JP4153719B2 - 可変速駆動装置 - Google Patents

可変速駆動装置 Download PDF

Info

Publication number
JP4153719B2
JP4153719B2 JP2002128222A JP2002128222A JP4153719B2 JP 4153719 B2 JP4153719 B2 JP 4153719B2 JP 2002128222 A JP2002128222 A JP 2002128222A JP 2002128222 A JP2002128222 A JP 2002128222A JP 4153719 B2 JP4153719 B2 JP 4153719B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
phase
variable speed
speed drive
windings
drive device
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP2002128222A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2003324990A (ja
Inventor
崎 雅 徳 宮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Systems Corp
Original Assignee
Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Systems Corp
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 Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Systems Corp filed Critical Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Systems Corp
Priority to JP2002128222A priority Critical patent/JP4153719B2/ja
Publication of JP2003324990A publication Critical patent/JP2003324990A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4153719B2 publication Critical patent/JP4153719B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は交流電動機(以下、単に「電動機」という)を駆動する駆動装置に関する。特に本発明は、電源が高圧で、複数のインバータの直流電源端子を直列に接続して高圧電源に接続し、インバータの出力を電動機に給電する方式の可変速駆動装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の高圧インバータ技術においては、複数個の電力用半導体素子(以下、「素子」という)を直列に接続して高電圧のインバータを構成する方式や、比較的低電圧の複数組のインバータを直列に接続して高圧電動機に給電する直列多重方式、中性点クランプ回路方式などの技術が一般的である。
【0003】
図11は、素子を直列接続する従来方式のインバータの結線図を示すものである。図11の電力変換器は、機能的にはブリッジ結線の3相インバータであって、各アームは、スイッチング能力のある複数個(図示の例では3個)直列の電力用半導体素子1(以下、「スイッチング素子」という)と、各スイッチング素子1に逆並列に接続されたダイオード2と、直流入力端に接続されたフィルタコンデンサ3とからなっている。直流電源をPN端子から供給し、交流出力をU,V,W端子から得る。
【0004】
スイッチング素子1の電圧耐量には一般に半導体製造技術に起因する製作限界があり、現時点では8kV程度が上限とされている。これ以上の高耐圧を必要とする用途には、素子を直列に接続して対処することが行われる。図11には3個のスイッチング素子1を直列接続した例が示されている。直列に接続された3個のスイッチング素子1は同時にオンオフ制御され、スイッチング過渡期を含むいかなる場合でも均等に電圧を分担する必要がある。
【0005】
一般に、比較的低圧の素子を直列接続することによって高圧インバータを構成する方式では、インバータの構成部品として電圧分担平均化のための分圧抵抗や過電圧防止のためのスナバ回路、電圧アンバランスが発生したときのための強制オン回路などの保護回路が必要となり、その分、周辺部品の数が増える。また部品点数が増加することにより装置全体の信頼性が低下する。このように低圧素子を用いて高圧インバータを構成する場合、装置の複雑化および大形化を招き、結果としてコストの増加を招く。
【0006】
図12は、従来の直列多重方式インバータ装置を説明する図である。図12は高圧3相交流電動40に制御された交流電力を供給するための電力変換装置を示すものである。図12の電力変換装置においては、高圧化に対処して、U,V,W各相ごとに2組の単相インバータ10が設けられ、これら2組の単相インバータ10は各相ごとに交流出力端子A,Bを介して直列接続されて1相分のインバータを構成し、各相インバータの交流出力端子は一端が中性点端子Nに接続され、他端が各相交流出力端子U,V,Wを介して対応する電動機端子に接続されている。各単相インバータ10に対し1:1の関係で単相または3相の整流器30が設けられ、整流器30の直流出力が対応する単相インバータ10の直流入力端子P,Nに入力される。各整流器30に対応する形で整流器30と同数の変圧器4が設けられる。これらの変圧器4の1次端子は交流電源5に接続される。
【0007】
整流器30はダイオードによって構成され、インバータ10はスイッチング素子のほかにダイオードおよびフィルタコンデンサを含んで構成されている(図11参照)。
【0008】
一般に、直列多重方式の高圧インバータは多数の変圧器を必要とし、装置の重量増加およびコスト増加を招く。多数の変圧器の1次巻線を共通化した多巻線構造の変圧器を採用することにより、変圧器の台数は1台もしくは数台程度に減少させることが可能であるが、2次巻線数の多い複雑な構造の変圧器となり、重量やコストの増加は避けがたい。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記事情を考慮してなされたものであって、特殊な入力変圧器などが不要で、高耐圧の素子を使ったり、素子を直列接続して周辺部品の増加を招いたりすることなく、比較的安価で信頼性の高い可変速駆動装置を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、請求項1に係る発明は、直流電源と、n相の各相巻線が2以上の数m個の分割巻線に分割された交流電動機と、交流電動機の各分割巻線に対応して設けられ、交流側が分割巻線に個々に接続され、直流側が各相ごとにm台の単相インバータを直列にして直流電源に接続されたnm台の単相インバータからなり、交流電動機の各相m組の分割巻線に、各相ごとに所定の位相差を有し、かつ同一相内のm組の分割巻線には同一電流を供給するインバータ群とを備えた可変速駆動装置を構成したものである。
【0012】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、直流電源は、偶数k個の単位2次巻線を有する変圧器と、この変圧器の各単位2次巻線に個々に接続され、直流出力側を直列に接続したk台の整流器とから構成されていることを特徴とする。
【0013】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、直流電源は、複数p個の単位2次巻線を有する変圧器と、この変圧器の各単位2次巻線に個々に接続され、直流出力側を並列に接続したp台の整流器とから構成されていることを特徴とする。
【0014】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、直流電源は、偶数k台の変圧器と、交流入力側がk台の変圧器の2次巻線に個々に接続され、直流出力側を直列に接続したk台の整流器とから構成されていることを特徴とする。
【0015】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、直流電源は、複数p台の変圧器と、これらp台の変圧器の2次巻線に個々に接続され、直流出力側を並列に接続したp台の整流器とから構成されていることを特徴とする。
【0016】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、直流電源は、交流発電機と、この交流発電機の出力端に接続された整流器とから構成されていることを特徴とする。
【0017】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、直流電源は、少なくとも偶数k組の出力巻線を有する発電機と、交流入力側を発電機のk組の出力巻線に個々に接続し、直流出力側を互いに直列に接続したk台の整流器とから構成されていることを特徴とする。
【0018】
請求項に係る発明は、請求項1に記載の可変速駆動装置において、インバータ群は、交流電動機の各相内m個の分割巻線に同一電流が供給されるように同一相m台の単相インバータの対応するスイッチング素子を同一タイミングでオンオフ制御することを特徴とする。
【0020】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【0021】
図1は本発明の実施の一形態である可変速駆動装置を説明する図である。なお、図1において、図11と同一構成要素には同一符号を付している。
【0022】
3相交流電動機40は各相の巻線を2以上のm個の分割巻線に分割した構成、例えば2分割した構成とする。それぞれの端子符号をU相の分割巻線に対してはU,UとU,U、V相の分割巻線に対してはV,VとV,V、W相の分割巻線に対してはW,WとW,Wと付す。各分割巻線は相互に絶縁されているものとする。
【0023】
各相2台の単相インバータ10を一方の直流入力端子Nと他方の直流入力端子Pで直列に接続してU相単相インバータとする。その一方の単相インバータの交流出力端子をU,Uとし、他方の単相インバータの交流出力端子をU,Uとし、それぞれ対応する3相交流電動機40のU相巻線の端子U〜Uに接続する。以下同様に、2台の単相インバータ10の入力端子P,NとP,Nを直列に接続してV相インバータとする。一方の単相インバータ出力端子をVとV、他方の単位単相インバータ出力端子をVとVとし、それぞれ対応する3相交流電動機40のV相巻線の端子V〜Vに接続する。また、2台の単相インバータ10の入力端子P,NとP,Nを直列に接続してW相単相インバータとする。一方の単相インバータ出力端子をWとW、他方の単相インバータ出力端子をWとWとし、それぞれ対応する3相交流電動機40のW相巻線の端子W〜Wに接続する。U,V,W各相の直流端子PとN、PとN、PとNはそれぞれ直流電源6に接続して直流電力の供給を受ける。
【0024】
ここで単相インバータ10の内部構成を、図2を参照して説明する。図2において、GTO,GCT,IGBT,IEGTなどに代表される4個のスイッチング素子1U,1V,1X,1Yによって単相ブリッジ回路を構成し、各スイッチング素子に個々にダイオード2U,2V,2X,2Yを逆並列に接続してインバータ回路を構成し、その直流入力端子P,N間にフィルタコンデンサ3を接続し、さらに交流出力端子A,Bを導出することにより電圧形インバータを構成している。この単相インバータ10は、図示していない制御手段により、単相の出力電圧、電流および周波数を任意に制御することができるものとする。
【0025】
再び図1を参照して、3相交流電動機40のU相巻線に接続される2台の単相インバータ10は直流端子N,Pで直列に接続されているため、直流電源6から供給される電流は同一である。両単相インバータは、同一振幅かつ同一位相の電流をU相の2つの分割巻線に供給する。以下、同様にV相およびW相のインバータもそれぞれV相巻線およびW相巻線の電流を供給する。U,V,W各相の電流基本波は周知のごとく相互に120°位相のずれた交流になるよう図示していない制御手段により制御される。
【0026】
各相ごとに2台の単相インバータが直列接続されているため、出力端子の対地電位は相互に異なっているが、各分割巻線は相互に分離絶縁されており、巻線間および巻線・アース間に必要な耐電圧さえ確保できれば、図示の構成により何ら問題を生ずることはない。また、たとえばU相分割巻線U−UとU−Uの間で磁束の一部または全部が共有化されるとしても、両分割巻線を流れる電流は位相も振幅も同一となるよう制御されるので、電動機の磁束およびトルクは任意に制御することができる。
【0027】
以上のように構成することにより比較的安価で信頼性の高い可変速駆動装置を実現することができる。
【0028】
また、図1の回路構成において、同一相に含まれるm台の単相インバータ10の対応するスイッチング素子1U,1V,1X,1Yを互いに同一タイミングでオンオフ制御することにより、各相のm個の分割巻線に同一電流が供給されるよう制御することができる。
【0029】
次に本発明の上記とは異なる他の実施の形態について、図3を参照して説明する。
【0030】
図3は本発明の第2の実施の形態による可変速駆動装置を示す図である。ここでは、3相交流電動機40の巻線は図1の場合と同様に各相ごとに2組の分割巻線に分割されている。各相の第1の分割巻線の一端U,V,Wを接続線7によって相互に接続して第1の中性点とする。同様に、各相の第2の分割巻線の一端U,V,Wを接続線8によって相互接続して第2の中性点とする。これによりY結線(スター結線)の第1の単位3相巻線U−V−Wと第2の単位3相巻線U−V−Wが形成される。これら2組の単位3相巻線は相互に絶縁されている。
【0031】
電動機40の巻線構成に対応して、2台の3相インバータ21,22が設けられ、第1の3相インバータ21の直流負端子Nと第2の3相インバータ22の直流正端子Pを相互に接続することによって両3相インバータ21,22を直流側で直列接続し、その接続点から中点Cを導出する。第1の3相インバータ21の出力端子U,V,Wを3相交流電動機40の第1の3相巻線端子U,V,Wに接続し、同様に第2の3相インバータ22の出力端子U,V,Wを3相交流電動機40の第2の3相巻線端子U,V,Wに接続する。直列接続された両3相インバータ21,22の両端子P,N間に直流電源6から直流電力を供給する。
【0032】
3相インバータ21,22は図4に示すように構成された3相インバータ20からなっている。図4に示す3相インバータ20は原理的には図2に示した単相インバータ10と同様であって、両者は単に相数が異なるだけである。3相インバータ20は、ブリッジ結線された6個のスイッチング素子1U,1V,1W,1X,1Y,1Zによって3相ブリッジ回路を構成し、各スイッチング素子に個々にダイオード2U,2V,2W,2X,2Y,2Zを逆並列に接続してインバータ回路を構成し、その直流入力端子P,N間にフィルタコンデンサ3を接続し、さらに交流出力端子U,V,Wを導出することにより電圧形インバータを構成している。
【0033】
以上のように構成された可変速駆動装置は次のように動作する。
【0034】
2台の3相インバータ21,22は直流側で直列に接続されているため、直流電源6から供給される電流は同一である。両3相インバータ21,22は、同一振幅・同一位相の交流電流を2組の単位3相巻線に供給する。2台の3相インバータ21,22は直列接続されているため、両出力端子の対地電位は異なっているが、電動機40の両単位3相巻線21,22は相互に絶縁されており、両者の巻線間および巻線とアースの間に必要な耐電圧さえ確保できれば、何ら問題を生ずることがない。また、例えばU相の第1の分割巻線U−Uと第2の分割巻線U−Uの間で磁束の一部または全部が共有化されるとしても、両分割巻線を流れる電流は位相も振幅も同一となるよう制御されるので、磁束およびトルクは任意に制御することができる。
【0035】
以上のように構成することにより比較的安価で信頼性の高い可変速駆動装置を実現することができる。
【0036】
なお、図3の構成において、m台のインバータ内の対応する各相のスイッチング素子1U,1V,1W,1X,1Y,1Zを同一タイミングでオンオフ制御することにより、各相の分割した巻線m個に同一電流が供給されるように制御することができる。
【0037】
図1および図3で説明した実施の形態では単位インバータを2台直列に接続した場合を例にとって説明したが、本発明の単位インバータは2台に限定されることはなく、3台以上の単位インバータを直列に接続しても、電動機の各相巻線を同数に分割すれば本発明を適用することができる。
【0038】
また、交流電動機40は3相電動機を例に挙げて説明したが、3相以上、相数nの多相電動機であってもよい。この場合、図1を拡張し、m台の各単相インバータの直流側で直列に接続したものを相数分n組直流電源に接続するよう構成すればよい。
【0039】
また、図2および図4で説明したインバータ回路は電圧形インバータを例示して説明したが、本発明はこれに限定されることはない。インバータ回路は周知の電流形インバータであってもよい。
【0040】
図3で説明した実施の形態では、3相交流電動機40としてスター結線(Y結線)の3相電動機を例に挙げたが、デルタ結線(△結線)であってもよい。
【0041】
次に本発明の他の異なる実施の形態について図5を参照して説明する。
【0042】
図5は、図1の直流電源6あるいは図3の直流電源6の具体的構成例を示すものである。図5の直流電源6は、変圧器4および偶数個k=2台の整流器31,32からなっている。変圧器4は共通の1次巻線4Pおよび2組の2次巻線4S1,4S2を備え、第1の2次巻線4S1は第1の整流器31に給電し、第2の2次巻線4S2は第2の整流器32に給電する。2次巻線数は少なくとも整流器の台数分だけ備えているものとする。両整流器は31,32は直流側で直列接続され、必要に応じて直列接続点から中点Cが導出され、両出力端P,Nから直流電力を得る。なお、変圧器4の2次巻線の一方をΔ結線、他方をY結線とすることにより、1次側から見て12パルス整流波形となって、高調波を低減する上で有効である。
【0043】
図5の装置では、変圧器4が2組の2次巻線を有し、整流器が2台設けられる場合を示したが、3台の整流器を備えると共に、変圧器4に3組の2次巻線を備え、各2次巻線に相互に20度の位相差を持たせることにより、1次側には18パルス整流波形を得ることができる。また、整流器の台数と、電動機巻線の分割数mとは必ずしも一致する必要はない。もし整流器と電動機巻線の分割数mが一致する場合、その中点Cどうしを接続することができる。
【0044】
次に図5の実施の形態に対する他の実施の形態について、図6を参照して説明する。図6において、変圧器4および整流器31,32自体の構成は図5のものと同一である。
【0045】
図6に示した構成においては、複数台、たとえば2台の整流器31,32の直流側を並列に接続していることが図5の装置との相違点である。他は中点Cを備えていないことを除いて図5の装置と同一である。図6の装置によっても図5の装置と同様の作用・効果を奏することができる。
【0046】
整流器31,32を直列に接続する図5の装置は相対的に高電圧・小電流の負荷に給電するのに適しており、それに対して、整流器31,32を並列に接続する図6の装置は相対的に低電圧・大電流の負荷に給電するのに適している。
【0047】
次に、図7,8を参照して、図5,6の実施の形態に対する変形例について説明する。図7,8に示す実施の形態においては、図5,6の実施の形態における2組の2次巻線4S1,4S2を有する1台の変圧器4の代わりに、1組の2次巻線を有する通常形の偶数台、たとえば2台の変圧器41,42を設けている点が特徴である。変圧器41,42の1次巻線は共通の交流電源に接続され、第1の変圧器41の2次巻線は第1の整流器31の交流端子に接続され、第2の変圧器42の2次巻線は第2の整流器32の交流端子に接続される。
【0048】
図7,8に示す実施の形態は、それぞれ図5,6の実施の形態と同様の作用・効果を奏することができ、すでに述べた変形実施例をそのまま適用することができる。
【0049】
次に本発明の他の異なる実施の形態について、図9および図10を参照して説明する。
【0050】
図9に示す実施の形態では、整流器30の交流入力端子を交流発電機50に直接接続している。この実施の形態では、交流発電機50の出力を整流器30により直接整流してその出力端子P,Nに直流電力を得る。このように構成された直流電源60は図1ないし図3の装置における直流電源6として使用することができる。
【0051】
図10に示す実施の形態では、2巻線出力形の交流発電機51を備え、一方の出力巻線を第1の整流器31に接続し、他方の出力巻線を第2の整流器32に接続する。このように構成された直流電源61もまた図1,図3の装置における直流電源6として使用することができる。ここで整流器31,32は直流側を直列に接続して高電圧出力に適した構成としている。
【0052】
図10の装置では2巻線出力形の交流発電機51を備え、それに対応して2台の整流器31,32を備える場合を例示したが、より多くの偶数、例えば4巻線出力形の交流発電機を備え、それに対応して4台の整流器を備える等の変形実施形態もあり得る。また、発電機巻線あるいは整流器の台数と、電動機巻線の分割数mとは必ずしも一致する必要はない。もし整流器と電動機巻線の分割数mが一致する場合、その中点Cどうしを接続することができる。
【0053】
以上の説明において、整流器は構成要素である半導体素子として非制御形のダイオードを用いる例を図示したが、本発明はサイリスタ等のスイッチング素子を用いた制御形の整流器とすることができる。さらに、自己消弧形のスイッチング素子を使用し、PWMコンバータとして構成することもできる。
【0054】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、特殊な入力変圧器などが不要で、高耐圧の素子を使ったり、素子を直列接続して周辺部品の増加を招いたりすることなく、比較的安価で信頼性の高い可変速駆動装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態に係る可変速駆動装置の接続図。
【図2】図1の装置における単相インバータの構成例を示す接続図。
【図3】本発明の第2の実施の形態に係る可変速駆動装置の接続図。
【図4】図3の装置における3相インバータの構成例を示す接続図。
【図5】本発明の装置における直流電源の一構成例を示す接続図。
【図6】本発明の装置における直流電源の他の構成例を示す接続図。
【図7】本発明の装置における直流電源の他の構成例を示す接続図。
【図8】本発明の装置における直流電源の他の構成例を示す接続図。
【図9】本発明の装置における直流電源のさらに他の構成例を示す接続図。
【図10】本発明の装置における直流電源のさらに他の構成例を示す接続図。
【図11】従来の高圧インバータ回路の構成例を示す接続図。
【図12】従来の直列多重方式高圧インバータ回路の構成例を示す接続図。
【符号の説明】
1 スイッチング素子
2 ダイオード
3 フィルタコンデンサ
4 変圧器
5 交流電源
6 直流電源
7 接続線
8 接続線
10 単相インバータ
20 3相インバータ
21 3相インバータ
22 3相インバータ
30 整流器
31 整流器
32 整流器
40 3相交流電動機
41 変圧器
42 変圧器
50 発電機
51 発電機
60 直流電源
61 直流電源

Claims (8)

  1. 直流電源と、
    n相の各相巻線が2以上の数m個の分割巻線に分割された交流電動機と、
    前記交流電動機の各分割巻線に対応して設けられ、交流側が前記分割巻線に個々に接続され、直流側が各相ごとにm台の単相インバータを直列にして前記直流電源に接続されたnm台の単相インバータからなり、前記交流電動機の各相m組の分割巻線に、各相ごとに所定の位相差を有し、かつ同一相内のm組の分割巻線には同一電流を供給するインバータ群と
    を備えた可変速駆動装置。
  2. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記直流電源は、偶数k個の単位2次巻線を有する変圧器と、この変圧器の各単位2次巻線に個々に接続され、直流出力側を直列に接続したk台の整流器とから構成されていることを特徴とする可変速駆動装置。
  3. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記直流電源は、複数p個の単位2次巻線を有する変圧器と、この変圧器の各単位2次巻線に個々に接続され、直流出力側を並列に接続したp台の整流器とから構成されていることを特徴とする可変速駆動装置。
  4. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記直流電源は、偶数k台の変圧器と、交流入力側が前記k台の変圧器の2次巻線に個々に接続され、直流出力側を直列に接続したk台の整流器とから構成されていることを特徴とする可変速駆動装置。
  5. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記直流電源は、複数p台の変圧器と、これらp台の変圧器の2次巻線に個々に接続され、直流出力側を並列に接続したp台の整流器とから構成されていることを特徴とする可変速駆動装置。
  6. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記直流電源は、交流発電機と、この交流発電機の出力端に接続された整流器とから構成されていることを特徴とする可変速駆動装置。
  7. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記直流電源は、少なくとも偶数k組の出力巻線を有する発電機と、交流入力側を前記発電機のk組の出力巻線に個々に接続し、直流出力側を互いに直列に接続したk台の整流器とから構成されていることを特徴とする可変速駆動装置。
  8. 請求項1記載の可変速駆動装置において、
    前記インバータ群は、前記交流電動機の各相内m個の分割巻線に同一電流が供給されるように同一相m台の単相インバータの対応するスイッチング素子を同一タイミングでオンオフ制御することを特徴とする可変速駆動装置。
JP2002128222A 2002-04-30 2002-04-30 可変速駆動装置 Expired - Lifetime JP4153719B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002128222A JP4153719B2 (ja) 2002-04-30 2002-04-30 可変速駆動装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002128222A JP4153719B2 (ja) 2002-04-30 2002-04-30 可変速駆動装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2003324990A JP2003324990A (ja) 2003-11-14
JP4153719B2 true JP4153719B2 (ja) 2008-09-24

Family

ID=29542047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002128222A Expired - Lifetime JP4153719B2 (ja) 2002-04-30 2002-04-30 可変速駆動装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4153719B2 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4527768B2 (ja) * 2005-02-25 2010-08-18 三菱電機株式会社 電力変換装置
EP2464000A3 (en) * 2005-02-25 2017-08-30 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Power conversion apparatus
JP2006271029A (ja) * 2005-03-22 2006-10-05 Toshiba Corp 電気車駆動装置
DE102008007659A1 (de) * 2008-02-06 2009-02-19 Siemens Aktiengesellschaft Umrichter
KR101260611B1 (ko) 2011-07-20 2013-05-03 엘에스산전 주식회사 고압 인버터의 제어장치 및 방법
JP5733326B2 (ja) * 2013-02-21 2015-06-10 株式会社安川電機 電流形インバータ装置
JP2021090274A (ja) * 2019-12-04 2021-06-10 東芝三菱電機産業システム株式会社 多相電動機駆動装置
JP7361670B2 (ja) * 2020-09-14 2023-10-16 東芝三菱電機産業システム株式会社 多相電動機駆動装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2003324990A (ja) 2003-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3723983B2 (ja) 直列多重3相pwmサイクロコンバータ
AU2012339926B2 (en) Power converter based on H-bridges
Kouro et al. Powering the future of industry: High-power adjustable speed drive topologies
EP1808958B1 (en) Drive circuits
US6166513A (en) Four-quadrant AC-AC drive and method
EP1796254A2 (en) Power converter system and method
JP3544838B2 (ja) 多重インバータ装置及びその制御方法
Shakweh et al. Assessment of medium voltage PWM VSI topologies for multi-megawatt variable speed drive applications
US9571022B2 (en) Electrical generator with integrated hybrid rectification system comprising active and passive rectifiers connected in series
US20080316778A1 (en) 7-Level wye-connected H-bridge converter topology for powering a high-speed electric motor
JPH11318086A (ja) 供給電圧が無制限の静止電力変換装置
CA2565707A1 (en) Low harmonics, polyphase converter circuit
JP2008524978A (ja) マトリックス変換器
KR100970566B1 (ko) 전력회생이 가능한 h-브리지 방식의 멀티레벨 컨버터
US9793827B2 (en) Power conversion system and method
CA2696215C (en) Medium voltage inverter system
Rodriguez et al. Design and evaluation criteria for high power drives
JP2004135444A (ja) 電力変換装置のスタック構造
JP4153719B2 (ja) 可変速駆動装置
JP3171551B2 (ja) 高電圧出力電力変換装置
JP4178331B2 (ja) 直列多重パルス幅変調サイクロコンバータ装置およびその制御方法
JP3937236B2 (ja) 直列多重3相pwmサイクロコンバータ装置および直列多重3相pwmサイクロコンバータ装置の運転方法および直列多重3相pwm電力変換装置
JP2006314184A (ja) モータ装置
JP4069460B2 (ja) 直列多重3相pwmサイクロコンバータ
JPH01238462A (ja) 可変周波数電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20040922

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050216

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20080317

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080321

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080520

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080627

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080704

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4153719

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110711

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110711

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120711

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120711

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130711

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term