KR101227395B1 - 회전 기준 프레임 내에 배치된 냉각 시스템 - Google Patents

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Abstract

극저온 냉각 시스템(100)은 회전 기준 프레임(10) 내에 배치된 열 부하를 냉각시킨다. 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 회전 기준 프레임 내에 배치된 극저온 냉각기(11); 및 상기 회전 기준 프레임 내에 배치되어 상기 극저온 냉각기에 접속된 순환장치(13)를 포함하되, 상기 극저온 냉각기는 상기 열 부하(17)를 냉각시키기 위한 냉각 헤드(12)를 포함하며, 상기 순환장치는 상기 열 부하에 대해서 냉매를 순환시킨다.

Description

회전 기준 프레임 내에 배치된 냉각 시스템{COOLING SYSTEM IN A ROTATING REFERENCE FRAME}
본 발명은 극저온 냉각 시스템(cryogenic cooling system), 해당 극저온 냉각 시스템을 포함하는 회전 전기기계(rotating electric machine) 및 해당 회전 전기기계를 포함하는 풍력 터빈(wind turbine)에 관한 것이다.
회전 기계의 초전도 회전자 계자 권선(superconducting rotor field windings)은 작동 동안 그들의 초전도 상태에 있으면서 냉각되어야만 한다. 회전자 계자 코일(field coil)을 냉각시키는 종래의 접근법은 극저온 액체 풀(cryogenic liquid pool) 내에 회전자를 침지시키는 것이다. 예를 들어, 종래의 저온 초전도(low temperature superconducting: "LTS") 재료를 이용하는 회전자는 액체 헬륨에 침지되어야만 한다. 마찬가지로, 고온 초전도(high temperature superconducting: "HTS") 재료로 이루어진 계자 코일을 이용하는 회전자는 전형적으로 액체 질소 혹은 액체 네온을 이용해서 냉각된다. 어느 경우에도, 회전자에서 발생되거나 해당 회전자 내에 전도되는 열은 극저온 액체에 의해 흡수되어 가스 상태로 상변이된다. 그 결과, 극저온 액체는 연속적인 원리에 따라 보충될 필요가 있다.
초전도 요소를 냉각시키는 다른 접근법은 극저온 냉동장치 혹은 극저온 냉각기(cryocooler)의 사용이다. 극저온 냉각기는 GM 사이클(Gifford-McMahon cycle) 및 스털링 사이클(Stirling cycle) 등과 같은 수개의 열역학적 사이클 중 하나로 작동하는 기계장치이다. 더욱 최근에 극저온 냉각기는, 초전도 모터 및 발전기 등에서처럼, 회전자와 함께 작동하기 위하여 적합화되어 있다. 그렇게 하는 일례가 미국 특허 제5,482,919호(발명의 명칭: "초전도 회전자") 공보에 기재되어 있고, 해당 공보는 참조로 본 명세서에 포함된다. 이 접근법에 있어서, 극저온 냉각기 시스템은 회전자와 함께 공동-회전(co-rotation)하기 위하여 장착되어 있다. 회전자와 함께 회전하기 위한 극저온 냉각기 냉각 헤드(cold head)를 탑재하는 것은 회전자 냉각용 극저온 액체 풀과 극저온 회전 접합부의 사용을 제거한다.
일반적으로, 공동-회전하는 극저온 냉각기의 냉각 헤드부("냉각 헤드")는 국부적인 열 부하(thermal load)만을 냉각시킨다. 대형 회전자(예컨대, 36MW-120 RPM 함정 구동 모터 또는 8 MW-11 RPM 풍력 발전기) 등과 같은 대형 열 부하가 냉각될 필요가 있을 경우, 대형 극저온 냉각기나 많은 수의 극저온 냉각기가 열 부하와 극저온 냉각기 사이에 발생된 커다란 열 구배(thermal gradient)를 감소시키기 위하여 해당 대형 열 부하에 통상 적용된다. 추가의 냉각기는 전형적으로 회전자와 떨어져서 고정 프레임에 장착되는 한편, 헬륨 가스 순환 루프(예컨대, 미국 특허 제6,357,422호 공보에 기재된 것 등) 혹은 열사이펀 액체 냉각 루프를 통해서 냉각 파워가 전달된다. 커다란 열 구배를 저감시키는 다른 전통적인 접근법은 극저온 냉각기와 열 부하 사이에 열 배관을 사용하는 것이다.
일 측면에 있어서, 본 발명은 회전 기준 프레임(rotating reference frame) 내에 배치된 열 부하를 냉각시키기 위한 극저온 냉각 시스템을 특징으로 한다. 해당 극저온 냉각 시스템은 상기 회전 기준 프레임에 배치되어 서로 접속된 극저온 냉각기와 순환장치(circulator)를 포함한다. 상기 극저온 냉각기는 열 부하를 냉각시키기 위한 냉각 헤드를 구비한다. 상기 순환장치는 열 부하로부터 또한 해당 열 부하에(이하 일괄해서 "열 부하에 대해서"로 칭함) 냉매를 순환시킨다.
각종 실시형태는 하나 이상의 이하의 특성 구성을 포함할 수 있다. 상기 극저온 냉각기는 상기 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있다. 상기 순환장치는 상기 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있다. 상기 열 부하는 상기 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있다. 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 회전 기준 프레임에 배치된 열 교환기를 추가로 포함한다. 상기 열 교환기는 상기 냉각 헤드에 열적으로 접속되어 있다. 해당 냉각 헤드는 1단계 혹은 다단계 장치이다. 상기 순환장치는 상기 열 교환기를 통해서 상기 열 부하에 냉매를 순환시킨다. 상기 시스템은 상기 회전 기준 프레임에 대해서 고정 기준 프레임(stationary reference frame)에 배치된 압축기(compressor)를 추가로 포함한다. 상기 압축기는 상기 극저온 냉각기와 유체 연통(fluid communication)한다. 상기 시스템은 상기 회전 기준 프레임과 상기 고정 기준 프레임 사이에 배치된 가스 연결부(gas coupling)를 추가로 포함한다. 상기 가스 연결부는 상기 극저온 냉각기와 상기 압축기를 접속시킨다. 2개 이상의 극저온 냉각기는 상기 회전 기준 프레임에 배치되어 있다. 2개 이상의 순환장치는 상기 회전 기준 프레임에 배치되어 있다. 상기 열 부하는 초전도 권선이다.
다른 측면에서, 본 발명은 회전 전기기계를 특징으로 한다. 해당 회전 전기기계는 회전축을 지닌 회전 기준 프레임, 상기 프레임 내에 배치된 초전도 권선 및 상기 프레임 내에 배치된 극저온 냉각 시스템을 포함한다. 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 초전도 권선을 냉각시키기 위한 냉각 헤드를 구비한 극저온 냉각기 및 해당 극저온 냉각기와 접속된 순환장치를 포함한다. 상기 순환장치는 상기 초전도 권선에 대해서 냉매를 순환시킬 수 있다.
다른 측면에서, 본 발명은 풍력 터빈을 특징으로 한다. 해당 풍력 터빈은 회전 전기기계를 포함하되, 해당 회전 전기기계는 회전축을 지닌 회전 기준 프레임, 상기 프레임 내에 배치된 초전도 권선 및 상기 프레임 내에 배치된 극저온 냉각 시스템을 포함한다. 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 초전도 권선을 냉각시키기 위한 냉각 헤드를 구비한 극저온 냉각기 및 해당 극저온 냉각기와 접속된 순환장치를 포함한다. 상기 순환장치는 상기 초전도 권선에 대해서 냉매를 순환시킬 수 있다.
각종 실시형태는 이하의 하나 이상의 특성 구성을 포함할 수 있다. 상기 냉각 시스템은 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있다. 상기 초전도 권선은 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있다. 상기 초전도 권선은 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있다. 복수개의 상기 초전도 권선이 상기 프레임 내에 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되는 동시에 등간격으로 이간되어 있다. 상기 냉각 시스템은 상기 냉각 헤드에 열적으로 접속된 열 교환기를 추가로 포함한다. 상기 순환장치는 상기 열 교환기를 통해서 상기 초전도 권선에 상기 냉매를 순환시킨다. 상기 냉각 시스템은 상기 극저온 냉각기를 2개 이상 포함한다. 상기 냉각 시스템은 상기 순환장치를 2개 이상 포함한다. 상기 냉각 시스템은 상기 순환장치를 2개 이상 포함한다. 상기 냉각 시스템은 상기 냉각 헤드에 접속된 압축기를 추가로 포함한다. 상기 압축기는 상기 냉각 헤드와 함께 공동-회전할 수 있다. 상기 압축기는 전기전도성 슬립링(electrically conducting slip-ring)을 통해서 전력을 입수한다.
각종 실시형태는 이하의 하나 이상의 이점을 제공할 수 있다. 본 발명은, 특히 극저온 냉각기가 커다란 열 부하를 냉각시키는데 이용될 경우, 상기 공동-회전하는 극저온 냉각기의 냉각 효율을 향상시키기 위하여 해당 공동-회전하는 극저온 냉각기와 열 부하 사이의 커다란 열 구배를 저감시키는 대안적인 접근법을 제공한다. 상기 극저온 냉각기와 함께, 순환장치(예컨대, 순환 팬 혹은 펌프)를 극저온 냉각 시스템의 회전 기준 프레임에 내포시킴으로써, 해당 시스템애 커다란 중량을 부가시킬 필요없이 보다 높은 냉각 파워와 냉각 효율을 얻을 수 있다. 또한, 극저온 회전 연결기를 필요로 하지 않는다. 그 결과, 냉각 비용이 줄고, 전체 시스템 신뢰성이 보다 높아진다.
본 발명의 하나 이상의 실시형태의 상세는 이하에 수반된 상세한 설명에 기술되어 있다. 본 발명의 기타 특성이나 이점은 이하의 도면, 수개의 실시형태의 상세한 설명 및 첨부된 특허청구범위로부터 명백해질 것이다.
도 1은 회전 기준 프레임 내의 냉각 시스템의 개략도;
도 2는 초전도 회전자 내의 냉각 시스템의 개략도;
도 3은 도 1의 냉각 시스템의 다른 실시형태의 개략도;
도 4는 도 1의 냉각 시스템의 또 다른 실시형태의 개략도;
도 5는 도 1의 냉각 시스템의 또 다른 실시형태의 개략도;
도 6은 회전기계의 HTS 회전자를 냉각시키도록 구성된 도 1의 냉각 시스템을 포함하는 회전기계를 구비한 풍력 발전기의 개략도.
도 1을 참조하면, 극저온 냉각기(11)와 열 교환기(15)가 극저온 냉각 시스템(100)의 회전 기준 프레임(10) 내에 배치되어 있다. 열 교환기(15)는 극저온 냉각기(11)의 냉각 헤드(12)에 접속되어 있다. 극저온 냉각기(11)와 열 교환기(15)는 극저온에서 냉매(18)(즉, 극저온 유체)를 유지하는 데 이용된다. 순환장치(13)(예컨대, 극저온에 적합한 팬 혹은 펌프)는 또한 열 부하(17)(예컨대, 초전도 회전자 권선)와 열 연통하고 인접하게 위치된 극저온 냉각 루프(21)(화살표를 갖춘 점선으로 표기됨)에 대해서 냉매(18)를 이동시키도록 프레임(10) 내에 배치되어 있다. 본질적으로, 순환장치(13)는 냉매(18)를 극저온 냉각기(11)에 접속된 열 교환기(15)를 통과해서 열 부하(17) 상으로 이동시키는데 필요한 힘을 제공하기 위한 기계적 장치로서 역할한다. 이 구성에 있어서, 극저온 냉각기(11)와 순환장치(13)를 포함하는 극저온 냉각 시스템(100)은, 열 부하(17), 예컨대, 초전도 권선을 적절하고도 효율적으로 작동하도록 그에 대해서 극저온에서 유지시키는 것을 돕는다. 극저온 냉각기(11)는 압축기(23)로부터 라인(19a)을 통해서 고압 작동유체를 입수한다. 저압 작동유체는 라인(19b)을 통해서 압축기(23)로 되돌아간다. 라인(19a), (19b)은 회전 연결기 혹은 접합부(25)를 통해서 극저온 냉각기(11)와 유체 연통한다. 예시된 바와 같이, 압축기(23)는 고정 기준 프레임(20) 내에 배치되어 있다. 이하에 더욱 상세히 설명되는 바와 같이, 일반적으로 연결기(25)의 대칭축은 회전 기준 프레임(10)의 회전축과 일치하는 것이 바람직하다.
이제 도 2를 참조하면, 전술한 극저온 냉각기(11)와 순환장치(13)를 포함하는 극저온 냉각 시스템은 회전자 조립체(200)에 이용된다. 해당 회전자 조립체(200)는 일반적으로 회전 전기기계의 고정자 조립체(도시 생략) 내에서 회전한다. 상기 회전자 조립체(200)는 회전축(A)을 중심으로 회전하는 샤프트(32) 상에서 베어링(30)에 의해 지지된 중공의 환형 부재의 형태로 회전 진공 용기(38)를 포함한다. 상기 용기(38) 내에서, 초전도 권선(17)을 유지하는 권선 지지부(36)가 해당 용기의 표면에 대해서 적어도 하나의 지점에서 프레임 요소(34)에 고정되어 있다. 냉각 시스템의 극저온 냉각기(11)와 순환장치(13)는 또한 용기(38)의 프레임 요소(34)에 고정되어 있다. 작동 시, 초전도 권선은 극저온 냉각 시스템의 사용에 의해 극저온 레벨(예컨대, 77 절대온도(K) 이하, 바람직하게는 20 내지 50 K 혹은 30 내지 40 K)에서 유지된다. 이 구체적인 예에서는, 2개의 극저온 냉각기(11)가 사용된다. 작동 가스(working gas)(19)(예컨대, 헬륨)는 극저온 냉각기와 압축기(23) 사이에서 샤프트(32)와 공축으로 배치된 연결기(25)를 통해서 극저온 냉각기(11)들로 반송된다. 위에서 개시된 바와 같이, 순환장치(13)는 냉매(18)를 강제로 극저온 냉각기(11)에 접속된 열 교환기(15)를 통과해서 초전도 권선(17) 상으로 이동시킨다. 냉매(18)는 극저온 냉각기(11)들과 열 부하(17) 사이에 열 구배를 저감시키며, 따라서 극저온 냉각기의 냉각 효율을 증가시킨다. 냉매(18)는 회전 전기기계의 작동 전에 용기(38) 내에 미리 장전된다. 소정의 용도에 있어서, 일부의 냉매가 과냉각으로 인해 액체 혹은 고체로 전환될 경우, 구성 라인(make-up line)(40)은 필요한 경우 기상 냉매(예컨대, 헬륨 가스)를 공급할 수 있다. 구성 라인(40)은 작동 기체(19)의 공급 라인을 통해서 구성 가스 공급원(42)(예컨대, 가스통)에 접속되어 있다.
본 발명의 일부를 구성하는 극저온 냉각기는 일단계 혹은 다단계 장치일 수 있다. 적절한 극저온 냉각기는 GM 사이클 및 스털링 사이클 등과 같은 임의의 적절한 열역학적 사이클을 이용해서 작동할 수 있는 것들을 포함하며, 이에 대한 상세한 설명은 미국 특허 제5,482,919호 공보에서 확인할 수 있다. 바람직하게는, 헬릭스 테크놀로지즈 크료다인 모델 1020(Helix Technologies Cryodyne Model 1020)이 본 발명에 이용된다. 순환장치는 극저온 환경에서 작동하기 위한 적합성을 위해 선택된다. 이러한 순환장치는 아메리칸 수퍼컨덕터사에서 제조되고, 보다 소형의 변형기종(예컨대, 모델 A20)은 스털링 테크놀로지즈사(Stirling Technologies)에서 제조되고 있다. 순환장치 및 극저온 냉각기에서 사용하기 위한 적절한 냉매 및/또는 작동유체로는 헬륨, 네온, 질소, 아르곤, 수소, 산소 및 이들의 혼합물을 들 수 있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 초전도 권선을 형성하는 초전도체 재료는 35 K 이하의 전이온도를 지니는 니오븀-주석 등과 같은 통상의 저온 초전도체, 또는 35 K 이상의 전이온도를 지니는 고온 초전도체일 수 있다. 계자 코일용의 적절한 고온 초전도체는 비스무트-스트론튬-칼슘-구리 산화물계열, 이트륨-바륨-구리 산화물계, 수은계 재료 및 탈륨계 고온 초전도체 재료의 부류이다. 회전 연결기(25)는, 일례에서, 가스-대-가스 내부 밀봉재 및 자성 유체 외부 밀봉재(ferro fluid outer seal)를 포함한다. 상기 연결기의 상세는 미국 특허 제6,536,218호 공보에 기술되어 있으며, 해당 공보의 내용은 참조로 본 명세서에 포함된다.
도 3을 참조하면, 다른 실시형태에서, 하나 이상의 극저온 냉각기(11)가 각 초전도 권선을 극저온에서 유지하는 것을 돕는데 이용된다. 본 실시형태에서는, 3개의 극저온 냉각기(11)가 초전도 권선(17) 근방에 배치되어 있다. 하나의 순환장치(13)가 냉매(18)를 상기 권선에 대해서 이동시키는데 이용된다. 특정예에서, 극저온 냉각기와 순환장치는 회전 기준 프레임(10)의 회전축(A)에 수직인 그들의 대칭축을 지닌다.
다른 이점 중에서, 하나 이상의 극저온 냉각기(11)를 이용하는 것은 관리의 효율과 용이성을 증대시킨다. 특히, 직렬로 배열된 하나 이상의 극저온 냉각기(11)를 이용하는 것은 각 극저온 냉각기의 작동 부하를 저감시키므로, 각 극저온 냉각기는 냉매(18)의 온도를 저하시키는데 그다지 작용하지 않는다. 또한, 하나의 극저온 냉각기가 오작동한다면, 해당 시스템 내의 다른 대체 기능이 어떠한 손실도 극복한다. 또한, 하나의 극저온 냉각기가 오작동하면, 해당 시스템을 정지시키는 일없이 그리고 해당 시스템 내에 오염물을 도입시키는 일없이 해당 시스템으로부터 적절한 밸브를 이용해서 분리시켜서 유지 보수를 수행하는 것이 가능해질 수 있다.
도 4를 참조하면, 또 다른 실시형태에서, 하나 이상의 순환장치(13)가 하나 이상의 극저온 냉각기와 함께 이용된다. 예를 들어, 이 실시형태에서는, 2개의 순환장치(13)와 3개의 극저온 냉각기(11)가 회전 기준 프레임(10) 내에 배치되어 있다. 해당 순환장치 및 극저온 냉각기는 회전 기준 프레임의 회전축에 대해서 평행한 그들의 대칭축을 지닌다. 냉각 시스템 내에 다수의 극저온 냉각기를 이용하는 것과 마찬가지로, 다수의 순환장치를 이용하는 것은 순환장치 중 하나가 유지 보수 혹은 교체를 필요로 하는 경우에도 그 대체기능을 제공하여 유지 보수를 용이하게 할 수 있다. 시스템의 연속 작동을 허용하면서 각 순환장치(13)를 다른 것과 분리하는 것이 가능한 적절한 밸브 및 우회 도관이 필요해진다.
도 5는 극저온 냉각기 냉각 헤드(12)와 압축기(23)의 양쪽 모두가 회전 기준 프레임(10) 내에 회전을 위해 장착되어 있는 본 발명의 다른 실시형태를 도시하고 있다. 전기전도성 슬립링(43)은 전기가 전기 에너지(44)의 비회전 공급원으로부터 압축기(23)로 전송되도록 허용한다. 도 5의 실시형태에서는 도 1의 실시형태의 유체 회전 연결기(25)가 제거되어 있다.
모든 실시형태에서, 일반적으로 초전도 권선은 해당 권선이 부착되는 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있고, 상기 회전축에 대해서 평행한 그들의 길이방향 축을 지니는 것이 바람직하다. 또, 순환장치뿐만 아니라 극저온 냉각기도 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있는 것이 바람직하다. 그들의 대칭축은 상기 회전축에 대해서 평행하거나 비평행(non-parallel)이다.
회전 기계의 초전도 회전자 계자 권선이 작동 동안 그들의 초전도 상태에 있으면서 냉각될 필요가 있는 많은 용도가 있다. 그러한 용도의 일례로 풍력 터빈에 이용되는 HTS 풍력 발전기(300)(도 6)를 포함한다. 이러한 발전기(300)는 여기서 회전 기준 프레임(310)으로 표현된 회전자를 포함한다. 해당 회전자는 고온 초전도("HTS") 재료로 제작된 코일(317)을 이용한다. 도면에서 볼 수 있는 바와 같이, 풍력 발전기(300)의 HTS 코일(317)은, 상기 회전자인 회전 기준 프레임(310) 내에 적어도 하나의 극저온 냉각기(311)와 적어도 하나의 순환장치(313)가 배치되어 있는 전술한 냉각 시스템을 이용해서 냉각된다. 몇몇 실시형태에서는, 상기 회전 기준 프레임(310) 내에 압축기(323)도 배치되어 있을 수 있다.
다른 실시형태
본 명세서에 개시된 특성들 모두는 임의의 조합으로 결합될 수 있다. 본 명세서에 개시된 각 특성은 동일, 등가 혹은 유사한 목적을 제공하는 대안적인 특성으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 냉매(18)는, 작동 전에 냉각 시스템 내에 미리 장전되는 대신에, 일단 작동이 개시되면 구성 라인(40)을 통해서 공급될 수 있다. 다른 예에 대해서, 물리적 극저온 냉각 루프(21)가 존재하지 않을 경우, 냉매(18)(예컨대, 헬륨 가스)가 용기(38) 내에 랜덤하게 배치되어 있다. 이 경우, 순환장치(13)는 열 부하(17)에 대해서 냉매를 이동시켜 열 구배를 저감시키는 한편, 극저온 냉각기(11)가 냉매를 적절한 온도로 냉각시킨다. 또한, 회전 용기(38)는, 소정의 용도에서는, 진공 상태를 필요로 하지 않는다. 따라서, 달리 명확하게 기술되어 있는 경우를 제외하고, 각 개시된 특성은 일반적인 일련의 등가 혹은 유사한 특성의 일례에 불과하다.
상기 설명으로부터, 당업자라면 본 발명의 주된 특징을 용이하게 확인할 수 있고, 본 발명의 정신이나 범위로부터 벗어나는 일없이, 각종 용도와 조건에 적합하도록 본 발명의 각종 변화와 변경을 행할 수 있다. 따라서, 기타 실시형태도 이하의 특허청구범위의 범주 내로 간주된다.

Claims (23)

  1. 회전 기준 프레임(rotating reference frame) 내에 배치된 열 부하(thermal load)를 냉각시키는 극저온 냉각 시스템(cryogenic cooling system)으로서,
    상기 회전 기준 프레임 내에 배치되어, 상기 열 부하를 냉각시키기 위한 냉각 헤드를 포함하는 극저온 냉각기(cryocooler); 및
    상기 회전 기준 프레임 내에 배치되어 상기 극저온 냉각기와 접속되어서, 상기 열 부하에 대해서 냉매를 순환시키는 순환장치를 포함하는 극저온 냉각 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 극저온 냉각기는 상기 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있는 것인 극저온 냉각 시스템.
  3. 제1항에 있어서, 상기 순환장치는 상기 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있는 것인 극저온 냉각 시스템.
  4. 제1항에 있어서, 상기 열 부하는 상기 회전 기준 프레임의 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있는 것인 극저온 냉각 시스템.
  5. 제1항에 있어서, 상기 회전 기준 프레임에 배치된 열 교환기를 추가로 포함하되, 해당 열 교환기는 상기 냉각 헤드에 열적으로 접속되는 것인 극저온 냉각 시스템.
  6. 제5항에 있어서, 상기 순환장치는 상기 열 교환기를 통해서 상기 열 부하에 상기 냉매를 순환시키는 것인 극저온 냉각 시스템.
  7. 제1항에 있어서, 상기 회전 기준 프레임에 대해서 고정 기준 프레임(stationary reference frame)에 배치된 압축기(compressor)를 추가로 포함하되, 해당 압축기는 상기 극저온 냉각기와 유체 연통(fluid communication)하는 것인 극저온 냉각 시스템.
  8. 제7항에 있어서, 상기 회전 기준 프레임과 상기 고정 기준 프레임 사이에 배치된 가스 연결부(gas coupling)를 추가로 포함하되, 해당 가스 연결부는 상기 극저온 냉각기와 상기 압축기를 접속시키는 것인 극저온 냉각 시스템.
  9. 제1항에 있어서, 상기 회전 기준 프레임 내에 2개 이상의 극저온 냉각기가 배치되어 있는 것인 극저온 냉각 시스템.
  10. 제9항에 있어서, 상기 회전 기준 프레임 내에 2개 이상의 순환장치가 배치되어 있는 것인 극저온 냉각 시스템.
  11. 제1항에 있어서, 상기 열 부하는 초전도 권선인 것인 극저온 냉각 시스템.
  12. 회전축을 지닌 회전 기준 프레임;
    상기 회전 기준 프레임 내에 배치된 초전도 권선; 및
    상기 회전 기준 프레임 내에 배치된 극저온 냉각 시스템을 포함하되,
    상기 극저온 냉각 시스템은
    상기 초전도 권선을 냉각시키기 위한 냉각 헤드를 구비한 극저온 냉각기; 및
    상기 극저온 냉각기와 접속되어서, 상기 초전도 권선에 대해서 냉매를 순환시키는 순환장치를 포함하는 것인 회전 전기기계(rotating electric machine).
  13. 제12항에 있어서, 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있는 것인 회전 전기기계.
  14. 제12항에 있어서, 상기 초전도 권선은 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되어 있는 것인 회전 전기기계.
  15. 제14항에 있어서, 상기 초전도 권선은 상기 회전축에 대해서 평행한 상기 초전도 권선의 길이방향 축을 지니는 것인 회전 전기기계.
  16. 제12항에 있어서, 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 냉각 헤드에 열적으로 접속된 열 교환기를 추가로 포함하는 것인 회전 전기기계.
  17. 제16항에 있어서, 상기 순환장치는 상기 열 교환기를 통해서 상기 초전도 권선에 상기 냉매를 순환시키는 것인 회전 전기기계.
  18. 제12항에 있어서, 복수개의 상기 초전도 권선이 상기 회전 기준 프레임 내에 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 위치결정되는 동시에 등간격으로 이간되어 있는 것인 회전 전기기계.
  19. 제12항에 있어서, 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 극저온 냉각기를 2개 이상 포함하는 것인 회전 전기기계.
  20. 제19항에 있어서, 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 순환장치를 2개 이상 포함하는 것인 회전 전기기계.
  21. 제12항에 있어서, 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 순환장치를 2개 이상 포함하는 것인 회전 전기기계.
  22. 제12항에 있어서, 상기 극저온 냉각 시스템은 상기 냉각 헤드에 접속된 압축기를 추가로 포함하는 것인 회전 전기기계.
  23. 회전 전기기계를 포함하는 풍력 터빈(wind turbine)으로서,
    상기 회전 전기기계는
    회전축을 지닌 회전 기준 프레임;
    상기 회전 기준 프레임 내에 배치된 초전도 권선; 및
    상기 회전 기준 프레임 내에 배치된 극저온 냉각 시스템을 포함하되,
    상기 극저온 냉각 시스템은
    상기 초전도 권선을 냉각시키기 위한 냉각 헤드를 구비한 극저온 냉각기; 및
    상기 극저온 냉각기와 접속되어서, 상기 초전도 권선에 대해서 냉매를 순환시키는 순환장치를 포함하는 것인 풍력 터빈.
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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100999687B1 (ko) * 2008-12-16 2010-12-08 두산중공업 주식회사 냉각장치가 탑재된 회전자를 구비한 초전도 회전기기
CN102822514B (zh) * 2009-10-28 2015-06-10 维斯塔斯风力***集团公司 具有冷却***的风力涡轮机
US9407126B2 (en) * 2009-12-30 2016-08-02 Fundacion Tecnalia Research & Innovation Direct-drive superconducting synchronous generator for a wind turbine
EP2521252B1 (en) * 2009-12-30 2014-08-06 Fundacion Tecnalia Research & Innovation Direct-action superconducting synchronous generator for a wind turbine
WO2012059463A2 (de) * 2010-11-04 2012-05-10 Wobben, Aloys Windenergieanlage mit synchrongenerator sowie langsam drehender synchrongenerator
DE102011005263A1 (de) * 2011-03-09 2012-09-13 Siemens Aktiengesellschaft Synchronmaschine, umfassend einen gegen einen Stator drehbaren Rotor mit wenigstens einer aus einem Supraleiter gefertigten Wicklung
CN102678472A (zh) * 2011-03-18 2012-09-19 华锐风电科技(集团)股份有限公司 用于冷却风力发电机组的冷却装置及风力发电机组
DE102011076858A1 (de) * 2011-06-01 2012-12-06 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Kühlung einer supraleitenden Maschine und Verfahren zum Betrieb der Vorrichtung
AR083135A1 (es) * 2011-10-05 2013-02-06 Ind Metalurgicas Pescarmona S A I C Y F Generador eolico sincronico
DE102011084324A1 (de) * 2011-10-12 2013-04-18 Siemens Aktiengesellschaft Kühleinrichtung für einen Supraleiter einer supraleitenden dynamoelektrischen Synchronmaschine
US20120133152A1 (en) * 2011-11-29 2012-05-31 Robert Gregory Wagoner Systems and methods for cooling electrical components of wind turbines
JP6842373B2 (ja) * 2017-05-31 2021-03-17 住友重機械工業株式会社 極低温冷凍機
CN113048010B (zh) * 2021-03-25 2022-03-22 南方电网电力科技股份有限公司 一种超导风机控制方法
WO2023034257A1 (en) * 2021-08-31 2023-03-09 Massachusetts Institute Of Technology Cooling system for superconducting wind power generator
WO2023156177A1 (en) 2022-02-21 2023-08-24 Blowin' In The Wind, S.L. Electric power generator

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5482919A (en) * 1993-09-15 1996-01-09 American Superconductor Corporation Superconducting rotor
JPH09308222A (ja) * 1996-05-10 1997-11-28 General Electric Co <Ge> 界磁巻線集成体
US6347522B1 (en) * 2000-01-11 2002-02-19 American Superconductor Corporation Cooling system for HTS machines
KR20040009260A (ko) * 2002-07-23 2004-01-31 한국전기연구원 전도냉각형 고온초전도 회전자 냉각시스템

Family Cites Families (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2844745A (en) * 1953-07-13 1958-07-22 Gen Electric Fluid-cooled dynamoelectric machine
GB1315302A (en) * 1969-06-10 1973-05-02 Int Research & Dev Co Ltd Rotary electrical machines
US3699696A (en) * 1970-04-20 1972-10-24 Mc Donnell Douglas Corp Cryogenic storage and expulsion means
US3626717A (en) * 1970-08-27 1971-12-14 English Electric Co Ltd Apparatus for conveying a cold fluid to and from a rotatable body
DE2303663A1 (de) * 1973-01-25 1974-08-01 Linde Ag Verfahren und vorrichtung zum kuehlen eines kuehlobjektes
DE2449090A1 (de) * 1973-10-17 1975-04-30 Hitachi Ltd Stator einer rotierenden elektrischen maschine
DE2518062A1 (de) * 1975-04-23 1976-11-04 Kraftwerk Union Ag Kuehlmittelkreislauf fuer den laeufer einer elektrischen maschine mit supraleitender erregerwicklung
US4123677A (en) * 1975-04-30 1978-10-31 General Electric Company Self-regulating transport mechanism for super-conductive rotor refrigerant
US4164126A (en) * 1975-04-30 1979-08-14 General Electric Company Self-regulating transport mechanism for superconductive rotor refrigerant
FR2319233A1 (fr) * 1975-07-22 1977-02-18 Alsthom Cgee Machine tournante utilisant un fluide de refroidissement amene par joint tournant
NL7601906A (nl) * 1976-02-25 1977-08-29 Philips Nv Cyclische desorptiekoelmachine resp. - warmte- pomp.
CH625609A5 (ko) * 1977-12-23 1981-09-30 Sulzer Ag
CH627314A5 (ko) * 1978-01-24 1981-12-31 Bbc Brown Boveri & Cie
US4275320A (en) * 1978-05-11 1981-06-23 Electric Power Research Institute, Inc. Radiation shield for use in a superconducting generator or the like and method
US4223239A (en) * 1978-05-25 1980-09-16 Electric Power Research Institute, Inc. Multiphasic pump for rotating cryogenic machinery
DE2854059A1 (de) * 1978-12-14 1980-07-17 Kraftwerk Union Ag Kuehlsystem fuer laeufer elektrischer maschinen, insbesondere fuer turbogeneratoren-laeufer mit supraleitender feldwicklung
US4289985A (en) * 1978-12-22 1981-09-15 Popov Jury S Electrical machine with cryogenic cooling
DE2918148A1 (de) * 1979-05-05 1980-11-20 Kernforschungsz Karlsruhe Verfahren und einrichtung zum selbstregelnden nachfuellen von helium in den rotor eines supraleitenden generators
US4277950A (en) * 1980-02-29 1981-07-14 Union Carbide Corporation Cryogenic liquid transfer termination apparatus
JPS56157238A (en) * 1980-05-07 1981-12-04 Fanuc Ltd Rotary motor
DE3019673A1 (de) * 1980-05-22 1981-11-26 SIEMENS AG AAAAA, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zur kuehlung einer supraleitenden erregerwicklung und eines daemperschildes des laeufers einer elektrischen maschine
JPS5879465A (ja) * 1981-10-31 1983-05-13 Hitachi Ltd 超電導回転子の冷媒給排装置
US4427907A (en) * 1981-11-23 1984-01-24 Electric Power Research Institute, Inc. Spiral pancake armature winding module for a dynamoelectric machine
US4488406A (en) * 1984-01-16 1984-12-18 Electric Power Research Institute, Inc. Coupling for cryogenic liquid transfer into rotating apparatus
JPS6220303A (ja) * 1985-07-19 1987-01-28 Hitachi Ltd 強制冷却超電導コイル装置
FR2589017B1 (fr) * 1985-10-17 1990-07-27 Alsthom Machine synchrone a enroulements supraconducteurs
FR2589646B1 (fr) * 1985-10-30 1987-12-11 Alsthom Machine synchrone a enroulements stator et rotor supraconducteurs
EP0238908A1 (de) * 1986-03-19 1987-09-30 Siemens Aktiengesellschaft Kryosorptionspumpe für ein thermisches Isoliervakuum im Läufer einer elektrischen Maschine mit supraleitender Erregerwicklung
FR2605158B1 (fr) * 1986-09-25 1993-08-20 Alsthom Machine electrique tournante supraconductrice et son isolement thermique
JP2564338B2 (ja) * 1987-12-07 1996-12-18 株式会社日立製作所 超電導コイルの冷却方法、及び超電導装置
US5032748A (en) * 1988-11-11 1991-07-16 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Superconducting DC machine
US5010737A (en) * 1989-03-30 1991-04-30 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha Multi-headed cryopump apparatus
CA2046840A1 (en) * 1990-07-13 1992-01-14 Hisakazu Ohmori Method and apparatus for detecting pseudo noise pattern for remote loopback test
US5094083A (en) * 1990-08-14 1992-03-10 Horn Stuart B Stirling cycle air conditioning system
US5193349A (en) * 1991-08-05 1993-03-16 Chicago Bridge & Iron Technical Services Company Method and apparatus for cooling high temperature superconductors with neon-nitrogen mixtures
US5429155A (en) * 1993-05-19 1995-07-04 Moog Inc. Cryogenic fluid coupling
US5461873A (en) * 1993-09-23 1995-10-31 Apd Cryogenics Inc. Means and apparatus for convectively cooling a superconducting magnet
US5469711A (en) * 1994-04-15 1995-11-28 Infrared Components Corporation Cryogenic packaging for uniform cooling
US5548168A (en) * 1994-06-29 1996-08-20 General Electric Company Superconducting rotor for an electrical machine
US5485730A (en) * 1994-08-10 1996-01-23 General Electric Company Remote cooling system for a superconducting magnet
US5606870A (en) * 1995-02-10 1997-03-04 Redstone Engineering Low-temperature refrigeration system with precise temperature control
US5513498A (en) * 1995-04-06 1996-05-07 General Electric Company Cryogenic cooling system
US5687574A (en) * 1996-03-14 1997-11-18 Apd Cryogenics, Inc. Throttle cycle cryopumping system for Group I gases
US5737927A (en) * 1996-03-18 1998-04-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Cryogenic cooling apparatus and cryogenic cooling method for cooling object to very low temperatures
US5777420A (en) * 1996-07-16 1998-07-07 American Superconductor Corporation Superconducting synchronous motor construction
US5910104A (en) * 1996-12-26 1999-06-08 Cryogen, Inc. Cryosurgical probe with disposable sheath
US5848532A (en) * 1997-04-23 1998-12-15 American Superconductor Corporation Cooling system for superconducting magnet
US6376943B1 (en) * 1998-08-26 2002-04-23 American Superconductor Corporation Superconductor rotor cooling system
US6202421B1 (en) * 1998-10-06 2001-03-20 American Superconductor Corporation Detachable cryogenic refrigerator expander
US7211919B2 (en) * 1999-08-16 2007-05-01 American Superconductor Corporation Thermally-conductive stator support structure
DE19938985A1 (de) * 1999-08-17 2001-03-08 Siemens Ag Einrichtung der Supraleitungstechnik mit einer rotierenden, supraleitenden Wicklung
DE19938986B4 (de) * 1999-08-17 2008-02-14 Siemens Ag Supraleitungseinrichtung mit einer Kälteeinheit für eine rotierende, supraleitende Wicklung
US6693504B1 (en) * 2000-01-11 2004-02-17 American Superconductor Corporation Internal support for superconductor windings
US6357422B1 (en) 2000-05-26 2002-03-19 Walbro Corporation Fuel pressure regulation system
EG22932A (en) * 2000-05-31 2002-01-13 Shell Int Research Method and system for reducing longitudinal fluid flow around a permeable well tubular
US7018249B2 (en) * 2001-11-29 2006-03-28 Siemens Aktiengesellschaft Boat propulsion system
US6854276B1 (en) * 2003-06-19 2005-02-15 Superpower, Inc Method and apparatus of cryogenic cooling for high temperature superconductor devices
DE102004061869B4 (de) * 2004-12-22 2008-06-05 Siemens Ag Einrichtung der Supraleitungstechnik und Magnetresonanzgerät
EP1691152A1 (en) * 2005-01-14 2006-08-16 Electrolux Home Products Corporation N.V. Modular refrigeration unit and process for assembling a modular refrigeration unit to a cabinet of a refrigeration appliance
DE102005005283A1 (de) * 2005-02-04 2006-08-17 Siemens Ag Maschinenanlage mit Thermosyphon-Kühlung ihrer supraleitenden Rotorwicklung
US7371134B2 (en) * 2005-02-18 2008-05-13 American Superconductor Corporation Motor mount for azimuthing pod
GB0605353D0 (en) * 2006-03-17 2006-04-26 Siemens Magnet Technology Ltd Apparatus For Cooling
US7821164B2 (en) * 2007-02-15 2010-10-26 General Electric Company Method and apparatus for a superconducting generator driven by wind turbine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5482919A (en) * 1993-09-15 1996-01-09 American Superconductor Corporation Superconducting rotor
JPH09308222A (ja) * 1996-05-10 1997-11-28 General Electric Co <Ge> 界磁巻線集成体
US6347522B1 (en) * 2000-01-11 2002-02-19 American Superconductor Corporation Cooling system for HTS machines
KR20040009260A (ko) * 2002-07-23 2004-01-31 한국전기연구원 전도냉각형 고온초전도 회전자 냉각시스템

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