Рене Тюри - René Thury
Рене Тюри | |
---|---|
Родившийся | Plainpalais в Женева | 7 августа 1860 г.
Умер | 23 апреля 1938 г. | (77 лет)
Национальность | Швейцария |
Известен | Постоянный ток высокого напряжения коробка передач |
Награды | Французский Почетный легион (1907) · Почетный доктор из Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха (1919)[1] |
Научная карьера | |
Поля | Электротехника |
Учреждения | Société Instruments Physiques |
Влияния | Марсель Депре · Томас Эдисон · Эмиль Бюргин |
Рене Тюри (7 августа 1860 г. - 23 апреля 1938 г.) Швейцарский пионер в электротехника. Он был известен своей работой с постоянный ток высокого напряжения передача электроэнергии и был известен в профессиональном мире как «Король Вашингтона». [2]
биография
Отец Рене Тюри, Марк-Антуан Тюри, был учителем естествознания. С 1874 года Рене стал учеником в Société Instruments Physiques,[1] фирма по производству точного машиностроения в Женеве, работающая на Эмиль Бюргин кто внес изменения в динамо-машины из Зеноб Грамм. Когда Бюргин покинул SIP в 1876 году, Тьюри стал его преемником. Он также работал лаборантом проф. Жак-Луи Соре на Женевский университет. Сорет приобрел динамо-машину Бургина, подключив ее последовательно к батареям, а Тьюри втайне разработал способ сделать батареи ненужными.[2]
В 1877 году он построил паровой трехколесный велосипед вместе со студентом-медиком Жан-Жаком Нуссбергером, который финансировал проект.[3] Он может развивать скорость до 50 км / ч и станет одним из первых автомобилей, построенных в Швейцарии.[2] В 1904 году Thury произвел бензиновый электрический параллельный гибрид, полный запас хода которого составлял 40 км с аккумулятором на 550 кг или 5 км с аккумулятором на 150 кг.[4][5]
Некоторые швейцарские и немецкие финансисты изучали вопрос о финансировании концессии на строительство оборудования компании Эдисон, и в рамках этого Тьюри провел 6 месяцев, посетив завод Menlo Park лаборатории Томас Эдисон зимой 1880-1881 гг. Тьюри был впечатлен широтой, которую исследователи Эдисона получили в реализации своих идей, и подружился с Эдисоном.[6] Он получил много идей, но также пришел к выводу, что динамо Эдисона можно значительно улучшить. Вернувшись в Женеву, он руководил производством динамо-машин Edison и Gramme по лицензии SIP. Позже он некоторое время работал на Bürgin & Alioth. Société d'électricité Alioth, а затем сменился на должности технического директора A.&H de Meuron Cuénod, где он разработал свою многополюсную динамо-машину, на которую он получил патент в 1883 году. В 1882 году Тьюри построил шестиполюсную динамо-машину этой конструкции, которая принесла много более компактный динамо, чем у Эдисона. На Туринской выставке 1884 года он получил золотую медаль. За период с 1883 по 1926 год его идеи были запатентованы еще 19 раз.[1]
В 1885 году он построил систему снабжения Бёзингена (муниципалитет, ныне часть Биль / Бьенн ) мощностью 30 кВт, вырабатываемой из близлежащего ущелья Таубенлохшлухт с использованием передачи постоянного тока напряжением 500 вольт.[2] После этого он сделал некоторые разработки для электрических железных дорог.
Тьюри решил проблемы коммутация и построил первую динамо-машину с напряжением до 25000 вольт. Он также разработал контроль Thury (Régulateur à Déclic).[8]
После своей отставки в 1910 году он работал консультантом, строя во Франции высокочастотный генератор для беспроводной телеграфной передачи, работающий на частоте 40 килогерц с максимальной выходной мощностью 1000 кВт.
Рене Тюри женился на Кэролайн Лейтхольд в 1889 году и имел пятерых дочерей и сына.
Система Тьюри
В война течений был выигран переменным током, потому что для передачи энергии при высоком напряжении можно было использовать трансформаторы для легкого преобразования между напряжениями. Марсель Депре исследовал раннюю передачу с использованием постоянный ток но избегая трансформаторов, размещая генераторы и нагрузки последовательно[9] в качестве дуговая лампа системы Чарльз Ф. Браш сделал. Тьюри разработал эту идею в качестве первой коммерческой системы для передачи постоянного тока высокого напряжения, в которой последовательно используются генераторы для достижения высоких напряжений передачи.[9][10] Как динамо-машины Brush,[11] ток поддерживается постоянным, а когда увеличение нагрузки требует большего давления, напряжение увеличивается.
В 1889 году система впервые была введена в эксплуатацию в г. Италия посредством Acquedotto de Ferrari-Galliera Компания. Ранее компания построила для Генуи водопровод из реки Горценте и интересовалась, смогут ли турбины для выработки электроэнергии решить их давнюю проблему снижения избыточного давления. Первая турбина мощностью 140 л.с. (100 кВт) была установлена на станции Гальвани, которая вращала два 6-полюсных динамо-машины Thury, каждая из которых вырабатывает от 1000 до 1100 вольт при токе 45 ампер. Чтобы поддерживать одинаковый ток, их скорость варьируется от 20 до 475 об / мин, регулируемая путем изменения потока через водяную турбину. Схема поставляла 15 двигателей вдоль линии, идущей до Генуи, в том числе двигатель мощностью 60 л.с. (44 кВт) на железнодорожной станции и моторные трансформаторы на Центральной станции электрического освещения в Генуе. Дополнительные генерирующие установки обеспечили освещение, а также движущую силу ряду заводов, заводов и железнодорожных ремонтных мастерских.
Пример использования механического преобразования напряжения был описан для освещения железнодорожного вокзала Сампердарена. Система Thury приводила в действие двигатель мощностью 60 л.с. (44 кВт), который приводил в движение через ремни двенадцать динамо-машин Siemens и два динамо-машины Technomasio для освещения станции.[12] Система Thury в Генуе была постепенно модернизирована для передачи 630 кВт при 14 кВ постоянного тока на расстояние 120 км с использованием более поздних динамо-машин, способных производить 2,5 мегаватт (5000 вольт при 500 ампер) с использованием двойного коммутаторы для снижения напряжения на каждом коммутаторе.[13][14][15]
Системы Thury были установлены в течение следующих нескольких лет на нескольких объектах:
- 1889 г. - первая станция на 6 кВ, питающая Геную от гидротурбин на реке Горценте.
- 1897 г. в Ла-Шо-де-Фон (14 кВ)
- 1899 г. между Сен-Морисом и Лозанной (22 кВ, 3,7 мегаватт)
- 1906 Лион-Мутье проект (конечная мощность: 20 МВт, 125 кВ, 230 км)
- 1911 Metropolitan Electric Supply Company, Лондон, 100-амперные генераторы на 5000 вольт. [16]
В Мутье-Лион Система передавала 20 мегаватт гидроэлектроэнергии на расстояние 124 мили (200 км), включая 6 миль (10 км) подземного кабеля. Система использовала восемь последовательно соединенных генераторов с двумя коммутаторами для общего напряжения 150 000 вольт между полюсами, постоянно повышалась с 4,3 до 20 МВт и работала примерно с 1906 по 1936 год.[9][15] К 1913 году пятнадцать систем Thury использовались в Англии, Венгрии, России, Швейцарии, Франции и Италии.[16] Системы Thury работали до 1930-х годов, но вращающееся преобразовательное оборудование требовало большого обслуживания и имело большие потери энергии.
Основное ограничение системы Thury состояло в том, что последовательное распределение означало больше возможностей для сбоев питания. Последовательное размещение нагрузок означает, что, поскольку ток должен течь через каждое устройство, чтобы перейти к следующему, при разрыве цепи в любом из устройств ток прекращается на всех других нагрузках. Такое последовательное распределение было возможно с помощью автоматических механизмов короткого замыкания, как в Томсон-Хьюстон и щеточные системы освещения дуги постоянного тока высокого напряжения, но поскольку каждая нагрузка не является независимой, как в современном параллельном распределении, этот подход был по своей сути более хрупким.
Внимание было обращено на преобразование постоянного тока в более низкое напряжение, которое было более эффективным и менее громоздким, чем механическое управление меньшими генераторами, как в примере на железнодорожной станции Сампьердарена.
Это было проблемой для всех систем постоянного тока, потому что принцип индукции, используемый в понижающих трансформаторах, впервые примененный Люсьен Голар и ZBD в начале 1880-х работал только с AC. Не до тех пор, пока сеть не контролируется ртутные дуговые клапаны стал доступным для передачи электроэнергии в период с 1920 по 1940 год. Было возможно использовать высоковольтный постоянный ток для крупных проектов передачи, но к тому времени передача переменного тока была доминирующей, дешевой и надежной.
Реализованные системы Thury
An неполный список реализованных систем Thury.
Имя | Конвертерная станция 1 | Конвертерная станция 2 | Кабель (км) | ВЛ (км) | Напряжение (кВ) | Мощность (МВт) | Год инаугурации | Год вывода из эксплуатации | Замечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquedotto de Ferrari-Galliera | Италия - Изоверде | Италия - Сан-Квирико (Генуя ) | 0 | 14.4 | 6 | ? | 1890 | 1904 | |
Схема передачи постоянного тока Ла-Шо-де-Фон и Ле-Локля | Швейцария - Комб Гаро (ущелья Арез) | Швейцария - La Chaux-de-Fonds Швейцария - Ле Локль | ? | ? | 14 | 2.16 | 1897 | ? | разобранный |
Схема передачи постоянного тока Сен-Морис - Лозанна | Швейцария - Сен-Морис | Швейцария - Лозанна | ? | ? | 22 | 3.7 | 1899 | ? | разобранный |
Схема передачи постоянного тока Lyon-Moutiers | Франция - Лион | Франция - Мутье | 10 | 190 | ±75 | 30 | 1906 | 1936 | |
Схема передачи постоянного тока Wilesden-Ironbridge | Великобритания - Wilesden | Великобритания - Айронбридж | 22.5 | ? | 100 | ? | 1910 | ? | |
Схема передачи постоянного тока Шамбери | Франция -? | Франция -? | ? | ? | 150 | ? | 1925 | 1937 |
Рекомендации
- ^ а б c Notice d'autorité - Тури, Рене (CH.AVG.ThuryISAAR) (pdf) (На французском). Архив де ла Виль де Женев. Декабрь 2006 г.. Получено 2009-01-07.
- ^ а б c d "Рене Тюри" (на немецком). Electrosuisse, швейцарская организация профессионалов в области электротехники. Архивировано из оригинал на 2009-09-14. Получено 2009-01-05.
- ^ "Тюри-Нуссберг". Олдтаймерсервис (на немецком). Gesellschaft für Technische Überwachung mbh (GTU).
- ^ Питер Ван ден Босше (апрель 2003 г.). Электромобиль: повышение стандартов (PDF). Vrije Universiteit Brussel. п. 17. Получено 2009-01-06.
- ^ Bulletin de la Société belge d'électriciens. 21: 22–27. 1904. Отсутствует или пусто
| название =
(помощь) - ^ Фрэнсис Джель (2002). Menlo Park Reminiscences. 2. Kessinger Publishing. п. 554. ISBN 978-0-7661-2648-0.
- ^ Сильванус Филлипс Томпсон (1888 г.). Динамоэлектрические машины: Учебное пособие для студентов-электротехников.. E. & F. N. Spon. п.212. Получено 2009-01-06.
- ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-06-15. Получено 2009-01-07.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ а б c Джос Аррильяга (1998). Передача постоянного тока высокого напряжения. Институт инженерии и технологий (IET). п. 1. ISBN 978-0-85296-941-0. Получено 2009-01-06.
- ^ Дональд Бити и др., «Стандартное руководство для инженеров-электриков, 11-е изд.», McGraw Hill, 1978
- ^ Чарльз Фрэнсис Браш. Еврейский университет Иерусалима. Получено 2009-01-04.
- ^ У. Которн Анвин (1893). «Распределение энергии от центральных станций». Инженер-электрик: иллюстрированный отчет и обзор достижений в области электротехники. Biggs & Co. стр. 592.
- ^ Александр Сусс Лангсдорф (1919). Принципы работы машин постоянного тока. Книга Макгроу-Хилла. п. 223. ISBN 1-151-43327-6. Получено 2009-01-09.
- ^ Информация об изоляторе ACW - Справочная информация по книге - История электрических систем и кабелей
- ^ а б Роберт Монро Блэк (1983). История электрических проводов и кабелей. Лондон: Институт инженерии и технологий (IET). С. 94–96. ISBN 978-0-86341-001-7.
- ^ а б Альфред Стилл (1913). Воздушная передача электроэнергии. Макгроу Хилл. п.145. ISBN 0-548-96539-0.
- ^ Турби, Мария Пиа (13.06.2009). "Le centrali idroelettriche degli acquedotti di Genova 1883-2008" (PDF). Клуб Альпина Итальяно.
- ^ Манзини, Альберто (01.10.2015). "Eau et énergie: l'aqueduc de Ferrari Galliera dans le réseau des aqueducs de la ville de Gênes". e-Phaïstos. IV (2): 22–35. Дои:10.4000 / ephaistos.736. ISSN 2262-7340.
внешняя ссылка
- СМИ, связанные с Рене Тюри в Wikimedia Commons
- "Рене Тюри". Инструмент описания электронных архивов. Получено 3 июн 2017.