[go: up one dir, main page]

RU2680147C1 - Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением - Google Patents

Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением Download PDF

Info

Publication number
RU2680147C1
RU2680147C1 RU2018121734A RU2018121734A RU2680147C1 RU 2680147 C1 RU2680147 C1 RU 2680147C1 RU 2018121734 A RU2018121734 A RU 2018121734A RU 2018121734 A RU2018121734 A RU 2018121734A RU 2680147 C1 RU2680147 C1 RU 2680147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
excitation
additional
inductor
vsu
Prior art date
Application number
RU2018121734A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Сергеевич Мыцык
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2018121734A priority Critical patent/RU2680147C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680147C1 publication Critical patent/RU2680147C1/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
    • H02P9/14Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • H02K19/36Structural association of synchronous generators with auxiliary electric devices influencing the characteristic of the generator or controlling the generator, e.g. with impedances or switches
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/02Details
    • H02K21/04Windings on magnets for additional excitation ; Windings and magnets for additional excitation
    • 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
    • H02P9/14Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field
    • H02P9/26Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02P9/30Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах электропитания летательных аппаратов. Техническим результатом является повышение энергоэффективности процесса стабилизации. Способ стабилизации напряжения генератора заключается в изменении значения тока возбуждения возбудителя во втором диапазоне и изменении его направления. Устройство, реализующее способ, содержит основной индуктор, включающий постоянный магнит (1), втулку из немагнитного материала (2), вал (3), кольцо-бандаж (4), составленное из частей магнитнопроводящего и магнитно непроводящего материала, дополнительный индуктор выполненный в виде магнитопровода (5), полюсного наконечника (6), обмотки возбуждения (7), контактные кольца (8), втулки (9) из изоляционного материала, контактных щеток (10) с соответствующими выводами (10и 10), основную (13) и дополнительную (14) части магнитопровода статора, которые разделены между собой зазором. В пазах основной (13) и дополнительной (14) частей магнитопровода статора уложена якорная обмотка (15). Все указанные элементы расположены в корпусе (16). Электрическая машина комбинированного возбуждения (КМЭГ) содержит блок (19) (БСН) стабилизации его выходного напряжения в функции изменения частоты вращения вала 1, который включает в себя силовую часть (20) (СЧ БСН) и систему управления (21) (СУ) СЧ БСН( 2)0. Необходимое электропитание узлов (20, 21) обеспечивает блок питания внутренних нужд (БПВН) (22). При частоте ƒ>ƒсистема управления (21) (СУ БСН), используя информацию от якорной обмотки (15), вырабатывает сигналы управления ключевыми элементами силовой частью (СЧ) (21) БСН (19), которая обеспечивает изменение полярности напряжения, подаваемое щетками (10) на контактные кольца (8), поэтому ток в обмотке возбуждения (7) изменяет свое направление на противоположное, напряжение в якорной обмотке (15), индуцированное дополнительным индуктором, изменяет свой знак на противоположный, а напряжения, индуцированные в обмотке (15) индукторами, не суммируются, а вычитаются. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим генераторам с переменной частотой вращения вала и предназначено для использования при построении генераторов переменного и постоянного тока для систем электропитания автономных объектов, прежде всего, для летательных аппаратов (где требуются минимально возможная масса и габариты и бесконтактность), а также в ветроэнергетике.
Известен способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением, описанный в на стр. 292 рис. 9.28 Электроснабжение летательных аппаратов / В.А. Балагуров, И.М. Беседин, Ф.Ф Галтеев, Н.Т. Коробан, Н.З. Мастяев. - М.: Машиностроение, 1975. - 536 с.). Этот способ реализуется в генераторе, выполненным в виде синхронной электрической машины с возбуждением от постоянных магнитов, на магнитопроводе статора которой расположены якорная обмотка и обмотка подмагничивания, подключаемая к выходу регулятора напряжения. Способ регулирования напряжения в сторону его уменьшения обеспечивается повышением степени насыщения магнитопровода статора за счет снижения значения его индукции. В результате подмагничивания магнитопровода магнитный поток и рабочая индукция в нем уменьшается, следовательно, уменьшается и напряжение генератора.
Недостатком этого решения является пониженная энергетическая эффективность.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ стабилизации напряжения генератора (с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением - КМЭГ), описанный, например, на стр. 183 рис. 6.19 Электрооборудование летательных аппаратов: учебник для вузов. В двух томах / под ред. С.А. Грузкова. - М.: Издательство МЭИ, 2005 - Том 1. Системы электроснабжения летательных аппаратов. - 568 с.). Этот способ реализуется в генераторе переменного напряжения (КМЭГ), у которого первая (основная) часть индуктора выполняется на основе постоянных магнитов, а вторая (дополнительная) часть индуктора - на основе электромагнитного возбуждения. Обмотка возбуждения дополнительного индуктора подключена к выходу блока регулирования напряжения (БРН). Стабилизация выходного напряжения КМЭГ при изменении частоты вращения вала осуществляется системой управления БРН, включающей в себя контур отрицательной обратной связи (КООС) по напряжению КМЭГ. Силовой вход БРН подключается к якорной обмотке КМЭГ, а его выход - к обмотке возбуждения дополнительного индуктора. При изменении частоты вращения вала в диапазоне от nmin до nmах ток возбуждения изменяется от максимального значения до нуля. При кратности изменения частоты вращения вала Kn=nmax/nmin=1,5 мощность дополнительной части СГ (дополнительных якорной обмотки и индуктора) Sдоп имеет 30% от лной мощности СГ - SСГ.
Недостаток такого способа заключается в повышении энергопотребления, которое возрастает пропорционально кратности изменения частоты вращения вала генератора: при Kn=nmax/nmin=2 Sдоп=0,5SСГ. Мощность БРН находится в такой же зависимости от параметра Kn.
Технический результат способа заключается в повышении энергоэффективности процесса стабилизации.
Это достигается тем, что известный способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением, содержащим основной индуктор с возбуждением от постоянных магнитов и дополнительный регулируемый индуктор, включающий в себя обмотку возбуждения, и суммированием наведенных этими индукторами напряжений в общей для двух индукторов якорной обмотке, заключающийся в соответствующем регулировании тока в обмотке возбуждения дополнительного индуктора в одном направлении его протекания в диапазоне изменения частоты вращения вала от минимального - ƒmin до максимального значений - ƒmax, отличающийся тем, что в первом диапазоне частоты вращения вала от fmin до
Figure 00000001
его изменяют от максимального значения до нуля при одном направлении тока в обмотке возбуждения регулируемого индуктора, во втором диапазоне изменения частоты от ƒном до ƒmax его значение изменяют от нуля до максимального значения, а направление тока в обмотке возбуждения меняют на обратное.
Способ заключается не только характером изменения значения тока возбуждения возбудителя во втором диапазоне, но и изменением его направления.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена структурная схема устройства, реализующего способ, на фиг. 2 приведены графики, поясняющие логику работы КМЭГ при изменении частоты вращения вала - n.
Схема реализующая способ регулирования возбуждения комбинированным магнитоэлектрическим генератором (КМЭГ), содержит основной индуктор, включающий постоянный магнит 1, втулку из немагнитного материала 2, вал 3, комбинированное кольцо-бандаж 4, составленное путем сварки из частей магнитно проводящего и магнитно не проводящего материала, дополнительный индуктор выполненный в виде магнитопровода 5, полюсного наконечника 6, обмотки возбуждения 7, контактные кольца 8, втулки 9 из изоляционного материала, контактных щеток 10 с соответствующими выводами 10+ и 10-, подшипники 11 и 12, основную 13 и дополнительную 14 части магнитопровода статора, которые разделены между собой зазором или немагнитным материалом, в пазах основной 13 и дополнительной 14 частей магнитопровода статора уложена якорная обмотка 15. Все указанные элементы расположены в корпусе 16, который соединен с подшипниками 11,12 крышками 17, 18. Кроме того, электрическая машина (КМЭГ) содержит блок 19 (БСН) стабилизации его выходного напряжения в функции изменения частоты вращения вала 1, который включает в себя силовую часть 20 (СЧ БСН) и систему управления 21 (СУ) СЧ БСН 20. Необходимое электропитание узлов 20, 21 обеспечивает блок питания внутренних нужд (БПВН) 22.
Приведенные графики поясняют логику работы КМЭГ при изменении частоты - n вращения вала 3. На нем показаны зависимость напряжения в той части якорной обмотки 15, которая расположена в основной части магнитопровода 13 и индуцированное первым индуктором напряжение Uмэг(n), а также зависимость регулируемой части напряжения в якорной обмотке 15, которая расположена в дополнительной части магнитопровода, и индуцированное вторым индуктором напряжение Uэмв(n). Графики приведены для диапазона изменения частоты вращения вала от «nmin=6000об/мин до nmах=9000об/мин и для диапазона от «nmin=6000об/мин до nmах=12000об/мин.
В первом частотном диапазоне изменения вращения вала 3 от минимального значения - fmin до номинального - fном смежные полюса основного и дополнительного индукторов имеют одинаковую полярность (например, Nо и Nд), и в якорной обмотке 15 от основного и дополнительного индукторов наводятся э.д.с. Е1 и э.д.с. Е2 одинаковой полярности, а результирующая э.д.с. ЕΣ в якорной обмотке 15 определяется их суммой: ЕΣ12. Здесь в якорной обмотке 15 реализуется режим вольтодобавки, и ток в обмотке возбуждения 7 имеет одно направление, причем с ростом частоты от ƒmin до ƒном он посредством БСН 19 автоматически изменяется от Imах до нуля. Это изменение тока иллюстрируется линиями
Figure 00000002
и
Figure 00000003
соответственно для 1-го и 2-го диапазонов изменения частоты вращения вала. В области частот от ƒmin до ƒном напряжение, наведенное в якорной обмотке индукторами имеют одинаковые знаки. Дополнительный индуктор совместно якорной обмоткой 15, расположенной под дополнительным индуктором, работает здесь в генераторном режиме.
При номинальной частоте вращения вала
Figure 00000004
ток в обмотке возбуждения 7 дополнительного индуктора равен 0.
При частоте ƒ>ƒном система управления 21 (СУ БСН), используя информацию от якорной обмотки 15, вырабатывает сигналы управления ключевыми элементами силовой частью (СЧ) 21 БСН 19, которая обеспечивает изменение полярности напряжения, подаваемое через контактные щетки 10 и выводы 10+ и 10- на контактные кольца 8, в результате чего ток в обмотке возбуждения 7 изменяет свое направление на противоположное, а напряжение в якорной обмотке 15, индуцированное дополнительным индуктором, изменяет свой знак на противоположный. При этом напряжения, индуцированные в якорной обмотке 15 основным и дополнительным индукторами, не суммируются, а вычитаются. В конечном счете, используя информацию о напряжении электрической машины (КМЭГ), обеспечивается стабилизация ее напряжения при изменении частоты вращения вала 3.
Во втором диапазоне изменения частоты вращения вала 3 от номинального значения - ƒном до максимального ƒmax - смежные полюса основного и дополнительного индукторов приобретают разную полярность (например, Nо и Sд), и в якорной обмотке 15 от основного и дополнительного индукторов наводятся э.д.с. Е0 и э.д.с. Ед разной полярности, а результирующая э.д.с. ЕΣ в якорной обмотке 15 определяется их разностью: ЕΣ0д. Здесь реализуется режим вольтовычитания. Ток в обмотке возбуждения 7 изменяет свое направление на противоположное, причем с ростом частоты от ƒном до ƒmax он посредством БСН 19 автоматически изменяется от нуля до Imax. Это изменение тока иллюстрируется линиями
Figure 00000005
и
Figure 00000006
(для 2-х диапазонов изменения частоты вращения вала). Здесь дополнительный индуктор с расположенной под ним частью якорной обмотки 15 работает уже не в генераторном, а в двигательном режиме. При этом к валу 3 прикладывается положительный момент, обеспечивающий снижение мощности, потребляемой от первичного источника механической энергии, обратно пропорциональное повышению частоты вращения вала.
Таким образом, в полном частотном диапазоне при изменении частоты вращения вала 3 и при заданной нагрузке КМЭГ автоматически обеспечивается стабилизация выходного напряжения КМЭГ и постоянство потребляемой от источника механической энергии мощности.
Использование реверсивного возбуждения в бесконтактном комбинированном магнитоэлектрическом генераторе (КМЭГ) при заданном диапазоне изменения частоты вращения вала позволяет с использованием контура отрицательной обратной связи - КООС по выходному напряжению КМЭГ осуществить стабилизацию выходного напряжения в функции частоты вращения вала. При этом требуемая жесткость внешней характеристики КМЭГ обеспечивается и при возмущающих воздействиях по току нагрузки.
Использование изобретения позволяет снизить вдвое мощность дополнительного индуктора и вдвое мощность БСН и, соответственно, существенно улучшить электромагнитную совместимость в целом. Это достигается особым способом изменения тока возбуждения генератора с изменяемой частотой вращения вала, который заключается в соответствующем (по особому закону в функции частоты вращения вала) изменении не только значения тока возбуждения возбудителя, но и при определенных условиях и его направления.

Claims (1)

  1. Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением, содержащим основной индуктор с возбуждением от постоянных магнитов и дополнительный регулируемый индуктор, включающий в себя обмотку возбуждения, и суммированием наведенных этими индукторами напряжений в общей для двух индукторов якорной обмотке, заключающийся в соответствующем регулировании тока в обмотке возбуждения дополнительного индуктора в одном направлении его протекания в диапазоне изменения частоты вращения вала от минимального - ƒmin до максимального значений - ƒmax, отличающийся тем, что в диапазоне частоты вращения вала от ƒmin до
    Figure 00000007
    его изменяют от максимального значения до нуля при одном направлении тока в обмотке возбуждения дополнительного регулируемого индуктора, в другом диапазоне изменения частоты от ƒном до ƒmax его значение изменяют от нуля до максимального значения, а направление тока в обмотке возбуждения меняют на обратное.
RU2018121734A 2018-06-14 2018-06-14 Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением RU2680147C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121734A RU2680147C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121734A RU2680147C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680147C1 true RU2680147C1 (ru) 2019-02-18

Family

ID=65442720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121734A RU2680147C1 (ru) 2018-06-14 2018-06-14 Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680147C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713470C1 (ru) * 2019-05-30 2020-02-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Бесконтактный стабилизированный по напряжению генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
RU2792178C1 (ru) * 2022-07-19 2023-03-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Система электроснабжения постоянного тока

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996030992A1 (en) * 1995-03-31 1996-10-03 Ecoair Corp. Hybrid alternator
RU2145763C1 (ru) * 1998-07-02 2000-02-20 Кубанский государственный аграрный университет Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
EP1501169A2 (en) * 2003-04-22 2005-01-26 Delphi Technologies, Inc. Hybrid electrical machine with system and method for controlling such hybrid machine
US7439713B2 (en) * 2006-09-20 2008-10-21 Pratt & Whitney Canada Corp. Modulation control of power generation system
RU2390086C1 (ru) * 2009-04-09 2010-05-20 Владимир Михайлович Чернухин Бесконтактная редукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением
JP5216686B2 (ja) * 2008-06-27 2013-06-19 ハミルトン・サンドストランド・コーポレイション 永久磁石形発電機
US20160268942A1 (en) * 2015-03-12 2016-09-15 Hamilton Sundstrand Corporation Control of Hybrid Permanent Magnet Machine With Rotating Power Converter and Energy Source
RU165187U1 (ru) * 2015-12-23 2016-10-10 Акционерное общество "Технодинамика" Индукторный генератор с комбинированным возбуждением

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996030992A1 (en) * 1995-03-31 1996-10-03 Ecoair Corp. Hybrid alternator
RU2145763C1 (ru) * 1998-07-02 2000-02-20 Кубанский государственный аграрный университет Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
EP1501169A2 (en) * 2003-04-22 2005-01-26 Delphi Technologies, Inc. Hybrid electrical machine with system and method for controlling such hybrid machine
US7439713B2 (en) * 2006-09-20 2008-10-21 Pratt & Whitney Canada Corp. Modulation control of power generation system
JP5216686B2 (ja) * 2008-06-27 2013-06-19 ハミルトン・サンドストランド・コーポレイション 永久磁石形発電機
RU2390086C1 (ru) * 2009-04-09 2010-05-20 Владимир Михайлович Чернухин Бесконтактная редукторная электрическая машина с комбинированным возбуждением
US20160268942A1 (en) * 2015-03-12 2016-09-15 Hamilton Sundstrand Corporation Control of Hybrid Permanent Magnet Machine With Rotating Power Converter and Energy Source
RU165187U1 (ru) * 2015-12-23 2016-10-10 Акционерное общество "Технодинамика" Индукторный генератор с комбинированным возбуждением

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713470C1 (ru) * 2019-05-30 2020-02-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Бесконтактный стабилизированный по напряжению генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
RU2792178C1 (ru) * 2022-07-19 2023-03-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Система электроснабжения постоянного тока
RU2812277C1 (ru) * 2023-10-11 2024-01-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Бесконтактный стабилизированный по напряжению синхронный генератор
RU2829496C1 (ru) * 2024-03-12 2024-10-30 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Электромашина" Синхронный генератор с комбинированным возбуждением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sahdev Electrical machines
RU2009599C1 (ru) Индукторная электрическая машина
EP2814146A2 (en) Permanent magnet synchronous machines with magnetic flux regulation
RU2713470C1 (ru) Бесконтактный стабилизированный по напряжению генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
US4454465A (en) Electric generator that operates with few ampere-turns in field winding
RU2680147C1 (ru) Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением
RU2637767C2 (ru) Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора
US2540202A (en) Dynamoelectric machine
JP2017093274A (ja) 可変磁束界磁型同期発電機を有する風力発電装置
KR100975072B1 (ko) 브러시리스 자여자 동기발전기
US2689327A (en) Dynamoelectric machine
US3454864A (en) Electric power generator for generating power of a predetermined frequency,magnitude,and wave form
RU2414039C1 (ru) Модульная синхронная электрическая машина
RU2601952C1 (ru) Аксиальный управляемый бесконтактный двигатель-генератор
KR100777809B1 (ko) 이종 자극 여자기를 갖는 동기 발전기
RU2701169C9 (ru) Малогабаритная система генерирования постоянного тока
RU2585279C1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2674466C2 (ru) Источник постоянного тока, выполненный на синхронном шаговом двигателе, с повышенным напряжением
US2333458A (en) Speed control arrangement for induction clutches
US3302084A (en) Control circuits for hysteresis motors
RU195227U1 (ru) Бесконтактный генератор постоянного тока
US2715205A (en) Regulating system with exciter field winding in series with alternator field winding
RU2759219C1 (ru) Синхронная машина
US2079465A (en) Power system
RU2132107C1 (ru) Источник электропитания