11 2004-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Система для снабжения электродвигательных потребителей электрической энергии
US20060192535A1 (en) * 2005-02-04 2006-08-31 Airbus France Fixed frequency electrical generation system with induction coupler and use thereof in an aircraft

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4911893B1 (ru) * 1969-10-23 1974-03-20
DE3324687A1 (de) * 1983-06-14 1984-12-20 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Asynchronmaschine mit doppelkaefigankerwicklung
JPS6198191A (ja) * 1984-10-19 1986-05-16 Fuji Electric Co Ltd 交流電動機の制御装置
DE69621697T2 (de) * 1995-04-21 2003-01-30 General Electric Co., Schenectady Verbindungssystem zur Leistungsübertragung zwischen elektrischen Systemen
JP2001516414A (ja) * 1996-06-14 2001-09-25 サンドストランド・コーポレイション 機器に加圧液体を供給するための装置、そのための高速張水冷却式モータ/発電機
JP3453072B2 (ja) * 1998-10-27 2003-10-06 住友重機械工業株式会社 かご形誘導電動機のスロット構造
EP1980731B1 (en) * 2000-12-15 2011-11-30 Advanced Propulsion Technologies, Inc. Internal combustion engine with a single crankshaft and having opposed cylinders with opposed pistons
US6628104B2 (en) * 2001-02-08 2003-09-30 Honeywell International Inc. Load-off transient acceleration generator control apparatus/method
US6690145B2 (en) * 2002-04-01 2004-02-10 E-Tec Corporation Permanent magnet alternator and voltage regulator circuit for the permanent magnet alternator
JP2003304699A (ja) * 2002-04-10 2003-10-24 Shinko Electric Co Ltd 発電装置
US6850426B2 (en) * 2002-04-30 2005-02-01 Honeywell International Inc. Synchronous and bi-directional variable frequency power conversion systems
US7210653B2 (en) * 2002-10-22 2007-05-01 The Boeing Company Electric-based secondary power system architectures for aircraft
CN1226824C (zh) * 2003-02-20 2005-11-09 东南大学 恒压频比变频调速系统的神经网络逆复合控制器构造方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU50509A1 (ru) * 1936-05-08 1936-11-30 М.И. Войчинский Устройство дл автоматического поддержани посто нства напр жени в сети переменного тока
SU74267A1 (ru) * 1947-07-31 1948-11-30 М.И. Крайцберг Устройство дл распределени электрической энергии
SU122201A1 (ru) * 1958-11-03 1958-11-30 Н.К. Архангельский Устройство дл регулировани напр жени синхронного генератора измен ющейс частоты, питающего асинхронный двигатель буровой установки
DE3046164A1 (de) * 1980-12-06 1982-07-22 Brunn GmbH & Co KG, 5300 Bonn Verfahren zur aenderung der drehzahl eines elektrischen antriebes und elektrischer antrieb zur durchfuehrung des verfahrens
SU1023615A1 (ru) * 1981-06-02 1983-06-15 Львовский политехнический институт Регулируема электроэнергетическа установка переменного тока
EP0117881A1 (de) * 1983-03-03 1984-09-12 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Schiffspropulsionsanlage mit einem Haupt- und einem Zusatzpropeller
EP0698962A1 (en) * 1994-08-25 1996-02-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Inverter control
RU2222863C2 (ru) * 1997-09-11 2004-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Система для снабжения электродвигательных потребителей электрической энергии
US20060192535A1 (en) * 2005-02-04 2006-08-31 Airbus France Fixed frequency electrical generation system with induction coupler and use thereof in an aircraft

Also Published As

Publication number Publication date
EP2092634A1 (fr) 2009-08-26
CN101523716A (zh) 2009-09-02
JP5385145B2 (ja) 2014-01-08
US20100013300A1 (en) 2010-01-21
BRPI0719891A2 (pt) 2014-05-06
JP2010506783A (ja) 2010-03-04
RU2009118461A (ru) 2010-11-27
US8253358B2 (en) 2012-08-28
EP2092634B1 (fr) 2017-08-09
CA2666094A1 (fr) 2008-04-24
FR2907283A1 (fr) 2008-04-18
CN101523716B (zh) 2012-08-01
WO2008046701A1 (fr) 2008-04-24
FR2907283B1 (fr) 2013-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2474950C2 (ru) Устройство и способ электрического питания, по меньшей мере, одной асинхронной машины на борту летательного аппарата
US7514806B2 (en) Engine start system with quadrature AC excitation
US7863868B2 (en) Generator with quadrature AC excitation
JP5568129B2 (ja) 航空機エンジンの始動/発電システム及び制御方法
US7915869B2 (en) Single stage starter/generator with rotor quadrature AC excitation
US10075106B2 (en) DC synchronous machine
EP2007003B1 (en) Generating system with a regulated permanent magnet machine and an active rectifier
JPH02193598A (ja) 混成発電機
CN103872971A (zh) 一种方波复合励磁起动/发电机控制方法
US7990115B2 (en) High frequency generator without rotating diode rectifier
US6791204B2 (en) Torque generation for salient-pole synchronous machine for start-up of a prime mover
US20140008972A1 (en) Electrical power supply for an aircraft
CN115765545A (zh) 多重绕组起动发电机系统
CN113162354A (zh) 一种宽转速范围无刷电励磁同步发电机
JP5647503B2 (ja) 発電設備
RU2213409C2 (ru) Способ управления автономным асинхронным генератором
Vaidya et al. High speed induction generator for applications in aircraft power systems
KR20220012560A (ko) 비상발전기를 이용한 유도전동기의 소프트 스타트 시스템 및 이를 구비한 비상발전기
Cho et al. Self-excitation system using high-efficiency low-power PM generator
EP4503426A1 (en) Electrical machine and method of operating electrical machine
Jo et al. Control of a high efficiency generator with exciter using frequency weight factor
RU2688923C1 (ru) Аксиальная многофазная двухвходовая электрическая машина-генератор
CN112994299A (zh) 基于svpwm矢量控制的航空发电永磁发电结构及调节方法
BR112015008826B1 (pt) Dispositivo gerador, motor de propulsão, e, turbina de propulsão sem duto
Xu et al. An improved strategy of aviation power generation system based on dual excitation control

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200918