RU2230425C1 - Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях - Google Patents

Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях Download PDF

Info

Publication number
RU2230425C1
RU2230425C1 RU2003102968/09A RU2003102968A RU2230425C1 RU 2230425 C1 RU2230425 C1 RU 2230425C1 RU 2003102968/09 A RU2003102968/09 A RU 2003102968/09A RU 2003102968 A RU2003102968 A RU 2003102968A RU 2230425 C1 RU2230425 C1 RU 2230425C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminals
diode
transformer
transistor
phase
Prior art date
Application number
RU2003102968/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003102968A (ru
Inventor
С.Н. Сидоров (RU)
С.Н. Сидоров
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2003102968/09A priority Critical patent/RU2230425C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2230425C1 publication Critical patent/RU2230425C1/ru
Publication of RU2003102968A publication Critical patent/RU2003102968A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Реверсивный преобразователь с непосредственным питанием от трехфазной сети содержит согласующий трансформатор, шесть транзисторных ключей с двухсторонней проводимостью тока и два диодно-транзисторных модуля каждый в виде трехфазного моста на диодах, зажимы постоянного тока которого соединены с помощью транзисторного ключа, выполняющий функции коммутатора для объединения одноименных выводов вторичных обмоток трансформатора в нулевую точку. Обеспечивает работу во всех четырех квадрантах внешних характеристик при шестикратной частоте пульсаций. По сравнению с традиционным вариантом исполнения шестипульсного реверсивного преобразователя количество управляемых вентилей уменьшено на четыре штуки - это является техническим результатом. 5 ил.

Description

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в регулируемом электроприводе постоянного или переменного тока.
Известно, что для построения реверсивных вентильных преобразователей (РВП) на традиционной элементной базе в виде однооперационных тиристоров требуется два комплекта управляемых вентилей. Большое количество вентилей и сложные алгоритмы управления вентильными комплектами являются главными недостатками РВП на тиристорах. Упрощения схем и способов управления РВП можно достичь, используя для их построения новую элементную базу в виде запираемых GTO-тиристоров или транзисторных IGBT, MOSFET- ключей. Одно из наиболее простых решений, отвечающих современным тенденциям, состоит в использовании диодно-транзисторных модулей. Такой модуль может быть выполнен с применением лишь одного транзисторного ключа, с помощью которого осуществляется ШИМ-регулирование напряжения во всех трех фазах преобразователя или шунтирование нагрузки на интервалах ее отключения от первичного источника.
Наиболее близкое техническое решение поставленной задачи содержится, на наш взгляд, в схеме преобразователя с применением двух указанных модулей (см. B.C.Руденко, В.И.Сенько, И.М.Чиженко. Основы преобразовательной техники. - М.: Высшая школа, 1980, рис. 3.26 на стр. 177). Данный преобразователь относится к категории преобразователей с непосредственным питанием от трехфазной сети, содержит согласующий трансформатор и два диодно-транзисторных модуля, каждый из которых может быть выполнен с применением трехфазного диодного моста, зажимы постоянного тока которого соединены в проводящем направлении с помощью силового транзисторного ключа. Каждый модуль выполняет функции коммутирующего элемента для объединения в нулевую точку одноименных выводов вторичных обмоток трансформатора, для чего диодный мост первого модуля зажимами переменного тока соединен с первыми одноименными выводами (началами или концами) указанных обмоток, а диодный мост второго модуля аналогичным образом соединен с вторыми одноименными выводами этих же обмоток.
Однако данная структура может служить основой для получения лишь так называемых одноквадрантных (нереверсивных) схем выпрямления, работающих с трехкратной частотой пульсаций. Для получения шестипульсной реверсивной схемы, способной работать во всех четырех квадрантах внешних характеристик, в схему предлагается ввести еще шесть транзисторных ключей с двухсторонней проводимостью тока, каждый из которых своим первым выводом подключен к одному из шести выводов указанных вторичных обмоток трансформатора, а вторыми выводами все вместе присоединены к одному из выводов однофазной цепи нагрузки, второй вывод которой подключен к объединенным нулевым выводам вторичных обмоток трансформатора, каждый из которых образован средней точкой двух последовательно соединенных диодов, шунтирующих силовой транзисторный ключ в обратном направлении.
На фиг.1 изображена принципиальная схема предлагаемого устройства, на фиг.2 - диаграммы выходного напряжения и управляющих импульсов, поясняющие работу устройства в режимах "вперед" и "назад". Данный преобразователь может служить основой для построения других менее сложных схем, для иллюстрации чего на фиг.3 приведена схема и поясняющая диаграмма шестипульсного одноквадрантного преобразователя, ШИМ-регулирование которого осуществляется с поддержанием единичного значения входного коэффициента сдвига; на фиг.4 - схема аналогичного по свойствам преобразователя, обеспечивающего регулирование с опережающим или с отстающим коэффициентом сдвига; на фиг.5 - схема трехпульсного четырехквадратного преобразователя, регулирование которого также может происходить с поддержанием любого заданного коэффициента сдвига.
Представленное на фиг.1 устройство содержит согласующий трехфазный трансформатор, вторичные обмотки которого могут быть соединены по схеме звезды с помощью транзисторного ключа 1 в составе первого диодно-транзисторного модуля или по схеме обратной звезды с помощью транзисторного ключа 2 в составе второго аналогичного модуля. Поочередное подключение цепи нагрузки Zн к концам вторичных обмоток x, y, z осуществляется с помощью транзисторных ключей 3, 5, 7, а к началам вторичных обмоток а, б, с - с помощью транзисторных ключей 4, 6, 8. Данные ключи должны обладать двухсторонней проводимостью тока, для чего каждый может быть выполнен по известной встречно-параллельной схеме на двух МОП транзисторах и двух диодах. Второй конец нагрузки при включении транзисторов 1, 2 соединяется в это время с нулевыми точками обмоток трансформатора. Одновременное включение транзистора 2 и одного из транзисторов 4, 6, 8 создает цепь для шунтирования нагрузки в любом направлении протекающего тока на интервалах нулевых пауз, что необходимо для поддержания непрерывного тока нагрузки. Регулирование выходного напряжения Ud в данной схеме возможно любым из известных способов, например, способом широтно-импульсной модуляции на частоте пульсаций выпрямленного напряжения, как это показано на диаграммах фиг.2. Принцип действия преобразователя в режиме шестипульсного выпрямителя очевиден из представленных диаграмм управляющих импульсов для всех 1-8 ключей. Как следует из диаграмм, изменение величины и полярности выходного напряжения достигается соответствующим изменением фазы отпирающих импульсов. При любой комбинации проводящих вентилей сохраняется двухсторонняя проводимость цепи нагрузки, что обеспечивает возможность работы во всех четырех квадрантах внешних характеристик при непрерывном токе. По сравнению с традиционным вариантом выполнения реверсивного преобразователя по двухмостовой шестипульсной схеме выпрямления на 12 управляемых вентилях данная схема позволяет уменьшить это число на четыре вентиля. Независимость алгоритма переключении от направления тока нагрузки существенно упрощает систему управления, при этом необходимость управления вентильными комплектами по совместному или раздельному принципу отсутствует.
Представленная схема может рассматриваться как базовая для создания на ее основе простых схем с меньшими функциональными возможностями. Упрощенная функциональная схема простейшего шестипульсного одно-квадратного выпрямителя на фиг. 3а показывает, что для ее создания потребуется лишь один модуль на транзисторе 1. Простота данной схемы сочетается с возможностью плавного регулирования выпрямленного напряжения от нуля до максимума с единичным значением сетевого коэффициента сдвига. Необходимый для этого алгоритм переключений иллюстрируется диаграммой на фиг.3б.
В отличие от рассмотренного компенсированного выпрямителя схема на фиг.4а может выполнять функции компенсационного выпрямителя, способного работать как с отстающим, так и опережающим коэффициентом сдвига, что позволит ее использовать в целях компенсации реактивной мощности, потребляемой другими устройствами. Как следует из фиг.4а, б, для этого потребуется применение трех транзисторных ключей, например, 4, 6, 8, при этом функции обратного вентиля, шунтирующего нагрузку на интервалах выключенного состояния транзисторов, могут выполнять противофазные диоды в составе мостовой схемы.
В отличие от рассмотренных, преобразователь на фиг.5а может работать во всех четырех квадрантах внешних характеристик при трехкратной частоте пульсаций выходного напряжения. Для получения данного устройства требуется постоянное соединение вторичных обмоток по схеме обратной звезды, что обеспечивается включением транзистора 2, регулирование выходного напряжения с помощью ключей 3, 5, 7 и шунтирование нагрузки на интервалах их выключения с помощью транзистора 8. Алгоритм переключения этих вентилей приведен на диаграммах фиг.5б.
Сравнительная простота конструкции и широкие функциональные возможности представленного реверсивного преобразователя создают предпосылки его применения в различных областях и, прежде всего, в качестве так называемого активного преобразователя с улучшенной электромагнитной совместимостью в реверсивном электропроводе постоянного тока. Применением соответствующих известных алгоритмов переключения вентилей данный преобразователь переводится в режим непосредственного преобразователя частоты, поэтому область его возможного применения распространяется и на электропривод переменного тока.

Claims (1)

  1. Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях с непосредственным питанием от сети трехфазного тока, содержащий согласующий трехфазный трансформатор и два диодно-транзисторных модуля, каждый из которых, выполняя функции коммутирующего элемента для объединения в нулевую точку одноименных выводов вторичных обмоток трансформатора, выполнен в виде трехфазного диодного моста, зажимы постоянного тока которого соединены в проводящем направлении с помощью силового транзисторного ключа, зажимы переменного тока моста в составе первого модуля соединены с первыми одноименными выводами началами или концами указанных обмоток, а зажимы переменного тока диодного моста второго модуля аналогичным образом соединены с вторыми одноименными выводами этих же обмоток, отличающийся тем, что в схему введены еще шесть транзисторных ключей с двухсторонней проводимостью тока, каждый из которых своим первым выводом подключен к одному из шести выводов указанных вторичных обмоток трансформатора, а вторыми выводами все вместе присоединены к одному из выводов однофазной цепи нагрузки, второй вывод которой подключен к объединенным нулевым выводам вторичных обмоток трансформатора, каждый из которых образован средней точкой двух последовательно соединенных диодов, шунтирующих силовой транзисторный ключ в обратном направлении.
RU2003102968/09A 2003-01-31 2003-01-31 Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях RU2230425C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003102968/09A RU2230425C1 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003102968/09A RU2230425C1 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2230425C1 true RU2230425C1 (ru) 2004-06-10
RU2003102968A RU2003102968A (ru) 2004-08-20

Family

ID=32846738

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003102968/09A RU2230425C1 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2230425C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012154974A1 (en) * 2011-05-10 2012-11-15 Enphase Energy, Inc. Four quadrant bidirectional switch
RU2602514C2 (ru) * 2015-01-26 2016-11-20 Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" Непосредственный преобразователь частоты с источниками входного напряжения, модулированными по амплитуде по синусоидальному закону
RU2802914C1 (ru) * 2023-02-02 2023-09-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инпут Трансформейшн Аутпут Корпорейшн" Преобразователь переменного напряжения в постоянное напряжение

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012154974A1 (en) * 2011-05-10 2012-11-15 Enphase Energy, Inc. Four quadrant bidirectional switch
US9130570B2 (en) 2011-05-10 2015-09-08 Enphase Energy, Inc. Four quadrant bidirectional switch
RU2602514C2 (ru) * 2015-01-26 2016-11-20 Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" Непосредственный преобразователь частоты с источниками входного напряжения, модулированными по амплитуде по синусоидальному закону
RU2802914C1 (ru) * 2023-02-02 2023-09-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инпут Трансформейшн Аутпут Корпорейшн" Преобразователь переменного напряжения в постоянное напряжение
RU2806673C1 (ru) * 2023-09-11 2023-11-02 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инпут Трансформейшн Аутпут Корпорейшн" Корректор коэффициента мощности со стабилизацией постоянного выходного напряжения
RU2817329C1 (ru) * 2023-09-18 2024-04-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инпут Трансформейшн Аутпут Корпорейшн" Магнитно-связанный корректор коэффициента мощности с пассивным клампирующим элементом и стабилизацией постоянного выходного напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2050185B1 (en) A cyclo-converter and methods of operation
US6519169B1 (en) Multiphase inverter with series of connected phase legs
US7751212B2 (en) Methods and apparatus for three-phase rectifier with lower voltage switches
US5483433A (en) Voltage control circuit for a multiple stage DC power supply, and applications thereof
CN102106069B (zh) 电力变换装置
Chéron et al. Soft commutation
US8730702B2 (en) Very high efficiency three phase power converter
US9219407B2 (en) Cyclo-converter and methods of operation
US6144567A (en) Plant for transmitting electric power, including VSC-converter and DC/DC-converter
US10218285B2 (en) Medium voltage hybrid multilevel converter and method for controlling a medium voltage hybrid multilevel converter
RU2645726C2 (ru) Преобразователь переменного напряжения в переменное
US20080055953A1 (en) Matrix converter
WO2012037964A1 (en) Series - connected dc / dc converter for controlling the power flow in a hvdc power transmission system
US6690592B2 (en) Inverter with a self-commutated pulse converter on the line side and the load side
CA2696215C (en) Medium voltage inverter system
KR20090126993A (ko) 전력회생이 가능한 멀티레벨 컨버터용 모듈 및 이를 이용한멀티레벨 컨버터
RU2230425C1 (ru) Реверсивный преобразователь на диодно-транзисторных модулях
JP3584686B2 (ja) 電圧形電力変換回路
CN114204836A (zh) 一种逆变器和逆变装置
Nasir et al. A review of power converter topologies with medium/high frequency transformers for grid interconnection systems
WO2002063755A1 (fr) Procede et appareil de conversion d'une forme d'onde
EP2865083B1 (en) A cyclo-converter and methods of operation
RU2204880C2 (ru) Многоуровневый автономный инвертор фазных напряжений
JPH0777515B2 (ja) 単相−3相変換回路
You et al. A new power converter for ISA 42 V powernet system using matrix converter theory and Z-source inverter concepts

Legal Events

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

Effective date: 20050201