RU2009128335A - Инверторный генератор и способ управления таким генератором - Google Patents

Инверторный генератор и способ управления таким генератором Download PDF

Info

Publication number
RU2009128335A
RU2009128335A RU2009128335/07A RU2009128335A RU2009128335A RU 2009128335 A RU2009128335 A RU 2009128335A RU 2009128335/07 A RU2009128335/07 A RU 2009128335/07A RU 2009128335 A RU2009128335 A RU 2009128335A RU 2009128335 A RU2009128335 A RU 2009128335A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
inverter
alternating current
gain
reference sinusoidal
Prior art date
Application number
RU2009128335/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2431230C2 (ru
Inventor
Сёдзи ХАШИМОТО (JP)
Сёдзи ХАШИМОТО
Кадзуфуми МУРОНОИ (JP)
Кадзуфуми МУРОНОИ
Original Assignee
Хонда Мотор Ко., Лтд. (Jp)
Хонда Мотор Ко., Лтд.
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 Хонда Мотор Ко., Лтд. (Jp), Хонда Мотор Ко., Лтд. filed Critical Хонда Мотор Ко., Лтд. (Jp)
Publication of RU2009128335A publication Critical patent/RU2009128335A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431230C2 publication Critical patent/RU2431230C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
    • H02M7/53871Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current
    • H02M7/53873Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current with digital control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M5/4585Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having a rectifier with controlled elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • H02P27/08Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters with pulse width modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/50Reduction of harmonics
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/48Arrangements for obtaining a constant output value at varying speed of the generator, e.g. on vehicle
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P2101/00Special adaptation of control arrangements for generators
    • H02P2101/45Special adaptation of control arrangements for generators for motor vehicles, e.g. car alternators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

1. Инверторный генератор, содержащий блок генератора, приводимый от двигателя внутреннего сгорания и генерирующий переменный ток; конвертер, соединенный с блоком генератора и преобразующий переменный ток в постоянный ток; инвертор, соединенный с конвертером и преобразующий постоянный ток в переменный ток, снабженный ключевыми элементами для питания электрической нагрузки; управляющее устройство инвертора, которое управляет ключевыми элементами с помощью ШИМ-сигнала, генерируемого с использованием опорного синусоидального сигнала, имеющего форму волны требуемого выходного напряжения, а также несущего сигнала, и преобразует переменный ток, преобразованный в инверторе, в переменный ток заданной частоты, отличающийся тем, что содержит измеритель тока для измерения переменного тока, подаваемого на электрическую нагрузку; устройство вычисления коэффициентов усиления для вычисления, на основании измеренного тока, коэффициентов Gn усиления (где n=2, 3, 4, 5, 6…m) n-х гармоник опорного синусоидального сигнала; и регулятор опорного синусоидального сигнала, регулирующий опорный синусоидальный сигнал на величину суммы, полученной на основании вычисленных коэффициентов Gn усиления. ! 2. Инверторный генератор по п.1, отличающийся тем, что коэффициенты Gn усиления подготовлены в виде табличных данных, а устройство вычисления коэффициентов усиления вычисляет коэффициенты Gn усиления путем их извлечения из табличных данных на основании измеренного тока. ! 3. Инверторный генератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что устройство вычисления коэффициентов усиления вычисляет амплитуды An (где n=2, 3, 4, 5, 6…m) n-х гармоник опорного сину�

Claims (10)

1. Инверторный генератор, содержащий блок генератора, приводимый от двигателя внутреннего сгорания и генерирующий переменный ток; конвертер, соединенный с блоком генератора и преобразующий переменный ток в постоянный ток; инвертор, соединенный с конвертером и преобразующий постоянный ток в переменный ток, снабженный ключевыми элементами для питания электрической нагрузки; управляющее устройство инвертора, которое управляет ключевыми элементами с помощью ШИМ-сигнала, генерируемого с использованием опорного синусоидального сигнала, имеющего форму волны требуемого выходного напряжения, а также несущего сигнала, и преобразует переменный ток, преобразованный в инверторе, в переменный ток заданной частоты, отличающийся тем, что содержит измеритель тока для измерения переменного тока, подаваемого на электрическую нагрузку; устройство вычисления коэффициентов усиления для вычисления, на основании измеренного тока, коэффициентов Gn усиления (где n=2, 3, 4, 5, 6…m) n-х гармоник опорного синусоидального сигнала; и регулятор опорного синусоидального сигнала, регулирующий опорный синусоидальный сигнал на величину суммы, полученной на основании вычисленных коэффициентов Gn усиления.
2. Инверторный генератор по п.1, отличающийся тем, что коэффициенты Gn усиления подготовлены в виде табличных данных, а устройство вычисления коэффициентов усиления вычисляет коэффициенты Gn усиления путем их извлечения из табличных данных на основании измеренного тока.
3. Инверторный генератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что устройство вычисления коэффициентов усиления вычисляет амплитуды An (где n=2, 3, 4, 5, 6…m) n-х гармоник опорного синусоидального сигнала, а регулятор опорного синусоидального сигнала регулирует опорный синусоидальный сигнал на величину суммы, полученной на основании вычисленных коэффициентов Gn усиления и амплитуд An.
4. Инверторный генератор по п.3, отличающийся тем, что амплитуды An подготовлены в виде табличных данных совместно с коэффициентами Gn усиления, а устройство вычисления коэффициентов усиления вычисляет амплитуды An путем их извлечения из табличных данных.
5. Инверторный генератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что измеритель тока измеряет ток как эффективное значение на основании измеренного значения, полученного датчиком тока.
6. Способ управления инверторным генератором, содержащим блок генератора, приводимый от двигателя внутреннего сгорания и генерирующий переменный ток, конвертер, соединенный с блоком генератора и преобразующий переменный ток в постоянный ток, инвертор, соединенный с конвертером и преобразующий постоянный ток в переменный ток, снабженный ключевыми элементами для питания электрической нагрузки, управляющее устройство инвертора, которое управляет ключевыми элементами с помощью ШИМ-сигнала, генерируемого с использованием опорного синусоидального сигнала, имеющего форму волны требуемого выходного напряжения, а также несущего сигнала, и преобразует переменный ток, преобразованный в инверторе, в переменный ток заданной частоты, отличающийся тем, что включает следующие шаги: измерение переменного тока, подаваемого на электрическую нагрузку; вычисление, на основании измеренного тока, коэффициентов Gn усиления (где n=2, 3, 4, 5, 6…m) n-х гармоник опорного синусоидального сигнала; регулирование опорного синусоидального сигнала на величину суммы, полученной на основании вычисленных коэффициентов Gn усиления.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что коэффициенты Gn усиления подготавливают в виде табличных данных, а на шаге вычисления коэффициента Gn усиления вычисляют коэффициенты Gn усиления путем их извлечения из табличных данных на основании измеренного тока.
8. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем, что на шаге вычисления коэффициентов усиления вычисляют амплитуды An (где n=2, 3, 4, 5, 6…m) n-х гармоник опорного синусоидального сигнала, и регулируют посредством регулятора опорного синусоидального сигнала опорный синусоидальный сигнал на величину суммы, полученной на основании вычисленных коэффициентов Gn усиления и амплитуд An.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что амплитуды An подготавливают в виде табличных данных совместно с коэффициентами Gn усиления, а на шаге вычисления коэффициентов усиления вычисляют амплитуды An путем их извлечения из табличных данных.
10. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем, что на шаге измерения тока измеряют ток как эффективное значение на основании измеренного значения, полученного датчиком тока.
RU2009128335/07A 2008-07-25 2009-07-23 Инверторный генератор и способ управления таким генератором RU2431230C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JPJP2008-191779 2008-07-25
JP2008191779A JP5281329B2 (ja) 2008-07-25 2008-07-25 インバータ発電機

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009128335A true RU2009128335A (ru) 2011-01-27
RU2431230C2 RU2431230C2 (ru) 2011-10-10

Family

ID=40912002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009128335/07A RU2431230C2 (ru) 2008-07-25 2009-07-23 Инверторный генератор и способ управления таким генератором

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8232777B2 (ru)
EP (1) EP2148420B1 (ru)
JP (1) JP5281329B2 (ru)
CN (1) CN101635559B (ru)
AU (1) AU2009202650B8 (ru)
CA (1) CA2672827C (ru)
RU (1) RU2431230C2 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7847526B2 (en) * 2007-09-28 2010-12-07 General Electric Company System and method for controlling torque ripples in synchronous machines
US8874277B2 (en) * 2009-09-15 2014-10-28 Denis Kouroussis Smart-grid adaptive power management method and system with power factor optimization and total harmonic distortion reduction
JP5702195B2 (ja) * 2011-03-11 2015-04-15 東芝機械株式会社 インバータ発電装置
JP2012244691A (ja) * 2011-05-17 2012-12-10 Honda Motor Co Ltd インバータ発電機の制御装置
JP6145300B2 (ja) * 2013-05-01 2017-06-07 東芝機械株式会社 インバータ装置及びインバータ発電機
US9476370B2 (en) 2014-02-20 2016-10-25 Generac Power Systems, Inc. Single point engine control interface
US10518662B2 (en) 2017-06-22 2019-12-31 Thermo King Corporation Method and system for power management using a power converter in transport
US11177648B2 (en) * 2017-12-26 2021-11-16 Eaton Intelligent Power Limited System and method for compact motor control with redundant power structures
WO2020044545A1 (ja) 2018-08-31 2020-03-05 本田技研工業株式会社 インバータ式発動発電機
WO2020044544A1 (ja) 2018-08-31 2020-03-05 本田技研工業株式会社 インバータ式発動発電機
CN110138232B (zh) * 2019-05-20 2024-01-19 应急管理部国家自然灾害防治研究院 地震观测用低频交流稳流电源
CN112600445B (zh) * 2020-12-16 2022-05-06 漳州科华技术有限责任公司 三电平整流电路的控制方法、装置及终端设备
US20230128039A1 (en) * 2021-10-22 2023-04-27 Mastercard International Incorporated Method and system for dynamic addition of blocks in a blockchain

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4977492A (en) * 1990-04-25 1990-12-11 Sundstrand Corporation Suppression of switching harmonics
JP2760646B2 (ja) * 1990-09-18 1998-06-04 株式会社東芝 電力変換装置の電流指令値演算装置
JP2688660B2 (ja) * 1991-05-30 1997-12-10 本田技研工業株式会社 インバータ装置
JP2884880B2 (ja) * 1992-02-12 1999-04-19 株式会社日立製作所 電力変換器の制御装置
US5327335A (en) * 1992-09-28 1994-07-05 Sundstrand Corporation Harmonic feedback control for an inverter
US5377092A (en) * 1992-11-16 1994-12-27 International Power Machines Method and apparatus for harmonic distortion correction
JP3130694B2 (ja) * 1993-02-04 2001-01-31 株式会社東芝 電圧変動及び高調波の抑制装置
US6134127A (en) * 1994-05-18 2000-10-17 Hamilton Sunstrand Corporation PWM harmonic control
JPH08289565A (ja) * 1995-04-18 1996-11-01 Meidensha Corp 中性点クランプ形インバータ
JP3323759B2 (ja) * 1996-10-23 2002-09-09 株式会社日立製作所 パルス幅変調コンバータ装置
JP3540152B2 (ja) * 1998-04-17 2004-07-07 本田技研工業株式会社 エンジン駆動発電機
JP2003158880A (ja) * 2001-11-20 2003-05-30 Toshiba Corp インバータ装置
JP2004201480A (ja) * 2002-12-20 2004-07-15 Honda Motor Co Ltd インバータ制御式発電装置
JP2006254537A (ja) * 2005-03-08 2006-09-21 Honda Motor Co Ltd 電源装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU2009202650A1 (en) 2010-02-11
EP2148420A2 (en) 2010-01-27
AU2009202650B8 (en) 2010-12-16
JP5281329B2 (ja) 2013-09-04
CA2672827C (en) 2013-11-12
JP2010035258A (ja) 2010-02-12
EP2148420A3 (en) 2010-03-10
RU2431230C2 (ru) 2011-10-10
EP2148420B1 (en) 2012-06-20
CN101635559B (zh) 2012-07-04
CN101635559A (zh) 2010-01-27
US20100019740A1 (en) 2010-01-28
CA2672827A1 (en) 2010-01-25
US8232777B2 (en) 2012-07-31
AU2009202650B2 (en) 2010-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009128335A (ru) Инверторный генератор и способ управления таким генератором
CN102138277B (zh) 可自动优化效率的开关模式电源
JP2012501156A5 (ru)
ATE530765T1 (de) Verfahren und anordnung zur dämpfung von turmschwingungen
TWI446138B (zh) 風力發電之激磁式同步發電機系統的控制方法
ATE363149T1 (de) Turbinen generator vorrichtung
DE602004025707D1 (de) Verfahren und Anordnung in einem Wechselrichter zur Minimierung von Temperaturschwankungen an den Komponenten
JP2006320198A5 (ru)
DE502007003045D1 (de) Steuerung und/oder regelung eines 3-phasen-stromrichters für den betrieb einer asynchronmaschine
RU2009128332A (ru) Инверторный генератор и способ управления таким генератором
CN103166492B (zh) 可变开关频率的电力转换器
DE502005005384D1 (de) Windenergieanlage mit Umrichtersteuerung und Verfahren zum Betrieb
JP2015198460A (ja) 電力変換装置
EP2101400A3 (en) Method and apparatus for AC to DC power conversion with reduced harmonic current
ATE545981T1 (de) Vorrichtung zur steuerung des ausgangs eines generators
ATE550826T1 (de) Vorrichtung zur ausgabespannungssteuerung eines generators
CN103124141B (zh) 一种电力检修试验设备计量校验专用高稳定度变频电源
DK2238665T3 (da) Fremgangsmåde til at drive et vindenergianlæg
KR101538091B1 (ko) 전력 변환 장치, 전력 변환 장치의 역률 개선 방법 및 이를 이용한 태양광 발전 시스템
JP5456578B2 (ja) 電力変換装置
EP2605390A1 (en) Speed dependent switching frequency reduction in a wind power converter
KR101379749B1 (ko) 에너지 시스템에서 전력 공급 장치 및 방법
RU128031U1 (ru) Устройство компенсации гармонических токов и реактивной мощности
RU128950U1 (ru) Источник питания цепи накала усилительного клистрона
JP2009151832A (ja) 電力変換装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200724