JP2007525939A - 複数の負荷用の変速駆動装置 - Google Patents

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Abstract

交流電圧を直流電圧に変換するための変換器(202)と、変換器(202)からのエネルギーにフィルタにかけ、それを蓄積するための直流リンク(204)と、複数のインバータ(206)とを有する変速駆動装置(104)が提供される。各インバータ(206)は、直流電圧を交流電圧に変換して、このインバータ(206)に接続されている対応する負荷に電力を供給するように構成されている。変換器(202)は交流電源と電気的に接続されており、直流リンク(204)は変換器(202)と電気的に接続されており、複数のインバータ(206)は電気的に並列に直流リンク(204)と接続されている。複数のインバータ(206)の各インバータ(206)は、複数のインバータ(206)の他のインバータ(206)とは実質的に独立に動作するように構成されている。

Description

本発明は一般に、変速駆動装置に関する。より詳細には、本発明は、各々が対応する負荷に電力を供給することができる複数のインバータ出力を有する変速駆動装置に関する。
多くの水冷却機または冷却の用途では、複数の冷却回路、すなわち2つ以上の冷却回路が使用され、各々がそれ専用の1個または複数個の圧縮機を有する。複数の、すなわち冗長な冷却回路および圧縮機を設ける1つの目的は、ある冷却回路および/または圧縮機が故障し、もはや冷却能力を提供できない場合に、1個または複数個の冷却回路および圧縮機を動作可能なままにして低下したレベルでも冷却能力を提供することにより、システム全体の信頼性向上を提供する。
冷却回路の各圧縮機用の対応する圧縮電動機は、そのシステム位置における交流電力網に接続することができる。各圧縮電動機を電力網に接続すると、たとえある冷却回路および/または圧縮機が故障しても、残りの冷却回路および圧縮機を動作可能に維持することが可能となる。すべての圧縮電動機を電力網に接続することの欠点は、電動機のすべてに1つの入力電圧および入力周波数のみが提供され、したがって、1つの出力速度しか生成できない。
複数の出力速度で電動機を動作させるために、変速駆動装置をシステムの電力網と電動機の間に挿入して、可変周波数および可変電圧で電力を電動機に提供することができる。複数回路の冷却システムでは、圧縮電動機ごとに対応する変速駆動装置を提供することにより、あるいは圧縮電動機のすべてを並列に変速駆動装置のインバータ出力に接続することにより、電動機の変速動作を実現することができる。圧縮機ごとに変速駆動装置を使用することの1つの欠点は、所与の累計電力定格をもつ複数の駆動装置は、それと同じ出力電力定格の単一の駆動装置よりも高くなるので、冷却機システム全体がより高くなることである。圧縮電動機を並列に変速駆動装置の単一インバータ出力に接続することの1つの欠点は、これらの電動機のうちの1個の電動機の障害または故障により変速駆動装置が働かなくなり、したがって、変速駆動装置に接続されている他の電動機が冷却機システムの残りの圧縮機を動作させるのが妨げられることがあることである。変速駆動装置に接続されている他の電動機が働かなくなると、冗長な冷却回路の機能が無効になる。というのは、電動機および変速駆動装置が働かなくなる結果、すべての冷却回路が働かなくなる。
したがって、複数回路の冷却システムにおける複数の負荷、すなわち複数の電動機に実質的に独立した電力を提供することができる変速駆動装置が必要とされている。
本発明の一実施形態は、交流電圧を直流電圧に変換するための変換器を有する変速駆動装置を対象としている。この変換器は、交流電源に電気的に接続可能である。変速駆動装置は、変換器からのエネルギーをフィルタにかけ且つ蓄積するための直流リンクも有する。この直流リンクは、変換器に電気的に接続されている。最後に、変速駆動装置は、電気的に並列に直流リンクと接続されている複数のインバータを有する。これら複数のインバータの各インバータは、直流電圧を交流電圧に変換して、このインバータに接続されている対応する負荷に電力を供給するように構成されている。加えて、これら複数のインバータの各インバータは、これら複数のインバータの他のインバータとは実質的に独立に動作するように構成されている。
本発明の別の実施形態は、第1の冷却回路、第2の冷却回路および変速駆動装置を含む冷却機システムを対象としている。第1の冷却回路は、閉冷却ループで接続されている、第1の電動機によって駆動される第1の圧縮機、第1の凝縮器構成および第1の蒸発器構成を有する。第2の冷却回路は、閉冷却ループで接続されている、第2の電動機によって駆動される第2の圧縮機、第2の凝縮器構成および第2の蒸発器構成を有する。変速駆動装置は、交流電圧を直流電圧に変換するための変換器段と、変換器段からのエネルギーをフィルタにかけ、それを蓄積するための直流リンク段と、各々が電気的に並列に直流リンク段と接続されている第1のインバータおよび第2のインバータを含むインバータ段とを有する。変換器段は、交流電源と電気的に接続可能となるように構成されている。直流リンク段は、変換器段と電気的に接続されている。第1のインバータは、直流電圧を交流電圧に変換して第1の電動機に電力を供給するように構成されている。第2のインバータは、直流電圧を交流電圧に変換して第2の電動機に電力を供給するように構成されている。第1のインバータは、第2のインバータとは実質的に独立に動作するように構成されている。
本発明のさらに別の実施形態は、複数の圧縮機を有する冷却機システム用の変速駆動装置を対象としている。この変速駆動装置は、変換器部分、直流リンク部分およびインバータ部分を有する。変換器部分は、交流電圧を直流電圧に変換し、かつ交流電源と電気的に接続可能となるように構成されている。直流リンク部分は、変換器部分からのエネルギーをフィルタにかけ且つ蓄積し、かつ変換器部分と電気的に接続されている直流バスを有する。インバータ部分は、電気的に並列に直流リンク部分と接続されている複数のインバータを含む。これら複数のインバータの各インバータは、直流電圧を交流電圧に変換して対応する圧縮電動機に電力を供給するように構成されており、またこれら複数のインバータの各インバータは、これら複数のインバータの他のインバータとは実質的に独立に動作するように構成されている。
本発明の1つの利点は、複数の負荷に電力を供給することができることである。
本発明の別の利点は、複数の冷却回路のシステムにおいて、最小限の追加費用で高度の信頼性が提供されることである。
本発明のさらに別の利点は、電動機のうちの1個で障害が起こった場合に、システム内の残りの電動機に対する電力を維持することができることである。
本発明の他の特徴および利点は、好ましい実施形態についての以下のより詳細な説明を、本発明の原理を例によって示す添付図面と併せて考慮すれば明らかになるであろう。
同じまたは同様の部分を指すために、可能な限り、図面を通して同じ参照番号を使用する。
図1は、本発明の適用例を一般的に示す。交流電源102が変速駆動装置(VSD)104に給電し、VSD104が複数の電動機106に電力を供給する。電動機106は、好ましくは冷却または冷却機システムの対応する圧縮機を駆動するために使用される(図3参照)。交流電源102は、その場所に存在する交流電力網システムまたは交流配電システムからVSD104に、単相または多相(たとえば3相)の固定電圧かつ固定周波数の交流電力を提供する。交流電源102は、対応する交流電力網に応じて、好ましくは50Hzまたは60Hzの線周波数で200V、230V、380V、460Vまたは600Vの交流電圧、すなわち線間電圧をVSD104に供給することができる。
VSD104は、特定の固定線間電圧および固定線周波数を有する交流電力を交流電源102から受け取り、どちらも特定の要件を満たすように変えることができる所望の電圧および所望の周波数で交流電力を電動機106の各々に提供する。好ましくは、VSD104は、各電動機106の定格電圧および定格周波数よりも高い電圧および周波数ならびに低い電圧および周波数を有してもよい交流電力を電動機106の各々に提供することができる。別の実施形態では、VSD104が、やはり各電動機106の定格周波数よりも高い周波数および低い周波数を提供することができるが、各電動機106の定格電圧と同じまたはそれより低い電圧しか提供することができない。電動機106は好ましくは誘導電動機であるが、可変速度で動作させることができるいかなるタイプの電動機も含むことができる。これらの誘導電動機は、2極、4極または6極を含めた任意の適当な極配置を有することができる。
図2は、VSD104の一実施形態における構成要素のいくつかを概略的に示す。VSD104は3つの段、すなわち、変換器段または整流器段202、直流リンク段204、および複数のインバータ206を有する出力段を有することができる。変換器202は、交流電源102からの固定線周波数かつ固定線間電圧の交流電力を直流電力に変換する。変換器202は、シリコン制御整流器を使用する場合にはゲーティングすることによって、またはダイオードを使用する場合には順方向にバイアスをかけることよってオンにすることだけができる電子スイッチからなる整流器配置とすることができる。あるいは、変換器202は、所望なら、制御直流電圧を生成し、正弦波となるように入力電流信号を成形するために、オンにもオフにもゲーティングすることができる電子スイッチからなる変換器配置とすることもできる。変換器202の変換器配置は、ブースト変換構成(直流電圧が、2×RMS交流入力電圧の平方根に等しい値から、2×RMS交流入力電圧の平方根よりも大きい値へと変わる)、バック変換構成(直流電圧が、ゼロ(0)から2×RMS交流入力電圧の平方根よりも小さい値へと変わる)、およびブースト/バック変換構造(直流電圧が、ゼロ(0)から2×RMS交流入力電圧の平方根よりも大きくまたは小さくなり得る値へと変わる)を含めたいくつかの異なる構成を有することができる。変換器202の変換器配置は、交流電力を直流電力に整流することができるだけでなく、直流電力レベルを特定の値に制御することもできるという、整流器配置に勝る追加レベルの柔軟性を有する。直流リンク204は、変換器202からの直流電力にフィルタをかけ、蓄電器および/またはインダクタなどのエネルギー蓄積構成要素に提供する。最後に、インバータ206は、並列に直流リンク204に接続されており、各インバータ206は、直流リンク204からの直流電力を、対応する電動機106用の可変周波数かつ可変電圧の交流電力に変換する。
好ましい実施形態では、インバータ206に提供される共通の制御信号または制御命令に基づいて、各インバータ206が同じ所望の電圧および周波数の交流電力を対応する電動機に供給するように、インバータ206が制御システムによって一緒に制御される。別の実施形態では、各インバータ206に提供される別々の制御信号または制御命令に基づいて、各インバータ206が異なる所望の電圧および周波数の交流電力を対応する電動機106に供給することが可能となるように、インバータ206が制御システムによって個別に制御される。この能力により、VSD104のインバータ206が、電動機106およびシステムの要求および負荷を、他の電動機106の要件および他のインバータ206に接続されているシステムの要件とは独立に、より効果的に満たすことが可能となる。たとえば、あるインバータ206が全電力をある電動機106に提供すると同時に、別のインバータ206が半分の電力を別の電動機106に提供することができる。インバータ206の制御は、どちらの実施形態においても、制御パネルまたは他の適切な制御デバイスによって行うことができる。
各電動機106がVSD104から電力を供給されるように、対応するインバータ206がVSD104の出力段にある。VSD104が電力を供給できる電動機106の数は、VSD104に組み込まれているインバータ206の数に依存している。好ましい実施形態では、並列に直流リンク204に接続され、対応する電動機106に電力を供給するために使用される、2個または3個のインバータ206をVSD104に組み込むことができる。VSD104は2〜3個のインバータ206を有することが好ましいが、直流リンク204がインバータ206の各々に適当な直流電圧を提供し、それを維持することができるのであれば、4個以上のインバータ206を使用することもできることを理解されたい。
本発明の一実施形態においては、変換器202がダイオードまたはシリコン制御整流器(SCR)を電力スイッチング機構として利用することができる。これらのダイオードおよびSCRは、変換器202に大きな電流サージ能力および低い故障率を提供することができる。別の実施形態においては、VSD104の入力電圧よりも大きいVSD104からの出力電圧を得るために、変換器202が、ブースト直流/直流変換器またはパルス幅変調ブースト整流器に結合されたダイオードまたはサイリスタ整流器を利用して、ブースト直流電圧を直流リンク204に提供することができる。高い信頼率および非常に低い故障率を示す受動デバイスである蓄電器およびインダクタで直流リンク204を構成することができる。インバータ206は、ワイヤボンド技術で相互接続されているパワートランジスタ、集積化バイポーラパワートランジスタ(IGBT)パワースイッチおよび逆ダイオードを含むことができる、パワーモジュールである。さらに、VSD104のインバータ206が電動機106に適当な出力電圧および出力周波数を提供することができる限り、VSD104は図2に示す上述のものとは異なる構成要素を組み込むことができることを理解されたい。
ワイヤボンドでは、小径のワイヤを使用して、インバータ206内のIGBTやダイオードなどパワーデバイスのシリコンチップ間の並列接続を提供するなどのために、VSD104内の端子間および/またはシリコンチップ間の電気的接続を提供する。インバータ206または電動機106内で故障が生じた場合には、これらのワイヤボンドは意図的ではなく高速ヒューズと同様に作用し、インバータ206を直流リンク204から切り離すように動作する。損傷を受けた、または故障したインバータ206を直流リンク204から切り離すことにより、直流リンク204は故障せず、適当な直流電圧を残りのインバータ206に提供して残りのインバータ206が正常に動作することを可能にすることができる。
図4Aおよび4Bは、VSD104の一実施形態の回路図である。VSD104のこの実施形態では、3相交流電源102からの入力線L1〜L3が回路遮断器402に接続されており、この回路遮断器402は、過大な電流、電圧または電力がVSD104に提供された場合に、VSD104を交流電源102から切り離すことができる。回路遮断器402を、次いで任意選択の自動変圧器404に接続することができる。この自動変圧器404は、使用される場合、好ましくは交流電源102からの入力電圧を所望の入力電圧へと(高くまたは低く)調整するために使用される。線ごとのヒューズ406を使用して、その線における過大な電流に応答してVSD104のその入力位相または入力線を切り離すことができる。このVSDの対応する線における電流を平滑化するために各線ごとのインダクタ408が使用される。次いで、インダクタ408各々の出力が、入力された交流電力の各位相を直流電力に変換するために変換器202内の対応するSCR410に提供される。変換器202は、SCR410と、SCR410のスイッチングを制御するための制御システムに通じる対応する接続とを用いた変換器構成を有する。SCR410の各々は、一方の出力端子が直流バス412の正の端子またはレールに接続され、第2の出力端子が直流バス412の負の端子またはレールに接続されている。
SCR410の出力端子には、直流リンク204が並列接続されている。この実施形態における直流リンク204は、直流電力にフィルタをかけ、直流バス412からのエネルギーを蓄積するための蓄電器および抵抗器を有する。また、直流バス412には、2個のインバータ部分206が接続されており、これらのインバータ部分206は、直流バス412上の直流電力を圧縮電動機用の3相交流電力に変換する。図4Aおよび4Bに示す実施形態では、2個のインバータ部分またはインバータモジュール206が使用される。しかしながら、追加のインバータモジュール206を追加することができ、これら追加のインバータモジュール206は、図4Bに示すインバータモジュール206と同様の回路表現を有するはずである。これらのインバータモジュール206は、IGBTパワースイッチと逆ダイオードを3組(出力相ごとに1組ずつ)含む。インバータモジュール206はまた、IGBTパワースイッチのスイッチングを制御するための対応する制御接続を含む。
VSD104は、電動機106の起動中に大きな突入電流が電動機106に到達するのを防ぐことができる。加えて、VSD104のインバータ206は、交流電源102に約1の力率を有する電力を提供することができる。最後に、VSD104は、電動機106が受け取った入力電圧と入力周波数の両方を調整することができるので、VSD104を装備したシステムを、電動機106を異なる電源用に変更する必要なしに外国のおよび国内の様々な電力網上で動作させることが可能となる。
図3は、冷却システムに組み込まれた本発明の一実施形態を全体的に示す。図示されているように、HVAC、冷却システムまたは液体冷却機システム300は、対応する冷却回路に組み込まれた2個の圧縮機を有するが、システム300は、所望のシステム負荷を提供するために3個以上の冷却回路を有していてもよく、また対応する冷却回路用に2個以上の圧縮機を有していてもよいことを理解されたい。システム300は、第1の圧縮機302、第2の圧縮機303、凝縮器構成308、膨張装置、水冷却機または蒸発器構成310および制御パネル312を含む。制御パネル312は、冷却システム300の動作を制御するために、アナログ−デジタル(A/D)変換器、マイクロプロセッサ、不揮発性メモリおよびインターフェースボードを含むことができる。また、制御パネル312を使用して、VSD104、電動機106ならびに圧縮機302および303の動作を制御することもできる。従来のHVAC、冷却システムまたは液体冷却機システム300は、図3には示されていない他の多くの機能を含んでいる。これらの機能は、説明を簡単にする目的で図面を簡略化するために意図的に省略されている。
圧縮機302および303は、冷媒蒸気を圧縮し、それを凝縮器308に供給する。圧縮機302および303は、好ましくは別々の冷却回路内で接続される、すなわち、圧縮機302および303によって出力される冷媒は混合されず、別々の回路内を進んでシステム300を通り抜けてから、圧縮機302および303に再び入って別のサイクルを始める。これら別々の冷却回路では、対応する熱交換のために好ましくは単一の凝縮器筐体308および単一の蒸発器筐体310が使用される。これらの凝縮器筐体308および蒸発器筐体310は、仕切りにより、または対応する筐体もしくは別々のコイル配置を有する他の分割手段によって、冷却回路を別々に維持する。本発明の別の実施形態では、圧縮機302および303によって出力される冷媒を、単一の冷却回路に合流させて、システム300を通り抜けてから、分離されて圧縮機302および303に再び入るようにすることができる。
圧縮機302および303は、好ましくはスクリュー圧縮機または遠心圧縮機であるが、これらの圧縮機は、往復圧縮機、スクロール圧縮機、回転圧縮機または他のタイプの圧縮機を含めた任意の適切なタイプの圧縮機でよい。圧縮機302および303の出力能力は、圧縮機302および303の動作速度に基づいており、この動作速度は、VSD104のインバータ206によって駆動される電動機106の出力速度に依存している。凝縮器308に供給される冷媒蒸気は、流体、たとえば空気または水と熱交換関係に入り、その流体との熱交換関係の結果、相変化して冷媒液になる。凝縮器308からの凝縮された液体冷媒は、対応する膨張装置を通って蒸発器310へと流れる。
蒸発器310は、冷却負荷130の供給配管および戻り配管用の接続を含むことができる。2次液は、好ましくは水であるが、任意の適切な他の2次液、たとえば、エチレン、塩化カルシウムブラインまたは塩化ナトリウムブラインでもよく、戻り配管を通って蒸発器310に入り、供給配管を通って蒸発器310から出る。蒸発器310内の液体冷媒は、この2次液と熱交換関係に入って2次流体の温度を冷ます。蒸発器310内の冷媒液は、この2次流体との熱交換関係の結果、相変化して冷媒蒸気になる。次いで、蒸発器310内の蒸気冷媒が圧縮機302および303に戻って、そのサイクルを完了する。凝縮器304および蒸発器306における冷媒の適当な相変化が得られるのであれば、凝縮器308および蒸発器310のいかなる適切な構成もシステム300内で使用することができることを理解されたい。
好ましくは、制御パネル、マイクロプロセッサ、または制御器は、制御パネルが受け取る特定のセンサ読取り値に応じて、VSD104および電動機106の最適な動作設定が提供されるように、VSD104の動作、特にインバータ206(および場合によってはモータ106)の動作を制御するための制御信号をVSD104に提供することができる。たとえば、図3の冷却システム300においては、制御パネル312が、冷却システム300内での変化する条件に対応するようにインバータ206からの出力電圧および出力周波数を調整することができる、すなわち、制御パネル312は、電動機106の所望の動作速度ならびに圧縮機302および303の所望の能力を得るために、圧縮機302および303にかかる負荷条件の増大または減少に応答して、VSD104のインバータ206の出力電圧および出力周波数を増大させるまたは減少させることができる。
本発明を好ましい実施形態に関して説明してきたが、本発明の範囲から逸脱することなく様々な変更を加えることができ、また本発明の要素を等価物に置き換えることができることが当業者には理解されるであろう。加えて、本発明の本質的な範囲から逸脱することなく特定の状況または材料を本発明の教示に適合させるために、多くの改変を加えることができる。したがって、本発明は、本発明を実施するための企図された最良の形態として開示されている特定の実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲内にあるすべての実施形態を含むものとする。
本発明の一般的な適用を示す図である。 本発明の変速駆動装置を示す概略図である。 冷却システムまたは冷却機システムで使用される本発明の一実施形態を示す図である。 本発明の変速駆動装置の一実施形態を示す図である。 本発明の変速駆動装置の図4Aと同じ実施形態を示す図である。

Claims (32)

  1. 交流電圧を直流電圧に変換するために、交流電源に電気的に接続可能となるように構成された変換器段と、
    前記変換器段からのエネルギーにフィルタをかけ且つ蓄積するために、前記変換器段に電気的に接続されている直流リンク段と、
    電気的に並列に直流リンク段と接続されている複数のインバータを備え、前記複数のインバータの各インバータは、直流電圧を交流電圧に変換して対応する負荷に電力を供給し且つ他のインバータとは実質的に独立に動作するように構成されているインバータ段と、を備え、
    前記複数のインバータの各インバータは、前記インバータと前記インバータから電力を供給される前記対応する負荷のうちの一方に障害が生じた場合に、前記インバータを前記直流リンク段から切り離すような寸法のワイヤボンドを含む、
    変速駆動装置。
  2. 前記変換器段および前記インバータ段の動作を制御するための制御システムをさらに備える、請求項1に記載の変速駆動装置。
  3. 前記制御システムは、前記複数のインバータを集団として制御する、請求項2に記載の変速駆動装置。
  4. 前記制御システムは、1組の制御命令を前記複数のインバータのすべてのインバータに提供して、前記複数のインバータの動作を制御する、請求項3に記載の変速駆動装置。
  5. 前記制御システムは、前記複数のインバータの各インバータを個別に制御する、請求項2に記載の変速駆動装置。
  6. 前記制御システムは、1組の制御命令を前記複数のインバータの各インバータに提供して、前記対応するインバータの動作を制御する、請求項5に記載の変速駆動装置。
  7. 前記変換器段は、オン位置にのみ切替え可能な電子スイッチを有する整流器配置で構成されている、請求項1に記載の変速駆動装置。
  8. 前記変換器段は、オン位置およびオフ位置に切替え可能な電子スイッチを有する変換器配置で構成されている、請求項1に記載の変速駆動装置。
  9. 前記変換器配置は、ブースト変換、バック変換およびブースト/バック変換からなる群から選択される構成を有する、請求項8に記載の変速駆動装置。
  10. 前記複数のインバータは、2個のインバータおよび3個のインバータのいずれかを備える、請求項1に記載の変速駆動装置。
  11. 前記複数のインバータの各インバータは、対応する負荷の定格電圧および定格周波数よりも大きい電圧および周波数を前記対応する負荷に提供するように構成されている、請求項1に記載の変速駆動装置。
  12. 閉冷却ループで接続されている、第1の電動機によって駆動される第1の圧縮機、第1の凝縮器構成および第1の蒸発器構成を備える第1の冷却回路と
    閉冷却ループで接続されている、第2の電動機によって駆動される第2の圧縮機、第2の凝縮器構成および第2の蒸発器構成を備える第2の冷却回路と、
    変速駆動装置と、を備え、
    前記変速駆動装置は、
    交流電圧を直流電圧に変換するために、交流電源に電気的に接続可能となるように構成されている変換器段と、
    前記変換器段からのエネルギーにフィルタをかけ且つ蓄積するために、前記変換器段に電気的に接続されている直流リンク段と、
    各々が電気的に並列に直流リンク段と接続されている第1のインバータおよび第2のインバータを備え、前記第1のインバータは、直流電圧を交流電圧に変換して前記第1の電動機に電力を供給するように構成され、前記第2のインバータは、直流電圧を交流電圧に変換して前記第2の電動機に電力を供給するように構成され、前記第1のインバータは、前記第2のインバータとは実質的に独立に動作するように構成されている、インバータ段とを備え、
    前記第1のインバータと第2のインバータのそれぞれは、前記インバータと前記インバータから電力を供給される前記対応する負荷のうちの一方に障害が生じた場合に、前記インバータを前記直流リンク段から切り離すような寸法のワイヤボンドを含む、
    冷却機システム。
  13. 前記変速駆動装置の動作を制御するための制御システムをさらに備える、請求項12に記載の冷却機システム。
  14. 前記制御システムは、1組の制御命令を前記第1のインバータおよび前記第2のインバータに提供し、前記第1のインバータおよび前記第2のインバータは、前記1組の制御命令に応答して、同じ周波数および同じ電圧の交流電力を前記第1の電動機および前記第2の電動機に提供する、請求項13に記載の冷却機システム。
  15. 前記第1の凝縮器構成および前記第2の凝縮器構成の各々は、複合凝縮器システムの一部分を含む、請求項12に記載の冷却機システム。
  16. 前記第1の蒸発器構成および前記第2の蒸発器構成の各々は、複合蒸発器システムの一部分を含む、請求項12に記載の冷却機システム。
  17. 前記第1のインバータおよび前記第2のインバータは、前記第1の電動機および前記第2の電動機の定格電圧および定格周波数よりも大きい電圧および周波数を前記第1の電動機および前記第2の電動機に提供するように構成されている、請求項12に記載の冷却機システム。
  18. 交流電圧を直流電圧に変換するために、交流電源に電気的に接続可能となるように構成されている変換器部分と、
    前記変換器部分からのエネルギーにフィルタをかけ且つ蓄積するために、前記変換器部分に電気的に接続されている直流バスを有する直流リンク部分と、
    電気的に並列に直流リンク部分と接続されている複数のインバータを備え、前記複数のインバータの各インバータは、直流電圧を交流電圧に変換して対応する圧縮電動機に電力を供給するように構成され、かつ他のインバータとは実質的に独立に動作するように構成されているインバータ部分と、を備え、
    前記複数のインバータの各インバータは、前記インバータと前記対応する圧縮電動機のうちの一方に障害が生じた場合に、前記インバータを前記直流リンク段から切り離すような寸法のワイヤボンドを含む、
    複数の圧縮機を有する冷却機システム用の変速駆動装置。
  19. 前記変換器部分および前記インバータ部分の動作を制御するための制御システムをさらに備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  20. 前記制御システムは、前記複数のインバータを集団として制御する、請求項19に記載の変速駆動装置。
  21. 前記制御システムは、1組の制御命令を前記複数のインバータのすべてのインバータに提供して、前記複数のインバータの動作を制御する、請求項20に記載の変速駆動装置。
  22. 前記制御システムは、前記複数のインバータの各インバータを個別に制御する、請求項19に記載の変速駆動装置。
  23. 前記制御システムは、1組の制御命令を前記複数のインバータの各インバータに提供して、前記対応するインバータの動作を制御する、請求項22に記載の変速駆動装置。
  24. 前記変換器部分は、少なくとも1個のシリコン制御整流器を備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  25. 前記複数のインバータは、2個のインバータを備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  26. 前記複数のインバータの各インバータは、少なくとも1個の集積化バイポーラトランジスタパワースイッチと、少なくとも1個の逆ダイオードとを備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  27. 前記直流リンク部分は、少なくとも1個の蓄電器を備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  28. 前記直流バスが、正のレールおよび負のレールを備え、
    前記変換器部分が、前記直流バスの前記正のレールに接続されている少なくとも1つの出力端子と、前記直流バスの前記負のレールに接続されている少なくとも1つの出力端子とを備え、
    前記複数のインバータの各インバータは、前記直流バスの前記正のレールに接続されている少なくとも1つの入力端子と、前記直流バスの前記負のレールに接続されている少なくとも1つの入力端子とを備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  29. 前記交流電源と前記変換器部分の間に電気的に直列接続されている回路遮断器をさらに備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  30. 前記交流電源からの交流電圧を所望の交流電圧に変換するように、前記交流電源と前記変換器部分の間に電気的に直列接続されている自動変圧器をさらに備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  31. 前記交流電源と前記変換器部分の間に電気的に直列接続されている少なくとも1つのヒューズをさらに備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
  32. 前記交流電源と前記変換器部分の間に電気的に直列接続されている少なくとも1つのインダクタをさらに備える、請求項18に記載の変速駆動装置。
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