JP2016518804A - 機械式バイパススイッチ装置、コンバータアーム、及び電力変換装置 - Google Patents

機械式バイパススイッチ装置、コンバータアーム、及び電力変換装置 Download PDF

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Abstract

電力変換装置(9)内のコンバータセルをバイパスするように構成された、機械式バイパススイッチ装置(1)が提供される。機械式バイパススイッチ装置は、機械式スイッチ(3)、電気信号が供給されたときに機械式スイッチを通電させるように構成された機械式スイッチ作動装置(5)、第1の制御入力部(4a)、及び第2の制御入力部(4b)を備える。機械式バイパススイッチ装置は、第1の制御入力部及び第2の制御入力部のいずれか、又は第1の制御入力部(4a)及び第2の制御入力部(4b)の両方に提供される制御信号が、機械式スイッチ(3)を通電させるように、構成される。対応するコンバータアーム(13、13a、13b)及びバイパスコンバータ(9)も、また、提供される。【選択図】図6

Description

本発明は、機械式バイパススイッチ装置、コンバータアーム、及びコンバータセルをバイパスするためのバイパスコンバータに関する。
HVDC(高電圧直流)の用途では、高電圧電力変換装置は、AC(交流)グリッドとDC(直流)との間の変換のために使用される。変換は、しばしば、多数のコンバータセルを使用して行われる。コンバータセルは、また、中電圧電力変換装置などの他の用途で使用される。
US2011/0267852は、スイッチングアセンブリの直列接続を有する電圧形変換器を提示し、ここで、各々のスイッチングアセンブリは、各々が少なくともターンオフ(turn‐off)タイプの半導体デバイス及びそれと並列に接続された環流ダイオードを有する複数の半導体チップを搬送する導電性プレート部材を有する。前記チップは、各々が、少なくとも1つの個別の導電性部材によって、前記直列接続の隣接するスイッチングアセンブリの前記プレート部材に接続されることによって、互いに並列に接続される。各々のスイッチングアセンブリは、スイッチングアセンブリの通常の動作の下でオープンするように構成され、スイッチングアセンブリの半導体チップを通る短絡電流が生じる場合には、機械式スイッチが属するスイッチングアセンブリの前記半導体チップをバイパスするために、隣接するスイッチングアセンブリのプレート部材に対するスイッチングアセンブリの前記プレート部材の接続を可能にする。
しかしながら、US2011/0267852の解決法は、故障に対して未だに脆弱であり得る。いかに小さいものであっても、一般的に電力変換の用途の利用可能性及び信頼性において、特に機械式バイパススイッチにおいて、任意の改良が非常に有益である。
電力変換装置内のコンバータセルをバイパスするように構成された、機械式バイパススイッチ装置の信頼性を改良することが、目的である。
第1の態様によれば、電力変換装置内のコンバータセルをバイパスするように構成された、機械式バイパススイッチ装置が提供される。機械式バイパススイッチ装置は、機械式スイッチ、電気信号が供給されたときに機械式スイッチを通電させるように構成された機械式スイッチ作動装置、第1の制御入力部、及び第2の制御入力部を備える。機械式バイパススイッチ装置は、第1の制御入力部及び第2の制御入力部のいずれか、又は第1の制御入力部及び第2の制御入力部の両方に供給される制御信号が、機械式スイッチを通電させるように、構成される。2つの制御入力部を提供することによって、先行技術では見られなかった程度の信頼性を獲得できる。任意の制御不能な故障は、重要な電子ネットワーク要素の利用可能性に深刻な影響を与えるダウンタイムをもたらし得るので、このことは非常に重要である。更なる大きな冗長性のために、ここで記述された2つよりも多くの制御入力部が存在し得る。
機械式バイパススイッチ装置は、第1の制御入力部を使用して導電状態が制御される、第1の制御スイッチ、第2の制御入力部を使用して導電状態が制御される、第2の制御スイッチ、及び第2の制御スイッチと並列に接続された第1の制御スイッチを備えた、制御スイッチの組み合わせを更に備え得る。そのような場合に、制御スイッチの組み合わせは、機械式スイッチ作動装置と直列に接続される。これは、機械式スイッチ作動装置を制御するために独立した制御入力を実施する。
機械式スイッチ作動装置は、火工式の(pyrotechinic)作動装置を備え得る。
機械式バイパススイッチ装置は、機械式スイッチが通電しているか否かを検出するモニタリング装置を更に備え得る。このやり方では、機械式スイッチが導電状態を担うことに失敗した場合に、他の測定器が影響を受け得る。
モニタリング装置は、機械式スイッチが2つの分離した装置に通電しているか否かを表示する信号を供給するための2つの信号出力を備え得る。このことは、機械式バイパススイッチ装置の更に優れた信頼性のための、より大きな冗長性を獲得する。更なる大きな冗長性のために、ここで記述された2つよりも多くの信号出力が存在し得る。
機械式スイッチは、固定部分及び可動部分を備え得、ここで、可動部分は、可動部分が機械式スイッチを通電させるために動いたときに、ブレークする(break)ように構成された光ファイバーに取り付けられる。
機械式スイッチは、固定部分及び可動部分を備え得、可動部分は、可動部分が機械式スイッチを通電させる位置にあるときに、光を反射するように構成された反射面を備える。
第1の制御入力部及び第2の制御入力部の各々は、光ファイバー入力部であり得る。光ファイバー入力部を伴って、第1及び第2の制御入力部と、これらの制御入力部に対して入力を提供する装置との間に、大幅な電圧差が存在し得る。このことは、たとえ機械式バイパススイッチ装置が著しく異なった電圧レベルにある場合であっても、幾つかの機械式バイパススイッチ装置が、(随意の冗長性を伴って)単一の中央制御ユニットによって制御されることを可能にする。
機械式バイパススイッチ装置は、機械式スイッチ作動装置に電力供給するためのエネルギー貯蔵装置を更に備え得る。機械式バイパススイッチ装置内にエネルギー貯蔵装置を含むことによって、一般的に機械式バイパススイッチ装置の、及び特に機械式スイッチ作動装置の動作に電力供給することにおける、より大きな独立性が取得される。
機械式バイパススイッチ装置は、機械式スイッチ作動装置に電力供給するための2つのエネルギー貯蔵装置を更に備え得る。2つのエネルギー貯蔵装置を有することによって、エネルギー提供における冗長性が獲得され、たとえエネルギー貯蔵装置のうちの1つが故障した場合であっても、機械式バイパススイッチ装置が未だ動作することを可能にする。
任意のエネルギー貯蔵装置が、2つの分離した電源から充電されるように構成され得る。このことは、エネルギー貯蔵装置の充電、及び、それ故、機械式バイパススイッチ装置の動作に影響を与えることなしに、電源が故障することを可能にするので、更に大きな冗長性を提供する。
1つの電源はコンバータセルであり得、かつ1つの電源は局所的制御ユニットであり得、また、コンバータセルの動作を制御するように構成される。これらは、両方とも、機械的バイパススイッチ装置の近傍にあり得る電源である。
第2の態様によれば、複数の直列に接続されたコンバータセルを備えたコンバータアームが提供され、各々のコンバータセルは、エネルギー貯蔵要素、少なくとも2つのスイッチング要素、及び第1の態様による機械式バイパススイッチ装置を備える。
各々のコンバータセルは、それぞれの局所的制御ユニットに関連し得、かつ各々の局所的制御ユニットは、その関連したコンバータセル及びその関連したコンバータセルに隣接したコンバータセルの、第1の制御入力部及び第2の制御入力部のうちの1つに接続され得る。
局所的制御ユニットは、それら自身、及び互いがそれぞれ関連したコンバータセルに接続された対の組であり得る。
コンバータセルの各々は、ハーフブリッジセル(half bridge cell)又はフルブリッジセル(full bridge cell)であり得る。代替的に、他のコンバータセル構造は、例えば、他のブリッジ構造又は共鳴構造に基づいて、使用され得る。
第3の態様によれば、請求項10から12のいずれか一項に記載の少なくとも1つのコンバータアームを備えた、電力変換装置が提供される。
一般的に、特許請求の範囲で使用される全ての用語は、本明細書で特段の定義が明快になされていなければ、当該技術分野におけるそれらの通常の意味によって解釈されるべきである。「a/an/theが付いた、要素、装置、構成要素、手段、ステップなど」に対する全ての言及は、特段の記載が明快になされていなければ、要素、装置、構成要素、手段、ステップなどのうちの少なくとも1つの例に言及しているものと解釈されるべきである。本明細書で開示される任意の方法のステップは、明快に記述されていなければ、開示された正確な順序で実行される必要はない。
本発明が、添付の図面を参照しながら、実施例として説明される。
DC及びACの間で変換するための電力変換装置の概略図である。 DC及びACの間で変換するための3相の電力変換装置の概略図である。 単一の電力変換装置アセンブリによって表される、図1及び図2の、電力変換装置アセンブリの実施形態を示す概略図である。 単一のコンバータアームによって表される、図3の上側コンバータアーム及び下側コンバータアームの実施形態を示す概略図である。 単一のコンバータアームによって表される、図3の上側コンバータアーム及び下側コンバータアームの実施形態を示す概略図である。 一実施形態による、2つのコンバータセル、及びそれらがそれぞれ関連する局所的制御ユニットを示す概略図である。 一実施形態による、コンバータセルを示す概略図である。 図5A及び図5Bの2つのコンバータセルのうちの1つのコンバータセルを示す概略図である。 図6のモニタリング装置の様々な実施形態を伴った機械式スイッチを示す概略図である。 図6のモニタリング装置の様々な実施形態を伴った機械式スイッチを示す概略図である。 図6のモニタリング装置の様々な実施形態を伴った機械式スイッチを示す概略図である。
本発明が、添付の図面を参照しながらこれ以降、より完全に説明され、本発明の特定の実施形態が示される。しかしながら、本発明は、多くの種々の形態で具現化され得、本明細書で説明される実施形態に限定されるものと解釈されるべきではなく、むしろ、本開示が徹底的であり、完全であるように、かつ本発明の範囲を当業者に完全に伝えるように、これらの実施形態は実施例によって提供される。各図面を通して、類似の番号は、類似の要素を言及する。
図1は、DC及びACの間で変換するための電力変換装置9の概略図である。電源変換装置9は、DC接続部81とAC接続部80との間で、いずれかの方向に電力を変換する。DC接続部81は、正極DC+及び負極DC−を備える。AC接続部80は、(図示せぬ)位相端子AC及びACアース端子を備える。電力は、DCからACへ、又はその逆に伝達される。電力変換装置9は、実際の電力変換を実行する電力変換装置アセンブリ6を備える。電力変換装置9と電力変換装置アセンブリ6との間のこの分割は、必ずしも物理的物体によって表される必要はなく、したがって、電力変換装置9及び電力変換装置アセンブリ6は、実際には、同じ装置であり得る。
図2は、DC及びACの間で変換するための3相の電力変換装置9の概略図である。3相の電力変換装置9は、ここで、3つの電力変換装置アセンブリ6a〜6cを備える。ここで、AC接続部は、例えば、ACグリッド、AC電源、又はAC電源負荷に対する3相の接続部を提供することができる、3相の端子80a、80b、及び80cを備える。随意に、(図示せぬ)ACアース端子が、また、提供される。対応する多相の電力変換装置は、存在する位相と同じ数の電力変換装置アセンブリを接続することによって、3相以外の他の位相に対して取得され得る。例えば、2、4、5、6などの任意の適切な数の位相に対する多相の電力変換装置が、提供され得る。
図3は、単一の電力変換装置アセンブリ6によってここで表される、図1及び図2の電力変換装置アセンブリ6、6a〜6cの実施形態を示す概略図である。電力変換装置アセンブリ6は、DC接続部81の正極及び負極DC+、DC−の間に直列に接続された、上側コンバータアーム13a及び下側コンバータアーム13bを備える。正及び負は、ここで、相対的な用語として解釈されるべきであり、絶対的な用語として解釈されるべきではない。例えば、正極又は負極は、接地電位にあり得る。
AC接続部80は、上側コンバータアーム13aと下側コンバータアーム13bとの間に提供される。随意に、1又は2(又はそれ以上)の平滑用インダクタ15a、15bが、コンバータアーム13a、13bの間に提供される。
DC側のコンデンサ12は、AC電流が最小効果で循環することを可能にするために、正極端子及び負極端子、DC+及びDC−の間に配置される。随意に、図2で示されるもののような多相の電力変換装置9が使用される場合に、AC電流は様々な位相のDC側の間で循環し得るので、DC側のコンデンサ12は省略され得る。
中央制御ユニット(CCU)50は、その動作を制御する電力変換装置アセンブリ6に接続される。これは、上側及び下側コンバータアーム13a、13bのコンバータセルを制御することによって、DCとACとの間の変換を実行するための上側コンバータアーム13a及び下側コンバータアーム13bの制御を含む。
図3に示される電力変換装置アセンブリの実施形態は一実施例に過ぎず、本明細書で提示される原理は、例えば、コンバータアーム内に含まれたコンバータセルを使用して、任意のタイプの適切な電力変換装置アセンブリに適用されることができる。例えば、様々な位相に対するコンバータセルが、DC端子の間で直列に接続される、電力変換装置アセンブリが使用され得、又は(コンバータセル及びコンバータセルから分離したスイッチの両方を備えた)短絡した(shunt)直列のハイブリッド変換装置であり得る。
図4A、図4Bは、単一のコンバータアーム13によって表される、上側コンバータアーム13a及び下側コンバータアーム13bを示す概略図である。
コンバータアーム13は、任意の数のコンバータセル32a〜32iを備える。各々のコンバータセルは、局所的制御ユニット(LCU)30a〜30iによって制御され、局所的制御ユニット(LCU)30a〜30iが、中央制御ユニット50によって制御される。
中央制御ユニット50は、例えば、パルス幅変調(PWM)を使用して、AC出力部(図3のAC)に交流電流を供給するためのスイッチングを実行するために、局所的制御ユニット30a〜30iを制御する。
コンバータセル32a〜32iは直列に接続され、変換におけるより細かい細分度を取得するために、例えば、より正弦曲線(又は四角い、ノコギリの歯の形状など)に近い電力変換を取得するために、コンバータセル32a〜32iが独立して制御されることを可能にする。また、直列に接続されたコンバータセル32a〜32iをこのやり方で制御することによって、各々のコンバータセルのスイッチング周波数が比較的低く成り得、より高いスイッチング周波数と比較したときに、低いスイッチングの損失をもたらす。更に、コンバータセルを直列に接続することによって、定格電圧が増加する。代替的に又は付加的に、コンバータセルは、定格電流を増加するために、(図示せぬ)並列に接続され得る。
コンバータアーム13は、1つ、2つ、3つ、又はそれ以上を含んだ、任意の適切な数のコンバータセルを備え得る。一実施形態では、各々のコンバータアーム13内のコンバータセルの数は、30から1000までの範囲内に含まれる。
図4Aで示されるシナリオでは、全てのコンバータセル32a〜32iが動作可能である。しかしながら、図4Bのシナリオでは、第2のコンバータセル32bが故障した。
にもかかわらず、コンバータアーム13は、故障したコンバータセル32bがバイパスモードで通電するように設定されれば、未だ好適に働き得る。バイパスモードでは、問題のコンバータセルは、短絡され連続的に通電する。言い換えると、中央制御ユニット50からの信号にかかわらず、故障したコンバータセル32bは通電する。この構成における何らかの寸法上の余裕、すなわち、コンバータセル32a〜32iの余剰が存在する限り、残っている動作可能なコンバータセルは、故障したコンバータセル32bが置き代えられ又は修理されるまで、動作し、コンバータアームの望ましい機能を提供する。
図5Aは、一実施形態による、2つのコンバータセル32a、32b、及びそれらがそれぞれ関連する局所的制御ユニット30a、30bを示す概略図である。第1のコンバータセル32aは、第1の局所的制御ユニット30aに関連し、第2のコンバータセル32bは、第2の局所的制御ユニット30bに関連する。
第1のコンバータセル32aは、ここで、ハーフブリッジセルである。第1のコンバータセル32aは、2つの直列に接続されたスイッチング要素40a、40bの脚部を備える。スイッチング要素40a、40bの各々は、例えば、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、集積ゲート整流サイリスタ(IGCT)、ゲートターンオフサイリスタ(GTO)、又は任意の他の半導体要素を使用して実装される。随意に、各々のスイッチング要素40a、40bを横断して接続された(図示せぬ)逆並列ダイオードが存在する。エネルギー貯蔵要素41は、また、スイッチング要素40a、40bの脚部と並列に提供される。エネルギー貯蔵要素41は、例えば、コンデンサ、超コンデンサ、インダクタ、蓄電池などであり得る。第1のコンバータセル32aによって合成された電圧は、それ故、ゼロ又はエネルギー貯蔵要素41の電圧のいずれかであり得、エネルギー貯蔵要素41は、通常、第1の局所的制御ユニット30aによって制御される。
随意に、通電モードに設定された場合に、放電スイッチを通る電流を低減させるために、放電抵抗器35と直列に接続された放電スイッチ36を備えた、エネルギー貯蔵要素41と並列な脚部が存在する。放電スイッチ36は、エネルギー貯蔵要素が、例えば、保守又は修理のために放電されることを必要とする場合に、使用される。
第1のコンバータセルは、また、第1のコンバータセル32aの端子間に直接的に接続された、機械式バイパススイッチ装置1を備える。通常は、機械式バイパススイッチ装置1は、ブロッキングモード(blocking mode)にあり、それによって、第1のコンバータセルの電圧は、第1の局所的制御ユニット32aによって制御され得る。しかしながら、機械式バイパススイッチ装置1が通電モードにある場合、機械式バイパススイッチ装置1は、第1のコンバータセル32aを短絡させる。言い換えると、機械式バイパススイッチ装置1は、上述のバイパスモードを実施するために使用される。機械式バイパススイッチ装置1は、2つの制御入力部を有し、それによって、第1の局所的制御ユニット30a及び第2の局所的制御ユニット30bの両方によって、制御され得る。このやり方では、機械式バイパススイッチ装置1の制御における冗長性が存在する。第1のコンバータセル32aが故障し、かつ第1の局所的制御ユニット30aが機能不全であるためにバイパスモードが有効でない場合、第1のコンバータセル32aの動作は不明瞭となり得るので、この際の処置は非常に有益となる。電源故障及び/又は過大な費用をもたらし得る、そのような状況では、全体の電力変換装置9は、電源を切断される必要があり得る。しかしながら、ここで二重の指示命令が提示されるので、第2の局所的制御ユニット30bは、第1のコンバータセル32aをバイパスモードに設定するために、機械的バイパススイッチ装置1を制御することができる。
第2のコンバータセル32bは、第1のコンバータセル32bと同一の構造を有する。局所的制御ユニット30a、30bは、それら自身、及び互いがそれぞれ関連したコンバータセルに接続された対の組であり得る。コンバータアームの(図示せぬ)他の制御ユニット及びコンバータセルも、また、このやり方で接続され得る。このことは、全体のコンバータアームを通じて、制御不能が伝播する故障の危険性を低減する。更に、そのような構造は、局所的制御ユニットとコンバータセルとの間のケーブルの接続の長さを低減し、電磁妨害(EMI)を抑止する。高電圧の用途では、EMIは、しばしば非常に大きくなる。
(図示せぬ)別の実施形態では、制御ユニットは、全てのコンバータセルと連結され(daisy chained)、それによって、局所的制御ユニットは、2つの隣接するコンバータセル間にブリッジを形成する。代替的に、制御ユニット及びコンバータセルは、3つ、4つ、又はそれ以上のグループで接続され得る。
図5Bは、フルブリッジ構造を実装したコンバータセル32を示す。コンバータセルは、図4A、図4Bのコンバータセル32a〜32iのうちの任意の1つであり得、図5Aで示されるハーフブリッジコンバータセル32A、32Bと交換することができる。コンバータセル32は、ここで、4つのスイッチング要素40a〜40d、例えば、IGBT、IGCT、GTOなどを備える。随意に、各々のスイッチング要素40a〜40dを横断して接続された(図示せぬ)逆並列ダイオードが存在する。エネルギー貯蔵要素41は、また、2つのスイッチング要素40a、40bの第1の脚部及び2つのスイッチング要素40c、40dの第2の脚部を横断して並列に提供され得る。コンバータセル32は、また、コンバータセル32の端子間に直接的に接続された機械式バイパススイッチ装置1を備え、図5Aを参照して上述されたのと同じやり方で機能する。図5Aを参照して上述されたのと同じやり方で機能する、(図示せぬ)局所的制御ユニットも、また、存在する。
図5Aで示されたコンバータセルのハーフブリッジ構造と比較して、フルブリッジ構造は、両方のサインを担うことができる電圧の合成を可能にし、それによって、コンバータセルの電圧は、ゼロ、エネルギー貯蔵要素41の電圧、又はエネルギー貯蔵要素41の逆電圧(reversed voltage)のいずれかであり得る。
代替的に、(図示せぬ)他のコンバータセル構造は、例えば、他のブリッジ構造又は共鳴構造に基づいて、コンバータセル32に対して使用され得る。そのような構造において、機械式バイパススイッチ装置1は、コンバータセルをバイパスモードに設定するために使用され得る。
図6は、図5Aの2つのコンバータセルのうちの1つのコンバータセル32を、より詳細に示す概略図である。特に、例示的な一実施形態による機械式バイパススイッチ装置1が、より詳細に示される。図5Bの機械式バイパススイッチ装置1は、図6で描かれるのと同じやり方で実装され得、図6を参照して以下に説明される。
機械式バイパススイッチ装置1は、機械的スイッチ作動装置5に電気信号が供給されたときに、機械式スイッチ3を通電させる機械式スイッチ作動装置5によって制御され得る、機械式スイッチ3を備える。電気信号は、所定の特性、例えば、閾値レベルを超えた電圧及び/又は閾値レベルを超えた電流を有する信号である。一実施形態では、機械式スイッチ作動装置5は、機械式スイッチ3を通電させるための火工式の(pyrotechnic)作動装置を備え得る。
機械式バイパススイッチ装置1は、上の図5を参照して説明されたような、2つのそれぞれの局所的制御ユニットに接続された、第1の制御入力部4a及び第2の制御入力部4bを更に備える。このやり方では、第1の制御入力部4a及び第2の制御入力部4bのいずれか1つ又はそれらの両方に提供された制御信号は、提供された電気信号が、機械式スイッチ3を通電させる機械式スイッチ作動装置5に提供されることをもたらす。言い換えると、第1の制御入力部4aにのみ提供された制御信号は、機械式スイッチを通電させ、第2の制御入力部4bにのみ提供された制御信号は、機械式スイッチを通電させ、第1の制御入力部4a及び第2の制御入力部4bの両方に提供された制御信号は、機械式スイッチ3を通電させる。第1の制御入力部4a及び第2の制御入力部4bの各々は、光ファイバー入力部又はガルバニック入力部であり得る。光ファイバー入力部を伴って、ガルバニック接続とは対照的に、本質的に、ガルバニック絶縁を全く必要とすることなしに、第1及び第2の制御入力部4a、4bと、これらの入力部4a、4bに対して入力を提供する装置との間に、重大な電圧差が存在し得ることを可能にする。
この実施形態では、第1の制御入力部4aを使用して導電状態が制御される第1の制御スイッチ6a、及び第2の制御入力部4bを使用して導電状態が制御される第2の制御スイッチ6bが存在する。制御スイッチの組み合わせ7は、第2の制御スイッチ6bと並列に接続された第1の制御スイッチ6aを備え、かつ制御スイッチ7の組み合わせは、機械式スイッチ作動装置5と直列に接続される。制御スイッチ6a、6bは、例えば、光学的に又はガルバニックに制御されたトランジスタ又はサイリスタなどの、任意の適切な電気制御されたスイッチであり得る。
高いオーム抵抗器60が、コンバータセル32の正電圧側と、2つのそれぞれのエネルギー貯蔵装置71a、71bとの間に提供され、2つのそれぞれのダイオード70a、70bを介して2つのエネルギー貯蔵装置71a、71bを充電する。エネルギー貯蔵装置71a、71bは、例えば、コンデンサ、超コンデンサ、インダクタ、蓄電池などを使用して実装され得る。更に、分離した電力供給源73が、2つのそれぞれのダイオード70e、70fを介して機械式バイパススイッチ装置1に電力供給する。分離した電力供給源73は、例えば、局所的制御ユニットの部分であり得る。2つの独立したツェナーダイオード72a、72bが、2つのそれぞれのエネルギー貯蔵装置71a、71bを充電する電圧レベルを規制するために使用される。エネルギー貯蔵装置71a、71bの各々は、その後、2つのそれぞれのダイオード70b、70cを介して、機械式スイッチ作動装置5に接続される。
このやり方では、電力供給の冗長性が、2つの分離したやり方で取得される。第1に、2つの分離した電力供給源が存在し、1つはエネルギー貯蔵装置71a、71bを充電するコンバータセル32であり、1つは分離した電力供給源73である。第2に、2つの電力供給源から機械式スイッチ作動装置5に電力供給するための制御回路の2つの分離した組が存在する。これは、単一の又は更に複数の構成要素の故障のための故障の任意の危険性を低減する。
更に、機械式バイパススイッチ装置1は、随意に、機械式スイッチ3が通電しているか否かを検出するモニタリング装置8を備える。コンバータセル32がバイパスモードにあることを単にモニターするだけでは不十分であり得るので、これは非常に有益である。第1のスイッチング要素40aが短絡モードで故障した場合には、また、コンバータセルも短絡モードであり得る。しかしながら、そのようなシナリオは、短絡モードにあり続ける第1のスイッチング要素40aに応じ、かつ信頼できない。それ故、そのようなシナリオは、安定した短絡として信頼されるべきでない。
モニタリング装置8は、また、機械式スイッチ3が、2つの分離した装置、例えば、上の図5を参照しながら説明された、2つの接続された局所的制御ユニットなどに通電しているか否かを表示する信号を供給するための、2つの信号出力部11a、11bを備えることによって、冗長な使用のために構成され得る。
一方で、機械式バイパススイッチ装置1は、任意のタイプのコンバータセルをバイパスするために提供され得る。例えば、機械式バイパススイッチ装置1は、(図6で示される構成のみではない)任意のタイプのハーフブリッジセル、フルブリッジセル、他のブリッジ構造、又は共鳴構造をバイパスするために提供され得る。
図7A〜図7Cは、図6のモニタリング装置8の様々な実施形態を用いた機械式スイッチを示す概略図である。機械式スイッチ3は、固定部分20a、20b及び可動部分21を備える。可動部分21に取り付けられた第1の接触ピース22aが存在する。機械式スイッチ作動装置5が駆動された場合に、それは、可動部分21を矢印の方向に移動させ、それによって、第1の接触ピース22aは22bと接触する。このことは、機械式スイッチ3を通電させる。
図7Aで示される実施形態では、可動部分21は、可動部分21が機械式スイッチ3を通電させるために動いたときに、ブレークするように配置された光ファイバー25に取り付けられる。光ファイバー25がブレークしたときに、光ファイバー25を通る光信号は遮断され、この変化は2つの信号出力部(図6の11a、11b)に伝播する。随意に、2つのそれぞれの信号出力部に独立して接続された2つの光ファイバーが存在する。このやり方では、機械式スイッチ3が通電状態にあることを表示するために、2つの光ファイバーのうちの1つがブレークすることで十分である。
光ファイバー25は、ここで、可動部分21の動作の方向に対して基本的に垂直に突出した突出部26の周りを、光ファイバー25がループすることによって、可動部分21に取り付けられている。
図7Bで示される実施形態では、図7Aで示された実施形態におけるように、可動部分21は、光ファイバー25に取り付けられ、それによって、可動部分21が機械式スイッチ3を通電させるために動いたときに、光ファイバー25はブレークする。光ファイバー25がブレークしたときに、この信号は、2つの信号出力部(図6の11a、11b)に伝播する。しかしながら、ここで、光ファイバー25は、光ファイバーを可動部分21の孔を通してループさせることによって、可動部分21に取り付けられる。
図7Cで示される実施形態では、可動部分21は、可動部分21が機械式スイッチ3を通電させる位置にあるときに、光を反射するように配置された反射面28を備える。
本明細書で提示された実施形態は、高電圧の用途に適用され得る。代替的に又は付加的に、本明細書で提示された実施形態は、中電圧の用途又は更に低電圧の用途にも適用され得る。
本発明は、主として、2、3の実施形態を参照しながら上述されてきた。しかしながら、当業者によって容易に理解されるように、上述したものとは異なる他の実施形態が、同様に、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の範囲内に含まれることは可能である。

Claims (18)

  1. 電力変換装置(9)内のコンバータセル(32)をバイパスするように構成された、機械式バイパススイッチ装置(1)であって、
    機械式スイッチ(3)、
    電気信号が供給されたときに、前記機械式スイッチ(3)を通電させるように構成された、機械式スイッチ作動装置(5)、
    第1の制御入力部(4a)、及び
    第2の制御入力部(4b)を備え、
    前記第1の制御入力部(4a)及び前記第2の制御入力部(4b)のいずれか、又は前記第1の制御入力部(4a)及び前記第2の制御入力部(4b)の両方に提供される制御信号が、前記機械式スイッチ(3)を通電させるように構成される、機械式バイパススイッチ装置(1)。
  2. 前記第1の制御入力部(4a)を使用して導電状態が制御される、第1の制御スイッチ(6a)、
    前記第2の制御入力部(4b)を使用して導電状態が制御される、第2の制御スイッチ(6b)、及び
    前記第2の制御スイッチ(6b)と並列に接続された前記第1の制御スイッチ(6a)を備えた、制御スイッチの組み合わせ(7)を更に備え、
    前記制御スイッチの組み合わせ(7)は、前記機械式スイッチ作動装置(5)に直列に接続される、請求項1に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  3. 前記機械式スイッチ作動装置(5)は、火工式の作動装置を備える、請求項1又は2に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  4. 前記機械式スイッチ(3)が通電しているか否かを検出するモニタリング装置(8)を更に備える、請求項1から3のいずれか一項に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  5. 前記モニタリング装置(8)は、前記機械式スイッチ(3)が2つの分離した装置に通電しているか否かを表示する信号を供給するための2つの信号出力部(11a、11b)を備える、請求項4に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  6. 前記機械式スイッチ(3)は、固定部分(20a、20b)及び可動部分(21)を備え、前記可動部分(21)は、前記可動部分(21)が前記機械式スイッチ(3)を通電させるために動いたときに、ブレークするように配置された光ファイバー(25)に取り付けられる、請求項4又は5に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  7. 前記機械式スイッチ(3)は、固定部分(20a、20b)及び可動部分(21)を備え、前記可動部分(21)は、前記可動部分(21)が前記機械式スイッチ(3)を通電させる位置にあるときに、光を反射するように配置された反射面(28)を備える、請求項4又は5に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  8. 前記第1の制御入力部(4a)及び前記第2の制御入力部(4b)の各々は、光ファイバー入力部である、請求項1から7のいずれか一項に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  9. 前記機械式スイッチ作動装置に電力供給するためのエネルギー貯蔵装置(71a、71b)を更に備える、請求項1から8のいずれか一項に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  10. 2つのエネルギー貯蔵装置(71a、71b)を更に備える、請求項1から9のいずれか一項に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  11. 任意のエネルギー貯蔵装置は、2つの分離した電源から充電されるように構成される、請求項9又は10に記載のバイパススイッチ装置(1)。
  12. 一方の電源は前記コンバータセルであり、他方の電源は、前記コンバータセルの動作を制御するようにもまた構成された、局所的制御ユニットである、請求項11に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)。
  13. 複数の直列に接続されたコンバータセル(32a〜32i)を備えたコンバータアーム(13、13a、13b)であって、各々のコンバータセル(32a〜32i)は、エネルギー貯蔵要素(41)、少なくとも2つのスイッチング要素(40a、40b)、及び請求項1から12のいずれか一項に記載の機械式バイパススイッチ装置(1)を備える、コンバータアーム(13、13a、13b)。
  14. 各々のコンバータセルは、それぞれの局所的制御ユニット(30a、30b)に関連し、各々の局所的制御ユニット(30a、30b)は、その関連したコンバータセル及びその関連したコンバータセルに隣接したコンバータセルの、第1の制御入力部(4a)及び第2の制御入力部(4b)のうちの1つに接続される、請求項13に記載のコンバータアーム(13、13a、13b)。
  15. 前記局所的制御ユニット(30a、30b)は、それら自身、及び互いのそれぞれに関連したコンバータセルに接続された対の組である、請求項14に記載のコンバータアーム(13、13a、13b)。
  16. 前記コンバータセルの各々は、ハーフブリッジセルである、請求項13から15のいずれか一項に記載のコンバータアーム(13、13a、13b)。
  17. 前記コンバータセルの各々は、フルブリッジセルである、請求項13から15のいずれか一項に記載のコンバータアーム(13、13a、13b)。
  18. 請求項14から16のいずれか一項に記載の少なくとも1つのコンバータアーム(13、13a、13b)を備える、電力変換装置(9)。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020165954A1 (ja) 2019-02-12 2020-08-20 三菱電機株式会社 電力変換装置、および電力変換システム
JP7450831B1 (ja) 2023-07-14 2024-03-15 三菱電機株式会社 電力変換装置

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3163729B1 (en) 2014-06-30 2022-04-20 Mitsubishi Electric Corporation Power conversion device
EP3032680A1 (en) * 2014-12-12 2016-06-15 ABB Technology AG Standby and charging of modular multilevel converters
CN209571964U (zh) 2015-04-23 2019-11-01 西门子公司 包括至少一个有至少两个子模块和电感的串联电路的装置
EP3264435B1 (en) * 2016-06-27 2019-04-24 ABB Schweiz AG Medium voltage circuit switch or breaker
US10404181B2 (en) * 2016-08-16 2019-09-03 General Electric Company System and method for integrating hybrid energy storage into direct current power systems
US10014773B2 (en) * 2016-08-31 2018-07-03 General Electric Company Hybrid active power link module device and associated systems and methods
CN110999054B (zh) * 2017-08-09 2023-03-31 西门子能源全球有限公司 用于变流器的功率模块和多电平变流器
JP6902165B2 (ja) * 2018-09-17 2021-07-14 フェニックス コンタクト ディベロップメント アンド マニュファクチャリング、インコーポレイテッド バックプレーン用機械的バイパス・スイッチ組立品
CN110474344A (zh) * 2019-08-15 2019-11-19 荣信汇科电气技术有限责任公司 功率单元的循环旁路触发和循环状态报告方法及拓扑结构
CN113130247B (zh) * 2019-12-30 2022-11-22 西安西电高压开关有限责任公司 一种组合式旁路开关
EP3934089A1 (en) * 2020-06-29 2022-01-05 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Cell assembly and converter comprising a plurality of arms, each having such a cell assembly

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000060142A (ja) * 1998-05-21 2000-02-25 Robicon Corp 故障モ―ドにおいて高出力駆動を行う方法及び装置
JP2010524426A (ja) * 2007-04-16 2010-07-15 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト コンバータモジュールの保護装置
JP2010539877A (ja) * 2007-09-13 2010-12-16 シーメンス インダストリー インコーポレイテッド 電源の電力素子をバイパスする方法およびシステム
JP2011205887A (ja) * 2010-03-25 2011-10-13 Abb Schweiz Ag ブリッジングユニット

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5461300A (en) * 1993-03-30 1995-10-24 Electric Power Research Institute, Inc. Phase angle regulating transformer with a single core per phase
JP4212694B2 (ja) * 1998-12-09 2009-01-21 株式会社日立製作所 電力変換装置
EP1579547A1 (en) * 2002-12-06 2005-09-28 Electrical Power Research Institute Uninterruptable power supply and generator system
US7274112B2 (en) * 2004-08-31 2007-09-25 American Power Conversion Corporation Method and apparatus for providing uninterruptible power
US8116704B2 (en) * 2006-11-09 2012-02-14 Parkervision, Inc. Switching power supply
ES2440725T3 (es) 2008-12-18 2014-01-30 Abb Technology Ag Disposición de conmutadores para dispositivos de conmutación de media y alta tensión
US8611113B2 (en) 2009-01-16 2013-12-17 Abb Technology Ag Fault protection in voltage source converters with redundant switching cells via mechanical switches being closed pyrotechnically
WO2010145688A1 (en) 2009-06-15 2010-12-23 Areva T&D Uk Limited Converter control
BR112012023451A2 (pt) 2010-03-18 2016-05-24 Abb Research Ltd célula conversora para conversores em cascata e um sistema de controle e método para operar uma célula conversora
AU2010349377B2 (en) * 2010-03-23 2016-06-30 Abb Technology Ag A voltage source converter and a method for fault handling thereof
US8934268B2 (en) * 2010-04-08 2015-01-13 Alstom Technology Ltd Power electronic converter for use in high voltage direct current power transmission
CN201985516U (zh) * 2011-01-28 2011-09-21 广州高澜节能技术股份有限公司 一种串电容抑制高压变压器中性点直流电流的隔离装置
CA2838775C (en) * 2011-06-10 2016-08-16 Abb Technology Ag Method for energizing a chain-link converter, controller, computer programs and computer program products
US8896152B2 (en) * 2011-06-30 2014-11-25 Schneider Electric It Corporation Systems and methods for operating an uninterruptible power supply
WO2013017145A1 (en) 2011-07-29 2013-02-07 Abb Technology Ag Ctl cell protection
CN202616988U (zh) * 2012-05-03 2012-12-19 Abb研究有限公司 具有旁路功能的半桥功率转换器单元
EP2862192B1 (en) * 2012-06-13 2016-05-18 ABB Technology Ltd. Bypass switch assembly
EP2824701B1 (en) * 2013-07-12 2020-05-06 ABB Power Grids Switzerland AG High-power semiconductor module

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000060142A (ja) * 1998-05-21 2000-02-25 Robicon Corp 故障モ―ドにおいて高出力駆動を行う方法及び装置
JP2010524426A (ja) * 2007-04-16 2010-07-15 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト コンバータモジュールの保護装置
JP2010539877A (ja) * 2007-09-13 2010-12-16 シーメンス インダストリー インコーポレイテッド 電源の電力素子をバイパスする方法およびシステム
JP2011205887A (ja) * 2010-03-25 2011-10-13 Abb Schweiz Ag ブリッジングユニット

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020165954A1 (ja) 2019-02-12 2020-08-20 三菱電機株式会社 電力変換装置、および電力変換システム
JP7450831B1 (ja) 2023-07-14 2024-03-15 三菱電機株式会社 電力変換装置

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