JP3650676B2 - 電圧下降装置および、該装置を含む単相回路から給電される非同期駆動用装置 - Google Patents
電圧下降装置および、該装置を含む単相回路から給電される非同期駆動用装置 Download PDFInfo
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に単相回路から給電される非同期駆動用装置(chaine de traction asynchrone )に関し、特に電圧下降装置(dispositif abaisseur de tension )および、電圧下降装置を含む単相回路から給電される非同期駆動用装置を対象とする。
【0002】
【従来の技術】
従来の技術によれば、単相回路から給電される非同期駆動用装置は主として、駆動用電動機を制御する電圧インバータと、インバータの電源の役割をして中間直流電圧を送る強制整流型単相電圧器(redresseurs monophases a commutation
forcee )とを用いる。
【0003】
このような従来技術の駆動用装置では、中間直流電圧に耐えることだけを目的として寸法設定されるインバータのアームおよび整流器のアームを標準化することができる。
【0004】
幾つかの適用例では、駆動用装置は、たとえば3000Vの直流供給電圧のように直流又は交流の複数の給電回路で機能しなければならない。
【0005】
こうした用途では、インバータと整流器を直接、高い直流電圧に接続することはできない。その場合の既知の解決法としては、整流器のアームを配列し直して直並列チョッパを得ることにより、同じ中間直流電圧を供給電圧3000Vで再構成(reconstituer)し、これが単相で駆動用インバータに給電する。
【0006】
この解決法を実施するための手段の一つは、出力回路を整流する電気−機械的手段の使用ならびに平滑インダクタンスの使用にある。
【0007】
ただし、インダクタンスを単相変圧器の二次コイルで置き換えることも可能である。
【0008】
これらの既知の解決法の欠点は、複数の中間電圧を再構成することにある。
【0009】
実際、これらの中間電圧は、全てが同じ電位を基準とするわけにはいかない。
【0010】
たとえば中間電圧の一つは、供給電圧の正の端子に直接接続される。その結果、この中間電圧の後段の装置全体を、CEI規格によれば実効電圧9500V、50Hzのアースに対して、たとえば3000Vの電気絶縁性に耐えるように設計しなくてはならない。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
このような絶縁による寸法設定上の制約により、絶縁体および導通路の距離の寸法設定が過度になる一方、半導体の冷却システムの熱抵抗を増すことになる。
【0012】
従って本発明の目的は、上記の欠点をもたない単相回路で給電される非同期駆動用装置で用いる電圧下降装置にある。
【0013】
【課題を解決するための手段】
本発明による電圧下降装置の基本概念は、中間直流電圧を一つだけ再構成することにある。
【0014】
中間直流電圧の値は、入力電圧の約半分である。
【0015】
中間直流電圧は電気的に絶縁され、すなわち供給回路網から供給されるものではない。
【0016】
本発明によれば、電圧下降装置は、主駆動用変圧器Tの二次コイルに作用する少なくとも一組の強制整流型単相整流器を含み、直流回路からの出力が前記主駆動用変圧器Tを通過し、前記エネルギーは、昇圧制御整流器(redresseur controle elevteur de tension )として機能する強制整流型単相整流器によって二次コイルで回収され、前記他方の強制整流型単相整流器は、電圧インバータに同期して動作し、前記主駆動用変圧器Tの一次コイルは開回路であることを特徴とする。
【0017】
好ましい第1の実施の形態による本発明を満たす電圧下降装置は、以下の特徴の少なくとも一つを有する。
【0018】
−第1および第2強制整流型単相整流器は、主駆動用変圧器の第1および第2二次コイルにそれぞれ給電し、前記第1および第2単相整流器は、各種の電圧インバータに同期して動作するとともに前記主駆動用変圧器の前記第1および第2二次コイルにそれぞれ給電し、第3強制整流型単相整流器は、昇圧制御整流器として機能し、前記主駆動用変圧器の前記第3二次コイルから給電される。
【0019】
−主駆動用変圧器の前記第1、第2及び第3二次コイルの巻き数は同じである。
【0020】
好ましい他の実施の形態による本発明を満たす電圧下降装置において、前記各組の前記第1および第2強制整流型単相整流器は直列接続され、前記各組は入力電圧を印加され、前記第1単相整流器は電圧インバータに同期して動作するとともに、接続される前記主駆動用変圧器の前記第1二次コイルに給電し、前記第2強制整流型単相整流器は昇圧制御整流器として機能し、接続される前記主駆動用変圧器の前記第2二次コイルから給電されることを特徴とする。
【0021】
好ましい実施の形態の任意の一つによる本発明を満たす電圧下降装置は、以下の特徴の少なくとも一つを有する。
【0022】
−前記主駆動用変圧器の前記第1および第2二次コイルの給電は、主駆動用変圧器Tの磁気回路が飽和しないような周波数で方形交流電圧によって行われる。
【0023】
−前記単相整流器は、昇圧制御整流器として機能し、入力電圧Eの値の半分よりわずかに高い値に直流出力電圧を制御する。
【0024】
さらに他の特徴によれば、本発明は、上記の電圧下降装置を含む単相回路で供給される非同期駆動用装置に関する。
【0025】
本発明の電圧下降装置の長所は、直並列チョッパが不要であることにある。
【0026】
本発明の他の目的、特徴ならびに長所は、図面を参照する電圧下降装置の好ましい実施の形態の説明により明らかになろう。
【0027】
【発明の実施の形態】
図1は、電気的に絶縁した本発明による電圧下降装置の好ましい実施の形態の回路図を示す。
【0028】
第1および第2強制整流型単相整流器1、2は、たとえば3000Vの入力電圧Eで直列に供給される。
【0029】
第1および第2単相整流器1、2は、主駆動用変圧器Tの第1および第2二次コイル3、4にそれぞれ給電する。
【0030】
第1および第2単相整流器は、電圧インバータに同期して動作する。
【0031】
第1および第2単相整流器は、たとえば3000V/2の値の方形の交流電圧等によって、主駆動用変圧器Tの磁気回路が飽和しないような周波数で主駆動用変圧器の第1および第2二次回路3、4に給電する。
【0032】
第3強制整流型単相整流器6は、主駆動用変圧器Tの第3二次コイル5から給電される。
【0033】
この第3単相整流器6は、単相回路と同じ原理で昇圧制御整流器として機能し、かくして3000V/2よりやや高い値に直流出力電圧Sを制御する。
【0034】
主駆動用変圧器Tは開回路の一次コイル7を含み、従って一次コイルは用いられない。
【0035】
上記において、主駆動用変圧器の三つの二次コイルの巻き数が同じであると仮定したが、これはたとえば鉄道機関の分野の場合である。
【0036】
中間直流電圧は電気的に絶縁され、単相回路としてアースMを基準とすることができる。
【0037】
第1および第2単相整流器の制御エレクトロニクスに組み込まれた制御装置(図示せず)は、一方でこれらの単相整流器の電圧のバランスを取り、他方で第1および第2二次コイルに直流を流さないようにする役割をする。
【0038】
第1および第2単相整流器の制御エレクトロニクスに組み込まれたこの装置は、第1およびまたは第2単相整流器の半導体が周期的な導電率で動作することにより電圧差を補正することができる。
【0039】
本発明の電圧下降装置は主駆動用変圧器の開回路の一次コイルを含むことにより、以下のような長所を有する。
【0040】
−常にアースを基準とすることができる直流出力電圧を一つだけ再構成する。
【0041】
−電気的に絶縁したまたは絶縁しない電圧を一つだけ再構成する。
【0042】
−直流電圧で給電される機器の入力電圧の絶縁を避ける。
【0043】
−従来技術の装置のように、平滑インダクタンスを付加的に使用しない。
【0044】
図2は、電気的に絶縁しない本発明による電圧下降装置の好ましい実施の形態の回路図である。
【0045】
第1および第2強制整流型単相整流器(1、6)は、たとえば3000Vの入力電圧Eで直列に給電される。
【0046】
第1強制整流型単相整流器1は、図1に示された上記の第1単相整流器と同じ機能を有する。
【0047】
第1単相整流器1は主駆動用変圧器Tの第1二次コイル3に給電する。
【0048】
第1単相整流器1は発振器として機能し、たとえば3000V/2の方形交流電圧を主駆動用変圧器の第1二次コイル3に送る。
【0049】
第2強制整流型単相整流器6は、主駆動用変圧器Tの第2二次コイル5から給電される。
【0050】
この第2単相整流器6は、単相回路と同じ原理で昇圧制御された整流器として機能し、アースMを基準とする出力電圧Sをたとえば3000V/2よりもわずかに高い値に制御する。
【0051】
主駆動用変圧器Tは開回路の一次コイル7を含み、従って一次コイルは用いられない。
【0052】
第1単相整流器1の制御装置(図示せず)は、直流が第1二次コイルを通らないようにする役割だけをする。
【0053】
第2単相整流器6の制御装置(図示せず)は、出力電圧Sを制御する役割をする。
【0054】
図3は、図2に示した電圧下降装置を、6個の単相整流器を含む電圧下降装置に拡大した図を示す。
【0055】
図3では、3組の強制整流型単相整流器1、6があり、単相整流器の各組は、たとえば3000Vの入力電圧Eを供給される。
【0056】
第1単相整流器1の各々は第1二次コイル3に接続され、第2単相整流器6の各々は第2二次コイル5に接続される。
【0057】
第1単相整流器1は、同一の主駆動用変圧器Tの第1二次コイル3にそれぞれ給電する。
【0058】
第2単相整流器6は全て、昇圧制御整流器として機能し、たとえば3000V/2よりもわずかに高い値でアースMを基準とする同一の出力電圧Sを全て制御する。
【0059】
主駆動用変圧器Tは開回路の一次コイル7を含み、従って一次コイルは用いられない。
【0060】
上記の好ましい実施の形態のいずれかにより、本発明による電圧下降装置は、主駆動用変圧器Tの二次コイル3、4または3、5に作用する少なくとも一組の強制整流型単相整流器1、2または1、6を含み、直流回路からの出力が前記主駆動用変圧器Tを通過し、前記エネルギーは、昇圧制御整流器として機能する強制整流型単相整流器6によって二次コイル5で回収され、前記他方の強制整流型単相整流器1、2は、電圧インバータに同期して動作する。
【0061】
本発明の電圧下降装置は限定的ではないが、特に鉄道の駆動分野に適用される。
【0062】
また本発明は、上記の電圧下降装置を含む単相回路で給電される非同期駆動用装置に関する。
【図面の簡単な説明】
【図1】電気的に絶縁した本発明による電圧下降装置の好ましい実施の形態の回路図である。
【図2】電気的に絶縁しない本発明による電圧下降装置の好ましい実施の形態の回路図である。
【図3】図2に示した電圧下降装置を6個の単相整流器を含む電圧下降装置に拡大した図である。
【符号の説明】
3、4、5 二次コイル
1、2、6 単相整流器
Claims (7)
- 主駆動用変圧器(T)の二次コイル(3、4、5または3、5)に各々が接続された少なくとも2つの強制整流型単相整流器(1、2、6または1、6)を含み、前記主変圧器(T)の一次コイル(7)は開回路であり、前記整流器の少なくとも1つ(1)はその入力として直流電圧(E)を受け且つ電圧インバータとして動作し、昇圧制御整流器として機能する他の強制整流型単相整流器(6)は前記変圧器(T)を通過する電力を回収し且つ出力(S)として単相直流電圧を供給する、ことを特徴とする電圧下降装置。
- 第1および第2強制整流型単相整流器(1,2)は、主駆動用変圧器(T)の第1および第2二次コイル(3、4)にそれぞれ給電し、前記第1および第2単相整流器は、同期電圧インバータとして動作し、第3強制整流型単相整流器(6)は、昇圧制御整流器として機能するとともに前記変圧器(T)の第3二次コイル(5)から給電されることを特徴とする請求項1に記載の電圧下降装置。
- 前記変圧器(T)の前記第1、第2及び第3二次コイル(3、4、5)の巻き数は同じであることを特徴とする請求項2に記載の電圧下降装置。
- 直列に接続された少なくとも1組の強制整流型単相整流器を有し、前記各組は第1(1)および第2(6)の整流器を有し且つ入力電圧(E)を印加され、前記第1単相整流器(1)は同期電圧インバータとして動作し、接続される前記主駆動用変圧器(T)の前記第1二次コイル(3)に給電し、前記第2強制整流型単相整流器(6)は昇圧制御整流器として機能し、前記変圧器(T)の前記第2二次コイル(5)から給電されることを特徴とする請求項1に記載の電圧下降装置。
- インバータとして動作する整流器により給電される前記コイル(3、4)は、主駆動用変圧器(T)の磁気回路が飽和しないような周波数で方形交流電圧によって給電されることを特徴とする請求項2又は4に記載の電圧下降装置。
- 前記単相整流器(6)は、昇圧制御整流器として機能し、入力電圧(E)の値の半分よりわずかに高い値に直流出力電圧(S)を制御することを特徴とする請求項1、2、4又は5のいずれか一項に記載の電圧下降装置。
- 請求項1から6のいずれか一項に記載の電圧下降装置を含むことを特徴とする単相回路から給電される非同期駆動用装置。
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