CN103384120A - 供电设备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种具有p个第一供电装置和至少一个第二供电装置的供电设备,包括n个第一变压器,其中每个第一变压器包括至少一个次级绕组,在每个第一供电装置中,每个第一变压器的所述至少一个次级绕组的至少两个第一抽头经由功率调节器在第一节点上互相连接,其中每个第一供电装置的第一节点连同第一变压器的所述至少一个次级绕组的用于参考电势的抽头一起构成了第一输出端,其中第一供电装置连接到所述第一变压器,在所述第一输出端上能连接串联的负载、尤其是根据西门子方法用于在反应器内制造多晶硅的多晶硅棒。

Description

供电设备
技术领域
本发明涉及一种具有p个第一供电装置和至少一个第二供电装置的供电设备,
-其中供电设备包括n个变压器,
-其中每个变压器包括至少一个次级绕组,该至少一个次级绕组具有多个抽头,
-其中在每个第一供电装置中,每个变压器的次级绕组的至少两个第一抽头经由功率调节器在第一节点上互相连接,
-其中每个第一供电装置的第一节点连同变压器的次级绕组的用于参考电势的抽头一起构成了第一输出端,其中第一供电装置连接到所述变压器,在所述第一输出端上能连接串联的负载、尤其是根据西门子方法用于在反应器内制造多晶硅的多晶硅棒,
-其中所述至少一个第二供电装置包括具有n个接头的输入端和用于将n相交流电转换成m相交流电的q个变换器组,并且第二供电装置的输入端和至少一个变换器组相连,
-其中所述至少一个第二供电装置包括具有q*m+1个接头的输出端,这些接头在所述至少一个第二供电装置中与变换器组的输出端相连,
-其中供电设备包括p个第一接线组,
-所述p个第一接线组分别包括一个具有至少q*m+1个接头的输出端,在这些接头上能够连接负载或者负载的一部分,所述负载能够串联地连接在第一供电装置上,
-所述p个第一接线组分别包括一组至少q*m+1个可控制的开关装置,其中一组的开关装置在闭合状态下将所述至少一个第二供电装置的输出端的接头与输出端的接头相连,并且
--所述p个第一接线组包括控制输入端,该控制输入端与开关装置的控制接头相连,
-其中n、m、p和q为自然数。
背景技术
在本申请中,多相交流电系统、或者说双相交流电系统指的是交流电系统,其中有多个相同频率的交流电流,其相互之间具有恒定的、相同的相位角,这些相位角的和为360°。
文献EP2 388 236A1公布了一个该类供电设备,其中在该文献中公布的供电设备中n=3、m=2、p=6并且q=2。
用于为反应器供电以便根据西门子方法制造多晶硅的该类供电设备的优点为,设置在反应器中并且和供电设备相连的多晶硅棒既可以由第一供电装置、也可以由第二供电装置供给电能。
因为用于为硅棒供电的第一供电装置设计为在低电压下的高电流,以及用于为硅棒供电的第二供电装置设计为在高电压下的低电流,所以可以根据硅棒所处的状态,选择适合的供电装置为硅棒供电。
在分离过程开始的第一阶段中,当硅棒为所谓的细棒并且具有很高的欧姆电阻时,有优势的是将硅棒和第二供电装置相连,直到由高电压驱动的电流将硅棒加热到欧姆电阻跳跃式地下降,这也被称为硅棒的点燃。当达到该状态时,硅棒则具有小的电阻,在第一阶段接下来的第二阶段中第一供电装置可以用于在低电压的情况下以高电流为硅棒供电。电压可以通过有优势的预设的电压顺序控制被设定,使得在硅棒中转化的功率在整个分离过程中近似恒定。
因为第二供电装置仅在第一阶段中用至点燃,并且第二阶段和第一阶段相比有几倍长,所以如EP2 388 236A1所述使用第二个供电装置是有利的,其中不同的负载或负载组可以先后和其连接。以此硅棒不会同时而是先后被点燃。
其中负载和第二供电装置的连接通过前面所述的开关装置组实现,其可以使第二供电装置的输出端先后和开关装置组的输出端相连,开关装置组的输出端上连接有负载,即硅棒。
以此可以实现,第二供电装置可以用于多组负载,其中每个组和第一供电装置相连。这样不需要为每个负载组预设一个第二供电装置。
以此可以特别将多个中压变压器的成本降低到一个中压变压器,其能提供足够高的电压用于第二供电装置。
发明内容
本发明的任务是,进一步降低第二供电装置的成本。
该任务根据本发明如此解决,所述至少一个第二供电装置的输入端的每个接头与一个变压器的次级绕组的一个第一抽头相连,并且变压器的次级绕组的用于参考电势的抽头经由第二接线组的可控制的开关能够互相连接,在这些抽头上连接有所述至少一个第二供电装置的输入端的接头。
通过本发明达到的改进为,供电设备的为了第一供电装置存在的组件也用于第二供电装置。以此到目前为此对于第二供电装置和电网连接所需要的组件可以被节省或者至少在尺寸上减小。这样特别是第一变压器或者第一变压器的部分也可以用于给第二供电装置供给电能。如果到目前为止中压变压器对于第二供电装置是必需的,那么现在该变压器可以被节省或者通过小的变压器替代。
第一变压器可以在初级侧连接成多边形,并且能够与具有n相的多相交流电网相连。
第一变压器的初级绕组优选位于多边形的不同路径中,第一变压器的次级绕组上连接有所述至少一个第二供电装置的输入端的接头。以此可以实现供电网络的均匀的负载。
第一变压器可以包括一个或者多个次级绕组。
第一变压器的与所述至少一个第二供电装置的输入端的接头相连的次级绕组可以不同于与第一供电装置相连的次级绕组。可以预设自己的次级绕组用于第二供电装置的供电,其并不用于第一供电装置的供电。对于第一供电装置和所述至少一个第二供电装置的供电可以共同采用第一变压器的初级绕组。
也可行的是,第一变压器的与所述至少一个第二供电装置的输入端的接头相连的次级绕组也和第一供电装置相连。对于第一供电装置和所述至少一个第二供电装置的供电会共同地既采用第一变压器的初级绕组也采用第一变压器的次级绕组。
第一供电装置可以连接到第一变压器的所有次级绕组上。
至少一个的变换器组可以包括至少一个或者多个第二变压器。变换器组可以包括两个第二变压器,其各包括一个次级绕组。在两个变压器的次级绕组上可以有相位相对的单相交流电压,这样在两个次级绕组上共同有一个双相交流电压。
同样也可行的是,第二变压器为m相变压器,其次级绕组上可以采集到m相交流电压。
所述至少一个变换器组可以包括至少一个或者多个变频器,特别是频率变频器。通过变换器组的变频器,在第二供电装置的输入端上的n相的电压可以被转换为单相或者m相电压。
供电设备可以包括以电压顺序控制来控制功率调节器的控制设备。
供电设备可以包括用于控制第一接线组的开关装置的控制设备。
供电设备还可以包括用于控制第二接线组的开关装置的控制设备。
用于控制第一接线组的开关装置和第二接线组的开关装置的控制设备互相耦接或者结合在一个控制设备中,使得只有当第一接线组的开关装置被控制闭合时,第二接线组的开关装置才会被闭合。
附图说明
下面参考附上的电路图,基于根据本发明的供电设备的例子描述本发明的其它特征。其中:
图1示出了第一变压器及其电路的电路图,
图2示出了第一供电装置的第一变体的电路图,第一接线组的第一变体的电路图,以及其上连接的负载的电路图。
图3示出了第一供电装置的第二变体的电路图,第一接线组的第一变体的电路图,以及其上连接的负载的电路图。
图4示出了第一供电装置的第三变体的电路图,第一接线组的第二变体的电路图,以及其上连接的负载的电路图。
图5示出了第二供电装置的电路图,以及
图6示出了第二接线组的电路图。
具体实施方式
根据本发明的基于附图描述的供电设备包括n=3个第一变压器T1、p=6个第一供电装置1、一个第二供电装置2、p=6个第一接线组3和一个第二接线组4。
第一变压器T1的初级绕组1U、1V、1W为三角连接,并且三角形的角点通过负载开关与三相供给网络的三条外导线L1、L2、L3连接。负载开关为常开触头。三角形的角点也可以通过常闭触头接地。常开触头和常闭触头同时由共同的驱动器操纵。
第一变压器T1分别包括两个次级绕组2U、3U、2V、3V、2W、3W。每个次级绕组2U、3U、2V、3V、2W、3W具有六个抽头或者分接头2U1至2U5、2UN、3U1至3U5、3UN、2V1至2V5、2VN、3V1至3V5、3VN、2W1至2W5、2WN、3W1至3W5、3WN。其中在每个次级绕组2U、3U、2V、3V、2W、3W的各个抽头2UN、3UN、2VN、3VN、2WN、3WN上有次级侧的参考电势。在其它的五个抽头2U1至2U5、3U1至3U5、2V1至2V5、3V1至3V5、2W1至2W5、3W1至3W5(后面也被称为第一抽头)上可以相对于用于参考电势的抽头2UN、3UN、2VN、3VN、2WN、3WN有电压被采集到。
用于参考电势的抽头2UN、3UN、2VN、3VN、2WN、3WN通过接地检测器接地。
图2、3和4示出的第一供电装置1具有类似的构造。它们一方面用于为与其连接的串连的负载供电。为此第一供电装置具有相同的构造。但利用根据图2和图3的第一供电装置也可以将负载分组,并且通过分组形成的负载组可以并联地被供给以电能。对此根据图2、3和图4的第一供电装置的区别为:根据图2的供电装置被设计为,各有两个负载的三个组既串联也并联地被供给以电能,而在图3中示出的供电装置预设为,各有三个负载的两个组既串联也并联地被供给以电能。接着根据图4的第一供电装置的第三变体仅被设计为三个负载串联地被供给以电能。
各个第一供电装置包括接头131、132、133、134、135,其和第一变压器T1的次级绕组2U、3U、2V、3V、2W、3W的第一抽头2U1至2U5、3U1至3U5、2V1至2V5、3V1至3V5、2W1至2W5、3W1至3W5相连。接头131、132、133、134、135在第一供电装置内通过功率调节器11和节点12连接。所述节点12和次级绕组2U、3U、2V、3V、2W、3W的用于参考电势的抽头2UN、3UN、2VN、3VN、2WN、3WN一起构成了第一供电装置1的输出端,抽头和接头131、132、133、134、135相连。在第一供电装置1的该输出端上连接有串联的负载。
为了在并联和串联负载之间切换,第一供电装置在第一变体(图2)和第二变体(图3)中包括不同的导线和开关装置,它们在图2和图3中被示出,但在此处不进一步描述,已公开的文件中已经详细描述了。
串联的负载L1至6(图2和图3)或者L1至L3(图4)——如已经实现的——和第一供电装置的输出端相连。各个单独的负载L1至L6或者L1至L3同时也和第一接线组3相连。
第一接线组3在第一变体(图2和图3)中包括具有q*m+1个接头的输出31,这意味着,当m=2并且q=3时,具有7个接头311、312、313、314、315、316、317。在这些接头311、312、313、314、315、316、317上连接有负载L1至L6。每个负载和接头311、312、313、314、315、316、317中的两个相连,第二供电装置通过接头可以给负载供电。
第一接线组3分别包括一个最多为q*m+1个可控制开关装置的组31。在第一接线组的第一变体中,第一接线组包括7个可控制开关装置321、322、323、324、325、326、327。组32的开关装置321、322、323、324、325、326、327在闭合的情况下连接了输出31的接头311、312、313、314、315、316、317和第二供电装置2的输出的接头24、25、26、27、28、29、2A。
第一接线组3在第二变体(图4)中和在第一变体(图2和图3)中的区别为,输出并不包括七个接头,而是仅包括四个接头311、312、313、314,并且开关装置的组仅包括四个开关装置321、322、323、324。在所述四个接头311、312、313、314上接有三个负载L1至L3,其也和第二变体中的第一供电装置1相连。
第一接线组的两种变体的可控制开关装置321、322、323、324、325、326、327具有控制接头,其通过第一接线组3的控制输入端33和控制设备(未示出)相连。
用于控制第一接线组的控制设备控制所有的第一接线组。它需要考虑,当要通过第二供电装置实现电能供给时,优选唯一一个第一接线组3的开关装置321、322、323、324、325、326、327闭合。
第二供电装置2包括具有n=3个接头201、202、203的输入端20,其中接头201和接头3U4连接,接头202和接头3V4连接以及第三接头203和接头3W4相连。第二供电装置包括q=3个变换器组21。所述变换器组21和接头201、202、203相连,这意味着,变换器组21会由次级绕组3U、3V和3W供给以三相电压。在变换器组21中三相电压会转换成m相电压,其中m=2。这样在三个变换器组21的输出处就存在双相电压。相位为180°。
每个变换器组21包括两个在输入侧并联的变频器211,其在输入侧和第二供电装置2的输入20的接头201、202、203相连。变频器211将三相电压转换成单相交流电压。变换器组21还包括两个第二变压器T2。所述变压器将变频器211输出处的单相交流电压变压。变换器组21的两个第二变压器T2的初级绕组旋向相同,与此相对两个第二变压器T2的次级绕组旋向相反。以此在两个第二变压器T2的输出处产生了相位相对的电压。
第二变压器T2的次级绕组侧的接头在第二节点22中互相相连,使得经由次级绕组2在节点22中互相连接的两个第二变压器T2没有压降。
两个第二变压器T2仅和另一个第二变压器T2相连。这样其仅和一个第二节点22相连并且这两个第二变压器T2的次级侧的各有一个接头不和节点22相连。
第二变压器T2次级侧的不和第二节点22相连的接头以及第二节点22与第二供电装置2的输出23的接头231、232、234、235、236、237相连,其和第一接线组3相连。
第二接线组4(图6)包括三个接头43、44、45,其和抽头3UN、3VN、3WN相连。第二接线组4还包括两个受控开关装置41、42,接头43、44、45通过其可以互相连接。同样还预设有控制输入端46,开关装置41、42通过其可以由控制设备(未示出)控制。只要第二供电装置2应提供电能用于供给负载,那么开关装置41、42必须被控制闭合。这样通过开关装置41、42构成了星型连接点,其实现了从第一变压器T1到第二供电装置2的电流流动。

Claims (13)

1.供电设备,具有p个第一供电装置(1)和至少一个第二供电装置(2),
-其中供电设备包括n个第一变压器(T1),
-其中每个第一变压器(T1)包括至少一个次级绕组(2U、3U、2V、3V、2W、3W),该至少一个次级绕组具有多个抽头(2U1至2U5、2UN、3U1至3U5、3UN、2V1至2V5、2VN、3V1至3V5、3VN、2W1至2W5、2WN、3W1至3W5、3WN),
-其中在每个第一供电装置(1)中,每个第一变压器(T1)的所述至少一个次级绕组(2U、3U、2V、3V、2W、3W)的至少两个第一抽头(2U1至2U5、3U1至3U5、2V1至2V5、3V1至3V、2W1至2W5、3W1至3W5)经由功率调节器(11)在第一节点(12)上互相连接,
-其中每个第一供电装置(1)的第一节点(12)连同第一变压器(T1)的所述至少一个次级绕组(2U、3U、2V、3V、2W、3W)的用于参考电势的抽头(2UN、3UN、2VN、3VN、2WN、3WN)一起构成了第一输出端,其中第一供电装置(1)连接到所述第一变压器,在所述第一输出端上能连接串联的负载(L1至L6)、尤其是根据西门子方法用于在反应器内制造多晶硅的多晶硅棒,
-其中所述至少一个第二供电装置(2)包括具有n个接头(201、202、203)的至少一个输入端(20)和用于将n相交流电转换成m相交流电的q个变换器组(21),并且该输入端和q个变换器组(21)相连,
-其中所述至少一个第二供电装置(2)包括具有q*m+1个接头(231、232、233、234、235、236、237)的输出端(23),这些接头在所述至少一个第二供电装置(2)中与q个变换器组(21)的接头相连,
-其中供电设备包括p个第一接线组(3),
-所述p个第一接线组分别包括一个具有多至q*m+1个接头(311、312、313、314、315、316、317)的输出端(31),在这些接头上能够连接负载(L1至L6)或者负载的一部分,所述负载能够串联地连接在第一供电装置(1)上,
-所述p个第一接线组分别包括一组(32)可控制的开关装置(321、322、323、324、325、326、327),其中一个第一接线组(3)的开关装置(321、322、323、324、325、326、327)在闭合状态下将所述至少一个第二供电装置(2)的输出端(23)的接头(231、232、233、234、235、236、237)与相同的第一接线组(3)的输出端(31)的接头(311、312、313、314、315、316、317)相连,并且
-所述p个第一接线组包括控制输入端(33),该控制输入端与开关装置(321、322、323、324、325、326、327)的控制接头相连,
-其中n、m、p和q为自然数,
其特征在于,
-所述至少一个第二供电装置(2)的输入端(20)的每个接头(201、202、203)与一个第一变压器(T1)的次级绕组(3U、3V、3W)的一个第一抽头(3U4、3V4、3W4)相连,并且
-第一变压器(T1)的次级绕组(3U、3V、3W)的用于参考电势的抽头(3UN、3VN、3WN)经由第二接线组(4)的可控制的开关装置(41、42)能够互相连接,在这些抽头上连接有所述至少一个第二供电装置(2)的输入端(20)的接头(201、202、203)。
2.如权利要求1所述的供电设备,其特征在于,第一变压器(T1)在初级侧连接成多边形,并且能够与具有n相的多相交流电网相连。
3.如权利要求2所述的供电设备,其特征在于,第一变压器(T1)的初级绕组(1U、1V、1W)位于多边形的不同路径中,所述第一变压器的次级绕组(3U、3V、3W)上连接有所述至少一个第二供电装置(2)的输入端的接头(21、22、23)。
4.如权利要求1至3之一所述的供电设备,其特征在于,第一变压器(T1)具有多于一个的次级绕组(2U、3U、2V、3V、2W、3W)。
5.如权利要求3和4所述的供电配置,其特征在于,第一变压器的与所述至少一个第二供电装置的输入端的接头相连的次级绕组是不同于与第一供电装置相连的次级绕组的次级绕组。
6.如权利要求3和4所述的供电设备,其特征在于,第一变压器(T1)的与所述至少一个第二供电装置(2)的输入端的接头(21、22、23)相连的次级绕组(3U、3V、3W)也和第一供电装置(1)相连。
7.如权利要求6所述的供电设备,其特征在于,第一供电装置(1)与第一变压器(T1)的所有的次级绕组(2U、3U、2V、3V、2W、3W)相连。
8.如权利要求1至7之一所述的供电设备,其特征在于,所述至少一个变换器组(20)包括至少一个或者多个第二变压器(T2)。
9.如权利要求1至8之一所述的供电设备,其特征在于,所述至少一个变换器组(20)包括至少一个或者多个变频器(201)。
10.如权利要求1至9之一所述的供电设备,其特征在于,供电设备包括用于以电压顺序控制来控制第一供电装置的功率调节器(11)的控制设备。
11.如权利要求1至10之一所述的供电设备,其特征在于,供电设备包括用于控制第一接线组(3)的开关装置(321、322、323、324、325、326、327)的控制设备。
12.如权利要求1至11之一所述的供电设备,其特征在于,供电设备包括用于控制第二接线组(4)的开关装置(41、42)的控制设备。
13.如权利要求11和12所述的供电设备,其特征在于,用于控制第一接线组(3)的开关装置(321、322、323、324、325、326、327)和第二接线组(4)的开关装置(41、42)的控制设备互相耦接或者结合在一个控制设备中,使得只有当第一接线组(3)的开关装置(321、322、323、324、325、326、327)被控制闭合时,第二接线组(4)的开关装置(41、42)才被闭合。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106026682A (zh) * 2016-06-01 2016-10-12 国家电网公司 一种可控投切的多档位输出智能变压器装置
CN105870946A (zh) * 2016-06-06 2016-08-17 广州开能电气实业有限公司 一种三相不平衡调整装置的控制器
CN107040130B (zh) * 2017-05-04 2020-03-13 重庆大全泰来电气有限公司 一种多晶硅还原炉电源
CN116707321B (zh) * 2023-08-08 2023-10-13 四川英杰电气股份有限公司 一种多晶硅还原电源及其控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6249443B1 (en) * 2000-07-14 2001-06-19 Rockwell Technologies, Llc Nine-phase transformer
CN101364772A (zh) * 2007-01-18 2009-02-11 Aeg供电系统有限公司 由三相为变化的负载供电的电路结构
CN102130602A (zh) * 2010-01-14 2011-07-20 安奕极电源系统有限责任公司 特别是用于用以制造多晶硅的反应器的模块式供电装置
CN102255514A (zh) * 2010-05-21 2011-11-23 安奕极电源系统有限责任公司 具有第一电源单元和第二电源单元的电源设备

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202004014812U1 (de) * 2004-09-21 2004-11-18 Aeg Svs Power Supply Systems Gmbh Anordnung zur Versorgung von veränderlichen Lasten
EP2362533A1 (de) * 2010-02-23 2011-08-31 AEG Power Solutions B.V. Stromversorgungsanordnung, insbesondere zur Versorgung eines Reaktors zur Herstellung von Polysilicium nach dem Siemens-Verfahren
EP2549638A1 (de) * 2011-07-19 2013-01-23 AEG Power Solutions B.V. Stromversorgungsanordnung für einen Reaktor zur Polysiliciumherstellung mit einem Frequenzumrichter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6249443B1 (en) * 2000-07-14 2001-06-19 Rockwell Technologies, Llc Nine-phase transformer
CN101364772A (zh) * 2007-01-18 2009-02-11 Aeg供电系统有限公司 由三相为变化的负载供电的电路结构
CN102130602A (zh) * 2010-01-14 2011-07-20 安奕极电源系统有限责任公司 特别是用于用以制造多晶硅的反应器的模块式供电装置
CN102255514A (zh) * 2010-05-21 2011-11-23 安奕极电源系统有限责任公司 具有第一电源单元和第二电源单元的电源设备

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