JP6085415B2 - Dc/dc変換器セル装置、それから形成されるフィードバック能力を備えたdc/dc変換器回路、およびその操作方法 - Google Patents

Dc/dc変換器セル装置、それから形成されるフィードバック能力を備えたdc/dc変換器回路、およびその操作方法 Download PDF

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Description

本発明は、DC電源およびDC受電端(voltage sink)に接続するためのフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路に関する。この場合、望ましいエネルギー輸送はDC電源からDC受電端に向けて生起するが、「フィードバック能力を備えた」という用語は反対の径路をも含意する。従って、このDC/DC変換器回路は、エネルギーをDC受電端からDC電源に輸送することも可能である。さらに、本発明は、このようなフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路の有利な操作方法に関する。
このようなDC/DC変換器回路、あるいは特にそれを構成するDC/DC変換器セル装置、あるいはそれを形成するDC/DC変換器セルは、一般的に、その出力電圧が時間に関して一定でない場合が多いDC電源の出力電圧を、時間に関して一定でありかつ一般的に一層高い電圧レベルのDC受電端に電圧整合させるために用いられる。
本明細書に記述するタイプのDC電源は、光起電力システムまたはそのサブシステム、燃料電池、あるいは、再充電可能な蓄電池またはコンデンサ回路のような貯蔵要素としてもよい。種々の機能パラメータが種々のタイプのDC電源に代表的に用いられる。光起電力システムは、本質的にその出力電圧が大きく変動するという特徴を有するが、燃料電池は、相対的に一定の電圧出力を有するという点で特徴的である。各種貯蔵要素は、一般的に一定であるが当然時間に関して制限される出力電圧を有する。この電圧を、本明細書においてはより好適に端子電圧と呼称する。
DC受電端は、インバータ回路装置の入力端またはDCバスシステムとしてもよい。DCバスシステムは、通常、これに接続される同じタイプまたは異なる形態の複数のDC/DC変換器システムを有する。この場合、このDC/DC変換器システムは、これに接続されるDC電源であって、そのバスシステムに給電する、あるいはそれから給電されるDC電源を備えている。ラインの損失を考慮すると、DCバスシステムの電圧レベルを、接続されるDC電源の少なくともほとんどの出力電圧よりも大幅に高くなるように選択することが有利になる場合が多い。
本発明は、望ましくは可変端子電圧を有するDC電源を、望ましくは一定の端子電圧を有するDC受電端に双方向接続するための、すなわちフィードバック能力を備えた接続を行うための汎用的なDC/DC変換器トポロジーを提供するという目的に基づいている。
本発明によれば、この目的は、請求項5の特徴を備えたDC/DC変換器回路であって、請求項1に記載するDC/DC変換器セルを有するDC/DC変換器回路と、請求項9に記載する方法とによって達成される。それぞれの従属請求項には、好ましい実施形態が記述される。
本発明は、入力接続点に第1電圧レベルにおいて印加されるDC電圧を、続いて出力接続点に第2電圧レベルにおいて生成されるDC電圧に変換するためのDC/DC変換器セルに基づいている。このようなDC/DC変換器セルは、例えば、光起電力システムまたはそのシステム部分の出力電圧であって時間に関して変動する第1電圧レベルの出力電圧を、第2の一定電圧レベルのDC電圧を有するインバータの入力端に整合させるために用いられる。このDC/DC変換器セルは、例えば、一定電圧レベルのDCバスシステムから、同様に一定であるがより低い電圧レベルの貯蔵要素に充電するために、フィードバック能力を有すること、すなわち双方向に操作し得ることが有利である。DCバスシステムには、当然、同様にこの貯蔵要素から再度給電することができる。
ここに提案するDC/DC変換器セルは、3つの入力接続点および2つの出力接続点を有する。DC電源は、この3つの入力接続点の2つに、それが第1入力接続点および第2入力接続点に接続されるか、あるいは第2入力接続点および第3入力接続点に接続されるように接続できる。DC電源を接続する際には、2つの入力接続点の1つをアース電位に接続することが有利になり得る。同様に、DC電源に接続される2つの入力接続点の間に入力コンデンサを設けることが有利になり得る。2つの出力接続点の内、第1接続点は、DC/DC変換器セルの第1入力接続点に接続され、第2接続点は第3入力接続点に接続される。さらに、2つの出力接続点はDC受電端に接続できる。この場合も、2つの出力接続点の間に出力コンデンサを設けることが可能であり、有利である。
さらに、DC/DC変換器セルは、少なくとも1つの変換器ステージ、しかし有利には同じタイプの複数の変換器ステージを有する。各変換器ステージは、それぞれ少なくとも2つのパワースイッチを含む上部直列回路および下部直列回路を有する。既知の先行技術に従って、このパワースイッチは、それぞれ、パワートランジスターの形態、例えば逆並列接続されたフリーホイーリングダイオードを含むIGBT、あるいはMOSFETの形態とすることができる。
DC/DC変換器セルの第2入力接続点は、少なくとも1つの変換器ステージのそれぞれの中心点に、好ましくは中間コイルを介して接続される。中心点は、各変換器ステージを上部直列回路および下部直列回路に対称に分割する。1からN−1までの順序番号が2つの直列回路におけるそれぞれのトランジスタに割り当てられ、それぞれ中心点からカウントされる。順序番号N−1を有する上部パワースイッチの最後のスイッチが第1入力接続点に接続され、同様に順序番号N−1を有する下部パワースイッチの最後のスイッチが第3入力接続点に接続される。
さらに、少なくとも1つの変換器ステージのそれぞれに、少なくとも1つのコンデンサが設けられる。各コンデンサは同様に順序番号を有する。1つの順序番号のコンデンサは、一方では、同じ順序番号を有する上部パワースイッチと、これに続く順序番号を有する上部パワースイッチとの間の中心点に接続され、もう一方では、同じ順序番号を有する下部パワースイッチと、これに続く順序番号を有する下部パワースイッチとの間の中心点に接続される。従って、これによって、それぞれの変換器ステージの中心点から見て、N−2個のコンデンサの対称配置がもたらされる。
従って、中心点から見ると、各変換器ステージにN個の電位レベルが生じる結果になり、中心点そのものがその第1レベルを形成し、第1および第3の入力接続点がその最終レベルを形成し、一方、平均レベルはパワースイッチ間の中心点によって形成される。従って、上部および下部直列回路にそれぞれ4個のパワースイッチを有する構成は、3つのコンデンサと5個の電位レベルを有し、従って、5レベル回路と呼称される。
DC/DC変換器セルのこの改良形態は、各直列回路におけるN−1個のそれぞれのパワースイッチが、DC/DC変換器セルの出力電圧の1/(N−1)倍の耐電圧強度(withstand strength)を有する必要があるだけであるという有利な特徴を有する。昇圧変換(step-up conversion)の場合には、このDC/DC変換器セルによって、出力電流における脈動波を、パワースイッチの適切な制御によって、特に刻時をずらすこと(offset clocking)によって、レベル個数の増大と共に低減することが可能になる。従って、設けるべき出力コンデンサの静電容量をそれぞれの係数だけ低減できる。
DC/DC変換器セル装置は、上記のDC/DC変換器セルを2つ有している。この場合、第1DC/DC変換器セルの第3入力接続点は第2DC/DC変換器セルの第1入力接続点に接続され、第1DC/DC変換器セルの第2出力接続点は第2DC/DC変換器セルの第1出力接続点に接続され、それぞれの接続が対応している。
2つのDC/DC変換器セルのそれぞれの第2入力接続点が、変換器セル装置の入力端を形成する。DC/DC変換器セル用の前記のようなコイルを、変換器セル装置の少なくとも1つの入力端に設けると有利である。DC/DC変換器セル装置の2つの入力端のそれぞれに1つのコイルを設ける場合は、これら2つのコイルを磁気的に連結する、すなわち変圧器作用によって連結することも有利であり得る。
第1DC/DC変換器セルの第1出力接続点および第2DC/DC変換器セルの第2出力接続点は、DC/DC変換器セル装置の2つの出力端を形成する。しかし、第1および第2DC/DC変換器セルの互いに接続される第2および第1出力接続点を、DC/DC変換器セル装置の1つの追加出力端として用いることも有利であり得る。例えば、この追加の出力端は、DC/DC変換器セル装置の2つの入力端のどちらもアース電位にない場合は、出力電圧を均衡させるために用いることができ、アース電位にすることが有利であり得る。
特にDCバスシステムの形態のDC受電端の場合において、DC電源およびDC受電端の電圧レベルが約1桁以上違えば、すなわち約10の係数だけ違えば、上述の要件に対して、2つの変換器デバイスからなるフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路が特に有利である。
フィードバック能力を備えたこのような2つのDC/DC変換器回路を、2つのDC/DC変換器セルの上記の接続と類似した形態に接続して、DC/DC変換器セル装置を形成することも同様に有利であり得る。
この場合、第1変換器デバイスは、既知の先行技術に従って設計することができ、1つの段、または直列に接続される複数の段から構成することができる。この段のそれぞれは半ブリッジ回路から構成され、少なくとも1つの段の中心接点が、DC/DC変換器回路の2つの各入力端の1つを形成する。フィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路の入力端と、第1変換器デバイスの関連する中心接点との間にそれぞれコイルを設けることが望ましい。これらのコイルは、変圧器作用によって有利に相互連結できる。
第2の変換器ステージは、上述のDC/DC変換器セルまたはDC/DC変換器セル装置の形態である。
第1および第2変換器回路間のDC電圧連結は、第1変換器デバイスの出力端を第2変換器デバイスの入力端に接続することによって形成される。この場合、これらの接続の少なくとも1つにコイルを設けることが望ましい場合がある。
しかし、DC/DC変換器回路が特に有利な方法で操作される場合は、このようなコイルを省略することが可能であり、あるいは、従来の設計基準に比べて特に低いインダクタンスを設けることが可能である。
特に有利なこの操作方法は次の点で際立った特徴を有する。すなわち、昇圧変換器モードにおいて、すなわちDC/DC変換器回路の入力端の電圧レベルがその出力端における所要の電圧レベルよりも低い場合に、第1変換器デバイスが、DC電源の電圧レベルの出力電圧を最大3の係数だけ連続的に増大させ、一方、第2変換器回路は、第1変換器回路の出力電圧の、専ら一定の係数、好ましくは整数の係数だけの増大を遂行するという点である。
電圧が、専ら整数の係数だけ増大すると、第2変換器デバイスを形成するDC/DC変換器セルのパワースイッチが、第1および第2変換器デバイス間の接続には、エネルギーを全く貯蔵する必要がないか、あるいはごく僅かなエネルギー量しか貯蔵する必要がないように切り換えられる。従って、そこにコイルを配置する必要性は全くなくなるか、あるいは、少なくとも、既知の設計基準によるものよりも遥かに低いインダクタンスのコイルを設けることができるのである。
このような利点は、電圧増大に関する別の好ましい非整数であるが一定の係数であって、それぞれ上部および下部の直列回路におけるパワースイッチの適切な個数と関連する係数によっても達成され、特に、コイルを完全に省略し得るか、あるいは、遥かに低いインダクタンスのコイルを設けることができる。
本発明による解決策を、典型的な実施形態により、図1〜8を参照してさらに説明する。
DC/DC変換器セルを模式的に示す。 一接続変形のDC/DC変換器セルを示す。 別の接続変形のDC/DC変換器セルを示す。 DC/DC変換器セルの回路の一実施形態を示す。 外部回路を含むDC/DC変換器セル装置を模式的に示す。 DC/DC変換器セル装置の回路の一実施形態を示す。 種々のDC/DC変換器セル装置の出力電圧の相対的脈動波のシミュレーションを示す。 フィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路を示す。
図1は、3つの入力接続点11、12、13と、2つの出力接続点14、15とを有するDC/DC変換器セル10を模式的に示す。この変換器セル10は、いわば、後続の全回路の基本モジュールまたは基本的構成要素を形成する。
図2および3は、それぞれ、異なる接続変形のDC/DC変換器セル10を示す。図2は、正極および負極を有するDC電源20を示している。その正極はDC/DC変換器セル10の第1入力接続点11に接続され、一方、負極はDC/DC変換器セル10の第2入力接続点12に接続される。この図は、また、1つの入力接続点、この場合第1入力接続点11、をアース電位GNDに接続することが有利であることをも示している。このようなアース電位GNDへの接続は、DC電源としての光起電力システムの場合、標準的な実践態様になっていることが多い。
さらに、アース電位GNDへの接続とは無関係に、2つの入力接続点11、12は、好ましい方式として入力コンデンサ200に接続される。出力電圧に所与の脈動波を含むDC電源20の場合、これらは、出力電圧を平滑化するのに用いられる。しかし、このコンデンサは、DC電源20からの出力電圧が連続的に利用可能でない場合、短時間のエネルギー貯蔵器として用いることも可能である。
DC/DC変換器セル10の出力端14、15は、この場合、例えばDC受電端としてのインバータ42に接続される。
図3は、DC/DC変換器セル10用の別の有利な外部回路を示す。この場合、DC電源20の正極はDC/DC変換器セル10の第2入力接続点12に接続され、一方、その負極は第3入力接続点13に接続される。この場合、例えば、DC電源20の負極および/またはDC/DC変換器セルの第3入力接続点13をアース電位GNDに接続することが同様に有利であり得る。
DC/DC変換器セル10の出力端はDCバスシステム40に接続される。このようなDCバスシステム40は、例えば光起電力システムの内部において、複数のサブシステムを相互に、場合によってはインバータデバイスに接続する。分散型の発電設備がこのようなDCバスシステム40と共に用いられる場合は、異なる形態の複数のDC電源20を、同様に相互に接続することが可能である。例えば、この複数の純DC電源は、例えば、光起電力モジュールまたは燃料電池、あるいはコンデンサデバイスのようなDC貯蔵器とすることができる。
本明細書に記述するDC/DC変換器セル10は、エネルギーをDC電源20からDC受電端40、42に輸送し得るだけでなく、エネルギーの反対方向への輸送、例えばDC電源としてのコンデンサデバイスへの給電にも適している。この場合、DC受電端40、42の電圧レベルは通常低減されて、DC電源20に供給される。これが、DC/DC変換器セル10の上述のフィードバック能力を規定する。
図4は、図3に関して記述した機能を有するDC/DC変換器セル10の回路の一実施形態を示す。この図は、3つの入力接続点11、12、13と、2つの出力接続点14、15とを示している。この場合、第1入力接続点11は直接第1出力接続点14に接続され、第3入力接続点13は、同様に、直接第2出力接続点15に接続される。
この場合、変換器の機能は2つの変換器ステージ100によって形成される。但し、電力に応じて任意の所要個数の変換器ステージが可能である。変換器ステージ100は、上部直列回路102および下部直列回路104の中心点Mに関して対称な配置から構成され、その配置のそれぞれは複数のパワースイッチS_ox1、S_ux1、S_ox2、S_ux2を含む。この対称配置の中心点Mは、それぞれ、DC/DC変換器セルの第2入力接続点12に接続される。この改良形態においては、第2入力接続点12とそれぞれの中心点Mとの間に、それぞれコイル120、122が設けられる。この場合、このコイル120、122を、共通の芯124によって磁気的に連結することも有利であり得る。このような連結は変圧器連結とも呼称することができる。
変換器ステージ100の上部直列回路102および下部直列回路104は、少なくとも2つのパワースイッチ、図4の場合には3つのパワースイッチ、S_ox1、S_ux1、S_ox2、S_ux2から構成される。これらのパワースイッチは、パワートランジスターの形態、例えば逆並列接続されたフリーホイーリングダイオード132を含むIGBT130の形態であり、あるいは真性フリーホイーリングダイオードを備えたMOSFETの形態にすることができる。各パワースイッチ、S_ox1、S_ux1、S_ox2、S_ux2には順序番号xが割り当てられているが、これは、変換器ステージの中心点から1から始めてカウントされる。この場合、2番目の文字yはそれぞれの変換器ステージを規定する。
さらに、コンデンサC_x1、C_x2が、パワースイッチの個数に応じて、変換器ステージ100に設けられる。この場合、コンデンサの個数は、各直列回路100におけるパワースイッチの個数よりも1つだけ少ない。従って、各直列回路に3つのパワースイッチを有する図示の変形においては、2つのコンデンサが設けられることになる。各直列回路に6個のパワースイッチを有する図示されていない7レベルのDC/DC変換器セルが同様に有利であるが、この実施形態の場合には、5個のコンデンサを設ける必要があるであろう。
コンデンサC_x1、C_x2は、第1コンデンサC_1yの第1接続点が、それぞれ、上部直列回路102における第1パワースイッチS_o1yと第2パワースイッチS_o2yとの間に接続され、その第2接続点が、それぞれ、下部直列回路104における第1パワースイッチS_u1yと第2パワースイッチS_u2yとの間に接続されるように設けられる。上部および下部の各直列回路用として4個のパワースイッチを含む実施形態は図示されていないが、この場合は、第3のコンデンサが、上部直列回路において第3および第4パワースイッチの間に接続され、同様に、下部直列回路において第3および第4パワースイッチの間に接続されるであろう。従って、重要な因子は、2つの隣接するそれぞれのパワースイッチの間に1つのコンデンサ接続点が設けられること、および、この各コンデンサが上部および下部直列回路の間において対称に接続されることである。
さらに、DC/DC変換器セル10の2つの出力接続点14、15を、別の1つのコンデンサ、すなわち出力コンデンサ400に接続することが有利であり得る。
DC/DC変換器セル10がフィードバック能力を有する必要がない場合は、個々のパワースイッチは、当分野における通常の方式に従って、外部回路に応じて、電気弁、すなわちダイオードに置き換えることが可能であろう。
図5は、外部回路を含むDC/DC変換器セル装置30を模式的に示す。このDC/DC変換器セル装置30は、互いに接続される2つのDC/DC変換器セル10a/bから構成される。これを実現するため、第1DC/DC変換器セル10aの第3入力接続点13が、第2DC/DC変換器セル10bの第1入力接続点11に接続される。第1DC/DC変換器セル10aの第2出力接続点15は、同様に、必然的にそれぞれのDC/DC変換器セル10a/b内部の内部接続によって、第2DC/DC変換器セル10bの第1出力接続点14に接続される。
第1DC/DC変換器セル10aの第1入力接続点11は、第2DC/DC変換器セル10bの第3入力接続点13と同様に、上記の各変換器セルの接続された入力接続点と同じく、DC/DC変換器セル装置30の外部接続を形成しない。
実際のところ、DC/DC変換器セル装置30の2つの入力端31、32は、各DC/DC変換器セル10a/bの2つの第2入力接続点12から形成され、この場合、光起電力モジュールの形態であるDC電源20に接続される。この実施形態におけるDC/DC変換器セル装置30の出力端34、35は、DCバスシステム40に接続されているが、インバータデバイスに直接接続することも同様に可能である。
図6は、DC/DC変換器セル装置30の回路の5レベルの実施形態を示す。この場合、DC/DC変換器セル装置30を形成するDC/DC変換器セル10a/bは、それぞれただ1つの段を有している。この段そのものは、各段ごとに上述の方式で3つのコンデンサC_11〜C_13に接続されるそれぞれ4個のパワースイッチS_o11〜S_o41、S_u11〜S_u41の1つの上部直列回路および1つの下部直列回路によって形成される。
この場合、DC/DC変換器セル装置30の入力端31、32の下流側に、それぞれコイル320、322が設けられる。この2つのコイル320、322は、前記の場合と同様に、必ずしも必要ではないが共通の芯324によって磁気連結することが有利である。DC電源20が入力端31、32に接続されるが、それにより、その電源20の正極が、内部的には第1DC/DC変換器セル10aの第2入力接続点12に相当するDC/DC変換器セル装置30の入力端31に接続される。これと同様に、DC電源20の負極は、内部的には第2DC/DC変換器セル10bの第2入力接続点12に相当するDC/DC変換器セル装置の入力端32に接続される。さらに、図2に関連して上に既述したような機能を有する入力コンデンサ200が、DC/DC変換器セル装置30の入力端31、32の間に設けられる。
この実施形態においては、特定の用途用として有利な別の付加的な出力端36が、DC/DC変換器セル装置30に関して示されている。この付加的な出力端36は、第1DC/DC変換器セル10aの第2出力接続点15の電位を、従って第2DC/DC変換器セル10bの第1出力接続点14の電位をも生成する。この電位は、DC/DC変換器セル装置の出力端に配置される負荷44、46を均衡させるためのDC受電端として用いることができ、さらに追加的にアース電位GNDとすることもできる。
図7は、DC/DC変換器セル装置の種々の実施形態の出力電圧の相対的脈動波のシミュレーションを、先行技術と比較して示している。図7では、変換器ステージとして半ブリッジ回路を有する既知の変換器回路の脈動波W2が、相対的な脈動波値1として表現されている。これと対照的に、上部および下部の各直列回路に4個のパワースイッチを有する5レベルのDC/DC変換器セル装置は、正規化された脈動波値W4を0.25に低減し、一方7レベルの変換器セル装置における上部および下部の各直列回路の6個のパワースイッチは、正規化された脈動波値W6を、0.1を僅かに超える値に低減する。
このことから、本明細書に提案するDC/DC変換器セル装置およびDC/DC変換器セルが、上部および下部の各直列回路のパワースイッチの個数の増大と共に、出力電圧の脈動波を大幅に低減することが明らかである。同時に、入力端に設ける必要があるかもしれないコイルを、既知の設計基準に比べて低インダクタンスのものにすることが可能である。多数のパワースイッチを有する回路の複雑性が、信号品質の向上と付加回路に関するコストの低下とをもたらしている。
図8は、フィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路50であって、第1変換器デバイス60および第2変換器デバイス10から構成されるDC/DC変換器回路50を示す。この場合、第1変換器デバイスは、先行技術に従って設計され、DC/DC変換器回路50に対する入力電圧を、最大で係数3だけ、しかし好ましくは係数2だけ小幅に増大する。この第1変換器デバイス60には、第2の変換器デバイスがDC電圧連結によって接続される。すなわち、第1変換器デバイスは、その出力端64、65において、第2変換器デバイス10に対する入力DC電圧として用いられる出力DC電圧を生成する。2つの変換器デバイス50、10の操作方法に応じて、このDC電圧接続の一部として、コイル58が全く設けられないか、あるいは少なくとも1つのラインに付加的なコイル58が設けられる。同様に、付加的なコンデンサ59を、このDC電圧接続の両極間に設けることが可能である。
第2変換器デバイス10は、上述のDC/DC変換器セル、またはDC/DC変換器セル装置によって形成されるが、これは図示されていない。
DC電源は、フィードバック能力を備えたこのDC/DC変換器回路の入力端51、52に既知の方法で接続される。この場合、正極は、第1変換器デバイスの各段の中心点にその第1入力端61経由で接続され、一方、負極は、第1変換器デバイス60の第2入力端62に接続され、さらに、その出力端65を経由してDC/DC変換器セル10の第3入力接続点13に接続される。さらにまた、DC/DC変換器回路50の2つの入力端51、52のいずれか、図示の場合第2入力端52、すなわち負極の入力端はアース電位にすることができる。これとは独立に、DC電源20の2極の間と、DC/DC変換器回路50の入力端51、52の間とに、入力コンデンサ200を設けることも可能である。
この場合も、一般化をなんら制限することなく、フィードバック能力を備えたDC/DC変換器セル50の出力端54、55に、上述の形態のDCバスシステム40が設けられている。
光起電力システムを備えた装置から派生し得る典型的な値は、DC/DC変換器回路50に対する入力電圧、すなわちDC電源の出力が125V〜300V、DCバスシステムに対するDC/DC変換器回路の所要の出力電圧が1500V、そして変換電力が125kWになるであろう。この場合、1000Aまでの入力電流の場合には、また現在利用可能なパワー半導体モジュールの知識によれば、第1および第2変換器デバイス両者の多段構成の実施形態が適切かつ必要であることが明らかである。
有利な方法として、フィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路は、第1変換器デバイスが入力電圧を300Vに上昇させ、第2変換器デバイスがこの値に一定の係数5を乗じて増大させるように操作される。この場合、この第2変換器デバイスは、上部および下部の各直列回路に5個のパワースイッチを有する6レベルのDC/DC変換器セルの形態であることが有利である。この実施形態においては、かつこの方法を用いると、第1変換器デバイスの出力端と第2変換器デバイスの入力端との間に、別のいかなる構成要素をも設ける必要がなくなり、特にコイルを設ける必要がなくなり得る。
第2変換器セルがDC/DC変換器セルの形態である場合には、DC/DC変換器回路全体を、上述のDC/DC変換器セル装置の実施形態に類似するように展開して、フィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路を形成することも可能である。これを実現するため、第2DC/DC変換器回路が、上の記載と同様に、その負の電位においてDC/DC変換器回路に加えられる。
10 DC/DC変換器セル
10a DC/DC変換器セル
10b DC/DC変換器セル
11 入力接続点
12 入力接続点
13 入力接続点
14 出力接続点
15 出力接続点
20 DC電源
30 DC/DC変換器セル装置
31 入力端
32 入力端
34 出力端
35 出力端
36 付加的な出力端
40 DCバスシステム
42 インバータ
44 負荷
46 負荷
50 DC/DC変換器回路
51 入力端
52 入力端
54 出力端
55 出力端
58 付加的なコイル
59 付加的なコンデンサ
60 第1変換器デバイス
61 入力端
62 入力端
64 出力端
65 出力端
100 変換器ステージ
102 上部直列回路
104 下部直列回路
120 コイル
122 コイル
124 芯
130 IGBT
132 フリーホイーリングダイオード
200 入力コンデンサ
320 コイル
322 コイル
324 芯
400 出力コンデンサ
600 コイル
610 コイル

Claims (11)

  1. DC/DC変換器セル(10)を2つ有するDC/DC変換器セル装置(30)であって、
    前記DC/DC変換器セル(10)は、3つの入力接続点(11、12、13)および2つの出力接続点(14、15)と、少なくとも1つの変換器ステージ(100)とを有し、
    第1入力接続点(11)は第1出力接続点(14)に接続され、第2入力接続点(12)は前記少なくとも1つの変換器ステージ(100)のそれぞれの中心点(M)に接続され、第3入力接続点(13)は第2出力接続点(15)に接続され、かつ、
    各変換器ステージ(100)は、それぞれ少なくとも3つのパワースイッチ(S_ox1、S_ux1、S_ox2、S_ux2)を有する上部直列回路(102)および下部直列回路(104)を有し、各パワースイッチ(S_ox1、S_ux1、S_ox2、S_ux2)の順序番号(x)は前記中心点(M)からカウントされ、これらの上部パワースイッチ(S_ox1、S_ox2)の最後のスイッチが前記第1入力接続点(11)に接続され、これらの下部パワースイッチ(S_ux1、S_ux2)の最後のスイッチが前記第3入力接続点(13)に接続され、
    前記少なくとも1つの変換器ステージ(100)のそれぞれに、コンデンサ(C_x1、C_x2)が設けられることで、上部の隣接する前記パワースイッチがすべて、同じ順序番号を有する下部の隣接する前記パワースイッチにそれぞれのコンデンサを介して接続され、前記第1入力接続点(11)と前記第2入力接続点(12)とに、あるいは前記第2入力接続点(12)と前記第3入力接続点(13)とにDC電源(20)を接続でき、
    第1のDC/DC変換器セル(10a)の第3入力接続点(13)および第2出力接続点(15)が、それぞれ、第2のDC/DC変換器セル(10b)の第1入力接続点(11)および第1出力接続点(14)に接続され、かつ、前記2つのDC/DC変換器セル(10a/b)の前記第2入力接続点(12)が、DC/DC変換器セル装置(30)の入力端(31、32)を形成しており、前記第1のDC/DC変換器セル(10a)の第1出力接続点(14)と前記第2のDC/DC変換器セル(10b)の第2出力接続点(15)とが、DC/DC変換器セル装置(30)の出力端(34、35)を形成している、DC/DC変換器セル装置(30)。
  2. 前記DC電源(20)に接続できる前記2つの入力接続点(11、12、13)のいずれか1つがアース電位(GND)にある、請求項1に記載のDC/DC変換器セル装置(30)。
  3. 前記2つの出力接続点(14、15)が、出力コンデンサ(400)によって相互に接続される、請求項1に記載のDC/DC変換器セル装置(30)。
  4. 前記第2入力接続点(12)と前記少なくとも1つの変換器ステージ(100)の中心点(M)との間に、それぞれコイル(120、122)が接続される、請求項1に記載のDC/DC変換器セル装置(30)。
  5. 第1変換器セル(60)と、DC電圧連結された第2変換器デバイス(10)とを有するフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)であって、前記第1変換器セル(60)の2つの入力端(61、62)は、DC/DC変換器回路(50)の入力端(51、52)を形成していると共にDC電源(20)に接続することが可能であり、前記第2変換器デバイス(10)の出力端(14、15)は、DC/DC変換器回路(50)の出力端を形成していると共にDC受電端(40、42)に接続することが可能であり、前記第2変換器デバイス(10)は、請求項1〜4のいずれか一項に記載のDC/DC変換器セル装置(30)の形態である、DC/DC変換器回路(50)。
  6. 前記第1変換器セル(60)が1段、または直列に接続された複数段から構成され、前記少なくとも1つの段を、少なくとも1つのコイル(620、622)を介して前記DC電源(20)に接続できる、請求項5に記載のフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)。
  7. 前記第1変換器セル(60)の少なくとも1つの出力端(64、65)が、付加的なコイル(58)を介して前記第2変換器デバイス(10)の関連する入力端(12、13)に接続される、請求項5に記載のフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)。
  8. 前記第1変換器セル(60)の両出力端(64、65)が、別のいかなる構成要素をも伴うことなく直接的に、前記第2変換器デバイス(10)のそれぞれ関連する入力端(12、13)に接続される、請求項5に記載のフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)。
  9. 昇圧変換器モードにて、前記第1変換器セル(60)が、DC電源の電圧値を最大3の係数だけ連続的に増大させる一方、前記第2変換器デバイス(10)は、前記第1変換器セル(60)の出力電圧の、別の一定の係数だけの増大を遂行する、請求項5に記載のフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)の操作方法。
  10. 前記別の係数が5である、請求項9に記載のフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)の操作方法。
  11. 前記別の係数が整数の係数である、請求項9に記載のフィードバック能力を備えたDC/DC変換器回路(50)の操作方法。
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