RU159416U1 - Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности - Google Patents

Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности Download PDF

Info

Publication number
RU159416U1
RU159416U1 RU2015114006/02U RU2015114006U RU159416U1 RU 159416 U1 RU159416 U1 RU 159416U1 RU 2015114006/02 U RU2015114006/02 U RU 2015114006/02U RU 2015114006 U RU2015114006 U RU 2015114006U RU 159416 U1 RU159416 U1 RU 159416U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
phase
shifting
link
inputs
Prior art date
Application number
RU2015114006/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Тимур Рифхатович Храмшин
Рифхат Рамазанович Храмшин
Геннадий Петрович Корнилов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority to RU2015114006/02U priority Critical patent/RU159416U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159416U1 publication Critical patent/RU159416U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями, содержащий первый и второй фазосдвигающие трансформаторы соответственно на 0 и +30 градусов, причем первичная обмотка первого фазосдвигающего трансформатора имеет шесть выводов и соединена последовательно с первичной обмоткой второго фазосдвигающего трансформатора, которая соединена в звезду, а ее начало подключено через высоковольтный контактор к высоковольтному источнику питания, вторичные обмотки указанных фазосдвигающих трансформаторов соединены в звезду и треугольник и подключены соответственно к первому и второму преобразователям частоты, каждый из которых состоит из трехуровневого активного выпрямителя, трехуровневого инвертора напряжения и дросселя, при этом одноименные выходные зажимы фаз указанных преобразователей частоты соединены между собой и подключены к двигателю переменного тока, входы звена постоянного тока с нулевой точкой, являющегося общим для обоих преобразователей частоты подключены к выходам обоих активных выпрямителей, а его выходы - к входам обоих инверторов напряжения, отличающийся тем, что он снабжен устройством регулирования зарядного тока конденсаторов звена постоянного тока с нулевой точкой, состоящим из датчика напряжения звена постоянного тока, блока управления, низковольтного контактора, блока зарядных резисторов и третьего фазосдвигающего трансформатора с двумя вторичными обмотками, первая из которых соединена в звезду, а вторая - в треугольник, с образованием соответственно сдвига на 0 и +30 градусов, при этом зажимы первой вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора

Description

Полезная модель относится к области силовой преобразовательной технике и может быть использована для питания асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением 6,3 и 10 кВ и мощностью 0,5-15 МВт.
Известен преобразователь частоты, содержащий систему управления, трехфазный выпрямительный мост, к отрицательному полюсу которого подключены отрицательные полюса автономного инвертора напряжения, тормозной цепочки и накопительного конденсатора, дополнительно преобразователь частоты снабжен контактором с тремя контактами, один вывод каждого из которых соединен с катодом одного из трех верхних диодов выпрямительного моста, второй вывод всех контактов объединен в узел и соединен с положительным полюсом автономного инвертора напряжения, тормозной цепочки, накопительного конденсатора и одним выводом зарядного резистора, второй вывод которого соединен с катодами трех диодов, аноды которых подключены к фазам питающей сети (см. патент РФ №2488937, H02M 5/00).
Недостатком известного устройства является его низкая надежность в связи с коммутацией в силовом выпрямительном мосте трехполюсного контактора, обеспечивающего процесс предварительного заряда накопительного конденсатора. Кроме того известное устройство, при питании от него асинхронных и синхронных электродвигателей большой мощности с силовым трансформатором на входе, не обеспечивает защиту ненагруженного трансформатора при его включении от бросков фазных токов в первичных обмотках трансформатора. Броски тока могут превышать номинальный ток трансформатора в 2-3 раза, что приводит к значительным электродинамическим усилиям в обмотках трансформатора и коммутационным перенапряжениям это нарушает работоспособность трансформатора и снижает надежность известного устройства.
Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями, содержащий первый и второй фазосдвигающие трансформаторы соответственно на 0 и +30 градусов, первичная обмотка первого фазосдвигающего трансформатора имеет шесть выводов и соединена последовательно с первичной обмоткой второго фазосдвигающего трансформатора, которая соединена в звезду, при этом начало первичной обмотки первого фазосдвигающего трансформатора подключено через высоковольтный контактор к высоковольтному источнику питания, вторичные обмотки указанных фазосдвигающих трансформаторов соединены в звезду и треугольник и подключены соответственно к первому и второму преобразователям частоты, каждый из которых состоит из трехуровневого активного выпрямителя, трехуровневого инвертора напряжения и дросселя, при этом одноименные выходные зажимы фаз указанных преобразователей частоты соединены между собой и подключены к двигателю переменного тока, входы звена постоянного тока с нулевой точкой, являющегося общим для обоих преобразователей частоты подключены к выходам обоих активных выпрямителей, а его выходы - к входам обоих инверторов напряжения. Указанный преобразователь частоты используется для современных электроприводов прокатных станов, выполненных на базе мощных синхронных двигателей (см. статью Т.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов, А.А. Николаев и др. Исследование воздействия активных выпрямителей большой мощности на питающую сеть // Вестник ИГ-ЭУ. Вып. 1 / 2013. С. 80-83.).
Недостатком известного устройства является его низкая надежность, обусловленная наличием бросков фазных токов в первичных обмотках ненагруженных фазосдвигающих трансформаторов при их подключении к источнику питания. Броски тока могут превышать номинальный ток трансформаторов в 2-4 раза, что приводит к значительным электродинамическим усилиям в обмотках и коммутационным перенапряжениям на них. Это нарушает работоспособность трансформаторов и снижает надежность известного устройства. Кроме того надежность известного устройства снижается в результате процессов коммутации силовых контакторов, рассчитанных на полный ток нагрузки и обеспечивающие процесс предварительного заряда конденсаторов звена постоянного тока.
Задача, решаемая заявляемой полезной моделью, заключается в повышении надежности высоковольтного преобразователя частоты большой мощности путем устранения электродинамических усилий в обмотках трансформаторов, устранения коммутационных перенапряжений на этих обмотках, а также устранения процессов коммутации токов нагрузки в силовых цепях заявляемого устройства.
Технический результат обеспечивается созданием условий плавного увеличения индукции в стержнях магнитопроводов фазосдвигающих трансформаторов от нуля до номинального значения, что предотвращает броски фазных токов первичных обмоток ненагруженных фазосдвигающих трансформаторов при их подключении к высоковольтному источнику питания в режиме холостого хода, а также условия плавного заряда конденсаторов звена постоянного тока.
Поставленная задача решается тем, что высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями, содержащий первый и второй фазосдвигающие трансформаторы соответственно на 0 и +30 градусов, первичная обмотка первого фазосдвигающего трансформатора имеет шесть выводов и соединена последовательно с первичной обмоткой второго фазосдвигающего трансформатора, которая соединена в звезду, при этом начало первичной обмотки первого фазосдвигающего трансформатора подключено через высоковольтный контактор к высоковольтному источнику питания, вторичные обмотки указанных фазосдвигающих трансформаторов соединены в звезду и треугольник и подключены соответственно к первому и второму преобразователям частоты, каждый из которых состоит из трехуровневого активного выпрямителя, трехуровневого инвертора напряжения и дросселя, при этом одноименные выходные зажимы фаз указанных преобразователей частоты соединены между собой и подключены к двигателю переменного тока, входы звена постоянного тока с нулевой точкой, являющегося общим для обоих преобразователей частоты подключены к выходам обоих активных выпрямителей, а его выходы - к входам обоих инверторов напряжения, согласно изменению, снабжен устройством регулирования зарядного тока конденсаторов звена постоянного тока с нулевой точкой, состоящим из датчика напряжения звена постоянного тока, блока управления, низковольтного контактора, блока зарядных резисторов и третьего фазосдвигающего трансформатора с двумя вторичными обмотками, первая из которых соединена в звезду, а вторая - в треугольник, образуя соответственно сдвиг на 0 и +30 градусов, при этом зажимы первой вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора подключены к одноименным зажимам вторичной обмотки первого фазосдвигающего трансформатора, а зажимы второй вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора подключены к одноименным зажимам вторичной обмотки второго фазосдвигающего трансформатора, первичная обмотка третьего фазосдвигающего трансформатора соединена в звезду и через последовательно соединенный блок зарядных резисторов и низковольтный контактор подключена к низковольтному источнику питания, вход блока управления соединен с выходом датчика напряжения звена постоянного тока, входы которого подключены к входам звена постоянного тока с нулевой точкой, первый и второй выходы блока управления подключены соответственно к управляющим входам высоковольтного и низковольтного контакторов, а третий выход блока управления подключен к управляющему входу блока зарядных резисторов.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображена функциональная схема высоковольтного преобразователя частоты большой мощности с активными выпрямителями.
Заявляемое устройство содержит первый 1 и второй 2 фазосдвигающие трансформаторы соответственно на 0 и +30 градусов. Первичная обмотка первого фазосдвигающего трансформатора 1 имеет шесть выводов и соединена последовательно с первичной обмоткой второго фазосдвигающего трансформатора 2, которая соединена в звезду, причем начало первичной обмотки первого фазосдвигающего трансформатора 1 подключено через высоковольтный контактор 3 к высоковольтному источнику питания 4. Вторичные обмотки указанных фазосдвигающих трансформаторов 1 и 2 соединены в звезду и треугольник и подключены соответственно к первому 5 и второму 6 преобразователям частоты. Каждый из преобразователей частоты 5 и 6 состоит из трехуровневого активного выпрямителя 7, трехуровневого инвертора напряжения 8 и дросселя 9. При этом одноименные выходные зажимы фаз указанных преобразователей частоты 5, 6 соединены между собой и подключены к двигателю переменного тока 10. Заявляемое устройство также содержит звено постоянного тока 11 с нулевой точкой, которое является общим для обоих преобразователей частоты 5 и 6. Входы звена постоянного тока 11 с нулевой точкой подключены к выходам обоих активных выпрямителей 7, а его выходы - к входам обоих инверторов напряжения 8. Высоковольтный преобразователь частоты дополнительно снабжен устройством регулирования зарядного тока конденсаторов 12 звена постоянного тока, которое содержит датчик напряжения звена постоянного тока 13, блок управления 14, низковольтный контактор 15, блок зарядных резисторов 16 и третий фазосдвигающий трансформатор 17 с двумя вторичными обмотками. Первая вторичная обмотка указанного трансформатора 17 соединена в звезду, а вторая - в треугольник, образуя соответственно сдвиг на 0 и +30 градусов. При этом зажимы первой вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора 17 подключены к одноименным зажимам вторичной обмотки первого фазосдвигающего трансформатора 1. Зажимы второй вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора 17 подключены к одноименным зажимам вторичной обмотки второго фазосдвигающего трансформатора 2. Первичная обмотка третьего фазосдвигающего трансформатора 17 соединена в звезду и через последовательно соединенный блок зарядных резисторов 16 и низковольтный контактор 15 подключена к низковольтному источнику питания 18. Вход блока управления 14 соединен с выходом датчика напряжения звена постоянного тока 13, входы которого подключены к входам звена постоянного тока 11 с нулевой точкой. Первый и второй выходы блока управления 14 подключены к управляющим входам соответственно высоковольтного 3 и низковольтного 15 контакторов, а третий выход блока управления 14 подключен к управляющему входу блока зарядных резисторов 16.
Схемотехническое исполнение трехуровневых активных выпрямителей 7 и трехуровневых инверторов напряжения 8 идентичное. Они выполнены на полностью управляемых IGCT тиристорах, что позволяет обеспечить работу электропривода, как в двигательном, так и в генераторном режимах. Линейные напряжения вторичных обмоток первого 1, второго 2 и третьего 17 фазосдвигающих трансформаторов равны между собой. Мощность третьего фазосдвигающего трансформатора 17 мала. Указанный трансформатор 17, не нарушая силовую схему высоковольтного преобразователя частоты, предназначен для осуществления предварительного заряда конденсаторов звена постоянного тока до заданного значения ограниченным зарядным током, и одновременно для плавного создания рабочей индукции в стержнях магнитопроводов первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов. Это обеспечивает подготовку указанных трансформаторов 1 и 2, а также конденсаторов звена постоянного тока к подключению на высоковольтный источник питания 4.
Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями работает следующим образом.
В исходном состоянии высоковольтный 3 и низковольтный 15 контакторы заявляемого высоковольтного преобразователя частоты разомкнуты, напряжение на конденсаторах звена постоянного тока 11 равно нулю, остаточная индукция в стержнях магнитопроводов первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов равна нулю.
По команде «подготовка к работе преобразователя частоты» блок управления 14 формирует управляющий сигнал для блока зарядных резисторов 16, который устанавливает максимальное сопротивление в цепи первичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора 17. Одновременно на втором выходе блока управления 14 формируется управляющий сигнал на замыкание низковольтного контактора 15. После замыкания последнего напряжение низковольтного источника питания 18 делится между зарядными резисторами блока 16 и первичной обмоткой третьего фазосдвигающего трансформатора 17 так, что напряжение на его первичных и вторичных обмотках не превышает пяти процентов номинального значения, в результате чего, трансформатор 17 не насыщается. Сниженное в двадцать раз напряжение вторичных обмоток третьего фазосдвигающего трансформатора 17 подается на входы трехуровневых активных выпрямителей 7 и на зажимы вторичных обмоток первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов.
Под действием сниженного напряжения происходит переходный процесс изменения индукции в стержнях магнитопроводов первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов. Эта индукция не достигает участка насыщения кривой намагничивания стали, из которой изготовлены магнитопроводы трансформаторов 1 и 2. При этом броски тока по фазам вторичных обмоток фазосдвигающих трансформаторов 1 и 2 отсутствуют. Для рассматриваемого режима работы высоковольтный контактор 3 разомкнут, поэтому токи в первичных обмотках фазосдвигающих трансформаторов 1 и 2 отсутствуют, а наведенные электродвижущие силы на первичных обмотках указанных трансформаторов 1 и 2 не превышают пяти процентов номинального значения.
Одновременно под действием сниженного напряжения вторичных обмоток третьего фазосдвигающего трансформатора 17 через диоды трехуровневых активных выпрямителей 7 осуществляется процесс заряда конденсаторов звена постоянного тока 11 с нулевой точкой. Амплитудное значение зарядного тока конденсаторов ограничивается выбранным значением сопротивления блока зарядных резисторов 16. Переходной процесс заряда конденсаторов звена постоянного тока 11 контролирует датчик напряжения звена постоянного тока 13, который передает текущее значение напряжения конденсаторов на вход блока управления 14.
При этом переходные процессы, связанные с зарядом конденсаторов звена постоянного тока 11 более длительные, чем переходные процессы, связанные с изменением индукции в стержнях фазосдвигающих трансформаторов 1 и 2, в связи, с чем процесс подготовки преобразователя частоты к работе контролируется по переходному процессу заряда конденсаторов.
При достижении определенного значения напряжения на конденсаторах звена постоянного тока 11 блок управления 14 уменьшает значения сопротивления зарядных резисторов блока 16. Напряжение на вторичных обмотках третьего фазосдвигающего трансформатора 17 незначительно увеличивается. При этом индукция в стержнях магнитопроводов первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов также увеличивается, не достигая участка насыщения кривой намагничивания стали. Наведенные электродвижущие силы на первичных обмотках указанных трансформаторов 1 и 2 также незначительно увеличиваются. Переходной процесс заряда конденсаторов звена постоянного тока 11 продолжается, при этом зарядный ток конденсатора не превышает максимального значения.
Описанный процесс плавно продолжается до тех пор, пока напряжение на конденсаторах указанного звена постоянного тока 11 не достигнет заданного значения.
Одновременно с зарядом конденсаторов звена постоянного тока 11 осуществляется подготовка к подключению первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов к высоковольтному источнику питания 4 без бросков фазных токов. В процессе уменьшения значений сопротивлений блока 16 напряжение на вторичных обмотках третьего фазосдвигающего трансформатора 17 плавно увеличивается от минимального значения до номинального значения. Ранее отмечалось, что вторичные обмотки одинаковых групп соединений «звезда/звезда» и «звезда/треугольник» третьего 17, первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов соединены между собой, а их линейные напряжения равны друг другу. Поэтому при достижении номинального значения напряжения на вторичных обмотках первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов наведенные электродвижущие силы на первичных обмотках указанных трансформаторов 1 и 2 также равны номинальным значениям. Так как первичные обмотки первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов соединены последовательно, то сумма наведенных электродвижущих сил на их первичных обмотках будет практически равна номинальному значению напряжения высоковольтного источника питания 4.
После того как напряжение на конденсаторах звена постоянного тока 11 достигнет заданного значения на первом и втором выходах блока управления 14 формируются два сигнала первый на замыкание высоковольтного контактора 3, а второй с кратковременной задержкой на размыкание низковольтного контактора 15. Кратковременная задержка позволяет обеспечить поддержание индукции в стержнях магнитопроводов первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов на текущем уровне при переключении с низковольтного источника питания 18 на высоковольтный источник питания 4, которые имеют одинаковую фазу напряжений в момент переключения. Как было отмечено ранее сумма наведенных электродвижущих сил на первичных обмотках первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов практически равна номинальному значению напряжения высоковольтного источника питания 4, при этом фазы напряжений одинаковы. Поэтому после замыкания высоковольтного контактора 3 по первичным обмоткам первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов будут протекать очень малые установившиеся значения фазных токов без переходных процессов. Это предотвратит возникновение бросков фазных токов в первичных обмотках первого 1 и второго 2 фазосдвигающих трансформаторов и, следовательно, будут отсутствовать электродинамические усилия в обмотках трансформаторов и коммутационные перенапряжения в них. Это повысит надежность заявляемого устройства.
Таким образом, процесс подготовки к работе высоковольтного преобразователя частоты завершен, то есть конденсаторы звена постоянного тока 11 заряжены до заданного значения напряжения допустимым значением зарядного тока, а первый 1 и второй 2 фазосдвигающие трансформаторы без наличия бросков фазных токов в первичных обмотках подключены к высоковольтному источнику питания 4. Алгоритм дальнейшей работы заявляемого высоковольтного преобразователя частоты большой мощности с активными выпрямителями 7 будет определяться в соответствии с задачей, возложенной на него, например, для питания современных электроприводов прокатных станов мощностью от 0,5 до 15 МВт, выполненных на базе мощных асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением 6,3 или 10 кВ.
Таким образом, заявляемое устройство, позволяет повысить надежность высоковольтного преобразователя частоты большой мощности, благодаря плавному увеличению индукции в стержнях магнитопроводов фазосдвигающих трансформаторов от нуля до номинального значения. Это предотвращает броски фазных токов первичных обмоток ненагруженных фазосдвигающих трансформаторов при их подключении к высоковольтному источнику питания в режиме холостого хода. При этом устраняются электродинамические усилия в обмотках фазосдвигающих трансформаторов и коммутационным перенапряжениям в них. Кроме того, заявляемое устройство обеспечивает плавный заряд конденсаторов звена постоянного тока до заданного значения ограниченным зарядным током без процессов коммутации в силовой цепи преобразователя, что также повышает его надежность.

Claims (1)

  1. Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями, содержащий первый и второй фазосдвигающие трансформаторы соответственно на 0 и +30 градусов, причем первичная обмотка первого фазосдвигающего трансформатора имеет шесть выводов и соединена последовательно с первичной обмоткой второго фазосдвигающего трансформатора, которая соединена в звезду, а ее начало подключено через высоковольтный контактор к высоковольтному источнику питания, вторичные обмотки указанных фазосдвигающих трансформаторов соединены в звезду и треугольник и подключены соответственно к первому и второму преобразователям частоты, каждый из которых состоит из трехуровневого активного выпрямителя, трехуровневого инвертора напряжения и дросселя, при этом одноименные выходные зажимы фаз указанных преобразователей частоты соединены между собой и подключены к двигателю переменного тока, входы звена постоянного тока с нулевой точкой, являющегося общим для обоих преобразователей частоты подключены к выходам обоих активных выпрямителей, а его выходы - к входам обоих инверторов напряжения, отличающийся тем, что он снабжен устройством регулирования зарядного тока конденсаторов звена постоянного тока с нулевой точкой, состоящим из датчика напряжения звена постоянного тока, блока управления, низковольтного контактора, блока зарядных резисторов и третьего фазосдвигающего трансформатора с двумя вторичными обмотками, первая из которых соединена в звезду, а вторая - в треугольник, с образованием соответственно сдвига на 0 и +30 градусов, при этом зажимы первой вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора подключены к одноименным зажимам вторичной обмотки первого фазосдвигающего трансформатора, а зажимы второй вторичной обмотки третьего фазосдвигающего трансформатора подключены к одноименным зажимам вторичной обмотки второго фазосдвигающего трансформатоpa, первичная обмотка третьего фазосдвигающего трансформатора соединена в звезду и через последовательно соединенный блок зарядных резисторов и низковольтный контактор подключена к низковольтному источнику питания, вход блока управления соединен с выходом датчика напряжения звена постоянного тока, входы которого подключены к входам звена постоянного тока с нулевой точкой, первый и второй выходы блока управления подключены соответственно к управляющим входам высоковольтного и низковольтного контакторов, а третий выход блока управления подключен к управляющему входу блока зарядных резисторов.
    Figure 00000001
RU2015114006/02U 2015-04-15 2015-04-15 Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности RU159416U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114006/02U RU159416U1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114006/02U RU159416U1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU159416U1 true RU159416U1 (ru) 2016-02-10

Family

ID=55313906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015114006/02U RU159416U1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159416U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682164C1 (ru) * 2018-04-02 2019-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" Устройство управления высоковольтным преобразователем частоты
CN109638814A (zh) * 2018-12-04 2019-04-16 中石化石油工程设计有限公司青岛分公司 一种采用超高压直接输入高压变频器
RU2734554C1 (ru) * 2020-06-19 2020-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Устройство управления трехфазными трехуровневыми активными выпрямителями напряжения
RU2754945C1 (ru) * 2020-07-24 2021-09-08 Дмитрий Валерьевич Хачатуров Система и способ предварительного заряда блока конденсаторов силовых ячеек преобразователя частоты

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682164C1 (ru) * 2018-04-02 2019-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" Устройство управления высоковольтным преобразователем частоты
CN109638814A (zh) * 2018-12-04 2019-04-16 中石化石油工程设计有限公司青岛分公司 一种采用超高压直接输入高压变频器
RU2734554C1 (ru) * 2020-06-19 2020-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Устройство управления трехфазными трехуровневыми активными выпрямителями напряжения
RU2754945C1 (ru) * 2020-07-24 2021-09-08 Дмитрий Валерьевич Хачатуров Система и способ предварительного заряда блока конденсаторов силовых ячеек преобразователя частоты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11201565B2 (en) Conversion circuit, control method, and power supply device
US10326355B2 (en) Power conversion device
Sepahvand et al. Start-up procedure and switching loss reduction for a single-phase flying capacitor active rectifier
CN104685771A (zh) 电力变换装置
JP2016201983A (ja) マルチレベルインバータ
EP2784925A1 (en) Power conversion device
RU159416U1 (ru) Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности
US4800481A (en) Static converter circuit and method for controlling it
CN107086605B (zh) 一种电网零起升压的黑启动方法
RU2375804C2 (ru) Судовая электроэнергетическая система
EP2945246B1 (en) Voltage adjusting apparatus
KR101297080B1 (ko) 직렬보상 하프 브릿지 다중 모듈 컨버터
RU157682U1 (ru) Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями
Lebre et al. Fullbridge MMC control for hybrid HVDC systems
CN108604797B (zh) 多电平功率变流器及用于控制多电平功率变流器的方法
RU2411629C1 (ru) Многоуровневый транзисторный преобразователь частоты для управления электродвигателем переменного тока
RU2562062C1 (ru) Управляемый подмагничиванием шунтирующий реактор
EP2854271A2 (en) Method and system for driving electric machines
Koyama et al. System fault test of SiC device applied 6.6 kV transformerless D-STATCOM
Poliakov et al. Three phase dual active bridge power converter implementation in power supply system of telescope rotary support device
Sekiguchi et al. A parallel-redundant BTB (back-to-back) system using modular multilevel cascade converters for power transmission grids
Chai et al. A low switching frequency voltage balancing strategy of modular multilevel converter
WO2021243425A1 (pt) Sistema de inicialização de conversores de energia modulares cascateados
Itoh et al. Single-phase solid-state transformer using multi-cell with automatic capacitor voltage balance capability
Liu et al. Application of the multi-level current reinjection concept to HVDC transmission

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210416