


オットー・ティトゥシュ・ブラティ(1860年8月11日 - 1939年9月26日)はハンガリーの電気技師でした。彼はそのキャリアの中で、現代の変圧器[ 1 ] [ 2 ]、電圧調整器[ 3 ] 、交流ワット時計[ 3 ] [ 4 ] 、ターボ発電機[ 5 ]、高効率ターボ発電機、単相(交流)電動機用モーターコンデンサの共同発明者となりました。
ブラティの発明家としてのキャリアは、 1883年にガンツ工場に勤務していた頃に始まった。そこで彼は変圧器を作るための実験を行った。「変圧器」という名前はブラティが考案したものである。 1885年、ハンガリーの3人の技術者、オットー・ブラティ、ミクサ・デリ、カーロイ・ジペルノフスキーによってZBD型交流変圧器が発明された(ZBDは彼らの名前の頭文字に由来する)。1889年の秋、彼は交流ワットメーターの特許を取得した。[ 6 ]
彼はタタとウィーンの学校に通い、1882年に機械工学の学位を取得した。1881年から1883年の間、ハンガリー国鉄(MAV)の機械工場で働いた。カーロイ・ジペルノフスキーの成功に惹かれ、1883年7月1日に彼のチームに加わった。彼は大学で電気工学について何も学んでいないと認めており、独学で理論を学び始めた。マクスウェル方程式を用いて、磁気コイルのサイズを決定する実用的な方法を考案した。 カッペとホプキンソン(ホプキンソンの法則の名の由来となった人物)は、それぞれ1886年と1887年にようやくその研究成果を発表した。
彼の実用的な計算方法は、最初の実用的な変圧器の製作において極めて重要な役割を果たした。彼はその研究結果に基づき、1883年に自身の機械を改良し、同じ重量でより高い効率を実現した。彼は電気モーターの放熱問題を初めて研究した人物であり、当時、電流密度と発熱の関係が解明された。
1884年のトリノ・イタリア国立博覧会で、彼はガウラールとギブスの「二次発電機」(つまり交流変圧器)システムを見て、それを改良することにした。ファラデーの発見に基づいて閉ループ磁場を含め、彼は1884年の夏にガンツ工場でミクサ・デリと実験を行った。これらの実験に基づいて、彼らは1885年に変圧器を発明し、それは1885年のブダペスト国立博覧会で発表された。1884年の秋、ガンツ工場に所属するハンガリー人技術者のカーロイ・ジペルノフスキー、オットー・ブラティ、ミクサ・デリ(ZBD)の3人は、オープンコアデバイスは電圧を確実に調整できないため実用的ではないと判断した。[ 7 ] 1885年に共同で申請した新型変圧器(後にZBD変圧器と呼ばれる)の特許では、銅巻線が鉄線リングコアの周りに巻かれているか、鉄線コアで囲まれている閉磁気回路を持つ2つの設計が説明されている。[ 8 ]この2つの設計は、今日まで一般的に使用されている「コア型」または「シェル型」と呼ばれる2つの基本的な変圧器構造の最初の応用例である。[ 9 ]ガンツ工場は1884年の秋に世界初の高効率交流変圧器5台を納入しており、最初のユニットは1884年9月16日に出荷された。[ 10 ]この最初のユニットは、1,400 W、40 Hz、120:72 V、11.6:19.4 A、比1.67:1、単相、シェル型という仕様で製造された。[ 10 ]
どちらの設計でも、一次巻線と二次巻線を繋ぐ磁束は、ほぼ完全に鉄心の内部を通り、空気中を意図的に通過することはありませんでした(下記のトロイダルコアを参照)。新しい変圧器は、ゴーラールとギブスの開放コアバイポーラデバイスよりも3.4倍効率的でした。[ 11 ] ZBD特許には、相互に関連する他の2つの主要な革新が含まれていました。1つは、直列接続ではなく並列接続された使用負荷の使用に関するもので、もう1つは、供給ネットワーク電圧を使用負荷の電圧(当初は100Vが好まれていた)よりもはるかに高く(当初は1,400~2,000V)できる高巻数比変圧器を持つことができることに関するものでした。[ 12 ] [ 13 ]並列接続された配電システムで使用されると、閉コア変圧器によって、家庭、企業、公共スペースの照明に電力を供給することが技術的にも経済的にも可能になりました。ブラティは閉コイルの使用を提案し、ジペルノフスキーは並列シャント接続の使用を提案し、デリは実験を行った。[ 14 ] 1885年初頭、この3人の技術者は電磁コイルの積層化の発明により渦電流損失の問題も解消した。 [ 15 ]
ハンガリーのオットー・ブラティの特許に基づいて製造され、彼の名にちなんで名付けられた交流キロワット時計の最初の試作品は、1889 年秋のフランクフルト見本市でガンツ工場によって発表され、最初の誘導式キロワット時計は同年末にはすでに工場から販売されていた。これらは最初の交流ワット時計であり、ブラティ計として知られている。[ 16 ]現在使用されている交流キロワット時計は、ブラティの元の発明と同じ原理で動作する。[ 6 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
1886年、ブラシーはアメリカへ旅立ち、エジソン工場も訪れた。そこで彼は、製造される機械の励磁コイルのパラメータが、経験的に作成された図表に基づいて決定されていることを目の当たりにした。ブラシーは、これらのデータは厳密な計算によっても導き出せることを証明し、工場の技術者たちの賞賛を得た。しかし、彼はアメリカに長く滞在することはなかった。
ガリレオ・フェラリスの意見に基づき、イタリア政府はローマ向けに変圧器を発注し、1886年10月に設置された。その後、ティヴォリに発電所が設計され、ガンツ社によって建設された。この発電所は6基の水力タービンを備え、5000ボルトの電圧で稼働し、旧式の蒸気機関発電機と並列運転された。これは、歴史上初めて2つの高電圧発電所が接続された事例となった。
ブラティは科学研究の傍ら、チェスの問題作家としてもよく知られている。彼は特に、ロングムーバーとも呼ばれる非常に長いムーバーの分野を専門としていた(彼の問題の一つについては、グロテスク(チェス)を参照)。
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