FI73546C - Stroemvaexelriktarkoppling med sjaelvkommutering. - Google Patents

Stroemvaexelriktarkoppling med sjaelvkommutering. Download PDF

Info

Publication number
FI73546C
FI73546C FI793901A FI793901A FI73546C FI 73546 C FI73546 C FI 73546C FI 793901 A FI793901 A FI 793901A FI 793901 A FI793901 A FI 793901A FI 73546 C FI73546 C FI 73546C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
diode
commutation
anode
cathode
toisen
Prior art date
Application number
FI793901A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI793901A (fi
FI73546B (fi
Inventor
Jiri Winkler
Josef Cibulka
Jan Bryksi
Richard Jelinek
Jan Krtek
Vladimir Mickal
Jaroslav Hlousek
Milan Kondr
Original Assignee
Ckd Praha
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 Ckd Praha filed Critical Ckd Praha
Publication of FI793901A publication Critical patent/FI793901A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI73546B publication Critical patent/FI73546B/fi
Publication of FI73546C publication Critical patent/FI73546C/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/505Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/5152Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with separate extinguishing means
    • H02M7/5155Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with separate extinguishing means wherein each commutation element has its own extinguishing means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/06Circuits specially adapted for rendering non-conductive gas discharge tubes or equivalent semiconductor devices, e.g. thyratrons, thyristors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/443Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M5/45Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Description

7735^71 KUULUTUSJULKAISU
Mj [β] <11) utläggningsskrift 735 4 6 C i .L ^ -L' I· 1 i:.„- ·.·. 1.1 - u, yj (45) p· J e”t· - o:1 ^ h C'J 1“ Z.PP7 (51) Kv.lk.Vlnt.CI4 H 02 M 7/515
SUOMI-FINLAND
(Fl) (21) Patenttihakemus - Patentarisökning 793901 (22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 13.12.73
Patentti-ja rekisterihallitus (23) Alkupäivä - Giltighetsdag 13.12.79
Patent-och registerstyrelsen {41) Tullut julkiseksi -Biivit offenthg g g g^ gg (44) Nähtäväksipanon ja kuul julkaisun pvm. - «/ q7
Ansökan utlagd och utl skriften publicerad ;> u. uo . o / (86) Kv. hakemus - Int ansökan (32) (33) (31) Pyydetty etuoikeus - Begärd prioritet 02.01.79 Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien(CS) PV 40-79 (71) CKD Praha oborovy podnik, U Kolbenky 159, Praha,
Tsekkoslovakla-Tjeckoslovakien(CS) (72) Jiri Winkler, Praha, Josef Cibulka, Praha, Jan Bryksi, Praha,
Richard Jelinek, Praha, Jan Krtek, Karlovy Vary, Vladimir Mickal ,
Plzen, Jaroslav Hlousek, Praha, Miian Kondr, Praha,
Tsekkos1ovak i a-Tj eckos1ovak i en(C S) (7*0 Oy Kolster Ab (54) Itsekommutoivan vaihtosuuntaajan kytkentä -Strömväxelriktarkoppling med sjäivkommutering
Keksinnön kohteena on erityisesti päätyristoreiden rinnan-kytkennällä varustetuille suurtehovaihtosuuntaajille sopiva virta-vaihtosuuntaajan (elohopeatasasuuntaimen) kytkentä, jossa vaihtosuuntaajassa on kolmivaiheinen kommutointi. On olemassa joukko it-sekommutoivien virtavaihtosuuntaajien kytkentöjä, joissa kommutoin-nin kulku tapahtuu kahdessa vaiheessa, nk. vaihtosuuntaajia kaksivaiheisella kommutoinnilla. Näiden vaihtosuuntaajien kommutointi-kondensaattorit täytyy tyristorin varsinaisen irtikytkennän lisäksi varmistaa myös energian varastoiminen kuormitusinduktanssista (epä-tahtimoottoreiden yhteydessä magneettisen hajakentän energia). Tämä johtaa erittäin suuriin näiden kondensaattoreiden kapasiteetteihin ja vaikeuksiin rajatilanteissa (esim. rajoitettu frekvenssialue). Nämä ongelmat ratkaisee kolmivaiheisen kommutoinnin mukaan tuominen, missä kommutointipiirin toiminnot on jaettu varsinaiseen tyristorin irtikytkentään ja energian varastointiin. Kolmivaiheisen kommutoinnin perusteella on suunniteltu konkreettinen virtavaihtosuuntaajän -kytkentä, esim. kytkentä CS-keksijätodistuksen n:o 169 899 mukaisesti. Kolmivaiheisen kommutoinnin käyttö ei kuitenkaan ratkaise sinän- 2 73546 sä kaikkia virtavaihtosuuntaajien ominaisuuksia, esimerkiksi yli-kuormitettavuutta, sallittavaa kommutointia, kun on rinnan kytketyt venttiilit ja erotusreaktorit jne. Keksijätodistuksen n:o 169 899 mukainen vaihtosuuntaaja ei ole sopiva suurille tehoille, erityisesti ei päätyristoreiden ja erotusreaktoreiden rinnankytken-tään. Näin on sen johdosta, että korotettaessa kommutointivirtaa, induktanssit kommutointikytkennöissä (ylityskytkennät) ja erotusreaktoreiden induktanssien kanssa, mahdollisesti syöttökiskojen ja tulojohtojen itseinduktanssien kanssa ovat vertailtavia. Yhdessä ylikuormitettavuuden vaatimuksen kanssa, jossa kommutointikyvyn vaatimuksia korotetaan ja induktanssit kommutointipiireissä siis vielä alenevat, tämä konkreettinen kytkentä ei sovi yhteen.
Keksinnön mukainen virtavaihtosuuntaajakytkentä poistaa edellä mainitut epäkohdat ja ratkaisee asetetun tehtävän siten, että virtalähteen ensimmäiseen ja toiseen tasavirtalähtönapaan, joka käsittää ainakin yhden ohjatun vaihtovirta-tyristorisillan, jonka ta-savirtapuolelle on kytketty tyyntöinduktanssi, jonka tasavirtanapoi-hin on kytketty rinnan ainakin yksi tyristori ja mahdollisesti erotusreaktorit sisältävä tyristoripääsilta, jolloin virtalähteen ensimmäiseen lähtönapaan katodillaan on liitetty ensimmäinen rajoitus-diodi ja anodillaan ensimmäinen kommutointityristori ja toiseen virtalähteen lähtönapaan anodillaan neljäs rajoitusdiodi ja katodillaan toinen kommutointityristori, ensimmäisen rajoitusdiodin anodin ja neljännen rajoitusdiodin katodin välille on kytketty jälkilatauskon-densaattori, johon on kytketty rinnan esimerkiksi suojan, muuntajan ja diodisiltatasasuuntaajan sarjakytkentäyhdistelmästä muodostettu jälkilataus-tasajännitelähde, samoin edelleen kuormituksenpoistovas-tus, ensimmäisen rajoitusdiodin anodi on toisaalta viidennen erotus-diodin kautta liitetty akkudiodin anodikappaleen tasavirtapuolelle, toisaalta liitetty toisen rajoitusdiodin välityksellä toisen kommu-tointityristorin anodiin ja edelleen ensimmäisen jälkilataustyristo-rin ja jälkilatausreaktorin välityksellä kolmannen kommutointityris-torin anodiin ja neljännen kommutointityristorin katodiin, jotka on liitetty sammutuspiirin välityksellä ensimmäisen kommutointityristorin katodiin ja toisen kommutointityristorin anodiin, neljännen ra-joitusdiodin katodi on liitetty toisaalta kuudennen erotusdiodin vä- 3 73546 lityksellä akkudiodien katodikappaleen tasavirtapuolen napaan, toisaalta kolmannen rajoitusdiodin välityksellä ensimmäisen kommutoin-tityristorin katodiin ja toiseksi toisen jälkilataustyristorin välityksellä toisen kommutointityristorin anodiin, joka toisaalta toisen ylitysreaktorin ja toisen ylitysdiodin sarjakykentäyhdistelmän välityksellä on liitetty neljännen kommutointityristorin anodiin ja toisen erotusdiodin katodiin ja toisaalta ensimmäisen ylitysreaktorin ja ensimmäisen ylitysdiodin sarjayhdistelmän välityksellä kolmannen kommutointityristorin katodiin ja ensimmäisen erotusdiodin anodiin, jonka katodi on liitetty toisaalta viidennen erotusdiodin katodiin ja toisaalta varauskondensaattorin ja kolmannan, mahdollisesti neljännen erotusdiodin sarjayhdistelmän välityksellä toisen erotusdiodin anodiin liitetyn kuudennen erotusdiodin anodiin, minne on liitetty varauskondensaattorin kanssa rinnan vastuksen, mahdollisesti ohjatun tasasuuntaajan muodostama akkuenergian poistamiskappale, va-rausdiodien anodi- ja katodikappaleen vaihtovirran puolen navat on liitetty vaihtosuuntaajan lähtönapoihin, mahdollisesti ainakin toisen kahdesta tyristoripääsilloista erotusreaktoriin, jolloin sähköisen virtalähteen vaihtovirtanavat on liitetty kolmikäämisyöttömuun-tajan ensimmäisen toisiokäämin ulosmenoihin, jonka toinen toisiokää-mi on liitetty mahdollisesti akkuenergian poistamiskappaleen ohjattuun tasasuuntaajaan.
Oheisissa piirustuksissa 1, 2a ja 2b on kuvattu keksinnön mukaisen virtavaihtosuuntaajän kytkentäesimerkkejä, missä kuviossa 1 on esitetty vaihtosuuntaajan kokonaiskaavio poisjättäen syöttöosan, kuviossa 2a on esitetty esimerkki vaihtosuuntaajan syöttöosasta ja kuviossa 2b syöttöenergian poisjohtamiskappaleen vaihtoehtoinen sovellutus .
Kuviossa 1 on keksinnön mukaisen virtavaihtosuuntaajän kytkentäesimerkki. Virtavaihtosuuntaajaa syötetään tässä virtalähteestä 1°, joka muodostuu kahdesta rinnan erotusreaktoreiden välityksellä vaih-tovirtapuolella ja tyyntöinduktanssien välityksellä tasavirtapuolel-la liitetystä ohjatusta vaihtovirtatyristorista. Tämän sillan (vaihtovirtanavat 1.3, 1.4, 1.5 virtalähteessä 1°) vaihtovirta-syöttöpuo-li on liitetty kolmikäämisyöttömuuntajän 16° ensimmäisen toisiokäämin ulosmenoihin (katso kuvio 2a), jonka toinen toisiokäämi mahdolli- 4 73546 sesti on liitetty syöttöenergian poisjohtamiskappaleen 7° ohjattuun tasasuuntaajaan. Virtalähteen 1° ensimmäiseen ja toiseen tasavirta-ulosmenonapaan 1.1, 1.2 on niiden tasavirtanavoilla 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 liitetty kaksi tyristorit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 1', 2’, 3', 4', 5', 6' ja erotusreaktorit 2.3, 2.4, 2.5 ja 3.3, 3.4, 3.5 käsittävää tyristoripääsiltaa 2°, 3° rinnan. Virtalähteen 1° ensimmäiseen ulos-menonapaan 1.1 on katodillaan liitetty ensimmäinen rajoitusdiodi 93 ja anodillaan ensimmäinen kommutointityristori 21. Virtalähteen 1° toiseen ulosmenonapaan 1.2 on anodillaan liitetty neljäs rajoitus-diodi 96 ja katodillaan toinen kommutointityristori 22. Toisen ra-joitusdiodin 93 anodin ja neljännen rajoitusdiodin 96 katodin väliin on liitetty jälkilatauskondensaattori 10°, johon on liitetty rinnan toinen jälkilataustasajännitelähde 9°, joka voi olla muodostettu esimerkiksi suojan, muuntajan ja diodi-siltatasasuuntaajän rinnanyhdistelmästä. Rinnan jälkilatauskondensaattorin 10° kanssa on samoin liitetty latauksenpoistovastus 11°. Ensimmäisen rajoitus-diodin 93 anodi on edelleen toisaalta viidennen erotusdiodin välityksellä liitetty diodit 71, 73, 75 käsittävän akkudiodi-anodikappa-leen 5° tasavirtapuolen napaan 5.4 ja toisaalta toisen rajoitusdiodin 94 välityksellä toisen kommutointityristorin 22 anodiin ja edelleen toisen rajoitusdiodin 94 kautta toisen kommutointityristorin 22 anodiin ja edelleen vielä ensimmäisen jälkilataustyristorin 41 ja jälkilatausreaktorin 15° kautta (jossa on navat 15.1, 15.2) kolmannen kommutointityristorin 31 anodiin ja neljännen kommutointityristorin 32 katodiin, jotka on liitetty purkukappaleen 12° välityksellä (jossa on navat 12.1, 12.2) ensmmäisen kommutointityristorin 21 katodiin ja toisen kommutointityristorin 22 anodiin. Neljännen rajoitusdiodin 96 katodi on liitetty toisaalta kuudennen erotusdiodin välityksellä akkudiodien 6° (sisältäen diodit 72, 74, 76) kato-dierotuskappaleen tasavirtapuolen napaan 6.4, toisaalta kolmannen rajoitusdiodin välityksellä ensimmäisen kommutointityristorin 21 katodiin ja edelleen toisen jälkilataustyristorin 42 kautta toisen kommutointityristorin 22 anodiin. Tämä anodi on liitetty toisaalta toisen ylitysreaktorin 14° (jossa on navat 14.1, 14.2) ja toisen ylitysdiodin 52 sarjayhdistelmän välityksellä neljännen kommutointityristorin 32 anodiin ja toisen erotusdiodin 62 katodiin ja toisaal- f* · 5 73546 ta ensimmäisen ylitysreaktorin 13° (jossa on navat 13.1, 13.2) ja ensimmäisen ylitysdiodin 51 sarjayhdistelmän välityksellä kolmannen kommutointityristorin 31 katodiin ja ensimmäisen erotusdiodin 61 anodiin. Ensimmäisen erotusdiodin 61 katodi on liitetty toisaalta viidennen erotusdiodin 91 katodiin ja toisaalta akkukondensaattorin 8° ja kolmannen mahdollisesti neljännen erotusdiodin 77, mahdollisesti 78 sarjayhdistelmän välityksellä toisen erotusdiodin 62 anodiin liitetyn kuudennen erotusdiodin 92 anodiin. Akkukondensaatto-riin 8° on liitetty rinnan esimerkiksi vastuksesta (kuviossa 2b sillä on navat 7.1, 7.2) tai ohjatusta tasasuuntaajasta (kuviossa 2a sillä on navat 7.1, 7.2) muodostettu akkuenergian poisjohtamiskappa-le 7°. Akkudiodien 5°, 6° anodi- ja katodikappaleen vaihtovirtapuo-len navat 5.1, 5.2, 5.3 ja 6.1, 6.2, 6.3 on liitetty virtavaihto-suuntaajan (lähtönapoihin 4.1, 4.2, 4.3) (jotka on edelleen liitetty esimerkiksi epätahtimoottorista muodostettuun kuormitukseen 4°) ja mahdollisesti tyristoripääsiltojen 2°, 3° erotusreaktoreihin 2.3, 2.4, 2.5 ja 3.3, 3.4 ja 3.5.
Olettakaamme, että päävirta lähteestä 1° ja virtalähteen 1° ensimmäisen tasavirtalähtönavan kuormitus 4° johdetaan tyristcripää-siltojen 2°, 3° tasavirtanapoihin 2.1, 3.1 ja rinnakkaistyristorien 2, 2' välityksellä erotusreaktoreiden 2.5 ja 3.5 taakse ja värähdin-muuttajan lähtönapoihin. Kuormituksesta 4° takaisin lähteeseen 1° johdetaan virta vaihtosuuntaajan navan 4.3, erotusreaktorien 2.4, 3.4, tyristorien 3, 3' ja tasavirtanapojen 2.2, 3.2 kautta virtalähteen 1° napaan 1.2. Kommutoinnin hetkellä on välttämätöntä katkaista virta tyristorissa 2, 2' ja kytkeä tyristorit 4, 4'. Kommutointikon-densaattorin napaisuus purkukappaleessa 12° ennen kommutointia on positiivinen tämän kappaleen navan 12.1 puolella. Kytkemällä kommu-tointityristorit 31 ja 21 kommutoi kuormitusvirta tyristoreista 2, 2' tietä kommutointityristori 21, napa 12.2, napa 12.1, kommutointi-tyristori 31 ja erotusdiodi 61, napa 5.4, diodi 75 ja värähdinmuut-tajan napa 4.3. Kommutointivirran jyrkkyys määräytyy kappaleissa 2° ja 3° olevien erotusreaktoreiden toimesta. Samanaikaisesti tämän tapahtuman kanssa kulkee kondensaattorin ylitys kappaleesta 12° tyris- | torin 31, ylitysdiodin 51 ja ylitysreaktorin 13° kautta.
Virran sammumisen jälkeen päätyristoreissa 2, 2' menee kuormi- 6 73546 tusvirta kuvattua tietä koinmutointikondensaattorin kautta kuormitukseen edelleen ja lataa tämän kondensaattorin vastakkaiseen napaisuuteen, siis positiiviseen navassa 12.2. Virran loppumisen jälkeen tyristoreissa 2, 2', kun navassa 12.1 jännite on melkein yhtä suuri kuin kommutoinnin alussa, tapahtuvat nyt seuraavat tapahtumat.
Avautuu seuraavien kappaleiden ja elementtien määräämä tie: napa 4.1, diodi 74, diodi 92, kiintokondensaattori 10°, diodi 93, tyristori 21, kappale 12°, tyristori 31, diodi 61, diodi 75, napa 4.3.
Tätä tietä kulkeva virta saadaan esille sillä tavoin, että tyristo-reiden 2, 2' sammuttamisen hetkellä napojen 4.1, 4.3 välisellä pää-jännitteellä on sellainen napaisuus, että navassa 4.1 on positiivinen arvo. Sarjakytkennässä ovat siis jännitelähteet kappaleessa 12° (kommutointikondensaattori) ja kuormituksen vastajännite napojen 4.1 ja 4.3 välissä. Nämä sarjaan kytketyt jännitteet aikaansaavat diodien 74, 92 ja 93 kautta sellaisen virran jälkilatauskondensaatto-riin 10°, että jää jännitysero kuormituksen sisäimpedanssille navoille 4.1 ja 4.3. Tämä impulssivirta laskee nopeasti, sillä kondensaattori purkukappaleessa 12° laskee jännityksensä nollaan ja muuttaa lopuksi napaisuuttaan. Tämä tapahtuma on hyvin tärkeä sen vuoksi, koska se määrittelee negatiivisen jännitteen tasaisesti puretuille tyristoreille 2, 2'. Kuvatun menetelmän vuoksi ei jännite tyristoreissa voi olla suurempi kuin jännite jälkilatauskondensaattorissa 10°. Kondensaattorilla 10° olevan latauksenpoistovastuksen 11° johdosta säädetään tasapaino sen energian, joka pääsee tämän tapahtuman ansiosta kondensaattoriin, ja sen energian välille, joka johdetaan latauksen purkamisen johdosta pois.
Kommutointitapahtuma etenee ladattaessa uudelleen purkukappa-leen 12° kommutointikondensaattori. Jännitteen nollasiirtymän hetkellä muuttuu jännitteen napaisuus puretussa tyristorissa 2, 2'. Tämän johdosta määritellään tämän tyristorin vapaaksituloaika. Jännite kommutointikondensaattorissa muuttaa napaisuuttaan positiiviseksi navassa 12.2 ja muuttuu edelleen tasavirran virratessa läpi lähteestä. Kun tämä jännite saavuttaa sellaisen arvon, että se ylittää napojen 1.1 ja 4.3 välisen pääjännitteen arvon, kytkeytyy lisätyristo- ri 4, 1' ja virta koinmutointikondensaattorin piiristä kommutoidaan uudelleen kytketyille tyristoreille 4, 4'. Tämän kommutoinnin hetkeä , 73546 voidaan ohjata tyristorien viivytetyllä kytkemisellä. Tällä on silloin tarkoituksena, jos on tarpeen, muuttaa jännitettä kommutointi-kondensaattorissa virrasta riippuen. Päätyristorien (tässä tapauksessa tyristorit 4, 4') kytkennän hetkeä voidaan ohjata esimerkiksi jännitteen tuntevalla laitteella purkukappaleen 12° kommutointikon-densaattorissa. Päätyristoreiden 4, 4' kytkemisen jälkeen alkaa virran kommutointi vaiheiden välillä navoissa 4.1 ja 4.3. Virta vaiheissa navassa 4.3 häviää sillä tähän vaiheeseen on diodien 74, 78, 77, 75 sarjakytkennässä kytketty akkukondensaattori 8° niin, että se napaisuudellaan laskee virtaa "vanhassa vaiheessa" napaan 4.3. Sitä vastoin muodostetaan uudelleen virta vaiheessa navassa 4.1. Riippumatta tästä tapahtumasta tapahtuu kommutointikondensaattorin jälkilataaminen purkukappaleessa 12°. Nyt jälkiladataan napaisuus (jos se on positiivinen, navassa 12.2). Kytkemällä tyristorit 42 ja 41 lähteestä - jälkilatauskondensaattorista 10° - ladataan jälkila-tausreaktorin 15° kautta kommutointikondensaattori. Jälkilataamisen jälkeen kytkeytyvät tyristorit 41 ja 42 itsestään pois. Tämä jälkilataaminen ainoastaan napaisuudella varmistaa erityisesti vaihto-suuntaa jakäynnistyksen. Lisäksi tapahtuva jälkilataaminen voidaan toteuttaa jo mainitulla päätyristorien viivyttämisellä kappaleissa 2° ja 3°.
Kuvattu kommutointi kulkee kolmessa vaiheessa, on kysymys siis kolmivaiheisesta kommutoinnista. Yleisnäkemyksen saamiseksi toistetaan yksittäiset vaiheet seuraavassa kommutoinnin yhteydessä kuormitusnapojen välillä, vastaavasti ulosmenonapojen 4.3 ja 4.1 välillä vaihtosuuntaajassa.
I vaihe: kommutointi päätyristorista apukommutointipiiriin. Siis tietä 2.1 ja 3.1, 2, 2', 2.5 ja 3.5, 4.3 tielle 2.1 ja 3.1, 21 12, 31, 67, 75, 43.
II vaihe: kommutointi tieltä 2.1 ja 3.1, 21, 12, 31, 61, 75, 4.2 uudelleen kytkettyjen päätyristoreiden tielle 2.1 ja 3.1, 4 ja 4', 2.3 ja 3.3, 74, 78, 8°, 77, 75, 4.3.
III vaihe: kommutointi vaiheiden välillä tiellä 2.1 ja 3.1, 4, 4', 2.3 ja 3.3, 74, 78, 8°, 77, 75, 4.3 uuden vaiheen tielle 2.1 ja 3.1, 4, 4', 2.3 ja 3.3, 4.1.
Näiden kommutointivaiheiden ulkopuolella tapahtuu rinnan seu- 73546 8 raavia tapahtumia: jännitteen rajoittaminen tyristorissa diodien 92, 93 avulla ja jälkilatauskondensaattorin 10° avulla, navan 12.2 napaisuuden jälkilataaminen purkukappaleen 12° kommutointikondensaat-torissa, kommutointikondensaattorin ylitysdiodin 51 ja ylitysreakto-rin kautta. Kommutointiylijännitteet ovat tyristoreissa 2, 2' diodien 72, 92 ja 93 ja jälkilatauskondensaattorin 10° rajoittamat.

Claims (2)

  1. 9 73546 Patenttivaatimus
FI793901A 1979-01-02 1979-12-13 Stroemvaexelriktarkoppling med sjaelvkommutering. FI73546C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS4079 1979-01-02
CS7940A CS215272B1 (en) 1979-01-02 1979-01-02 Connection of the current alternator with proper commutation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI793901A FI793901A (fi) 1980-07-03
FI73546B FI73546B (fi) 1987-06-30
FI73546C true FI73546C (fi) 1987-10-09

Family

ID=5331897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI793901A FI73546C (fi) 1979-01-02 1979-12-13 Stroemvaexelriktarkoppling med sjaelvkommutering.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4317166A (fi)
JP (1) JPS55114186A (fi)
CS (1) CS215272B1 (fi)
DD (1) DD159961A3 (fi)
DE (1) DE2950800A1 (fi)
FI (1) FI73546C (fi)
FR (1) FR2446029A1 (fi)
GB (1) GB2039169B (fi)
SU (1) SU1119141A1 (fi)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CS214533B1 (en) * 1980-04-02 1982-04-09 Jiri Winkler Connection of the current alterner with proper commutation
US4700288A (en) * 1984-12-20 1987-10-13 Baraban Viktor P Autonomous inverter
KR890001475B1 (ko) * 1986-01-11 1989-05-04 한국과학 기술원 교류 전동기 구동을 위한 동시회생 환류형 전류원 인버터
US5214366A (en) * 1989-11-13 1993-05-25 Siemens Aktiengesellschaft Three-phase converter for polyphase induction motors
DE4441758A1 (de) * 1994-11-23 1996-05-30 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Reduzierung von Oberschwingungs-Netzrückwirkungen eines selbstgeführten Multilevel-Wechselrichters
US5933339A (en) * 1998-03-23 1999-08-03 Electric Boat Corporation Modular static power converter connected in a multi-level, multi-phase, multi-circuit configuration
US6340851B1 (en) 1998-03-23 2002-01-22 Electric Boat Corporation Modular transformer arrangement for use with multi-level power converter

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE352496B (fi) * 1968-02-15 1972-12-27 Danfoss As
US3707668A (en) * 1971-12-16 1972-12-26 Precision Products Co Compound inverter of variable output voltage and frequency
US3838330A (en) * 1973-04-13 1974-09-24 Westinghouse Electric Corp Arrangement and method for converting electrical power without external supply of reactive power requirements
US3924173A (en) * 1973-06-28 1975-12-02 Sushil Kumar Goswami Commutation circuits in inverter circuits
CS169899B1 (fi) * 1974-09-12 1976-07-29

Also Published As

Publication number Publication date
DE2950800A1 (de) 1980-07-17
DE2950800C2 (fi) 1987-04-30
DD159961A3 (de) 1983-04-20
JPS55114186A (en) 1980-09-03
US4317166A (en) 1982-02-23
FI793901A (fi) 1980-07-03
GB2039169A (en) 1980-07-30
GB2039169B (en) 1983-05-11
FR2446029B1 (fi) 1984-01-27
SU1119141A1 (ru) 1984-10-15
FR2446029A1 (fr) 1980-08-01
FI73546B (fi) 1987-06-30
CS215272B1 (en) 1982-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101865442B1 (ko) 배터리 시스템
Hsieh et al. Li-ion battery charger based on digitally controlled phase-shifted full-bridge converter
US8981712B2 (en) Converter and submodule of a converter for charging or discharging an energy store
US5359279A (en) Pulsed electrical energy power supply
JP6440923B1 (ja) 電力変換装置
CN105356731A (zh) 模块化多电平换流器高压直流输电系统子模块触发方法
GB2403609A (en) Pulse charging an electrochemical device
Jang et al. Development of 50-kV 100-kW three-phase resonant converter for 95-GHz gyrotron
US12021401B2 (en) Single stage charger for high voltage batteries
FI73546C (fi) Stroemvaexelriktarkoppling med sjaelvkommutering.
Aldosari et al. A three-level isolated AC–DC PFC power converter topology with a reduced number of switches
Shi et al. Modular multilevel dual active bridge DC-DC converter with ZVS and fast DC fault recovery for battery energy storage systems
JPS59178975A (ja) インバ−タ
Rizet et al. A simplified resonant pole for three-level soft-switching PFC rectifier used in UPS
KR101492398B1 (ko) 배터리의 충전량을 변경시키는 충방전 장치
Karanki et al. Voltage droop control of dual active bridge for integrating battery energy storage to utility gird
Kim et al. Modular EV rapid charger design and control method
Cano et al. Distributed Input Multiport MMC Based Power Converter for AC and DC Loads
JPS6343969B2 (fi)
Mishra et al. A 10-kW Active Front End Rectifier Fed Dual Active Bridge Converter For EV Charging
Lim et al. Hybrid DC-DC Converter Using Center-Tapped Clamp Circuit in Wide Range of High Output Voltage
SU1083311A1 (ru) Преобразователь тока с собственной коммутацией
Hwu et al. An Interleaved High-Step-Up Converter with Improved Voltage Gain and Leakage Inductance Energy Recycled
Groon et al. Resonant Multiport Converter with High Interconnection Capability and Lower Parameter Deviations
JPH0336221Y2 (fi)

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: CKD PRAHA OBOROVY PODNIK