JPH0421439B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0421439B2 JPH0421439B2 JP56147987A JP14798781A JPH0421439B2 JP H0421439 B2 JPH0421439 B2 JP H0421439B2 JP 56147987 A JP56147987 A JP 56147987A JP 14798781 A JP14798781 A JP 14798781A JP H0421439 B2 JPH0421439 B2 JP H0421439B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- winding
- excitation winding
- generator
- ewm
- ewg
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K19/00—Synchronous motors or generators
- H02K19/16—Synchronous generators
- H02K19/26—Synchronous generators characterised by the arrangement of exciting windings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/14—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from dynamo-electric generators driven at varying speed, e.g. on vehicle
- H02J7/16—Regulation of the charging current or voltage by variation of field
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、相巻線と当該相巻線に後置接続され
た主電流整流器および励磁電流整流器と励磁巻線
と複巻巻線とを有しており、主電流整流器は複巻
巻線を介して発電機の一方の端子に接続されてお
り、励磁電流整流器は励磁巻線に接続されている
自励発電機、殊に実用車用3相交流発電機に関す
る。励磁巻線と複巻巻線とを有する、そのような
発電機はすでに公知である。発電機の出力電圧が
過度に低くなると、励磁巻線に所属する電圧調整
器が導通接続する。それから発電機の出力電圧が
上昇する。発電機の出力電圧が所定値を越える
と、電圧調整器は導通状態接続されず、その結果
発電機は励磁されない。この動作は非常に短い間
隔で繰り返し、その結果発電機の出力電圧はほぼ
一定に保たれる。発電機の出力電圧は、発電機の
回転数、または接続された負荷のアドミツタン
ス、または接続されたバツテリの充電状態とは無
関係に常に所定値に制御される。高出力発電機の
場合、励磁巻線に加えて複巻巻線を設けるのが普
通である。この複巻巻線に負荷電流が流れる。従
つて発電機の負荷が比較的大きい場合、比較的強
く励磁される。従つて本来の励磁巻線の電流は比
較的小さく保持することができ、この結果比較的
小さい出力の電圧調整器を使用できる。だが複巻
巻線を有する発電機の欠点は、回転数が比較的高
い場合に発電機は容易に過励磁され、それゆえ電
圧調整器が非導通の場合でも、発電機の出力電圧
はなお上昇してしまうことである。
た主電流整流器および励磁電流整流器と励磁巻線
と複巻巻線とを有しており、主電流整流器は複巻
巻線を介して発電機の一方の端子に接続されてお
り、励磁電流整流器は励磁巻線に接続されている
自励発電機、殊に実用車用3相交流発電機に関す
る。励磁巻線と複巻巻線とを有する、そのような
発電機はすでに公知である。発電機の出力電圧が
過度に低くなると、励磁巻線に所属する電圧調整
器が導通接続する。それから発電機の出力電圧が
上昇する。発電機の出力電圧が所定値を越える
と、電圧調整器は導通状態接続されず、その結果
発電機は励磁されない。この動作は非常に短い間
隔で繰り返し、その結果発電機の出力電圧はほぼ
一定に保たれる。発電機の出力電圧は、発電機の
回転数、または接続された負荷のアドミツタン
ス、または接続されたバツテリの充電状態とは無
関係に常に所定値に制御される。高出力発電機の
場合、励磁巻線に加えて複巻巻線を設けるのが普
通である。この複巻巻線に負荷電流が流れる。従
つて発電機の負荷が比較的大きい場合、比較的強
く励磁される。従つて本来の励磁巻線の電流は比
較的小さく保持することができ、この結果比較的
小さい出力の電圧調整器を使用できる。だが複巻
巻線を有する発電機の欠点は、回転数が比較的高
い場合に発電機は容易に過励磁され、それゆえ電
圧調整器が非導通の場合でも、発電機の出力電圧
はなお上昇してしまうことである。
それに対して本発明による発電機は、発電機の
回転数が比較的高い場合でも発電機の出力電圧は
所定値に保持できるという利点を有する。
回転数が比較的高い場合でも発電機の出力電圧は
所定値に保持できるという利点を有する。
通常使用されている巻回スペースが3つの励磁
巻線をすべて収容するのに充分である点は特に有
利である。それ自体普通の量産電圧調整器を使用
できる別の利点もある。
巻線をすべて収容するのに充分である点は特に有
利である。それ自体普通の量産電圧調整器を使用
できる別の利点もある。
次に本発明を図示の実施例を用いて詳細に説明
する。
する。
本発明の発電機は公知のように、主電流整流器
HGRと半波励磁電流整流器EGRとが後置接続さ
れている相巻線PHWを有している。さらに効率
改善のために付加ダイオードZSDが設けられてい
る。主整流器HGRのアノード端子は車輛アース
B−に接続され、主電流整流器HGRのカソード
は複巻巻線KPWを介して発電機の陽極端子B+
に接続されている。励磁電流整流器EGRのカソ
ード端子から励磁巻線EWM,EWGに1本の線
が接続されている。励磁巻線は両部分巻線
EWM,EWGに分割されている。その際一方の
部分巻線、すなわち励磁巻線EWMは通常の方向
に作用する。発電機が運転される場合電圧調整器
SRMがまず導通接続する。その結果励磁電流が
励磁巻線EWMを流れる。発電機の出力電圧が所
定値に達すると電圧調整器SRMは導通状態に接
続されず、その結果励磁巻線EWMを流れる電流
が遮断される。それから発電機の出力電圧はもは
やそれ以上上昇しない。しかし複巻巻線KPWを
流れる出力電流によつて励磁磁界の一部分は維持
される。複巻巻線KPWによつて得られる励磁は
発電機の出力電流に依存する。複巻巻線は、発電
機が強く負荷される場合でも通常の回転数領域内
にあり、それゆえ出力電流が最高の場合でも過励
磁は起こらず、発電機の出力電圧はいぜんとして
電圧調整器SRMによつて制御できるようにされ
ている。しかし回転数が非常に高い場合過励磁が
起こることがあり、発電機の出力電圧は所定値を
越えて上昇してしまう。このような場合には逆方
向電圧調整器SRGがその導通状態に切換わり、
逆方向電流が逆方向巻線EWGに流れる。この逆
方向電流は複巻巻線によつて生じる励磁磁界とは
逆方向の励磁磁界を形成し、それによつて発電機
の出力電圧は再び降下する。さらに3つの巻線、
すなわち順方向励磁巻線EWM、逆方向励磁巻線
EWG、複巻巻線KPWはすべて通常の巻回スペー
スで同じコアに取付けられる。
HGRと半波励磁電流整流器EGRとが後置接続さ
れている相巻線PHWを有している。さらに効率
改善のために付加ダイオードZSDが設けられてい
る。主整流器HGRのアノード端子は車輛アース
B−に接続され、主電流整流器HGRのカソード
は複巻巻線KPWを介して発電機の陽極端子B+
に接続されている。励磁電流整流器EGRのカソ
ード端子から励磁巻線EWM,EWGに1本の線
が接続されている。励磁巻線は両部分巻線
EWM,EWGに分割されている。その際一方の
部分巻線、すなわち励磁巻線EWMは通常の方向
に作用する。発電機が運転される場合電圧調整器
SRMがまず導通接続する。その結果励磁電流が
励磁巻線EWMを流れる。発電機の出力電圧が所
定値に達すると電圧調整器SRMは導通状態に接
続されず、その結果励磁巻線EWMを流れる電流
が遮断される。それから発電機の出力電圧はもは
やそれ以上上昇しない。しかし複巻巻線KPWを
流れる出力電流によつて励磁磁界の一部分は維持
される。複巻巻線KPWによつて得られる励磁は
発電機の出力電流に依存する。複巻巻線は、発電
機が強く負荷される場合でも通常の回転数領域内
にあり、それゆえ出力電流が最高の場合でも過励
磁は起こらず、発電機の出力電圧はいぜんとして
電圧調整器SRMによつて制御できるようにされ
ている。しかし回転数が非常に高い場合過励磁が
起こることがあり、発電機の出力電圧は所定値を
越えて上昇してしまう。このような場合には逆方
向電圧調整器SRGがその導通状態に切換わり、
逆方向電流が逆方向巻線EWGに流れる。この逆
方向電流は複巻巻線によつて生じる励磁磁界とは
逆方向の励磁磁界を形成し、それによつて発電機
の出力電圧は再び降下する。さらに3つの巻線、
すなわち順方向励磁巻線EWM、逆方向励磁巻線
EWG、複巻巻線KPWはすべて通常の巻回スペー
スで同じコアに取付けられる。
3相交流発電機は通常3つの相巻線PHWと1
つの励磁巻線EWMを有している。この励磁巻線
EWMに電流が流れると、磁界が形成され、この
磁界は発電機の回転の際に3つの相巻線PHWに
それぞれ交流電圧ないし交流電流を形成する。励
磁巻線に形成される磁界の強度は、流れる電流に
依存しており、更に、発電機によつて相巻線
PHWに形成される電圧は磁界の強度に依存して
いる。
つの励磁巻線EWMを有している。この励磁巻線
EWMに電流が流れると、磁界が形成され、この
磁界は発電機の回転の際に3つの相巻線PHWに
それぞれ交流電圧ないし交流電流を形成する。励
磁巻線に形成される磁界の強度は、流れる電流に
依存しており、更に、発電機によつて相巻線
PHWに形成される電圧は磁界の強度に依存して
いる。
自動車では直流電圧が必要とされるので、2つ
の相巻線PHWは主電流整流器(ブリツジ)HGR
を介して適切に接続されており、その結果、この
主電流整流器(ブリツジ)HGRの出力側から直
流電圧を取出すことができる。励磁電流として直
流電流が必要とされ、この直流電流は励磁電流整
流器EGRを介して3つの相巻線から取出されて、
励磁巻線EWMに供給される。
の相巻線PHWは主電流整流器(ブリツジ)HGR
を介して適切に接続されており、その結果、この
主電流整流器(ブリツジ)HGRの出力側から直
流電圧を取出すことができる。励磁電流として直
流電流が必要とされ、この直流電流は励磁電流整
流器EGRを介して3つの相巻線から取出されて、
励磁巻線EWMに供給される。
主電流整流器(ブリツジ)HGRの出力側に一
定電圧、自動車では通常約14.2ボルトを形成する
ために、励磁巻線EWMを流れる電流が電圧調整
器SRMを用いて常時オン・オフされて、ちよう
ど所望の電圧が生じるように調整される。
定電圧、自動車では通常約14.2ボルトを形成する
ために、励磁巻線EWMを流れる電流が電圧調整
器SRMを用いて常時オン・オフされて、ちよう
ど所望の電圧が生じるように調整される。
出力増大のために、図示の3相交流発電機の場
合、励磁巻線EWMに対して付加的に所謂複巻巻
線KPWが用いられており、発電機によつて主電
流整流器(ブリツジ)HGRの出力側に供給され
る電流がこの複巻巻線を流れる。この複巻巻線
KPWには付加的な磁界が生じ、この磁界の強度
は複巻巻線KPWを流れる電流に依存し、従つて、
発電機によつて主電流整流器(ブリツジ)HGR
に供給される電流にも依存する。
合、励磁巻線EWMに対して付加的に所謂複巻巻
線KPWが用いられており、発電機によつて主電
流整流器(ブリツジ)HGRの出力側に供給され
る電流がこの複巻巻線を流れる。この複巻巻線
KPWには付加的な磁界が生じ、この磁界の強度
は複巻巻線KPWを流れる電流に依存し、従つて、
発電機によつて主電流整流器(ブリツジ)HGR
に供給される電流にも依存する。
本発明の主要構成は、図示の3相交流発電機の
場合、励磁巻線が通常の励磁巻線(第1)EWM
と付加的な励磁巻線(第2)EWGとに分割され
ていることである。その際、励磁電流は2つの電
圧調整器(第1)SRMとSRG(第2)によつて
制御される。第2の電圧調整器SRGは、発電機
の出力電圧が主電流整流器(ブリツジ)HGRに
おいて過度に高くなつた場合、第2の励磁巻線
EWGを電流が流れるようにできる。第2の励磁
巻線EWGに磁界が誘起され、この磁界の方向は
通常の第1の励磁巻線EWMに形成される磁界の
方向とも複巻巻線KPWに形成される磁界の方向
とも逆であるので、第2の励磁巻線EWGに形成
される磁界によつて励磁巻線を弱めることができ
る。このような制御作用が特に必要なのは、次の
場合である、即ち、例えば、強い負荷に基づき、
更にまた非常に高い発電機回転数の場合に既に大
きな励磁電流が複巻巻線KPWを流れている際に、
第1の電圧調整器SRMが通常の第1の励磁巻線
EWMを流れる電流を既に完全に遮断している場
合である。
場合、励磁巻線が通常の励磁巻線(第1)EWM
と付加的な励磁巻線(第2)EWGとに分割され
ていることである。その際、励磁電流は2つの電
圧調整器(第1)SRMとSRG(第2)によつて
制御される。第2の電圧調整器SRGは、発電機
の出力電圧が主電流整流器(ブリツジ)HGRに
おいて過度に高くなつた場合、第2の励磁巻線
EWGを電流が流れるようにできる。第2の励磁
巻線EWGに磁界が誘起され、この磁界の方向は
通常の第1の励磁巻線EWMに形成される磁界の
方向とも複巻巻線KPWに形成される磁界の方向
とも逆であるので、第2の励磁巻線EWGに形成
される磁界によつて励磁巻線を弱めることができ
る。このような制御作用が特に必要なのは、次の
場合である、即ち、例えば、強い負荷に基づき、
更にまた非常に高い発電機回転数の場合に既に大
きな励磁電流が複巻巻線KPWを流れている際に、
第1の電圧調整器SRMが通常の第1の励磁巻線
EWMを流れる電流を既に完全に遮断している場
合である。
図は、本発明の実施例を示す。
KPW……複巻巻線、EWG,EWM……励磁巻
線、SRG,SRM……電圧調整器、PHW……相
巻線、HGR……主電流調整器、EGR……励磁電
流整流器。
線、SRG,SRM……電圧調整器、PHW……相
巻線、HGR……主電流調整器、EGR……励磁電
流整流器。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 相巻線PHWと当該相巻線PHWに後置接続
された主電流整流器HGRおよび励磁電流整流器
EGRと励磁巻線と複巻巻線KPWとを有してお
り、前記主電流整流器HGRは複巻巻線KPWを介
して発電機の一方の端子に接続されており、前記
励磁電流整流器EGRは前記励磁巻線に接続され
ている自励発電機において、励磁巻線が第1の部
分励磁巻線EWMと第2の部分励磁巻線EWGと
に分割されており、前記第1の部分励磁巻線
EWMと前記第2の部分励磁巻線EWGは電流通
電の際に相互に逆方向の励磁磁界を形成し、前記
第1の部分励磁巻線EWMを流れる電流は第1の
電圧調整器SRMによつて制御でき、前記第2の
部分励磁巻線EWGを流れる電流は第2の電圧調
整器SRGによつて制御でき、前記第1の部分励
磁巻線EWMに所属する前記第1の電圧調整器
SRMは、発電機の出力電圧が第1の所定値を越
えると前記第1の部分励磁巻線EWMを流れる電
流を遮断し、前記第2の部分励磁巻線EWGに所
属する前記第2の電圧調整器SRGは、前記発電
機の出力電圧が第2の所定値を越えると、前記第
2の部分励磁巻線EWGを電流が流れるようにで
きることを特徴とする自励発電機。 2 両部分励磁巻線EWM,EWGは同じコアに
取付けられている特許請求の範囲第1項記載の発
電機。 3 両部分励磁巻線EWM,EWGと複巻巻線
KPWは同じコアに取付けられている特許請求の
範囲第1項記載の発電機。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19803035819 DE3035819A1 (de) | 1980-09-23 | 1980-09-23 | Selbsterregter elektrischer generator |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5783199A JPS5783199A (en) | 1982-05-24 |
| JPH0421439B2 true JPH0421439B2 (ja) | 1992-04-10 |
Family
ID=6112633
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56147987A Granted JPS5783199A (en) | 1980-09-23 | 1981-09-21 | Self-excited generator |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4383215A (ja) |
| JP (1) | JPS5783199A (ja) |
| DE (1) | DE3035819A1 (ja) |
| GB (1) | GB2087162B (ja) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3563290D1 (en) * | 1984-01-27 | 1988-07-14 | Philips Nv | Self-excited alternator |
| US4887020A (en) * | 1984-07-23 | 1989-12-12 | U.S. Philips Corporation | Self-compensating brushless alternator |
| IT1181799B (it) * | 1984-12-14 | 1987-09-30 | M E C C Alte Spa | Regolatore elettronico della tensione ad azione bidirezionale per alternatori |
| JPS6450800A (en) * | 1987-08-21 | 1989-02-27 | Tamagawa Seiki Co Ltd | Output voltage controller for generator |
| US4841217A (en) * | 1987-12-14 | 1989-06-20 | The University Of Texas System | Pulsed generator incorporating output waveform flexibility and a pulsed transformer |
| DE10027107A1 (de) * | 2000-05-31 | 2001-12-13 | Maximilian Hermann Blomeier | Leistungsvariabler Generator |
| JP4089421B2 (ja) * | 2002-12-19 | 2008-05-28 | 株式会社デンソー | 車両用交流発電機 |
| US7877170B2 (en) * | 2007-05-24 | 2011-01-25 | Verdant Power | Remanent voltage generator tachometer and control for induction machine |
| US7692414B2 (en) * | 2007-06-14 | 2010-04-06 | Siemens Energy, Inc. | Regenerative static excitation system for superconducting rotor |
| US20100232093A1 (en) * | 2009-03-16 | 2010-09-16 | Lockheed Martin Corporation | Mobile Power Supply |
| US10177698B1 (en) * | 2017-11-06 | 2019-01-08 | The Boeing Company | Counter-field winding in electrical generator |
| CN110474582B (zh) * | 2019-08-20 | 2021-03-05 | 中国计量大学 | 反极性直升压自励变励磁开关磁阻发电机变流系统 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE915113C (de) * | 1943-07-02 | 1954-07-15 | Siemens Ag | Einrichtung zum Gleichhalten der Spannung eines Einphasenwechselstromgenerators |
| DE1774560B2 (de) * | 1967-07-14 | 1978-03-16 | James Frederick Brisbane Queensland Bruce-Sanders (Australien) | Taxameter |
| US3510752A (en) * | 1968-09-11 | 1970-05-05 | Gen Motors Corp | Transistor voltage regulating system for generators having main and reverse field windings |
| JPS4947810A (ja) * | 1972-08-23 | 1974-05-09 | ||
| JPS5524358B2 (ja) * | 1975-02-10 | 1980-06-28 | ||
| IT1112122B (it) * | 1976-06-03 | 1986-01-13 | Mueller J & W Masch | Perfezionamento nei generatori di corrente per saldatura elettrica |
| JPS5354724A (en) * | 1976-10-29 | 1978-05-18 | Hitachi Ltd | Exciter for generator |
-
1980
- 1980-09-23 DE DE19803035819 patent/DE3035819A1/de active Granted
-
1981
- 1981-07-30 US US06/288,411 patent/US4383215A/en not_active Expired - Fee Related
- 1981-09-21 JP JP56147987A patent/JPS5783199A/ja active Granted
- 1981-09-22 GB GB8128550A patent/GB2087162B/en not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2087162A (en) | 1982-05-19 |
| DE3035819A1 (de) | 1982-05-06 |
| US4383215A (en) | 1983-05-10 |
| GB2087162B (en) | 1985-01-03 |
| JPS5783199A (en) | 1982-05-24 |
| DE3035819C2 (ja) | 1989-03-30 |
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