JP2013223421A - 負荷整流インバータの並列化 - Google Patents

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Abstract

【課題】少なくとも4つの並列負荷整流インバータによって発生される電流値を受信するコントローラを備える装置を提供する。
【解決手段】コントローラは、受信した電流値に基づいて少なくとも4つの並列負荷整流インバータ12の各々のための独立ソース点弧コマンドを発生し、独立ソース点弧コマンドの各々を少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信するソース点弧発生器を備え、ソース点弧コマンドは、4つの並列LCIの入力位相角値を設定するように構成される。
【選択図】図1

Description

本明細書で開示される主題は、電力制御システムに関し、より詳細には、電力制御システム内で使用することができる複数の負荷整流インバータの並列化に関する。
負荷整流インバータ(LCI)は、自然転流を経て直流(DC)電気を交流(AC)電気に変換する電気装置である。LCIの典型的な用途は、コンプレッサ、ファン、ポンプ、押出機、船舶の駆動装置、発電機等、同期機械のための始動装置および電力駆動装置を含む。しかしながら、十分な駆動トルク、循環電流の最小の影響、最小の入力ライン電流高調波、および、最小の機械トルクリップルを含む高電力LCIが、より大型でより緊急的な機械を効果的且つ効率的に始動および駆動するために必要な場合がある。
米国特許第7173399号明細書
最初に特許請求された発明の範囲に相応する特定の実施形態を以下に要約する。これらの実施形態は、特許請求される発明の範囲を限定することを意図しておらず、これらの実施形態は、本発明の可能な形態の簡単な要約を提供することのみを意図している。実際に、本発明は、以下に記載する実施形態と同様のまたは異なる場合がある種々の形態を含むことができる。
一実施形態では、装置は、少なくとも4つの並列負荷整流インバータ(LCI)によって発生される電流値を受信するように構成されたコントローラを含み、コントローラは、受信した電流値に基づいて少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立ソース点弧コマンドを発生し、独立ソース点弧コマンドの各々を少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信するように構成されたソース点弧発生器を含み、ソース点弧コマンドは、4つの並列LCIの入力位相角値を設定するように構成される。
第2の実施形態では、コンピュータ実行可能コードを格納した非一時的コンピュータ読み取り可能媒体であって、コードは、少なくとも4つの並列負荷整流インバータ(LCI)によって発生される電流値を受信する命令と、受信した電流値に基づいて少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立ソース点弧コマンドを発生する命令と、独立ソース点弧コマンドの各々を少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信する命令とを含み、ソース点弧コマンドは、4つの並列LCIの入力位相角値を設定するように構成される。
第3の実施形態では、第1の負荷整流インバータ(LCI)と、第2のLCIと、第3のLCIと、第4のLCIとを含む装置であって、第1、第2、第3および第4LCIの各々は並列に接続され、第1、第2、第3および第4LCIの各々は、隣接するLCIに対して一定の値だけシフトされたソース入力位相を受ける。
本発明のこれらおよび他の特徴、態様および利点は、同じ文字が同じ部品を表す添付図面を参照して以下の詳細な説明を読んだときに、よりよく理解されるであろう。
並列負荷整流インバータ電力制御システムの一実施形態の概略図である。 図1の負荷整流インバータ電力制御システムの実施形態およびコントローラの一実施形態の概略図である。
本発明の1つまたは複数の具体的な実施形態を以下に説明する。これらの実施形態を簡潔に説明するために、実際の実施のすべての特徴が明細書に記載されない場合がある。あらゆるこのような実際の実施の開発では、あらゆるエンジニアリングまたは設計プロジェクトでのように、開発者の固有の目標を達成するために、システム関連およびビジネス関連の制限にしたがうような、実施ごとに異なることがある多数の実施固有の決定を行わなければならないことを理解すべきである。さらに、このような開発努力は、複雑で時間が掛かるかもしれないが、それにもかかわらず、本開示の利益を有する当業者にとって、設計、製作および製造の日常的な仕事であろうことを理解すべきである。
本発明の種々の実施形態の要素を紹介する際、冠詞「1つの(a、an)」、「その(the)」および「前記」は、1つまたは複数の要素が存在することを意味することを意図している。用語「備える」、「含む」および「有する」は、包含的なものであることを意図しており、列挙した要素以外の追加の項目が存在してもよいことを意味する。
本実施形態は、同期回転機器および他の産業機械の電力および速度制御の方法を実行するために、複数の並列負荷整流インバータ構成を使用する大型の電力制御システムに関する。LCIブリッジの各々の点弧角および位相シフトを管理および調整することによって、複数のLCIブリッジを同時に制御するために、単一の制御ユニットを使用することができる。このような制御方式は、電力ブリッジおよび機械システムへの大幅な再設計および追加の構成要素なしに、より高電力のLCI駆動装置を得るために、複数のより低電力のLCI駆動装置を並列化する柔軟性を提供することができる。本明細書に記載の方法は、同期機械だけでなく任意の産業機械に適用することができることも認識すべきである。
上記を念頭に置いて、図1は、複数の並列負荷整流インバータ(LCI)システム10の概略図であり、LCIシステム10は、複数の並列負荷整流インバータ(LCI)ブリッジ12と、それぞれが一次巻線26並びに2つの二次巻線28および30を含むことができる入力変圧器と、出力変圧器34、36と、機械24とを含む。LCIシステム10は、始動変換器として、連続使用駆動装置として、または、動力源を、転じて、機械24のような種々の産業機械に提供される速度およびトルクを制御する同様のシステムとして使用することができる。LCIシステム10が始動変換器である場合、例えば、(例えば回転機械が全体的に静止位置から最初に始動されるとき)LCIシステム10は、例えば同期モータを駆動する可変速度交流(AC)駆動システムとして機能することができる。同様に、LCIシステム10は、連続使用駆動装置として動作することができる。例えば、LCIシステム10は、例えば機械24のゼロ近くから最適な定格速度まで、機械24の定格トルクで連続的に動作することができる。LCIシステム10は、高い始動および加速トルク能力を含むこともでき、これは、例えば、大型コンベア、金属加工、線材圧延機、横棒圧延機およびワイヤ圧延機、並びに、種々の押出加工用途、混合用途、粉砕用途および圧縮機用途に有用であるかもしれない。特定の実施形態では、LCIシステム10は、機械24のトルクおよび速度を制御するために、機械電流および力率の両方を制御することができるため、LCIシステム10は、高い出力能力を有することもできる。例えば、機械24は、三相同期機械であってもよく、LCIシステム10を、例えば、56メガワット(MW)以上の定格の1つまたは複数の機械24を始動または連続的に駆動するために使用することができる。
特定の実施形態では、LCIシステム10は、例えば機械24のステータ巻線に給電し制御するために、負荷整流位相制御電力技術(例えば、負荷整流インバータ、変圧器、点弧角発生器等)を使用することによって動作することができる。LCIシステム10の電力回路(例えばLCIブリッジ12)は、電源に接続される複数のソース変換器、および、機械24に接続される負荷インバータを含むことができる。駆動する場合、例えば、電力は電源から機械24に流れることができる。LCIシステム10は、例えば、モータトルクを監視し、モータ速度を調節するために、制御を行うことができる。機械24のトルクまたは同様の動作特性を、直流リンク電流を介して制御することができる。さらに認識されるように、点弧角の管理および調節によって制御されるソース変換器は、リンクリアクタの両端間の電圧を変化させることによって、直流リンク電流を制御することができ、転じて機械24のトルクおよび速度を制御することができる。同様に、点弧角の管理および調節によって制御することもできる負荷インバータは、例えば、機械24への電力出力の望ましくない周波数の高調波を低減するために、力率を1近くに維持するために、電力出力を最大にし、出力力率(すなわち、出力電圧および電流間の位相角)を制御することができる。本明細書で使用する点弧角という用語は、ソース変換器ブリッジおよび負荷インバータブリッジを構成することができるシリコン制御整流素子(SCR)すなわちサイリスタが、「オン」状態、すなわち、個々のソース変換器ブリッジおよび負荷インバータブリッジの各々が電流を伝導する状態に切り替えられる、電圧、電流またはその組み合わせの位相角をさすことができる。
特定の実施形態では、LCIシステム10は、複数の並列負荷整流インバータ(LCI)ブリッジ12および変換器14を含み、変換器14は、図1に示すようにソース変換器ブリッジ16および18を含むことができる。LCIブリッジ12は、各々、直流(DC)電気を、直流リアクタリンクを介して、自然転流によって交流(AC)電気に変換する電気装置であってもよい。例えば、上述したように、LCIブリッジ12は、各々、電流源であってもよく、一般的には、機械24のような産業回転機械用の始動変換器および連続使用駆動装置の両方として動作させることができるサイリスタベースの電流駆動装置であってもよい。複数の並列LCIブリッジ12は、各々、2つの直列に接続されたソースブリッジ変換器16および18、直流リンクリアクタ28、並びに、負荷インバータブリッジ20を含むことができる。図示したように、ソースブリッジ16および18は、電流を、直流リンクリアクタ22を介して負荷ブリッジインバータ20に導くことができる。2つの直列に接続されたソース変換器ブリッジ16および18は、各々、シリコン制御整流素子(SCR)すなわちサイリスタを含むことができ、このSCRは、ソース変換器ブリッジ16および18を「オン」状態から「オフ」状態にそれぞれ切り替えるために使用することができる。例えば、「オフ」状態では、ソース変換器ブリッジ16および18は、各々、電流の流れを漏れ電流のみに制限することができる。同様に、「オン」状態では、例えば、ソースブリッジ変換器16および18は、各々、入力電流がソース変換器ブリッジ16および18のしきい値電圧を超える場合、電流を導通することができる。
特定の実施形態では、ソースブリッジ16および18の各々は、多相全波SCRすなわちサイリスタブリッジであってもよい。したがって、集合的に、ソースブリッジ変換器16およびソースブリッジ変換器18は、12パルスソースブリッジ変換器整流器を提供することができる。加えて、負荷インバータブリッジ20は、各々、複数のSCRすなわちサイリスタを含むことができる。特定の実施形態では、負荷インバータブリッジ20は、各々、負荷整流インバータ(LCI)であってもよく、各々の負荷整流インバータ(LCI)を、同期機械24のステータ巻線への電力供給を制御するために、より具体的には、機械24の速度を調節するためにトルクを制御するために、並列構成で使用することができる。認識できるように、ソース変換器ブリッジ16およびソース変換器ブリッジ18の直列接続は、ソース変換器ブリッジ16および18が直流リンクリアクタ22に直流電圧を提供するために合計することができるように、電気バスの共有を可能にすることができる。合計された直流電圧は、例えば、同期機械24に供給される可変周波数交流信号を発生するために、負荷インバータブリッジ20を使用して、三相交流信号に再変換することができる。直流リンクリアクタ22は、各々、入力電力が交流から直流に整流される場合に、ソース変換器ブリッジ16および18と負荷インバータブリッジ20との間に流れる可能性があるリップル電流を制限することもできる。さらに、図示したように、直流リンクリアクタ22は、各々、抵抗成分およびリアクタンス成分を含むこともできる。図示したように、且つ、さらに認識されるように、LCIブリッジ12の各々は、独立した直流リンクリアクタ22を含むことができ、直流リンクリアクタ22を通って流れる電流は、点弧(例えば、ソース変換器ブリッジ16および18を「オン」状態にする電圧および電流)を決定するために同じ基準電流にしたがうために、独立して制御することができる。
特定の実施形態では、LCIシステム10は、並列の多相多巻線入力変圧器を含むこともでき、並列の多相多巻線入力変圧器の各々は、一次巻線26並びに2つの二次巻線28および30を含むことができる。並列入力変圧器は、例えば、入力電力の電圧を一次配電電圧(例えば13.8キロボルト[kV])から低下した配電電圧(例えば4160ボルト[V])に変換する(例えば電圧を上げる、または電圧を下げる)ために、集団的に使用することができる。並列入力変圧器26、28、30は、電力を並列LCIブリッジ12に集団的に入力することもできる。例えば、並列入力変圧器の各々は、4160Vを、整流すべきソース変換器ブリッジ16および18並びに負荷インバータブリッジ20に入力し、6パルス出力(すなわち、4つの並列LCIブリッジ12に関して24パルス出力)を有する三相電力信号を発生することができる。
前述のように、並列多巻線入力変圧器は、各々、一次巻線26並びに2つの二次巻線28および30を含むことができる。一次巻線26は、一方の端部では二次巻線28および30に電気的に結合することができ、反対側の端部では交流入力バス32に電気的に結合することができる。特定の実施形態では、一次巻線26並びに2つの二次巻線28および30は、多数の異なった三相変圧器接続で接続することができる。例えば、一次巻線26は、Y字状接続で接続することができ、デルタ接続で接続された二次巻線28と並列に接続することができる。同様に、二次巻線30は、Y字状接続で接続することができる。一次および二次巻線26、28および30のこのような構成を、並列入力変圧器のY−並列−デルタ、Y字状接続と呼ぶことができる。所定の変圧器の任意のデルタ−Y(例えば一次から二次へ)またはY−デルタ(例えば一次から二次へ)接続に関して、電力が変圧器の一次巻線から変圧器の二次巻線に変換されるとき、30度の位相シフトが存在する。
特定の実施形態では、例えば、並列ソースブリッジ変換器16および18と合わせて並列入力変圧器のY−並列−デルタ、Y字状接続は、三相入力交流電力信号から12パルス直流電力信号を生成することができる。並列入力変圧器に関して上述したように、巻線構成が同じ三相変圧器接続ではない場合、30度の位相シフトを多相入力変圧器の一次巻線26から二次巻線(例えば巻線28および/または30)に導入することができる。例えば、Y−デルタまたはデルタ−Yのいずれかで接続された変圧器は、電力の30度の位相シフトを生成することができるが、Y−Yまたはデルタ−デルタ接続された三相入力変圧器に関しては一次巻線および二次巻線間に位相シフトがない場合がある。したがって、一次巻線26をY接続することができる場合、30度の位相シフトされた6パルス直流電力出力を生成するために、二次巻線28をデルタ接続し、ソースブリッジ変換器16に結合することができる。同様に、二次巻線30は、6パルス直流出力電力を生成するためにも、Y字状接続する(例えば、一次巻線26と同じ三相変圧器接続を有する)ことができる。並列6パルス直流電力出力の重ね合わせは、12パルス直流電力出力を生成することができ、この12パルス直流電力出力は、負荷インバータブリッジ20への電力入力になる。交流入力電流は12パルス電力入力であってもよいことも理解すべきである。結果として、負荷インバータブリッジ20は、6パルス交流電力出力を出力することができる。注目する価値があるように、例えば、入力源からの電流高調波を低減し、元の12パルス入力の代わりに48パルス入力を生成するために、複数の並列入力変圧器は、各々、さらに、7.5度だけ位相シフトすることができる。さらに、交流入力電流が12パルスとなり、交流出力電流が6パルスとなるように、交流入力電流も12パルス入力であることも理解すべきであり、このことは直流側になにも与えない。
特定の実施形態では、入力変圧器およびLCIブリッジ12の複数の並列化は、入力変圧器およびLCIブリッジ12の組みの各々に関して12パルス交流電力入力および6パルス交流電力出力を生成することができる。例えば、図1に示すように、入力変圧器およびLCIブリッジ12の4つの組みは、48パルス交流電力入力(すなわち、各LCIブリッジ12に関する直流電力は依然として12パルス整流化直流値でありながら、48パルス交流電力入力交流ライン電流)および24パルス交流電力出力(すなわち、例えば機械24のモータステータ巻線に伝達され24パルス出力を生成する24パルス出力交流電流)を集団的に生成することができ、出力変圧器34、36は、LCI12間の他の出力変圧器に対して15度位相シフトする。負荷インバータブリッジ20の各々の出力は、個々の並列出力変圧器の一次巻線34に接続することができ、個々の出力変圧器の二次巻線36は、交流出力バス38を介して、例えば機械24のステータ巻線に集団的に電気的に結合することができる。さらに詳細に論じるように、並列出力変圧器の各々は、並列出力変圧器の各々の間で15度位相シフトすることができる。
特定の実施形態では、並列出力変圧器34、36は、入力変圧器と同様に、個々の出力変圧器34、36の各々の間に位相シフトを含むことができる。さらに理解されるように、各LCIブリッジ12の位相シフトを制御することは、出力変圧器34、36の一次巻線と二次巻線との間に生じる可能性がある位相シフトを補償することができる。例えば、並列出力変圧器34、36の第1の出力変圧器はデルタ−デルタ構成で接続することができ、この構成では位相シフトは0度である。他の並列出力変圧器34、36は、15度の位相シフトを生じるデルタ−ジグザグ構成で接続することができる。同様に、例えば図1に示すように、並列出力変圧器34、36の第3の出力変圧器をデルタ−Y構成で接続することができ、この構成では、30度位相シフトし、並列出力変圧器34、36の第4の出力変換器は、45度の位相シフトを生じるために、デルタ−ジグザグ構成で接続することができる。結果として生じる電力出力は、24パルス交流電流出力であり、この24パルス交流電流出力は、例えば、個々の出力変圧器34、36の元の6パルス電力出力と比較して、望ましくない信号高調波および機械トルクリップルを低減することができる。24パルス出力電流の利点の1つは、機械トルクリップルを低減することであり、48パルス入力電流は、入力フィルタの必要性を最小にするまたは除去するという利点を有する。
特定の実施形態では、LCIブリッジ12の各々を含む図1のLCIシステム10を、図2に示す中央産業用コンピュータ50によって同時に制御することができる。産業用コンピュータ50は、本明細書で開示する方法を行う命令を実行するために、メモリ54および記憶装置56に作動的に結合することができる中央処理装置52および/または他のデータ処理回路網(例えば、特定用途向け集積回路)を含むことができる。これらの命令を、メモリ54(例えば、RAM、フラッシュ等)および/または記憶装置56(例えばディスクドライブ)のような実体的な非一時的コンピュータ読み取り可能媒体に格納されたプログラムに符号化することができる。中央処理装置52は、ソフトウェアアプリケーションおよびシステム(例えば、ウェブブラウザ、システムマネージャ、ディジタル信号処理アプリケーション、制御アプリケーション等)をサポートおよび管理することができるオペレーティングシステム(すなわち特定のプログラム)をサポートすることもできる。命令およびプログラムを、メモリ54および/または記憶装置56のような、これらの命令またはルーチンを少なくとも集団的に格納する少なくとも1つの実体的な非一時的コンピュータ読み取り可能媒体を含む任意の適切な製品に格納することができる。図示していないが、産業用コンピュータ50は、例えば、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)および/またはLCIシステム10内の通信に関係するデータを表示するためのディスプレイを含むこともできる。加えて、産業用コンピュータ50は、外部装置(例えば、USB、ラップトップ等)に接続するための入力/出力(I/O)ポート、並びに、種々のネットワーク(例えば、Wi−Fi、イーサネット(登録商標)接続、WirelessHART等)上での通信を提供できるネットワークインタフェースを含むことができる。一実施形態では、産業用コンピュータ50は、システム10のLCIブリッジ12の各々のための独立したユーザインタフェース(UI)を含むこともできる。
図1に関連して上述したように、LCIブリッジ12の各々に関して、直流リンクリアクタ22の各々の電流を、電流調整器58を介して独立して調整することができる。電流調整器58は、各々、産業用コンピュータ50のハードウェア部品として、または、産業用コンピュータ50の中央処理装置52によってサポートされる組み込みソフトウェアシステムとして実装することができる。電流調整器58は、個々の直流リンクリアクタ22の電流を各々標本化し、実時間標本直流リンクリアクタ22電流値を、速度調整器72から受信することができる予め決められた基準電流値と比較することができる。次に、電流調整器58の各々の出力を、LCIブリッジ12の各々のソース変換器ブリッジ16および18の各々の点弧角を決定するために処理し、使用することができる。
特定の実施形態では、産業用コンピュータ50は、ソース点弧コマンド発生器60を含むことができ、ソース点弧コマンド発生器60は、電流調整器58のように、産業用コンピュータ50のハードウェア部品として、または、産業用コンピュータ50の中央処理装置52によってサポートされる組み込みソフトウェアシステムとして実装することができる。ソース点弧コマンド発生器60は、電流調整器58の各々のソース変換器ブリッジ点弧角出力、並びに、ソース電圧および電流タイミングおよび/または位相情報出力を、個々のソース位相同期ループ62を介して受信することができる。例えば、LCIブリッジ12の各々のソース変換器ブリッジ16および18の各々は、独立したソース(例えば電圧および電流)フィードバックおよび対応するソース位相同期ループ62を含むことができ、これらは、安定した出力周波数および低い位相ノイズを提供することによって、ソースタイミングおよび/または位相情報の決定を容易にすることができる。ソース点弧コマンド発生器60は、上述した出力(例えば、ソース点弧角およびソースタイミング情報)を受信し、ソース変換器ブリッジ16および18の各々の受信した出力データを点弧角計算機64に提供することができる。ソース点弧コマンド発生器60は、次に、点弧角計算機64から、ソース変換器ブリッジ16および18の各々に関する要求された個々の点弧角計算を受信し、LCIブリッジ12の各々のソース変換器ブリッジ16および18の各々に関する実際の点弧コマンドを発生することができる。一実施形態では、ソース変換器点弧角は、主に、電流調整器58の出力によって決定し、加えて、直流電流高調波を低減するために、低速での負荷からの負荷電圧フィードフォワードによって調節することができる。加えて、点弧角計算機64は、例えば、負荷電圧フィードフォワードを決定し、ソース点弧角を計算するために、負荷点弧発生器66からの情報を利用することができる。さらに、点弧角計算機64は、例えば、負荷点弧角を決定するために、ソース点弧発生器60からの情報を利用することもできる。一実施形態では、個々のソース変換器ブリッジ16および18は互いに独立したものであってもよいため、ソース点弧コマンド発生器60は、例えば、直流リンクリアクタ22の電流を、転じて機械24のトルクおよび速度を制御するために、ソースブリッジ変換器16および18の2つのみを「オン」状態にするために、点弧角コマンドを送信することができる。
同様に、産業用コンピュータ50は、負荷点弧コマンド発生器66を含むこともできる。再び電流調整器58と同様に、負荷点弧コマンド発生器66は、産業用コンピュータ50のハードウェア部品として、または、産業用コンピュータ50の中央処理装置52によってサポートされる組み込みソフトウェアシステムとして実装することができる。負荷点弧角コマンド発生器66は、負荷インバータブリッジ20のための機械速度およびタイミング信号を発生するために、点弧角計算機64から負荷インバータブリッジ点弧角出力を受信することができ、同時に、機械24の電圧および電流タイミングおよび/または位相情報出力を、1つの負荷位相同期ループ68を介して受信することができる。注目する価値があるように、点弧角計算機64は、負荷点弧角を決定するために、ソース点弧コマンド発生器60から受信した情報を使用することもできる。位相同期ループ68の出力は、電流プロファイル70にしたがって電流基準を発生するために速度基準に対して比較すべき速度調整器72への入力であってもよく、電流プロファイル70は、機械24の異なった速度での最大許容電流基準を制限することができる。
負荷インバータブリッジ20の各々に関する点弧角は、LCIブリッジ12の各々に関する出力変圧器34、36の位相シフトにしたがって調整することができる。負荷点弧角コマンド発生器66は、次に、点弧角計算機64から負荷インバータブリッジ20の各々に関する要求される個々の点弧角計算を受信し、LCIブリッジ12の各々の負荷インバータブリッジ20の各々に関する実際の点弧角コマンドを発生することができる。
実施形態の技術的効果は、駆動電力を増加し、大型同期機械の速度を制御するために、複数の負荷整流インバータを並列化することに関する方法を含む。LCIブリッジの各々の点弧角および位相シフトを同時に管理および調整することによって、実施形態は、種々の大規模な産業機械を始動または連続的に駆動するために、少なくとも48パルス電力入力、低出力電圧、および、少なくとも24パルス電力出力を提供することもできる。同様に、より多くの並列LCIブリッジを加えることによって、実施形態は、56MWより大きい電力を生成するために、LCI駆動装置および始動装置の定格電力をスケールアップするための柔軟且つコスト効果的な方法を提供することもできる。したがって、高駆動電力出力を、十分な駆動トルク、循環電流の最小の影響、最小の入力ライン電流高調波、最小の機械ライン電流、および、最小の機械トルクリップルで達成することができる。
本明細書は、最良の形態を含んで本発明を開示するために、そしてまた、任意の装置またはシステムを製造および使用することと、任意の組み込み方法を実行することとを含んで、如何なる当業者もが本発明を実施することができるようにするために、例を使用する。本発明の特許可能な範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者が想到する他の例を含むことができる。このような他の例は、それらが特許請求の範囲の文言と異ならない構造要素を有する場合、または、それらが特許請求の範囲の文言と実質的に異ならない等価の構造要素を含む場合、特許請求の範囲内であることを意図している。
10 負荷整流インバータシステム
12 負荷整流インバータブリッジ
14 変換器
16 ソース変換器ブリッジ
18 ソース変換器ブリッジ
20 負荷インバータブリッジ
22 直流リンクリアクタ
24 機械
26 一次巻線
28 二次巻線
30 二次巻線
32 交流入力バス
34 出力変圧器
36 出力変圧器
38 交流出力バス
50 中央産業用コンピュータ
52 中央処理装置
54 メモリ
56 記憶装置
58 電流調整器
60 ソース点弧コマンド発生器
62 ソース位相同期ループ
64 点弧角計算機
66 負荷点弧発生器
68 負荷位相同期ループ
70 電流プロファイル
72 速度調整器

Claims (20)

  1. 少なくとも4つの並列負荷整流インバータ(LCI)によって発生される電流値を受信するように構成されたコントローラを備える装置であって、前記コントローラは、
    前記受信した電流値に基づいて前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立ソース点弧コマンドを発生し、
    前記独立ソース点弧コマンドの各々を前記少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信するように構成されたソース点弧発生器を含み、前記ソース点弧コマンドは、前記4つの並列LCIの入力位相角値を設定するように構成される、装置。
  2. 前記ソース点弧発生器は、前記LCIに供給され、少なくとも1つの位相同期ループを介して前記ソース点弧発生器に送信される入力電圧および電流に基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための前記独立ソース点弧コマンドを発生する、請求項1記載の装置。
  3. 前記コントローラは、
    独立ソース点弧角を計算し、
    前記計算した独立ソース点弧角を表す信号を前記ソース点弧発生器に送信するように構成された点弧角発生器を備える、請求項1記載の装置。
  4. 前記ソース点弧発生器は、前記計算した独立ソース点弧角を表す前記信号に基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための前記独立ソース点弧コマンドを発生するように構成される、請求項3記載の装置。
  5. 前記コントローラは、組み合わされた出力電圧および電流値を前記LCIから受信するように構成され、前記コントローラは、
    前記受信した組み合わされた出力電圧および電流値に基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立負荷点弧コマンドを発生し、
    前記独立負荷点弧コマンドの各々を前記少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信するように構成された負荷点弧発生器を備え、前記負荷点弧コマンドは、前記4つの並列LCIの負荷位相角値を設定するように構成される、請求項1記載の装置。
  6. 前記コントローラは、
    前記独立負荷点弧角を計算し、
    前記計算した独立負荷点弧角を表す信号を前記負荷点弧発生器に送信するように構成された点弧角発生器を備える、請求項5記載の装置。
  7. 前記負荷点弧発生器は、前記計算した独立負荷点弧角を表す前記信号と、負荷位相同期ループからの信号とに基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための前記独立負荷点弧コマンドを発生するように構成される、請求項6記載の装置。
  8. 前記コントローラは、
    前記LCIからの出力電圧の周波数を表す推定速度値を前記LCIから受信し、
    前記LCIに結合した機械の動作特性の指標を発生するために、前記推定速度値を、少なくとも1つの格納された値と比較するように構成された速度調整器を備える、請求項5記載の装置。
  9. 前記動作特性は、前記機械の少なくとも1つの要素の回転数を含む、請求項8記載の装置。
  10. 前記装置は産業用コンピュータを備える、請求項1記載の装置。
  11. コンピュータ実行可能コードを格納した非一時的コンピュータ読み取り可能媒体であって、前記コードは、
    少なくとも4つの並列負荷整流インバータ(LCI)によって発生される電流値を受信する命令と、
    前記受信した電流値に基づいて前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立ソース点弧コマンドを発生する命令と、
    前記独立ソース点弧コマンドの各々を前記少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信する命令とを備え、前記ソース点弧コマンドは、前記4つの並列LCIの入力位相角値を設定するように構成される、非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  12. 前記コードは、前記LCIに供給され、少なくとも1つの位相同期ループを介して前記ソース点弧発生器に送信される入力電圧および電流に基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立ソース点弧コマンドを発生する命令を備える、請求項11記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  13. 前記コードは、
    独立ソース点弧角を計算する命令と、
    前記計算した独立ソース点弧角を表す信号を前記ソース点弧発生器に送信する命令とを備える、請求項11記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  14. 前記コードは、前記計算した独立ソース点弧角を表す前記信号に基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための前記独立ソース点弧コマンドを発生する命令を備える、請求項13記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  15. 前記コードは、
    組み合わされた出力電圧および電流値を前記LCIから受信する命令と、
    前記受信した組み合わされた出力電圧および電流値に基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための独立負荷点弧コマンドを発生する命令と、
    前記独立負荷点弧コマンドの各々を前記少なくとも4つの並列LCIのそれぞれ1つに送信する命令とを備え、前記負荷点弧コマンドは、前記4つの並列LCIの入力位相角値を設定するように構成される、請求項11記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  16. 前記コードは、
    前記独立負荷点弧角を計算する命令と、
    前記計算した独立負荷点弧角を表す信号を負荷点弧発生器に送信する命令とを備える、請求項15記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  17. 前記コードは、前記計算した独立負荷点弧角を表す前記信号と、負荷位相同期ループからの信号とに基づいて、前記少なくとも4つの並列LCIの各々のための前記独立負荷点弧コマンドを発生する命令を備える、請求項16記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  18. 前記コードは、
    前記LCIからの出力電圧の周波数を表す推定速度値を前記LCIから受信する命令と、
    前記LCIに結合した機械の動作特性の指標を発生するために、前記推定速度値を、少なくとも1つの格納された値と比較する命令とを備える、請求項15記載の非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
  19. 第1の負荷整流インバータ(LCI)と、
    第2のLCIと、
    第3のLCIと、
    第4のLCIとを備える装置であって、前記第1、第2、第3および第4のLCIの各々は、並列に接続し、前記第1、第2、第3および第4のLCIの各々は、隣接するLCIに対して一定の値だけ位相シフトしたソース入力を受信する、装置。
  20. 前記第1、第2、第3および第4のLCIの各々は、前記第1、第2、第3および第4のLCIの各々の各々に関する出力信号を発生するように構成された個々の負荷インバータを備え、前記第1、第2、第3および第4のLCIのいずれかのLCIの出力信号は、隣接するLCIの出力信号に対して第2の一定の値だけ位相シフトされる、請求項19記載の装置。
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