RU2216847C2 - Гибридное генераторное устройство - Google Patents

Гибридное генераторное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2216847C2
RU2216847C2 RU99115749/09A RU99115749A RU2216847C2 RU 2216847 C2 RU2216847 C2 RU 2216847C2 RU 99115749/09 A RU99115749/09 A RU 99115749/09A RU 99115749 A RU99115749 A RU 99115749A RU 2216847 C2 RU2216847 C2 RU 2216847C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
output
output signal
current
signal
Prior art date
Application number
RU99115749/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99115749A (ru
Inventor
Лех ГЖЕСЯК
Влодзимеж КОЧАРА
Павел ПОСПЕХ
Анджей НЕДЗЯЛКОВСКИЙ
Original Assignee
ДА ПОНТЕ Мануэл Душ Сантуш
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25586109&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2216847(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ДА ПОНТЕ Мануэл Душ Сантуш filed Critical ДА ПОНТЕ Мануэл Душ Сантуш
Publication of RU99115749A publication Critical patent/RU99115749A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216847C2 publication Critical patent/RU2216847C2/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
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/48Arrangements for obtaining a constant output value at varying speed of the generator, e.g. on vehicle
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/066Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems characterised by the use of dynamo-electric machines
    • 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
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/04Control effected upon non-electric prime mover and dependent upon electric output value of the generator
    • 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
    • H02P2101/00Special adaptation of control arrangements for generators
    • H02P2101/15Special adaptation of control arrangements for generators for wind-driven turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Regulating Braking Force (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к генераторному устройству и может быть использовано для питания изменяющейся во времени нагрузки. Техническим результатом является создание гибридного генераторного устройства, которое может справиться со значительными изменениями в нагрузке при эффективной его работе. Гибридное генераторное устройство содержит двигатель/генератор или другой контролируемый электрический источник, который обеспечивает электрический выход с переменным напряжением, этот выход выпрямляют и подают преобразователю постоянного тока в постоянный, выход которого контролируют с помощью контрольной схемы. Этот выход служит в качестве промежуточного выхода постоянного тока, который обычно используют для обеспечения энергией инвертора для генерирования выходного сигнала переменного тока, который обеспечивает внешнюю нагрузку. Использование преобразователя постоянного тока в постоянный изолирует промежуточный выход от генераторного выхода и позволяет генераторному устройству работать эффективно в широком диапазоне скорости двигателя/генератора согласно нагрузке. 14 з.п.ф-лы, 16 ил.

Description

Изобретение относится к генераторному устройству, которое можно использовать для обеспечения нагрузок, которые по существу изменяются в зависимости от времени.
В стандартных электрических генераторных устройствах двигатель или другой первичный двигатель приводит в движение синхронный генератор переменного тока при номинально постоянной скорости, которую вычисляют для обеспечения электрического выхода переменного тока с точной частотой. На практике скорость двигателя не сохраняется точно постоянной в случае результирующего нежелательного изменения частоты электрического выхода таких генераторных устройств.
Для обеспечения максимальной нагрузки такое генераторное устройство должно быть соответственно калибровано, что может быть очень неэкономно вследствие того, что средняя нагрузка может быть равна обычно только 20% максимальной нагрузки. Существуют многочисленные применения, например сварка, зарядка батареи и запуск/работа электродвигателей, где нагрузку можно значительно изменить с помощью прерывистой большой нагрузки генераторного устройства. Таким образом, желательно, чтобы генераторное устройство, которое используют в таких областях применения, могло эффективно справиться с режимами слабой нагрузки.
Были предложены генераторные устройства с регулируемыми скоростями (смотри, например, патент США 5563802 Plahn и другие), которые реагируют на изменения нагрузки с помощью изменения скорости двигателя/генератора, и которые используют батареи для обеспечения нагрузки при режимах с низкой нагрузкой. Однако известные устройства этого вида имеют различные ограничения, содержащие ограниченный рабочий диапазон скорости двигателя, недостаточную длительность действия батареи из-за мощных рабочих циклов и плохих технических характеристик при неблагоприятных нагрузочных режимах.
Поэтому задачей изобретения является обеспечение гибридного генераторного устройства, которое может справиться со значительными изменениями в нагрузке при эффективной его работе.
Согласно изобретению устройство электропитания содержит:
по меньшей мере, один управляемый источник, установленный для обеспечения на электрическом выходе регулируемых напряжения и/или тока;
развязывающий преобразователь для генерирования промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) из электрического выходного сигнала переменного напряжения и/или тока, по меньшей мере, одного управляемого источника, который является по существу независимым от изменений в электрическом выходном сигнале источника,
средство для генерирования выходного сигнала переменного или постоянного (АС или DC) тока для питания нагрузки, изменяющейся во времени, из промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC),
датчик для контроля напряжения и/или тока, по меньшей мере, одного управляемого источника и промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) и для генерирования выходных сигналов, соответствующих им, и
средство управления, чувствительное к выходным сигналам, для управления работой, по меньшей мере, одного управляемого источника, для динамического изменения выходной мощности источника и, таким образом, для электропитания, требуемого нагрузкой, изменяющейся во времени.
Управляемый источник может содержать топливный элемент, гидроэлектрический генератор, ветряную турбину, газовую турбину/генератор или любое другое устройство, генерирующее электрический выходной сигнал из неэлектрического входного сигнала.
Альтернативно управляемый источник может содержать двигатель и генератор, обеспечивающий выходной сигнал переменного напряжения к развязывающему преобразователю.
Предпочтительно генератор является генератором переменного тока (АС), обеспечивающим выходной сигнал переменного тока (АС) с переменным напряжением и частотой к развязывающему преобразователю, причем устройство содержит выпрямитель для выпрямления выходного сигнала переменного тока (АС) генератора, а развязывающий преобразователь содержит преобразователь постоянного тока в постоянный (DC в DC) для преобразования выпрямленного выходного сигнала переменного тока (АС) в промежуточный выходной сигнал постоянного тока (DC), имеющий напряжение, управляемое относительно опорного напряжения.
Средство управления может содержать датчик, выполненный с возможностью контроля нагрузки промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) развязывающего преобразователя и/или управляемого источника и увеличения скорости двигателя, если нагрузка превысит заданную величину.
Средство управления может быть выполнено с возможностью поддержания тока, вытекающего из управляемого источника, на заданном уровне или внутри заданного диапазона, причем датчик содержит датчик напряжения, выполненный с возможностью контроля выходного напряжения в промежуточном выходном сигнале постоянного тока (DC) развязывающего преобразователя, и с возможностью увеличения скорости двигателя для увеличения мощности, подаваемой к развязывающему преобразователю, если напряжение промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) падает ниже первой пороговой величины напряжения.
Средство управления может быть выполнено с возможностью поддержания напряжения промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) по существу постоянным, причем датчик содержит датчик тока, выполненный с возможностью контроля тока, вытекающего из управляемого источника, и увеличения скорости двигателя для увеличения мощности, подаваемой к развязывающему преобразователю, если ток, вытекающий из управляемого источника, превышает первую пороговую величину тока.
Устройство может содержать, по меньшей мере, первое средство аккумулирования энергии, выполненное с возможностью заряда от промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) и разряда энергии в промежуточный выходной сигнал постоянного тока (DC), если напряжение промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) падает ниже номинальной величины.
Альтернативно устройство может содержать дополнительное средство управления нагрузкой, выполненное с возможностью обнаружения соединения дополнительной нагрузки со средством для генерирования выходного сигнала переменного или постоянного тока и управления электропитанием дополнительной нагрузки и, таким образом, предотвращения чрезмерной нагрузки средства для генерирования выходного сигнала переменного или постоянного тока.
Предпочтительно устройство содержит, по меньшей мере, второе средство аккумулирования энергии, схему зарядки, выполненную с возможностью заряда второго средства аккумулирования энергии от промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) развязывающего преобразователя и схему разрядки, выполненную с возможностью разряда второго средства аккумулирования энергии параллельно с первым средством аккумулирования энергии, если напряжение промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) падает ниже второй пороговой величины напряжения, которая ниже первой пороговой величины напряжения.
Устройство может содержать третье средство аккумулирования энергии, схему зарядки, выполненную с возможностью заряда третьего средства аккумулирования энергии от электрического источника, и дополнительный преобразователь, выполненный с возможностью разряда третьего средства аккумулирования энергии параллельно с первым и вторым средствами аккумулирования энергии, после того как второе средство аккумулирования энергии разряжено, по меньшей мере, частично.
Первое и второе средства аккумулирования энергии являются предпочтительно конденсаторами, а третье средство аккумулирования энергии предпочтительно является батареей.
Устройство может содержать датчик скорости для контроля скорости двигателя/генератора и для генерирования выходного сигнала скорости, связанного с ней, и генератор функции для генерирования сигнала мощности из выходного сигнала скорости, причем сигнал мощности представляет характеристику мощность/скорость двигателя и используется с помощью средства управления для оптимизации работы двигателя.
Устройство может дополнительно содержать датчики давления и температуры окружающей среды для контроля давления и температуры окружающей среды и для генерирования соответствующих выходных сигналов давления и температуры и дополнительно содержать соответствующие генераторы функции давления и температуры для генерирования выходных сигналов, содержащих характеристики снижения номинальных параметров двигателя для компенсации изменений в эксплуатационных давлении и температуре окружающей среды.
Устройство может также содержать датчик температуры выхлопа, выполненный с возможностью контроля температуры выхлопа двигателя и генерирования выходного сигнала температуры выхлопа, генератор функции температуры выхлопа для генерирования сигнала характеристики температура/скоростная нагрузка выхлопа из выходного сигнала скорости и контроллер для генерирования сигнала ошибки из разницы между выходным сигналом температуры выхлопа и сигналом характеристики температура/скоростная нагрузка выхлопа и, таким образом, для компенсирования факторов, влияющих на температуру выхлопа двигателя.
Далее изобретение поясняется со ссылкой на чертежи, на которых показано:
Фиг. 1 представляет очень упрощенную блок-схему гибридного генераторного устройства согласно изобретению, использующему схему контроля напряжения;
фиг. 2 представляет схему, аналогичную схеме на фиг.1, показывающей вариант устройства, использующего схему контроля тока;
фиг. 3 показывает устройство на фиг.1 с его выходной схемой, содержащей схему предупреждения о нагрузке, иллюстрируемую более подробно;
фиг.4 показывает альтернативную выходную схему устройства;
фиг.5 показывает вариант устройства на фиг.1, содержащий первое и второе устройства аккумулирования энергии;
фиг. 6 показывает вариант устройства, аналогичный варианту, показанному на фиг.5, но содержащий третье устройство аккумулирования энергии;
фиг. 7а представляет подробную схему предпочтительного варианта осуществления изобретения, содержащего генератор переменного тока (АС) с постоянными магнитами, приводимый в действие с помощью двигателя внутреннего сгорания;
фиг.7б представляет график, показывающий отношение между различными пороговыми и опорными напряжениями в системе управления устройства на фиг.7а;
фиг. 8а-8в и 9а-9в представляют графики, иллюстрирующие технические характеристики варианта осуществления устройства согласно изобретению;
фиг. 10 и 11 показывают дополнительные изменения устройства, использующего более сложные устройства управления напряжением и током соответственно;
фиг. 12, 13 и 14 представляют схемы, показывающие дополнительную схему управления, используемую с устройством согласно изобретению для оптимизации его работы; и
фиг.15 представляет блок-схему, иллюстрирующую устройство управления для варианта осуществления изобретения, использующего топливный элемент в качестве управляемого электрического источника.
Фиг. 1 показывает схему гибридного генераторного устройства согласно изобретению в очень упрощенной форме блок-схемы. Управляемый электрический источник 10, который может содержать двигатель/генератор, топливный элемент, солнечную электрическую систему, гидроэлектрический генератор, ветряную турбину или другой источник электрической энергии, которым можно управлять для изменения его выходного сигнала, соединяют с развязывающим преобразователем, содержащим преобразователь 12 DC в DC (постоянного тока в постоянный). Выход преобразователя DC в DC называют здесь как промежуточный выход DC, имеющий напряжение VDC. Этот промежуточный выход DC приложен к "нагрузке" 14, которая в большей части вариантов осуществления является выходным преобразователем, например инвертором, который преобразует промежуточный выходной сигнал постоянного тока (DC) в сигнал переменного тока (АС) в форме волны для обеспечения внешней нагрузки. Однако в других случаях внешней нагрузкой может являться, например, нагрузка DC или двигатель средства передвижения.
Развязывающий преобразователь 12 обслуживает важную функцию развязывания или изоляции промежуточного выходного сигнала DC от флуктуации в выходных токе и/или напряжении источника 10 так, что схема управления устройства может обеспечить существенные изменения на выходе источника 10. Например, там, где источник 10 является устройством двигатель/генератор, развязывающий эффект развязывающего преобразователя 12 разрешает работу двигателя/генератора в широком скоростном диапазоне, одновременно поддерживая промежуточный выходной сигнал DC в пределах требуемых рабочих параметров. Развязывающий преобразователь 12 также служит для развязывания или изолирования источника от изменений в нагрузке.
Развязывающий преобразователь 12 может принимать различные формы исполнения в зависимости от природы управляемого электрического источника 10. Там, где выходным сигналом источника является выходной сигнал DC, подходящим развязывающим средством является преобразователь постоянного тока в постоянный (DC в DC). В случае источника с выходным сигналом АС возможно использовать преобразователь переменного тока в постоянный (АС в DC). По существу развязывающий преобразователь 12 формирует функцию преобразования, принимая широко изменяющийся электрический выходной сигнал от источника 10 и генерируя промежуточный выходной сигнал DC от него согласно управляющим сигналам от схемы измерения и управления.
На фиг. 1 схему измерения и управления идентифицируют с помощью номера позиции 16. Эта схема может содержать аналоговую или цифровую схему и ее можно легко ввести в эксплуатацию, используя микропроцессорное функционирование под управлением соответствующего программного обеспечения. Однако для целей нижеследующего описания сделана ссылка на "схему" измерения и управления.
Первый датчик 18 напряжения контролирует величину VDC промежуточного выходного сигнала DC, генерируя сигнал напряжения V_1, который подают на схему 16 измерения и управления. Второй датчик 20 напряжения измеряет выходное напряжение источника 10 и генерирует второй сигнал V_2 напряжения, который приложен к схеме 16 измерения и управления. Дополнительно датчик 22 тока измеряет выходной ток источника к преобразователю 12 DC в DC и генерирует токовый сигнал I_2, который приложен к схеме 16 измерения и управления. Схема 16 также обеспечена опорными сигналами V_ref2 и I_ref2 напряжения и тока соответственно.
Выходной сигнал V_1 датчика напряжения также приложен к контуру 24 управления, который имеет опорное напряжение V_ref1, приложенное к нему, и который генерирует электрический выходной сигнал, который приложен к системе 26 управления источника 10. В зависимости от природы источника система 26 управления может быть топливным инжекционным контроллером двигателя внутреннего сгорания или контроллером, который управляет, например, потоком газа (например, водорода и кислорода) в топливном элементе.
Устройство на фиг. 1 содержит устройство аккумулирования энергии, указанное в целом номером позиции 28, которое соединено с промежуточным выходом постоянного тока (DC) схемы. В простом варианте изобретения устройство 28 аккумулирования энергии может содержать конденсатор, просто соединенный параллельно с промежуточным выходом DC для обеспечения кратковременного энергетического запаса, если нагрузка, приложенная к промежуточному выходу DC, изменяется внезапно. В более сложных вариантах осуществления (смотри ниже) устройство 28 аккумулирования энергии можно дополнить одним или более различными устройствами аккумулирования энергии с соответствующими устройствами управления.
Устройство на фиг.1 работает с помощью устройства управления напряжения, которое установлено так, что развязывающий преобразователь 12 DC в DC эффективно регулирует напряжение VDC промежуточного выходного сигнала DC с максимальным напряжением согласно опорному напряжению V_ref2 так, что величину VDC регулируют с помощью устройства управления согласно опорному напряжению, не зависимому от изменяемого входного напряжения от источника 10.
В то же самое время в этом режиме работы преобразователь 12 управляет током, который он пропускает согласно опорному току I_ref2 так, что источник 10 нагружен оптимально. Например, в случае устройства двигатель/генератор, если двигатель/генератор работает в пределах диапазона своей изменяемой скорости, двигатель нагружен согласно требуемой кривой, которая приблизительно соответствует оптимальной характеристике мощность/скорость двигателя. Если нагрузочную мощность внезапно увеличивают, управление током, осуществляемое с помощью преобразователя 12, предотвращает увеличенную нагрузочную мощность, обеспечиваемую с помощью увеличения тока, выходящего из источника. Это фактически означает, что промежуточный выход DC требует мощности, заставляя нагрузку получить энергию прямо от устройства 28 аккумулирования энергии, которая увеличивает промежуточный выходной сигнал DC. При выводе энергии из этого устройства выходной сигнал устройства и, следовательно, напряжение VDC промежуточного выходного сигнала DC будут падать.
Если величина VDC, обнаруженная с помощью первого датчика 18 напряжения, падает ниже первого порога напряжения, результирующий входной сигнал V_1, приложенный к контуру 24 управления и системе 26 управления, управляет источником 10 для увеличения его выходной мощности. В случае двигателя/генератора система 26 управления будет увеличивать скорость двигателя, приводя к соответствующему увеличению выходного напряжения генератора. Это увеличение напряжения увеличивает мощность, подаваемую к преобразователю 12 и, следовательно, дает возможность преобразователю подать более высокую мощность к промежуточному выходу DC, не превышая ток источника, установленный с помощью опорного тока I_ref2. Источник 10, таким образом, удовлетворяет нагрузку и разряжает устройство 28 аккумулирования энергии. Напряжение VDC промежуточного выходного сигнала DC возрастает, пока оно не возвращается к порогу напряжения, определенному сигналом V_ref1 опорного напряжения, и источник 10 будет стабилизирован на новом более высоком уровне выходной мощности.
Если нагрузочную мощность будут уменьшать, баланс между источником и нагрузкой будет снова нарушен. В этом случае напряжение VDC будет возрастать, и контур управления напряжение/скорость будет работать для уменьшения выходной мощности источника (например, скорости двигателя в случае устройства двигатель/генератор), уменьшая выходные мощность и напряжение источника, и соответственно позволяя преобразователю 12 уменьшать его выходное напряжение обратно до его номинальной величины.
В вышеописанном режиме работы способ управления тока использован вместе с основной схемой управления напряжения. С помощью управления или ограничения тока, вытекающего из источника, напряжение VDC промежуточного выходного сигнала DC заставляют изменяться в зависимости от изменений нагрузки в пределах заданного интервала изменения напряжения, разрешенного преобразователем 12 и его схемой 16 управления. Размер этого "интервала" будет определен практически с помощью, кроме того, параметров технических характеристик нагрузочного преобразователя 14, величины емкости устройства 28 аккумулирования энергии и динамического отклика электрического источника 10 на его систему 26 управления.
Устройство на фиг.2 по существу аналогично устройству на фиг.1 за исключением того, что используемая схема управления по существу является схемой управления током, а не схемой управления напряжением. Согласно схеме управления током преобразователь 12 работает для регулирования напряжения VDC промежуточного выходного сигнала DC согласно опорному напряжению V_ref2 так, что величину VDC поддерживают по существу постоянной, не зависимой от изменений во входном напряжении преобразователя 12.
Если нагрузочную мощность (произведение напряжения DC и тока DC на промежуточном выходе DC) увеличивают, ток в преобразователе и, следовательно, ток, обеспечиваемый источником 10, должен также увеличиться, так как величину VDC регулируют для сохранения ее по существу постоянной. Преобразователь 12 разрешает току увеличиться или уменьшиться согласно нагрузочной мощности в пределах границ безопасной работы.
Если величину нагрузки увеличивают, благодаря величине VDC, поддерживаемой по существу постоянной, преобразователь 12 стремится обеспечивать нагрузку с помощью требования увеличения тока от источника 10. Датчик 22 тока обнаруживает это увеличение, генерируя выходной сигнал I_2, который приложен и к схеме 16 измерения и управления и контуру 24 управления. Контур 24 управления регулирует выходной сигнал источника 10 для увеличения его выходной мощности через систему 26 управления. Например, в случае устройства двигатель/генератор скорость двигателя увеличивают, увеличивая выходные напряжение и мощность генератора. Увеличение выходного напряжения источника заставляет преобразователь 12 уменьшить его коэффициент повышения напряжения. При возрастании входного напряжения входной ток преобразователя 12 будет уменьшаться, пока он не возвратиться к токовому порогу, определенному сигналом I_ ref2 опорного тока, и источник 10 будет стабилизирован при своей новой выходной мощности (в случае двигателя/генератора двигатель будет стабилизирован при его новой более высокой скорости).
Противоположно, если нагрузочную мощность уменьшают, преобразователь 12 будет требовать уменьшения тока из источника. Если величина тока уменьшается ниже заданного порога, установленного с помощью сигнала I_ref2, выходная мощность источника уменьшается (например, скорость двигателя устройства двигатель/генератор уменьшается). Соответствующее уменьшение выходного напряжения источника будет вызывать увеличение тока, текущего из источника. Если ток возвращается к величине, определенной опорным током I_ref2, источник будет стабилизирован при своей новой выходной мощности (например, скорость двигателя в устройстве двигатель/генератор будет стабилизирована при ее новой более низкой величине).
В этом режиме работы источник защищен преобразователем 12, который ограничивает максимальный ток, текущий из источника. Если ток источника увеличивается до величины, которая считается оптимальной (например, если выходной ток устройства двигатель/генератор достигает величины, представляющей оптимальный выходной сигнал вращающего момента двигателя), можно привести в действие функцию, ограничивающую ток, описанную, ссылаясь на схему управления напряжения. Последующее увеличение нагрузки будет требовать мощности на промежуточном выходе DC, приводя к соответствующему падению напряжения VDC на промежуточном выходе СС.
В обеих вышеописанных схемах управления использование развязывающего преобразователя 12, как можно видеть, является крайне важным, давая возможность использования регулируемых электрических источников с совершенно различными характеристиками.
Возможны многочисленные изменения и модификации основного устройства, описанного выше.
Например, возможно использовать два или более дополнительных источника энергии на месте устройства 28 аккумулирования энергии для обеспечения устройства, которое более эффективно реагирует и на короткие и продолжительные максимальные нагрузки (смотри ниже). В некоторых других случаях дополнительное аккумулирование энергии можно исключить. Вместо этого можно ввести схему предупреждения о нагрузке для преодоления высоких ударных или больших скачковых нагрузок. На фиг.3 показано устройство, соответствующее по существу устройству на фиг.1, в котором внутренняя нагрузка 14 содержит преобразователь DC в АС (т.е. инвертор), который установлен для обеспечения электрическим выходным сигналом АС основной нагрузки 30. Кроме того, обеспечена вторая большая дополнительная нагрузка 32, которая, как рассчитывают, вызывает переходную или временную перегрузку при работе. Эта нагрузка обеспечена от инвертора 14 через интерфейсную схему 34 и датчик 36 тока, который обеспечивает выходной токовый сигнал I_ 4 к контроллеру 38, связанному с величиной нагрузочного тока. Контроллер 38 управляет работой интерфейсной схемы 34.
При обнаружении нагрузки интерфейсная схема 34 быстро разъединяет нагрузку от инвертора 14 или уменьшает частоту и/или напряжение выхода к нагрузке. Контроллер 38 генерирует выходной сигнал Va2x, который приложен к контуру 24 управления, чтобы заставить источник 10 генерировать максимальную выходную мощность (в случае устройства двигатель/генератор двигатель ускоряется до максимальной скорости). Возникает мгновенный режим субнагрузки, и применяемый контур управления мощности нормальной нагрузки временно отвергается. Если интерфейсный контроллер 38 обнаруживает от выходного сигнала V_ 2 второго датчика 20 напряжения, что выходной сигнал источника 10 является максимальным, контроллер 38 обеспечивает вывод сигнала V_ali управления к интерфейсной схеме 34, соединяя дополнительную нагрузку 32 с инвертором 14 согласно заданным характеристикам интерфейса (например, включено/выключено, регулируемое напряжение/частота или программируемый пуск). После мгновенного отключения применяемая система управления нормальной нагрузки продолжит работу, и выходная мощность источника 10 будет стабилизирована так, что его выходная мощность и общая нагрузка будут сбалансированы.
Например, если дополнительной нагрузкой является шунтовой двигатель постоянного тока (DC), тогда интерфейсная схема будет прикладывать напряжение к шунтовой обмотке и тогда изменяется напряжение в схеме якоря до его номинальной рабочей величины. Если дополнительной нагрузкой является двигатель переменного тока (АС), тогда интерфейсная схема может или уменьшать приложенное напряжение, как в схеме программируемого пуска, или уменьшать напряжение и частоту пропорционально, как в двигателе с регулируемой скоростью (ASD). Дополнительную нагрузку можно также просто разъединить и повторно соединить, если источник достиг своего максимального уровня выходной мощности.
Фиг.4 показывает устройство, аналогичное устройству на фиг.3 (идентичные компоненты опущены во избежание повторения), за исключением того, что внутренней нагрузкой 14 является преобразователь DC в DC, который обеспечивает основную нагрузку 40 DC. Дополнительная нагрузка 42 (DC или АС) обеспечена через интерфейс 44 и датчик 36 тока непосредственно от промежуточного выхода DC устройства.
На фиг. 5 показан вариант устройства, который соответствует по существу варианту осуществления на фиг. 1, но в котором обеспечено второе дополнительное устройство 46 аккумулирования энергии. В этом устройстве устройства 28 и 46 аккумулирования энергии будут обычно содержать один или более конденсаторов или ультраконденсаторов. Вместо этого, особенно в случае второго устройства 46 аккумулирования энергии, где рабочий цикл менее мощный, возможно использовать батарею или другое устройство, например, гироскопический двигатель/генератор. Конденсатор(ы) 46 соединены с промежуточным выходом DC через второй преобразователь 48 DC в DC со своей собственной присоединенной схемой 50 измерения и управления. Схема 50 управления получает выходной сигнал V_ 1 от первого датчика 18 напряжения, соответствующий величине VDC, а также выходной сигнал V_3 третьего датчика 52 напряжения, соответствующий напряжению на зажимах устройства 46 аккумулирования энергии, и выходной сигнал I_ 3 от датчика 54 тока, соответствующий величине тока между дополнительным устройством аккумулирования энергии и преобразователем 48.
Схема 50 измерения и управления установлена для управления преобразователем 48, который обеспечивает энергию от второго устройства 46 аккумулирования энергии в промежуточный выход DC, если величина VDC падает ниже второго порога, который незначительно ниже, чем первый порог, определенный опорным напряжением V_refl. Таким образом, в случае резкого увеличения мощности нагрузки величина VDC падает ниже второго порога, и дополнительная энергия от конденсаторов 46 обеспечивает нагрузку эффективно параллельно с энергией, обеспечиваемой конденсаторами 28 и основным развязывающим преобразователем 12.
Для обеспечения конденсаторов, которые являются устройствами с изменяемым напряжением (т.е. напряжение на зажимах конденсатора изменяется согласно его состоянию зарядки), преобразователь 48 DC в DC может работать в качестве преобразователя или с повышающим или понижающим регулируемым коэффициентом (в зависимости от рабочего напряжения конденсаторов), как требуется, так, что он обеспечивает выходной сигнал к промежуточному выходу DC с напряжением, которое является номинально равным величине VDC. Это устройство позволяет использовать параллельно дополнительные источники энергии, имеющие по существу различные характеристики (например, более высокие или низкие рабочие напряжения).
На фиг.6 показано устройство, аналогичное устройству на фиг.5, но с третьим резервным устройствам аккумулирования энергии в виде содержащейся батареи 56. В этом случае устройства 28 и 46 аккумулирования энергии представляют два блока конденсаторов. В этом устройстве батарея 56 установлена для зарядки от источника 58 энергии, который возможно обеспечить от основного источника 10 или, который, может быть, например, дополнительным сетевым источником, панелью солнечных батарей или другим источником энергии. Выход источника 58 обеспечивает преобразователь 60, характеристики которого определены природой источника 58. Выход преобразователя 60 обеспечивает батарею 56 через датчик 62 тока, и его работой управляют с помощью схемы 64 измерения и управления, которая является чувствительной к выходному сигналу датчика 62 тока, датчика 66 напряжения и опорных сигналов V_ref4 и I_ref4 напряжения и тока.
Батарея 56 соединена через интерфейсную схему 68 с входом преобразователя 48 DC в DC, точка соединения которого является действительно вторым промежуточным выходом DC устройства, изолированным или развязанным от основного промежуточного выхода DC с помощью преобразователя 48.
Следует принять во внимание, что вышеописанный вариант осуществления изобретения, который использует параллельные контролируемые электрические источники, представляет гибридное генераторное устройство, которое может обеспечивать одну или более нагрузок от двух или более различных источников согласно заданной схеме управления. Таким образом, представленное изобретение обеспечивает большую гибкость в проектировании гибридных генераторных устройств для конкретных применений.
В иллюстрируемом устройстве первое устройство 28 аккумулирования энергии разряжается на нагрузку 14, если величина VDC падает из-за увеличения нагрузки. Если величина VDC падает дополнительно ниже первого порога напряжения, контур управления мощностью активизируется, как описано выше, ссылаясь на фиг. 1. Второе устройство 46 аккумулирования энергии разряжает энергию в промежуточный выход DC, если величина VDC падает ниже второго и первого порогов напряжения. Третий источник энергии (резервная батарея 56) разряжается, если напряжение V_3, измеряемое на выходе второго устройства 46 аккумулирования энергии, падает ниже напряжения на зажимах батареи 56.
Несмотря на то что возможно установить батарею 56 для обеспечения мощности промежуточному выходу DC, если только величина VDC упала ниже третьего и второго порогов, важно понять, что схему управления для резервной батареи можно установить для обеспечения мощностью через интерфейс 68 в любой требуемой точке, независимой от первого и второго заданных порогов. Эта гибкость является особым преимуществом представленного изобретения.
В устройстве на фиг.6 батарея 56 будет обычно использована для обеспечения нагрузки относительно нечасто по сравнению с блоками конденсаторов 28 и 46. Это желательно, так как рабочий цикл батареи тогда резко уменьшается, в то время как конденсаторы могут сохранять работоспособность в течение гораздо большего числа циклов зарядки/разрядки относительно батарей. Следовательно, это устройство обеспечивает устройство существенной гибкостью и резервной емкостью энергии, одновременно увеличивая надежность и долговечность устройства.
Вместо конденсаторов или батареи, возможно использовать другие типы устройства аккумулирования энергии, например гироскопический двигатель/генератор. Важный критерий, кроме использования соответствующих интерфейсов, заключается в согласовании типа выбранного устройства аккумулирования энергии и с кратковременными и долговременными энергетическими требованиями, которые должны быть выполнены с дополнительными устройствами аккумулирования.
На фиг.7а показана более подробная блок-схема варианта осуществления изобретения. Этот вариант осуществления использует двигатель/генератор в качестве управляемого источника 10 электроэнергии. Двигатель 70, используемый в прототипе, был дизельным двигателем с инжекцией топлива, в то время как генератор 72 был трехфазным генератором АС с постоянными магнитами. Двигатель управляется с помощью контроллера 74 инжекции топлива, который реагирует на электрические сигналы управления от схемы 76 контроллера скорости двигателя. Выход АС генератора 72 приложен к трехфазной схеме 78 выпрямителя и отсюда к фильтру 80 LC, прежде чем он приложен к входу преобразователя 82 DC в DC (соответствующего развязывающему преобразователю 12 на предыдущих чертежах). Преобразователь работает в качестве прерывателя с повышающим регулируемым коэффициентом. Выход генератора 72 будет изменяться и по напряжению и частоте согласно скорости двигателя 70, а преобразователь 82 DC в DC преобразует это изменяемое выходное напряжение в промежуточный выход DC, который используют для обеспечения энергией внутреннюю нагрузку 14 (обычно инвертор), которая в свою очередь обеспечивает энергией внешнюю нагрузку 84. Как описано выше, от промежуточного выхода DC преобразователь 82 DC в DC эффективно развязывает или изолирует выход генератора/выпрямителя, который изменяют по существу в зависимости от скорости двигателя 70.
Схема управления устройства содержит схему 86 управления напряжением, которая обеспечена основным опорным входным напряжением Vr10v от генератора 88 функции опорного напряжения и вторым входным напряжением Va8 от датчика 90 напряжения, которое соответствует величине VDC (т.е. напряжению на промежуточном выходе DC). Величина Va8 отражает изменения в величине VDC благодаря изменениям в величине приложенной нагрузки. Схема 86 управления напряжением по существу функционирует в качестве регулятора, сравнивая измеренную величину VDC с основным опорным напряжением Vr10v. В случае рабочих режимов с низкой нагрузкой, соответствующих низкоскоростной работе двигателя/генератора, падение напряжения в преобразователе 14 нагрузки понижается, и основное опорное входное напряжение Vr10v уменьшают с помощью генератора 88 функции, таким образом, улучшая эффективность частичной нагрузки устройства.
Преобразователь 82 DC в DC имеет схему 92 управления преобразователя тока/напряжения, которая также получает выходной сигнал Va8 датчика 90 напряжения, а также сигнал Vr9i опорного тока от генератора 94 функции опорного тока и сигнал Vr9v опорного напряжения. Кроме того, контроллер 92 тока/напряжения обеспечен входным сигналом Va5, который получен от величины тока, обеспеченного выпрямителем 80 к преобразователю 82 DC в DC. Схема 86 управления напряжением генерирует опорный сигнал Vr11 скорости в ответ на измеряемое изменение величины VDC, которое приложено к контроллеру 76 скорости двигателя вместе с выходным сигналом Va2 от датчика 96 скорости. Контроллер 76 скорости генерирует выходной сигнал Vr12, который приложен к топливному инжекционному контроллеру 74 для изменения скорости двигателя 70.
Сигнал Va2 скорости также приложен к генератору 94 функции опорного тока, который модифицирует сигнал Vr9i опорного тока в качестве функции скорости для соответствия характеристике вращающего момента/скорости двигателя. В генераторах с постоянными магнитами, если выходное напряжение изменяют линейно в зависимости от скорости, генераторный ток соответствует вращающему моменту двигателя. Следовательно, контроллер 92 тока/напряжения управляет преобразователем 82 так, что он регулирует нагрузку на двигателе 70 согласно его характеристике вращающего момента/скорости и, таким образом, оптимизирует его технические характеристики в широком диапазоне переменных нагрузок.
Если величину нагрузки 84 увеличивают, и в результате сигнал Va8 напряжения имеет величину, которая меньше, чем величина опорного напряжения Vr10v, а именно порога управления скоростью, схема 86 управления напряжением увеличивает величину выходного сигнала Vr11 так, что скорость двигателя увеличивается. Контроллер 92 тока/напряжения регулирует работу преобразователя 82 DC в DC так, что генераторный выходной ток равен величине, установленной с помощью сигнала Vr9i опорного тока. Но при увеличении генераторного напряжения и, следовательно, входной мощности на преобразователе 82 с возрастанием скорости соответствующее увеличение мощности, обеспеченной промежуточному выходу DC, будет вызывать увеличение величины VDC. Стабильность наступит, если величина Va8 будет равна величине Vr10v. Наоборот, если сигнал Va8 напряжения (соответствующий изменению величины VDC) больше, чем опорное напряжение Vr10v, скорость двигателя уменьшается. Если двигатель достигает своей минимальной рабочей скорости, а величина VDC остается больше, чем сигнал Vr9v опорного напряжения (которое незначительно больше, чем величина Vr10v), контроллер 92 тока/напряжения воздействует на преобразователь 82 DC в DC для уменьшения его выходного сигнала так, что сигнал Va5 тока уменьшается, пока величина VDC не будет равна опорному напряжению Vr9v.
Кроме первичного устройства (конденсатора) 28 аккумулирования энергии устройство содержит дополнительные устройства аккумулирования энергии, содержащие конденсатор С3 и батарею ВАТ. Батарея изолирована от конденсатора диодом D5 и эффективно формирует гибридную батарею параллельно с конденсатором. Напряжение Vbat батареи по существу ниже, чем напряжение Vc3 конденсатора так, что конденсатор С3 может обеспечивать существенное количество энергии для нагрузки при его разрядке, причем его напряжение на зажимах понижается от относительно высокого напряжения для полной зарядки до величины, которая в итоге достигает напряжения Vbat на зажимах батареи. Если напряжение конденсатора на зажимах равно величине Vbat, батарея принимает функцию снабжения энергией при обеспечении промежуточного выхода DC через диод D5 и преобразователь 98 зарядки/разрядки.
Преобразователь 98 зарядки/разрядки содержит пару транзисторов Т2 и Т3 вместе с диодами D2 и D3 и дросселем L3. Транзистор Т3 и диод D3 управляются контроллером 100 зарядки и функционируют вместе с дросселем L3 в качестве прерывателя с понижающим регулируемым коэффициентом для зарядки конденсатора С3 от промежуточного выхода DC. Транзистор Т2 и диод D2 управляются контроллером 102 разрядки и функционируют в качестве прерывателя с повышающим регулируемым коэффициентом вместе с дросселем L3 для управления разрядкой конденсатора С3 в промежуточный выход DC. Резервная батарея ВАТ также разряжается в промежуточный выход DC через прерыватель с повышающим регулируемым коэффициентом, содержащий транзистор Т2, диод D2 и дроссель L3.
Контроллер 102 разрядки функционирует согласно величинам заданных порогов напряжения промежуточного выхода DC и соответствующему сигналу Ises обратной связи тока разрядки, обеспеченному датчиком 118 тока, как описано выше.
Контроллер 100 зарядки работает в ответ на сигнал V21 разрешения зарядки от компаратора 119, если сигнал Va8 напряжения на промежуточном выходе DC превышает опорное напряжение Vr19vb разрешения зарядки, которое незначительно выше, чем Vr18v. Он работает, кроме того, согласно выходному сигналу схемы 104 генератора функции опорного тока конденсатора, который модифицирует сигнал опорного тока в качестве функции сигнала Va2 обратной связи скорости от датчика 96 скорости для оптимизирования зарядки конденсатора С3 согласно скорости двигателя и доступной мощности.
Благодаря присутствию блокирующего диода D5 резервную батарею ВАТ можно только разрядить (а не зарядить) через преобразователь 98 зарядки/разрядки. Следовательно, дополнительный преобразователь 106 зарядки, содержащий транзистор Т4, диод D4 и дроссель L4, предусмотрен для цели зарядки батареи. Преобразователь 106 управляется с помощью контроллера 108 зарядного устройства, и он работает в качестве прерывателя с понижающим регулируемым коэффициентом для зарядки батареи согласно сигналу Vbat обратной связи напряжения батареи от устройства 110 управления напряжением батареи, сигналу Ibat обратной связи тока батареи, сигналу Vbat.ref опорного напряжения батареи и сигналу Ibat.ref опорного тока зарядки. Последние опорные сигналы генерируют с помощью генераторов 112 и 114 функций опорных напряжения и тока батареи соответственно. Фильтр, содержащий конденсатор С5 и катушку индуктивности L5, сглаживает выход преобразователя 106 зарядки для предотвращения повреждения батареи в результате высокого пульсирующего напряжения/тока.
Генератор 112 функции опорного напряжения батареи модифицирует сигнал Vbat. ref опорного напряжения батареи согласно температуре батареи для предотвращения выделения газа в течение зарядки. Генератор функции опорного тока батареи модифицирует сигнал Ibat.ref опорного тока батареи согласно сигналу Va2 обратной связи скорости для оптимизации зарядки батареи, учитывая доступную мощность.
В иллюстрируемом примере энергия для преобразователя 106 зарядки батареи обеспечена от промежуточного выхода DC, но следует принять во внимание, что независимый источник питания, например панели солнечных батарей, можно использовать для зарядки батареи ВАТ.
Так как схема управления преобразователя 98 зарядки/разрядки может сработать почти мгновенно после обнаружении снижения величины VDC из-за внезапного увеличения величины нагрузки (т.е. временный режим перегрузки), не нужно, чтобы двигатель 70 работал при неразумно высокой скорости для преодоления таких нагрузок. Вместо этого, дополнительные источники энергии могут обеспечивать достаточную энергию для удовлетворения максимальной нагрузки, пока скорость двигателя не сможет достаточно увеличиваться для полного обеспечения нагрузки. Таким образом, описанный вариант осуществления изобретения эффективно содержит быстродействующий кратковременный источник энергии, работающий параллельно с генераторным устройством с регулируемыми скоростью и выходным сигналом.
Фиг. 7б показывает взаимосвязь между различными опорными напряжениями и рабочими пороговыми напряжениями в схеме фиг.7а. Если напряжение VDC промежуточного выхода DC, соответствующее сигналу Va8 от датчика 90 напряжения, понижают ниже второго порогового напряжения Vr18v, преобразователь 98 будет выводить ток от конденсатора С3 в промежуточный выход DC для поддержания его величины, равной второму пороговому напряжению Vr18v независимо от падающего напряжения на зажимах конденсатора С3. Это напряжение Vses на зажимах представляет входное напряжение устройства 116 управления, которое обеспечивает выходной сигнал к контроллеру 100 зарядки. Ток Ises разрядки конденсатора получают от датчика 118 тока и подают к контроллеру 100 зарядки, а также к контроллеру 102 разрядки.
Контроллер 102 разрядки ограничивает ток разрядки согласно величине Vr18i опорного тока для защиты преобразователя 98 от перегрузки и конденсатор С3 и батарею ВАТ от чрезмерных скоростей разрядки.
Разрядку через преобразователь 98 блокируют с помощью контроллера 102 разрядки, если напряжение Vses конденсатора С3 падает ниже третьего порога до уровня, показывающего на недостаточное состояние зарядки батареи ВАТ. Устройство зашиты батареи опущено для простоты на фиг.7а. Однако не существует никакого прямого управления разрядки батареи ВАТ. Если напряжение на зажимах конденсатора С3 падает ниже напряжения резервной батареи ВАТ, ток обеспечивают от батареи через диод D5 к конденсатору С3 и отсюда через преобразователь 98 к промежуточному выходу DC. Из-за падения напряжения на диоде D5 напряжение на конденсаторе С3 будет стабилизировано при величине третьего порога, а именно ниже второго порога. Этот уровень напряжения будет зависеть от характеристики разрядного напряжения резервной батареи, так как она принимает от конденсатора С3 функцию обеспечения энергии.
Хотя стандартный подход, возможно, предполагает, что размещение преобразователя DC в DC между выходом генератора и нагрузкой обычно уменьшает эффективность устройства из-зa эффективности преобразователя меньшей, чем 100%, фактически получен удачный результат. Эффект размещения преобразователя DC в DC между генератором/выпрямителем и нагрузкой должен "развязать" или изолировать выход генератора от промежуточного выхода DC устройства, давая возможность устройству справиться с гораздо более широким диапазоном скоростей двигателя/генератора, одновременно по-прежнему работая эффективно. Таким образом, устройство согласно изобретению может эффективно работать даже при слабой нагрузке по сравнению с известными устройствами, которые не могут обеспечить эффективно слабую нагрузку от двигателя/генератора и взамен должны использовать батарею для этой цели. Проблема затрат, возникающая от потерь в преобразователе, незначительна по сравнению с выигрышами в топливной экономичности и полной электрической выходной эффективности устройства изобретения.
Фиг. 8а-8в и 9а-9в представляют графики, иллюстрирующие принцип работы устройства управления скорости/мощности на фиг.7.
На фиг. 8а генераторная выходная мощность показана в качестве функции скорости двигателя. "А" представляет рабочую точку с минимальной скоростью, и "Б" представляет рабочую точку с максимальной скоростью. И А и Б являются точками работы с постоянной скоростью. Между точками А и Б двигатель работает в режиме с регулируемой скоростью. Верхняя линия (пунктирная) показывает максимальную характеристику мощности/скорости двигателя, и нижняя линия показывает требуемую кривую мощности нагрузки, которая всегда ниже кривой максимальной мощности двигателя так, что существует резервная мощность для ускорения в любой момент.
В рабочей точке А с минимальной скоростью разрешена мощность нагрузки для увеличения до точки 1 (смотри фиг.8а). При дополнительном увеличении нагрузки двигатель заставляют ускоряться, пока он не достигнет точки 2 со своей максимальной рабочей скоростью. В этом рабочем режиме с постоянной скоростью, кроме того, разрешено нагрузочной мощности увеличиться, пока не достигнута максимальная номинальная мощность 3 двигателя.
Использование управляемого развязывающего преобразователя между генератором и промежуточным выходом DC устройства обеспечивает возможность управления нагрузкой на двигателе в области регулируемой скорости между точками 1 и 2 согласно требуемой кривой, содержащей пределы в рабочих точках А и Б с минимальной и максимальной скоростями. Управление осуществляют с помощью управления тока, вытекающего из генератора согласно требуемой характеристической кривой опорного тока. Фиг.8в показывает по существу линейную характеристику напряжение/скорость для генератора с постоянными магнитами. Если принять во внимание, что генераторная нагрузочная мощность представлена с помощью произведения выпрямленных напряжения DC и выходного тока DC генератора, следует, что, используя характеристику напряжения в качестве данной величины, можно рассчитать кривую опорного тока для создания нагрузочной мощности, которая обычно соответствует требуемой кривой мощности между точками 1 и 2 на фиг.8а.
На фиг. 8б верхняя линия описывает ток, который при умножении на напряжение, показанное на фиг.6в, создает характеристическую кривую максимальной мощности двигателя, показанную с помощью верхней линии на фиг.8а. Ток является пропорциональным вращающему моменту на двигателе. Аналогично нижняя линия на фиг.8б описывает ток, требуемый для создания характеристики мощности нагрузки, описанной с помощью нижней линии на фиг.8а. Можно отметить, что в режиме с минимальной рабочей скоростью току генератора разрешено увеличиться до точки 1. Между точками 1 и 2 генераторный ток управляется так, чтобы была создана требуемая характеристика мощности. В режиме с максимальной постоянной рабочей скоростью в точке Б току снова разрешено увеличиться до точки 3, представляющей ток, который вместе с соответствующим напряжением на фиг. 8в создает максимальную номинальную мощность двигателя (соответствующую точке 3 на фиг.8а).
Фиг. 9а-9в показывают напряжение, ток и скорость соответственно генератора в качестве функции мощности нагрузки. Кривые фиг.9а и 9в аналогичны из-за линейных характеристик напряжения/скорости генератора с постоянными магнитами. В режиме с постоянной скоростью напряжение сохраняется постоянным. При увеличении нагрузки и превышении величины в точке А скорость двигателя заставляют увеличиться между точками 1 и 2 так, чтобы двигатель смог справиться с увеличенной нагрузкой. Точка Б описывает максимальную постоянную скорость так, что скорость и напряжение сохраняются постоянными между точками 2 и 3.
На фиг.9б показан генераторный выходной ток, который требуется для создания требуемых характеристик мощности нагрузка/скорость. Току нагрузки разрешено увеличиться линейно до точки 1. Между точками 1 и 2 ток управляется, как показано, так, чтобы была получена требуемая характеристика скорости/мощности. При дополнительном увеличении нагрузки току еще раз разрешено увеличиться в рабочем режиме с постоянной скоростью, пока максимальная номинальная мощность двигателя не достигнута в точке 3.
Вышеупомянутые чертежи показывают относительно простую схему управления для оптимизации работы двигателя согласно его рабочим характеристикам, например мощности от скорости, коэффициента снижения номинальных параметров и т. д. Скорость двигателя изменяют между минимальной и максимальной рабочими скоростями так, что его нагрузка будет соответствовать оптимальной кривой для мощности/скорости, которая определена из рабочих характеристик двигателя, всегда разрешающей некоторую резервную мощность для ускорения при увеличении нагрузки.
Используя характеристику мощности/скорости для двигателя в качестве данной величины и учитывая, что выходное напряжение генератора с постоянными магнитами изменяется линейно в зависимости от скорости, относительно простое управление тока согласно характеристической кривой (фиг.8б и 9б) будет гарантировать, что двигатель работает при оптимальных режимах, по мере того как нагрузка изменяется во времени, и скорость двигателя заставляют измениться согласно зависимости мощности/скорости, показанным на фиг.8а и 9а.
В упрощенной схеме управления ток можно просто регулировать для поддержания постоянным, в то время как двигатель работает в своей рабочей области с переменной скоростью. В этом случае кривая тока/скорости на фиг.8б будет простой горизонтальной линией между точками один и два, в то время как кривая мощности/скорости на фиг.9а будет соответствовать кривой напряжения на фиг. 9в. Если характеристика мощность/скорость двигателя будет отклонена по существу от прямой линии, следует принять во внимание, что двигатель будет иногда работать в субоптимально нагруженном режиме, даже если скорость будет изменяться в качестве функции нагрузки. Однако во многих случаях такая упрощенная схема управления может быть полностью допустима.
Фиг. 10 показывает изменение контура управления, использованного в устройстве на фиг.1, которое требуется в случаях, где характеристика напряжения источника питания является нелинейной, как показано на фиг.8 и 9. Датчик 120 скорости генерирует выходной сигнал Va2 скорости, который обеспечивает генератор 122 функции мощности, который генерирует соответствующий выходной сигнал Р, представляющий выходную мощность источника 10 (т.е. характеристику мощности от скорости для двигателя, который приводит в действие генератор). Этот сигнал вместе с сигналом V_2 от датчика 20 напряжения приложен к схеме 124 делителя, которая генерирует сигнал I_ ref2 опорного тока, который обеспечивает схему 16 измерения и управления. Делитель 124 эффективно делит кривую Р характеристики мощность/скорость на сигнал V_2 напряжения в реальном времени для обеспечения преобразователя DC в DC модифицированным сигналом опорного тока, который будет создавать требуемую кривую опорной мощности, соответствующую фиг.9а.
Аналогично на фиг. 11 схема управления тока фиг.2 модифицирована с помощью обеспечения выходного сигнала Va2 датчика 120 скорости в генератор 122 функции мощности, выходной сигнал Р которого делят на сигнал V_2 напряжения в схеме 124 делителя для генерирования модифицированного сигнала Iref_2x опорного тока для создания требуемой кривой опорной мощности.
Фиг. 12, 13 и 14 показывают схемы, которые можно использовать для улучшения работы описанного устройства. На фиг.12 даны датчик 128 температуры атмосферы и датчик 130 атмосферного давления, выходы которых обеспечивают соответствующие схемы 132 и 134 генератора функции. Датчик 128 температуры контролирует температуру воздуха при его входе в двигатель, и выходной сигнал Kder1 генератора 132 функции является пропорциональным характеристике снижения номинальных параметров двигателя для работы при высокой рабочей температуре. Аналогично датчик 130 давления контролирует давление воздуха в воздухозаборнике двигателя и обеспечивает сигнал давления к генератору 134 функции давления окружающей среды, который создает выходной сигнал Ader1, пропорциональный характеристике снижения номинальных параметров двигателя для работы при больших высотах над уровнем моря. Сигнал Т опорного вращающего момента создан с помощью генератора 136 функции вращающего момента от сигнала Va2 скорости двигателя, обеспеченного датчиком 120 скорости двигателя, и все три сигнала суммируют в суммирующем устройстве 138 для создания выходного опорного тока I_ref2, пропорционального характеристике вращающего момента/скорости двигателя, который снижал влияние параметров для местных условий, которые отклоняются от стандартных эталонных условий.
На фиг. 13 температурный сенсор 148 используют для обеспечения сигнала Kex1 температуры выхлопа, который сравнивают в контроллере 140 нагрузки температуры выхлопа с сигналом Кех2 характеристики температуры/скоростной нагрузки выхлопа двигателя, генерированным с помощью генератора 142 функции температуры выхлопа от сигнала Va2 скорости двигателя. Контроллер 140 температуры выхлопа генерирует выходной сигнал Кех3, связанный с отклонением реальной температуры выхлопа от опорного сигнала. Этот сигнал Кех3 ошибки суммируют с выходным сигналом Т генератора 136 функции вращающего момента/скорости двигателя в суммирующем устройстве 138 для генерирования скорректированного сигнала I_ref2 опорного тока.
Температура выхлопа представляет параметр, который является пропорциональным температуре окружающей среды, давлению (измерение высоты над уровнем моря) и общему состоянию исправности двигателя и качеству используемого топлива. Следовательно, с помощью простого контроля температуры выхлопа двигателя и корректирования для изменений тут относительно сигнала опорной температуры выхлопа, двигателю можно снижать удобно влияние параметров с помощью увеличения его скорости для данной мощности нагрузки, чтобы скомпенсировать условия, например, плохое качество топлива, высокую температуру окружающей среды, большую высоту над уровнем моря или плохое состояние регулирования двигателя.
На фиг. 14 расширено устройство фиг.13 с помощью генерирования второго выходного сигнала Кех4 в генераторе 142 функции, который сравнивают с сигналом. Kex1 реальной температуры выхлопа во втором контроллере 144 температуры выхлопа, который генерирует сигнал Кех5 ошибки. Максимальный сигнал опорной скорости суммируют с сигналом Кех5 ошибки во втором суммирующем устройстве 146 для создания выходного опорного сигнала скорости для схемы управления скорости двигателя. Это дополняет добавочный контур управления, управляющий скоростью двигателя согласно ошибке температуры выхлопа.
Сигнал опорного вращающего момента двигателя, показанный на фиг.12, 13 и 14 можно заменить с помощью модифицированного токового сигнала I_ref2, представляющего характеристику мощность/скорость двигателя на фиг.10. Можно также отметить, что способы ухода номинальных параметров, описанные выше, ссылаясь на фиг.12, 13 и 14, являются пригодными для вышеописанных схем управления и напряжения и тока для работы устройства.
Ссылаясь теперь на фиг.15, заметим, что показан альтернативный электрический источник, содержащий устройство 150 топливного элемента вместо двигателя/генератора, описанного выше. Для целесообразности используют номера позиций, аналогичные номерам, используемым на фиг.1. Концептуально устройство на фиг.15 очень похоже на устройство дизельного двигателя, приводящего в действие генератор под действием схемы управления напряжения на фиг.1. Развязывающий преобразователь 12 DC в DC управляется с помощью выделенной схемы 16 управления, использующей два опорных входных сигнала, а именно опорное напряжение V_1xref, которое устанавливает величину VDC промежуточного выхода DC и сигнал I_2ref опорного тока, то есть сигнал опорного тока, который модифицируют для согласования рабочей характеристики топливного элемента. Существуют два сигнала обратной связи, а именно I_2 (представляющий выходной ток топливного элемента или входной ток преобразователя) и V_1 (напряжение на промежуточном выходе DC).
Преобразователь 12 DC в DC работает аналогичным образом с устройством на фиг. 1. Основной контроллер 152 мощности контролирует напряжение VDC на промежуточном выходе DC. Если это напряжение падает ниже опорного напряжения V_ 1xref, контроллер 152 генерирует сигнал Р опорной мощности, который активизирует основной контроллер 24 топливного элемента. Он представляет более сложный контроллер с рабочей многомерной регулировочной характеристикой топливного элемента, запрограммированной в его программном обеспечении управления. Он контролирует выходное напряжение V_ 2 и ток I_2 топливного элемента и генерирует сигнал I_2ref опорного тока, который через преобразователь DC в DC и его контроллер регулирует обеспечение мощности промежуточному выходу DC согласно его оптимизированной рабочей характеристике и сигналу Pref расхода мощности основного контроллера 152 потока мощности. Одновременно основной контроллер 24 топливного элемента генерирует дополнительно два выходных сигнала, а именно сигналы Кислород Vol_ref и Давление топлива_ ref. Поток кислорода/воздуха и топливное давление регулируют неэлектрическую подводимую мощность топливного элемента и, следовательно, выходную мощность. Регулирование топливного давления и потока кислорода дает возможность топливному элементу работать эффективно с неполными нагрузками или нагрузками, которые изменяются во времени.

Claims (15)

1. Устройство электропитания, содержащее, по меньшей мере, один управляемый источник, выполненный с возможностью обеспечения электрического выходного сигнала переменного напряжения и/или тока, развязывающий преобразователь для генерирования промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) из электрического выходного сигнала переменного напряжения и/или тока, по меньшей мере, одного управляемого источника, который является по существу независимым от изменений в электрическом выходном сигнале источника, средство для генерирования выходного сигнала переменного или постоянного (АС или DC) тока для питания нагрузки, изменяющейся во времени, из промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC), датчик для контроля напряжения и/или тока, по меньшей мере, одного управляемого источника и промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DС) и для генерирования выходных сигналов, соответствующих им, и средство управления, чувствительное к выходным сигналам, для управления работой, по меньшей мере, одного управляемого источника для динамического изменения выходной мощности источника и, таким образом, для электропитания, требуемого нагрузке, изменяющейся во времени.
2. Устройство электропитания по п. 1, в котором управляемый источника содержит топливный элемент, гидроэлектрический генератор, ветряную турбину, газовую турбину/генератор или любое другое устройство, генерирующее электрический выходной сигнал из неэлектрического входного сигнала.
3. Устройство электропитания по п. 1, в котором управляемый источник содержит двигатель и генератор, обеспечивающий выходной сигнал переменного напряжения к развязывающему преобразователю.
4. Устройство электропитания по п. 3, в котором генератор является генератором переменного тока (АС), обеспечивающим выходной сигнал переменного тока (АС) с переменным напряжением и частотой к развязывающему преобразователю, причем устройство содержит выпрямитель для выпрямления выходного сигнала переменного тока (АС) генератора, а развязывающий преобразователь содержит преобразователь постоянного тока в постоянный (DC в DC) для преобразования выпрямленного выходного сигнала переменного тока (АС) в промежуточный выходной сигнал постоянного тока (DC), имеющий напряжение, управляемое относительно опорного напряжения.
5. Устройство электропитания по п. 4, в котором средство управления содержит датчик, выполненный с возможностью контроля нагрузки промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) развязывающего преобразователя и/или управляемого источника и увеличения скорости двигателя, если нагрузка превысит заданную величину.
6. Устройство электропитания по п. 5, в котором средство управления выполнено с возможностью поддержания тока, вытекающего из управляемого источника, на заданном уровне или внутри заданного диапазона, причем датчик содержит датчик напряжения, выполненный с возможностью контроля выходного напряжения в промежуточном выходном сигнале постоянного тока (DC) развязывающего преобразователя, и с возможностью увеличения скорости двигателя для увеличения мощности, подаваемой к развязывающему преобразователю, если напряжение промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) падает ниже первой пороговой величины напряжения.
7. Устройство электропитания по п. 5, в котором средство управления выполнено с возможностью поддержания напряжения промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) по существу постоянным, причем датчик содержит датчик тока, выполненный с возможностью контроля тока, вытекающего из управляемого источника, и увеличения скорости двигателя для увеличения мощности, подаваемой к развязывающему преобразователю, если ток, вытекающий из управляемого источника, превышает первую пороговую величину тока.
8. Устройство электропитания по п. 6 или 7, которое содержит, по меньшей мере, первое средство аккумулирования энергии, выполненное с возможностью заряда от промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DС) и разряда энергии в промежуточный выходной сигнал постоянного тока (DC), если напряжение промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) падает ниже номинальной величины.
9. Устройство электропитания по одному из пп. 1-8, которое содержит дополнительное средство управления нагрузкой, выполненное с возможностью обнаружения соединения дополнительной нагрузки со средством для генерирования выходного сигнала переменного или постоянного тока и управления электропитанием дополнительной нагрузки и, таким образом, предотвращения чрезмерной нагрузки средства для генерирования выходного сигнала переменного и постоянного тока.
10. Устройство электропитания по п. 8, которое содержит, по меньшей мере, второе средство аккумулирования энергии, схему зарядки, выполненную с возможностью заряда второго средства аккумулирования энергии от промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) развязывающего преобразователя, и схему разрядки, выполненную с возможностью разряда второго средства аккумулирования энергии параллельно с первым средством аккумулирования энергии, если напряжение промежуточного выходного сигнала постоянного тока (DC) падает ниже второй пороговой величины напряжения, которая ниже первой пороговой величины напряжения.
11. Устройство электропитания по п. 10, которое содержит третье средство аккумулирования энергии, схему зарядки, выполненную с возможностью заряда третьего средства аккумулирования энергии от электрического источника, и дополнительный преобразователь, выполненный с возможностью разряда третьего средства аккумулирования энергии параллельно с первым и вторым средствами аккумулирования энергии после того, как второе средство аккумулирования энергии разряжено, по меньшей мере, частично.
12. Устройство электропитания по п. 11, в котором первое и второе средства аккумулирования энергии являются конденсаторами, а третье средство аккумулирования энергии является батареей.
13. Устройство электропитания по одному из пп. 4-7, которое содержит датчик скорости для контроля скорости двигателя/генератора и для генерирования выходного сигнала скорости, связанного с ней, и генератор функции для генерирования сигнала мощности из выходного сигнала скорости, причем сигнал мощности представляет характеристику мощность/скорость двигателя и используется с помощью средства управления для оптимизации работы двигателя.
14. Устройство электропитания по п. 13, которое содержит датчики давления и температуры окружающей среды для контроля давления и температуры окружающей среды и для генерирования соответствующих выходных сигналов давления и температуры и дополнительно содержит соответствующие генераторы функции давления и температуры для генерирования выходных сигналов, содержащих характеристики снижения номинальных параметров двигателя для компенсации изменений в эксплуатационных давлении и температуре окружающей среды.
15. Устройство электропитания по п. 13, которое содержит датчик температуры выхлопа, выполненный с возможностью контроля температуры выхлопа двигателя и генерирования выходного сигнала температуры выхлопа, генератор функции температуры выхлопа для генерирования сигнала характеристики температура/скоростная нагрузка выхлопа из выходного сигнала скорости и контроллер для генерирования сигнала ошибки из разницы между выходным сигналом температуры выхлопа и сигналом характеристики температура/скоростная нагрузка выхлопа и, таким образом, для компенсирования факторов, влияющих на температуру выхлопа двигателя.
RU99115749/09A 1996-12-20 1997-12-19 Гибридное генераторное устройство RU2216847C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ZA96/10787 1996-12-20
ZA9610787 1996-12-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99115749A RU99115749A (ru) 2001-05-10
RU2216847C2 true RU2216847C2 (ru) 2003-11-20

Family

ID=25586109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115749/09A RU2216847C2 (ru) 1996-12-20 1997-12-19 Гибридное генераторное устройство

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6175217B1 (ru)
EP (1) EP0947042B2 (ru)
JP (1) JP2001507199A (ru)
KR (1) KR100603245B1 (ru)
CN (1) CN1104077C (ru)
AP (1) AP1042A (ru)
AT (1) ATE207668T1 (ru)
AU (1) AU730833B2 (ru)
BR (1) BR9714496A (ru)
CA (1) CA2275617C (ru)
DE (1) DE69707704T3 (ru)
ES (1) ES2167809T5 (ru)
MY (1) MY124133A (ru)
PL (1) PL186824B1 (ru)
PT (1) PT947042E (ru)
RU (1) RU2216847C2 (ru)
WO (1) WO1998028832A1 (ru)
ZA (1) ZA9711503B (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8133625B2 (en) 2005-12-06 2012-03-13 Lg Electronics Inc. Power controlling apparatus for fuel cell system and method thereof
RU2453031C2 (ru) * 2010-07-20 2012-06-10 Борис Петрович Курников Генераторная установка заданных стабильных напряжения и частоты
RU2527056C2 (ru) * 2012-06-19 2014-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "СИБНАНОТЕХ" Система генерирования переменного тока
RU2723544C1 (ru) * 2020-02-06 2020-06-15 Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") Система автоматического противоаварийного управления нагрузкой в изолированно работающей энергетической системе
RU2794476C1 (ru) * 2022-05-09 2023-04-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" Гибридный генератор энергии

Families Citing this family (175)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6600240B2 (en) * 1997-08-08 2003-07-29 General Electric Company Variable speed wind turbine generator
US6420795B1 (en) * 1998-08-08 2002-07-16 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
JP4096430B2 (ja) * 1998-12-10 2008-06-04 松下電器産業株式会社 燃料電池装置
JP4115629B2 (ja) * 1999-05-25 2008-07-09 本田技研工業株式会社 電力供給システム
FR2797535B1 (fr) * 1999-08-09 2001-10-12 Leroy Somer Dispositif de production d'electricite
JP2001095107A (ja) * 1999-09-21 2001-04-06 Yamaha Motor Co Ltd ハイブリッド駆動式移動体の電源制御方法
US6285089B1 (en) * 1999-11-24 2001-09-04 Siemens Westinghouse Power Corporation Induction static start for a turbine generator with a brushless exciter and associated methods
US6912142B2 (en) 2000-01-24 2005-06-28 Massachusetts Institute Of Technology Alternator control circuit and related techniques
US6456514B1 (en) * 2000-01-24 2002-09-24 Massachusetts Institute Of Technology Alternator jump charging system
ES2333199T3 (es) 2000-01-28 2010-02-18 Cummins Generator Technologies Limited Sistema generador de corriente alterna.
US6915185B2 (en) * 2000-03-24 2005-07-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Power supply system
US7419022B2 (en) * 2000-04-05 2008-09-02 Borealis Technical Limited Thermionic power unit
US6651760B2 (en) * 2000-04-05 2003-11-25 Borealis Technical Limited Thermionic automobile
US6428918B1 (en) * 2000-04-07 2002-08-06 Avista Laboratories, Inc. Fuel cell power systems, direct current voltage converters, fuel cell power generation methods, power conditioning methods and direct current power conditioning methods
JP2002034179A (ja) 2000-07-14 2002-01-31 Toshiba Corp 電力制御装置
JP3724634B2 (ja) * 2000-08-28 2005-12-07 本田技研工業株式会社 エンジン発電装置およびコジェネレーション装置
DE10044096A1 (de) * 2000-09-07 2002-04-04 Aloys Wobben Inselnetz und Verfahren zum Betrieb eines Inselnetzes
JP2002101560A (ja) * 2000-09-26 2002-04-05 Honda Motor Co Ltd 発電装置
TR200300872T2 (tr) * 2000-10-10 2007-01-22 American Electric Power Company, Inc. Güç yük dengeleme sistemi ve elektrik depolama birimi.
EP1199784A1 (de) * 2000-10-19 2002-04-24 Abb Research Ltd. Stromerzeugungsanlage sowie Verfahren zu deren Steuerung und Regelung
US6555929B1 (en) * 2000-10-24 2003-04-29 Kohler Co. Method and apparatus for preventing excessive reaction to a load disturbance by a generator set
US7615008B2 (en) * 2000-11-24 2009-11-10 U-Systems, Inc. Processing and displaying breast ultrasound information
JP2002171692A (ja) * 2000-12-06 2002-06-14 Hitachi Ltd 直流電源装置
JP2002204597A (ja) * 2001-01-05 2002-07-19 Honda Motor Co Ltd インバータ制御式発電機
US20020167174A1 (en) * 2001-05-09 2002-11-14 Haass Michael A. Portable generator for commucications systems
JP4672183B2 (ja) * 2001-05-23 2011-04-20 本田技研工業株式会社 燃料電池の制御装置および燃料電池車両の制御装置
JP4082657B2 (ja) * 2001-07-19 2008-04-30 ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 インバータ式発電機
DE10143279B4 (de) * 2001-09-04 2009-05-28 Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg Frequenzumrichter
US20040201218A1 (en) * 2001-09-12 2004-10-14 Hebert Lee A. Increasing the efficiency of energy generation with distributed energy storage
US6427794B1 (en) * 2001-09-17 2002-08-06 Ford Global Technologies, Inc. Adaptive demagnetization compensation for a motor in an electric or partially electric motor vehicle
EP1436891A1 (en) 2001-09-19 2004-07-14 Newage International Limited An electrical machine and an electrical power generating system
EP1296441B1 (de) * 2001-09-25 2006-08-16 ABB Schweiz AG Energieerzeugungseinrichtung
WO2003028187A1 (en) * 2001-09-26 2003-04-03 Manuel Dos Santos Da Ponte Power supply apparatus
WO2003034523A1 (fr) * 2001-10-11 2003-04-24 Hitachi, Ltd. Systeme de pile a combustible domestique
US6703718B2 (en) * 2001-10-12 2004-03-09 David Gregory Calley Wind turbine controller
US6586914B2 (en) * 2001-11-19 2003-07-01 General Electric Company Wound field synchronous machine control system and method
US6965818B2 (en) * 2001-11-28 2005-11-15 Onan Corporation Mobile energy management system
JP3982247B2 (ja) * 2001-12-06 2007-09-26 株式会社デンソー 車両用発電機の制御装置
US6847129B2 (en) * 2001-12-07 2005-01-25 Ebara Corporation Turbine generator starting method and turbine generation system
US6991051B2 (en) * 2002-01-22 2006-01-31 Swindell Edward Leroy All electric motor vehicle
AU2003238599B8 (en) * 2002-01-31 2008-07-31 Ebara Corporation Method and device for controlling photovoltaic inverter, and feed water device
US6798627B2 (en) 2002-02-05 2004-09-28 Onan Corporation Engine generator set systems and methods providing load power fault protection
JP3840416B2 (ja) * 2002-02-18 2006-11-01 川崎重工業株式会社 タービン発電装置
US6747246B2 (en) * 2002-03-04 2004-06-08 Crandell, Iii John O. Integrated mobile tool and welder power supply system
DE10210099A1 (de) * 2002-03-08 2003-10-02 Aloys Wobben Inselnetz und Verfahren zum Betrieb eines Inselnetzes
US6744237B2 (en) * 2002-03-28 2004-06-01 Ford Global Technologies, Llc Hybrid power system for an electric vehicle
DE10223117B4 (de) * 2002-05-24 2014-04-30 Nucellsys Gmbh Verfahren und Anordnung zur Steuerung der Energieversorgung eines elektrischen Antriebs mit einem hybriden Energieversorgungssystem in einem Fahrzeug
US7087332B2 (en) * 2002-07-31 2006-08-08 Sustainable Energy Systems, Inc. Power slope targeting for DC generators
US6844706B2 (en) * 2002-08-30 2005-01-18 Active Power, Inc. Multiple path variable speed constant frequency device having automatic power path selection capability
US6801027B2 (en) * 2002-09-26 2004-10-05 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Power conversion in variable load applications
US6879053B1 (en) * 2002-10-22 2005-04-12 Youtility, Inc. Transformerless, load adaptive speed controller
AU2003282994A1 (en) * 2002-10-22 2004-05-13 Youtility, Inc. Hybrid variable speed generator/uninterruptible power supply power converter
CA2506173C (en) * 2002-11-15 2011-10-11 Sprint Communications Company L.P. Proton exchange membrane based power system for a telecommunication facility
US7245032B2 (en) * 2002-11-15 2007-07-17 Sprint Communications Company L.P. Mobile-power system utilizing propane generator, fuel cell and super capacitors
US6960838B2 (en) 2002-11-15 2005-11-01 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunication facility
US7394168B1 (en) * 2002-11-15 2008-07-01 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunication facility
US6801020B2 (en) * 2002-11-26 2004-10-05 Dana Corporation Current response controller for starter/alternator
CN1513691A (zh) * 2002-12-20 2004-07-21 株式会社日立制作所 混合式机动车及其驱动装置和混合式四轮驱动车及其控制装置
AU2003206751A1 (en) * 2003-01-20 2004-08-13 Impex Honsberg Power supply system comprising a step-up converter
US20040155527A1 (en) * 2003-02-10 2004-08-12 Bryde Jan Henrik Distributed power generation, conversion, and storage system
JP2004248432A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Toyota Motor Corp 駆動装置およびこれを備える自動車
JP3548765B1 (ja) * 2003-03-11 2004-07-28 オムロン株式会社 最大電力追従制御装置
JP4073880B2 (ja) * 2003-03-31 2008-04-09 セイコーインスツル株式会社 電子機器
JPWO2004100337A1 (ja) * 2003-05-07 2006-07-13 株式会社荏原電産 系統連系インバータを含む電源装置
US20040261525A1 (en) * 2003-06-24 2004-12-30 Jack Chen Device for measuring the volume of fluid in a tank
SE525582C2 (sv) * 2003-06-30 2005-03-15 Dometic Sweden Ab En inverter och en metod för att strömförsörja en växelströmsapparat i ett fordon
JP2005042684A (ja) * 2003-07-25 2005-02-17 Denso Corp 電動機付ターボチャージャの電力制御装置および電動ターボチャージャ装置
US6995545B2 (en) * 2003-08-18 2006-02-07 Mks Instruments, Inc. Control system for a sputtering system
US7019496B1 (en) * 2003-12-09 2006-03-28 Garretson Donald H Demand responsive power generation system
US7188475B2 (en) * 2003-12-18 2007-03-13 Honeywell International, Inc. Starting and controlling speed of a two spool gas turbine engine
DE10361215A1 (de) * 2003-12-24 2005-07-28 Daimlerchrysler Ag Elektrische Einrichtung und Betriebsverfahren
JP4425006B2 (ja) * 2004-01-19 2010-03-03 三菱電機株式会社 車両用回転電機
US6979913B2 (en) * 2004-02-20 2005-12-27 Contour Hardening, Inc. Vehicle mounted electrical generator system
JP4525112B2 (ja) * 2004-03-08 2010-08-18 日産自動車株式会社 燃料電池車両の制御装置
US7038330B2 (en) * 2004-04-23 2006-05-02 Rwe Piller Gmbh Protection for wind power station
US7378808B2 (en) * 2004-05-25 2008-05-27 Caterpillar Inc. Electric drive system having DC bus voltage control
FI119579B (fi) * 2004-08-13 2008-12-31 Abb Oy Menetelmä jännitevälipiirillisessä taajuusmuuttajassa ja taajuusmuuttaja
CN100385408C (zh) * 2004-09-10 2008-04-30 英业达股份有限公司 备用控管***及其方法
DE102004046701A1 (de) * 2004-09-24 2006-04-06 Aloys Wobben Regeneratives Energiesystem
US7791216B2 (en) * 2004-11-01 2010-09-07 Ford Global Technologies, Llc Method and system for use with a vehicle electric storage system
GB0502045D0 (en) 2005-02-01 2005-03-09 Newage Int Ltd Control system for DC to AC inverters
JP2006217780A (ja) * 2005-02-07 2006-08-17 Yamaha Motor Co Ltd インバータ式交流発電装置
WO2006091736A2 (en) 2005-02-23 2006-08-31 Arroyo Video Solutions, Inc. Fast channel change with conditional return to multicasting
US7798268B2 (en) * 2005-03-03 2010-09-21 Borealis Technical Limited Thermotunneling devices for motorcycle cooling and power generation
US7321209B2 (en) * 2005-03-23 2008-01-22 Microsoft Corporation Power buffering for rotating media storage devices
DE102005020031A1 (de) * 2005-04-29 2006-11-09 ICEMASTER GmbH Generatoren und Kältetechnik Stromversorgungsvorrichtung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug
US9142844B2 (en) 2005-05-18 2015-09-22 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunications network
US7436079B2 (en) 2005-05-18 2008-10-14 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunications site
DE102005024777A1 (de) * 2005-05-31 2006-12-07 Bayerische Motoren Werke Ag Energiespeichereinrichtung
KR20060125950A (ko) * 2005-06-01 2006-12-07 엘지전자 주식회사 전원제어 장치 및 방법
US7486053B2 (en) * 2005-06-17 2009-02-03 Hamilton Sundstrand Corporation Power manager for an electrical power generator
EP1760294A1 (de) * 2005-08-31 2007-03-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung der Betriebsflexibilität einer stromerzeugenden Anlage, insbesondere einer Gas- oder Dampfturbine
US7680562B2 (en) * 2005-09-08 2010-03-16 General Electric Company Power generation system
DE102005042817B3 (de) * 2005-09-09 2006-12-14 Eads Deutschland Gmbh Verfahren zum Betrieb einer kombiniertem Energieversorgungs- und Klimaanlage
US7568117B1 (en) * 2005-10-03 2009-07-28 Zilker Labs, Inc. Adaptive thresholding technique for power supplies during margining events
US7327061B2 (en) * 2005-10-25 2008-02-05 Rogala Richard L AC generator and method
FR2893787B1 (fr) * 2005-11-22 2007-12-21 Schneider Toshiba Inverter Dispositif de correction de facteur de puissance pour variateur de vitesse
US7443142B2 (en) * 2005-12-21 2008-10-28 Temic Automotive Of North America, Inc. Active rectification of alternator output without using a position sensor
US8713195B2 (en) * 2006-02-10 2014-04-29 Cisco Technology, Inc. Method and system for streaming digital video content to a client in a digital video network
EP2035270B1 (en) * 2006-06-26 2013-08-07 MOSAID Technologies Inc. Method, apparatus, signals, and media, for selecting operating conditions of a genset
US7808125B1 (en) 2006-07-31 2010-10-05 Sustainable Energy Technologies Scheme for operation of step wave power converter
US7710081B2 (en) 2006-10-27 2010-05-04 Direct Drive Systems, Inc. Electromechanical energy conversion systems
CN103560576B (zh) * 2006-11-16 2016-05-11 康明斯发电Ip公司 发电***及方法
KR100906908B1 (ko) * 2006-12-11 2009-07-08 현대자동차주식회사 하이브리드 전기 차량의 배터리 충전량 제어 방법
FR2911015B1 (fr) * 2006-12-29 2009-05-01 Peugeot Citroen Automobiles Sa Procede de gestion des flux energetiques dans un dispositif d'alimentation electrique
US7615875B1 (en) 2007-02-02 2009-11-10 Sprint Communications Company L.P. Power system for a telecommunications facility
JP5421904B2 (ja) * 2007-06-04 2014-02-19 サステイナブル エナジー テクノロジーズ ステップ波電力変換装置のための予測方式および誘導インバータトポロジ
AU2008279082A1 (en) * 2007-07-25 2009-01-29 Trulite, Inc. Apparatus, system, and method to manage the generation and use of hybrid electric power
US7863867B2 (en) * 2007-09-25 2011-01-04 Honeywell International Inc. Overload control of an electric power generation system
AU2008323597B2 (en) * 2007-11-14 2012-04-19 Renergyx Pty Limited Electrical energy and distribution system
US8987939B2 (en) * 2007-11-30 2015-03-24 Caterpillar Inc. Hybrid power system with variable speed genset
JP5260090B2 (ja) * 2008-03-10 2013-08-14 株式会社日立産機システム 電力変換装置
EP2284986A4 (en) * 2008-04-28 2017-05-03 Daikin Industries, Ltd. Inverter control device and power conversion device
ES2411355T5 (es) 2008-06-30 2019-05-27 Vestas Wind Sys As Restricción de potencia de turbinas eólicas
WO2010007771A1 (ja) * 2008-07-17 2010-01-21 三菱電機株式会社 電源装置
US8350432B2 (en) * 2008-07-28 2013-01-08 Direct Drive Systems, Inc. Electric machine
US8138731B2 (en) * 2009-03-25 2012-03-20 Silergy Technology Power regulation for large transient loads
US8405001B2 (en) 2009-07-13 2013-03-26 Illinois Tool Works Inc Hybrid welding systems and devices
US8294431B2 (en) * 2009-07-13 2012-10-23 Generac Power Systems, Inc. Method of controlling a variable speed constant frequency generator
CH701506A1 (de) * 2009-07-30 2011-01-31 Alstom Technology Ltd Verfahren zum frühzeitigen Erkennen und vorausschauenden Beherrschen von verbraucherseitigen Lastabwürfen in einem elektrischen Netz sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
US20110056194A1 (en) * 2009-09-10 2011-03-10 Bucyrus International, Inc. Hydraulic system for heavy equipment
US20110056192A1 (en) * 2009-09-10 2011-03-10 Robert Weber Technique for controlling pumps in a hydraulic system
US9186743B2 (en) * 2009-11-16 2015-11-17 Illinois Tool Works Inc. Welding and gouging systems with multiple power settings
US8569652B2 (en) * 2009-11-17 2013-10-29 Illinois Tool Works Inc. Incremental hybrid welding systems and methods
US10421143B2 (en) 2009-11-17 2019-09-24 Illinois Tool Works Inc. Energy storage caddy for a welding system
TWI413330B (zh) * 2010-01-26 2013-10-21 Lite On Electronics Guangzhou 電池保護方法和系統
JP4965687B2 (ja) * 2010-04-23 2012-07-04 三菱電機株式会社 車両用交流発電機の制御装置
JP5449014B2 (ja) * 2010-05-07 2014-03-19 本田技研工業株式会社 発動発電機の自動起動停止装置
JP5542533B2 (ja) * 2010-06-15 2014-07-09 本田技研工業株式会社 ハイブリッド式発動発電機
US8606451B2 (en) 2010-10-06 2013-12-10 Caterpillar Global Mining Llc Energy system for heavy equipment
US8718845B2 (en) * 2010-10-06 2014-05-06 Caterpillar Global Mining Llc Energy management system for heavy equipment
US8626403B2 (en) 2010-10-06 2014-01-07 Caterpillar Global Mining Llc Energy management and storage system
US9762086B1 (en) * 2010-12-28 2017-09-12 Amazon Technologies, Inc. Switchless power source redundancy
CN102624312B (zh) * 2011-01-27 2018-11-02 创科户外产品技术有限公司 混合变频发电机
US20120203404A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 GM Global Technology Operations LLC Method for heating hybrid powertrain components
WO2012116378A2 (en) 2011-02-25 2012-08-30 Tesuco Services (Pty) Ltd Power system and method for operating a power system
DE102011107269B4 (de) * 2011-07-15 2021-06-02 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum solargestützten Laden einer Batterie und Ladeeinrichtung
US9789558B2 (en) * 2011-08-18 2017-10-17 Illinois Tool Works Inc. System and device operating using a welding power bus
US20150318699A2 (en) * 2011-09-29 2015-11-05 James Frederick Wolter Power generation system with integrated renewable energy generation, energy storage, and power control
EP2595278A1 (en) * 2011-11-16 2013-05-22 C.R.F. Società Consortile per Azioni Management of operation of an automotive electrical system featuring a renewable electrical power source
US9425727B2 (en) 2012-04-17 2016-08-23 Kohler Co. Charging an energy storage device with a variable speed generator
US8963508B2 (en) * 2012-04-19 2015-02-24 Kohler Co. Method of controlling speed of a variable speed generator
WO2013167667A2 (en) * 2012-05-10 2013-11-14 Single Buoy Moorings Inc. Increasing eap conversion efficiency by continuous current
DE102012207809A1 (de) * 2012-05-10 2013-11-14 Robert Bosch Gmbh Reichweitenverlängerer, Antrieb und Kraftfahrzeug
US9190852B2 (en) 2012-09-21 2015-11-17 Caterpillar Global Mining Llc Systems and methods for stabilizing power rate of change within generator based applications
US20160241036A1 (en) * 2012-09-27 2016-08-18 James F. Wolter Energy apparatuses, energy systems, and energy management methods including energy storage
US9312699B2 (en) 2012-10-11 2016-04-12 Flexgen Power Systems, Inc. Island grid power supply apparatus and methods using energy storage for transient stabilization
US10289080B2 (en) 2012-10-11 2019-05-14 Flexgen Power Systems, Inc. Multi-generator applications using variable speed and solid state generators for efficiency and frequency stabilization
US9553517B2 (en) 2013-03-01 2017-01-24 Fllexgen Power Systems, Inc. Hybrid energy storage system and methods
US9399261B2 (en) 2013-03-13 2016-07-26 Illinois Tool Works Inc. Hybrid welding control technique
US8941961B2 (en) 2013-03-14 2015-01-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for protection in a multi-phase machine
US20140277791A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Planetary Power, Inc. Hybrid generator
US10199950B1 (en) 2013-07-02 2019-02-05 Vlt, Inc. Power distribution architecture with series-connected bus converter
DE102013014457A1 (de) * 2013-08-30 2015-03-05 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zum Antrieb eines Kraftfahrzeuges sowie Antriebssystem für ein Kraftfahrzeug
WO2015187784A1 (en) * 2014-06-04 2015-12-10 Innovus Power, Inc. A method and system of tracking the maximum efficiency of a variable speed engine-generator set
US9287701B2 (en) 2014-07-22 2016-03-15 Richard H. Sherratt and Susan B. Sherratt Revocable Trust Fund DC energy transfer apparatus, applications, components, and methods
EP3174193B1 (en) * 2014-07-28 2019-09-11 Meidensha Corporation Method for autonomous operation of electricity-generating device
ES2819248T3 (es) 2014-12-30 2021-04-15 Flexgen Power Systems Inc Dispositivo de estabilización de potencia transitoria con control de potencia activa y reactiva
US9812866B2 (en) 2015-02-19 2017-11-07 Cummins Power Generation Ip, Inc. Energy storage system
US9780567B2 (en) * 2015-02-19 2017-10-03 Cummins Power Generation Ip, Inc. Energy storage system
US10166624B2 (en) * 2015-04-17 2019-01-01 Lincoln Global, Inc. Hybrid welding supply
US9851736B2 (en) * 2015-04-30 2017-12-26 Caterpillar Inc. System and method for controlling power output of a power source
US10283966B2 (en) 2015-07-31 2019-05-07 Bluvert Technologies Ltd. System and methods for power generation
JP6268145B2 (ja) * 2015-11-16 2018-01-24 オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 回生システムおよび回生システムの制御方法
US10751827B2 (en) 2016-08-24 2020-08-25 Illinois Tool Works Inc. Variable speed engine driven generator for providing welding and auxiliary power
US10443511B2 (en) * 2017-02-21 2019-10-15 Dynamo Micropower Corporation Control of fuel flow for power generation based on DC link level
US10483887B2 (en) * 2017-08-11 2019-11-19 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Gas turbine generator temperature DC to DC converter control system
US10476417B2 (en) 2017-08-11 2019-11-12 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Gas turbine generator torque DC to DC converter control system
US10491145B2 (en) 2017-08-11 2019-11-26 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Gas turbine generator speed DC to DC converter control system
US10401885B2 (en) * 2017-08-18 2019-09-03 Rolls-Royce North American Technologies Inc. DC to DC converter output bus voltage control system
KR101932374B1 (ko) * 2018-01-05 2018-12-24 석 영 정 재생에너지 발전설비의 전력레벨 천이 장치
US20190247946A1 (en) * 2018-02-09 2019-08-15 Lincoln Global, Inc. Hybrid multi-tool engine welding systems
KR102051763B1 (ko) * 2018-12-04 2019-12-03 석 영 정 재생에너지 발전설비의 전력레벨 천이 장치
CN110843577B (zh) * 2019-11-20 2023-06-02 深圳市永联科技股份有限公司 一种适用于高海拔的充电桩功率智能控制方法与装置
US10833616B1 (en) * 2019-11-22 2020-11-10 Rolls-Royce Marine North America Inc. Gas turbine engine generator power management control system

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3382594T2 (de) * 1982-05-25 1992-12-10 Thamesmead Engineering Ltd Elektrische regelsysteme.
JPS63502046A (ja) * 1985-12-23 1988-08-11 サンドストランド・コ−ポレ−ション 電気的に補償された定速駆動のための電力変換機
US4697090A (en) * 1986-12-23 1987-09-29 Sundstrand Corporation Starting system for an electrically-compensated constant speed drive
US4908565A (en) * 1987-02-18 1990-03-13 Sundstrand Corporation Power generating system
US5006781A (en) 1988-05-09 1991-04-09 Onan Corporation Microprocessor based integrated generator set controller apparatus and method
US5015941A (en) * 1989-10-30 1991-05-14 Sundstrand Corporation Power conversion system with bi-directional power converter having prime mover start capability
US5198698A (en) * 1991-02-11 1993-03-30 Best Power Technology, Inc. Auxiliary power supply system for providing dc power on demand
US5955809A (en) * 1992-08-17 1999-09-21 Intellectual Property Law Department Sundstrand Corporation Permanent magnet generator with auxiliary winding
US5495162A (en) * 1993-05-12 1996-02-27 Sundstrand Corporation Position-and-velocity sensorless control for starter generator electrical system using generator back-EMF voltage
US5493200A (en) * 1993-05-12 1996-02-20 Sundstrand Corporation Control for a brushless generator
WO1995020836A1 (en) * 1994-01-26 1995-08-03 Onan Corporation Generator power system and method
GB9408678D0 (en) * 1994-04-30 1994-06-22 Aisin Seiki Gas turbine engine driven auxilliary electric power unit
US5625276A (en) 1994-09-14 1997-04-29 Coleman Powermate, Inc. Controller for permanent magnet generator
US5559685A (en) * 1994-10-12 1996-09-24 Electronic Power Conditioning, Inc. Voltage clamped parallel resonant converter with controllable duty cycle
US5942818A (en) * 1998-02-06 1999-08-24 Isuzu Ceramics Research Institute Co., Ltd. Control apparatus for engine-driven permanent magnet type synchronous generators

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8133625B2 (en) 2005-12-06 2012-03-13 Lg Electronics Inc. Power controlling apparatus for fuel cell system and method thereof
RU2453031C2 (ru) * 2010-07-20 2012-06-10 Борис Петрович Курников Генераторная установка заданных стабильных напряжения и частоты
RU2527056C2 (ru) * 2012-06-19 2014-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "СИБНАНОТЕХ" Система генерирования переменного тока
RU2723544C1 (ru) * 2020-02-06 2020-06-15 Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") Система автоматического противоаварийного управления нагрузкой в изолированно работающей энергетической системе
RU2794476C1 (ru) * 2022-05-09 2023-04-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" Гибридный генератор энергии
RU2812195C1 (ru) * 2022-08-30 2024-01-25 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" (ПАО "Магаданэнерго") Способ интеллектуального управления нагрузкой в изолированных энергосистемах в аварийных режимах и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EP0947042A1 (en) 1999-10-06
KR20000069651A (ko) 2000-11-25
ZA9711503B (en) 1998-06-24
DE69707704T3 (de) 2013-07-11
CN1104077C (zh) 2003-03-26
ES2167809T3 (es) 2002-05-16
DE69707704D1 (de) 2001-11-29
US6175217B1 (en) 2001-01-16
AP9901605A0 (en) 1999-09-30
EP0947042B1 (en) 2001-10-24
PL186824B1 (pl) 2004-03-31
PL334193A1 (en) 2000-02-14
ES2167809T5 (es) 2013-06-20
CN1246216A (zh) 2000-03-01
PT947042E (pt) 2002-04-29
CA2275617A1 (en) 1998-07-02
WO1998028832A1 (en) 1998-07-02
AU5860298A (en) 1998-07-17
MY124133A (en) 2006-06-30
EP0947042B2 (en) 2013-04-10
AP1042A (en) 2002-02-08
ATE207668T1 (de) 2001-11-15
KR100603245B1 (ko) 2006-07-20
AU730833B2 (en) 2001-03-15
BR9714496A (pt) 2000-03-21
DE69707704T2 (de) 2002-06-27
CA2275617C (en) 2007-05-29
JP2001507199A (ja) 2001-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2216847C2 (ru) Гибридное генераторное устройство
EP2068423B1 (en) An AC power generation system
US5198698A (en) Auxiliary power supply system for providing dc power on demand
US6703719B1 (en) Systems and methods for managing a battery source associated with a microturbine power generating system
US6845020B2 (en) Power converter system
EP1939396A2 (en) Power turbine speed control system
RU99115749A (ru) Гибридное генераторное устройство
JPH1169893A (ja) ハイブリッド発電システム
JP2002017044A (ja) 電力変動平滑化装置及びそれを備えた分散電源システムの制御方法
US20020158470A1 (en) Portable generator
JP2011256827A (ja) 電源システム
JP3073983B1 (ja) 携帯用発電機及び携帯用発電機の出力調整方法
KR20190034069A (ko) 발전 시스템 및 그것에 사용하는 회전 전기 조립체, 운전 방법
WO2003028187A1 (en) Power supply apparatus
JP2001178014A (ja) 車輌用直流電源装置
TW201325068A (zh) 發電機之穩壓補償方法
ZA200205882B (en) An AC power generating system.

Legal Events

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

Effective date: 20081220