RU2377632C2 - Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора - Google Patents

Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора Download PDF

Info

Publication number
RU2377632C2
RU2377632C2 RU2008103614/09A RU2008103614A RU2377632C2 RU 2377632 C2 RU2377632 C2 RU 2377632C2 RU 2008103614/09 A RU2008103614/09 A RU 2008103614/09A RU 2008103614 A RU2008103614 A RU 2008103614A RU 2377632 C2 RU2377632 C2 RU 2377632C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inverter
power
converter
devices
network
Prior art date
Application number
RU2008103614/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008103614A (ru
Inventor
Наталья Леонидовна Рябченок (RU)
Наталья Леонидовна Рябченок
Надежда Михайловна Астраханцева (RU)
Надежда Михайловна Астраханцева
Алексей Иванович Орленко (RU)
Алексей Иванович Орленко
Михаил Евгеньевич Алексеев (RU)
Михаил Евгеньевич Алексеев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
Priority to RU2008103614/09A priority Critical patent/RU2377632C2/ru
Publication of RU2008103614A publication Critical patent/RU2008103614A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377632C2 publication Critical patent/RU2377632C2/ru

Links

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано на электроподвижном составе железных дорог, в преобразователях возобновляемых источников электрической энергии и других источников энергии постоянного тока для преобразования в энергию переменного тока. Техническим результатом является повышение коэффициента мощности и снижение нелинейных искажений тока и напряжения в сети переменного тока, коэффициента пульсаций тока на входе инвертора. В способе регулирования мощности и устройстве однофазного инвертора в плечах инвертора полупроводниковые приборы запираются с минимальными углами опережения выключения приборов. В зоне регулирования мощности инвертора указанный угол опережения выключения изменяется при увеличении мощности инвертора до минимального угла, а при уменьшении мощности инвертора - увеличивается до 180 градусов. Регулируемая составляющая мощности инвертора суммируется с нерегулируемой составляющей. Выходы плеч инвертора подключены к отпайкам секций вторичной обмотки трансформатора. Анодная группа плеч инвертора собрана на однооперационных приборах, а катодная группа плеч инвертора - на двухоперационных приборах. Параллельно входу инвертора включены накопители электрической энергии большой емкости. Обратный диод катодом соединен с плюсовой шиной, а анодом - с минусовой шиной сети постоянного тока. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к полупроводниковой технике, и может быть использовано на электроподвижном составе железных дорог, в преобразователях возобновляемых источников электрической энергии и других источников энергии постоянного тока для преобразования в энергию переменного тока.
Известны инверторы, ведомые сетью, для преобразования электрической энергии постоянного тока в энергию переменного тока, для параллельной работы с другими источниками энергии. Однако такие инверторы имеют низкий коэффициент мощности, вызывают нелинейные искажения напряжения в электрических сетях переменного тока, создают пульсации тока и напряжения в сети постоянного тока [Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. - М.: Транспорт, 1999. - 464 с.].
Известен способ управления однофазным инвертором [патент РФ №2201031, кл. Н02М 7/515, 2003], состоящий в том, что для формирования импульсов отпирания вентилей инвертора в следующем полупериоде в зависимости от значения угла коммутации в каждом полупериоде измеряют и запоминают значение амплитуды питающего напряжения, среднее значение тока рекуперации и значение угла коммутации, а также вычисляют значение индуктивного сопротивления контура коммутации. Значение угла коммутации в следующем полупериоде вычисляют в текущем полупериоде на основании измеренных значений тока рекуперации и амплитуды питающего напряжения в предыдущем полупериоде.
Недостатками инвертора с известным способом управления является низкий коэффициент мощности, нелинейные искажения тока и напряжения в сети переменного тока, высокий коэффициент пульсаций тока и напряжения в сети постоянного тока. Неудовлетворительные показатели инвертора обусловлены тем, что на интервале времени γ трансформатор находится в режиме короткого замыкания, а на интервале времени δ напряжение источника энергии постоянного тока совпадает по направлению с ЭДС вторичной обмотки трансформатора.
Известен способ управления многозонным преобразователем переменного тока (прототип) [патент РФ №2168839, кл. Н02М 7/155, 2001], который осуществляется однофазными мостами на управляемых вентилях. Способом обеспечивается регулирование мощности преобразователя за счет управления тиристорами выпрямительно-инверторного преобразователя импульсно-фазовым способом. Каждая пара последовательно соединенных управляемых вентилей подключена крайними точками между шинами постоянного тока нагрузки параллельно, а средними точками - к выводам последовательно соединенных секций вторичных обмоток трансформатора. При работе выпрямительно-инверторного преобразователя в режиме инвертора для запирания пары тиристоров, завершающих работу, отпираются тиристоры другой пары с углом опережения включения тиристоров β.
Недостатками инвертора с известным способом регулирования мощности является низкий коэффициент мощности, нелинейные искажения тока и напряжения в сети переменного тока, высокий коэффициент пульсаций тока и напряжения в сети постоянного тока из-за того, что на интервале времени β выполняется коммутация тиристоров и напряжение источника энергии постоянного тока совпадает по направлению с ЭДС вторичной обмотки трансформатора.
Целью изобретения является повышение коэффициента мощности инвертора, повышение электромагнитной совместимости инвертора с электрическими сетями переменного тока и сетями постоянного тока.
Цель достигается тем, что от источника энергии постоянного тока нерегулируемая составляющая энергии передается в сеть однофазного переменного тока через однофазный инвертор, силовые полупроводниковые приборы которого работают с постоянным минимальным углом опережения выключения приборов. Когда напряжение в сети постоянного тока превышает установленный уровень, то нерегулируемая составляющая рекуперируемой энергии передается в сеть переменного тока неуправляемыми в зоне регулирования плечами инвертора. Регулируемая составляющая энергии передается в сеть переменного тока плечами инвертора, угол опережения, выключения силовых полупроводниковых приборов которых изменяется. Угол опережения выключения полупроводниковых приборов уменьшается до минимального значения по мере повышения напряжения в сети постоянного тока, а при снижении напряжения в сети постоянного тока угол опережения выключения полупроводниковых приборов увеличивается. Управление полупроводниковыми приборами инвертора выполняется фазовым способом. Однофазный инвертор состоит из однофазного трансформатора с первичной и секционированной вторичной обмотками. Секции вторичной обмотки трансформатора соединены между собой последовательно, к отпайкам секционированной обмотки соединены выходы плеч однофазного инвертора, плечи инвертора по входу соединены между собой параллельно. Входы плеч инвертора через реактор соединены к шинам сети постоянного тока.
Данным способом регулирования мощности и устройством обеспечивается плавное изменение мощности однофазного инвертора с бесконтактным переключением секций вторичной обмотки преобразовательного трансформатора.
Таким образом, заявляемый способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора соответствуют критерию изобретения «новизна».
Известные способы регулирования мощности, которыми обеспечивается изменение мощности инверторов фазовым способом, характеризуются низким коэффициентом мощности, нелинейными искажениями тока, напряжения в сети переменного тока и высокими пульсациями тока в сети постоянного тока. Предложенным способом регулирования мощности и устройством однофазного инвертора коэффициент мощности повышается за счет непрерывной передачи электрической энергии от источника постоянного тока в сеть переменного тока. Для этого нерегулируемая составляющая мощности в зоне регулирования обеспечивается приборами тех плеч инвертора, силовые полупроводниковые приборы которых, заканчивая работу в полупериод переменного напряжения сети, запираются с постоянным минимальным углом опережения выключения приборов. Регулируемая составляющая мощности обеспечивается с помощью плеч инвертора, которые соединены с отпайками секционированной обмотки трансформатора, силовые полупроводниковые приборы которых запираются с изменяемым углом опережения выключения приборов в зависимости от уровня напряжения в сети постоянного тока. Нерегулируемая и регулируемая составляющие мощности инвертора суммируются, причем величина нерегулируемой составляющей изменяется бесконтактным переключением секций вторичной обмотки силовыми полупроводниковыми приборами инвертора. Анодная группа плеч инвертора собрана на однооперационных приборах, а катодная группа плеч инвертора собрана на двухоперационных полупроводниковых приборах. Для снижения пульсаций тока на входе инвертора параллельно входу инвертора включен накопитель электрической энергии большой емкости. Энергия реактора используется для зарядки накопителя энергии с помощью обратного диода, который катодом соединен с плюсовой шиной сети постоянного тока, а анодом - с минусовой шиной. Нелинейные искажения тока и напряжения в сети переменного тока и пульсации тока в сети постоянного тока снижаются, так как устраняется возможность согласного включения постоянного напряжения и переменной ЭДС вторичной обмотки трансформатора. Кроме того, при увеличении мощности инвертора и токов, нерегулируемая составляющая мощности инвертора возрастает.
Таким образом, заявляемый способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора соответствуют критерию изобретения «существенные отличия».
Изобретение поясняется чертежом.
На чертеже дана принципиальная электрическая схема однофазного инвертора, реализующего предложенный способ регулирования мощности, улучшающего коэффициент мощности и электромагнитную совместимость инвертора с сетями переменного тока и с источниками энергии постоянного тока.
Отпайки секционированной последовательно соединенной вторичной обмотки трансформатора TV соединены с анодами тиристоров 1, 3, 5 и с катодами запираемых тиристоров 2, 4, 6. Тиристоры 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 между собой соединены последовательно и образуют плечи инвертора. Аноды тиристоров 1, 3, 5 соединены и через реактор 7 подключены к плюсовой шине сети постоянного тока. Катоды запираемых тиристоров соединены к минусовой шине сети постоянного тока. Параллельно входу инвертора соединен накопитель электрической энергии большой емкости 8 (например, ионистор). Обратный диод 9 катодом соединен к плюсовой шине сети постоянного тока, а анодом - к минусовой шине сети постоянного тока.
Принцип действия инвертора состоит в том, что при выбранном напряжении в сети постоянного тока рекуперация электрической энергии выполняется инвертором на тиристорах 1, 2, 3, 4 с помощью первой секции вторичной обмотки трансформатора. Угол опережения выключения тиристоров поддерживается на минимальном уровне. С увеличением напряжения в сети постоянного тока угол опережения выключения тиристоров 5, 6 уменьшается от 180 градусов до минимального угла, а при снижении напряжения в сети постоянного тока угол опережения выключения тиристоров увеличивается от минимального угла до 180 градусов. Регулируемая составляющая мощности инвертора суммируется с нерегулируемой составляющей мощности. Коэффициент трансформации трансформатора TV изменяется, так как секции вторичной обмотки переключаются бесконтактным способом тиристорами инвертора. Накопитель энергии большой емкости 8 служит для снижения пульсаций тока на входе инвертора, а при появлении переменной составляющей тока в сети постоянного тока накопитель энергии дополнительно заряжается за счет энергии реактора 7 с помощью обратного диода 9.
Для увеличения номинальной мощности инвертора и расширения диапазона регулирования мощности инвертора, для снижения емкости накопителей энергии количество секций вторичных обмоток трансформатора, плеч инвертора и накопителей энергии можно увеличивать и соединять их, так как показано на чертеже. С увеличением мощности инвертора нерегулируемая составляющая мощности возрастает, поэтому энергетические показатели и электромагнитная совместимость инвертора не ухудшаются.
Предлагаемый способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора по сравнению с известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
1) коэффициент мощности инвертора повышается на всем диапазоне регулирования мощности;
2) нелинейные искажения напряжения в сети переменного тока и коэффициент пульсаций тока на входе инвертора снижаются, так как исключается согласное включение напряжения источника энергии постоянного тока с ЭДС вторичной обмотки трансформатора. Электромагнитная совместимость инвертора повышается за счет рекуперации нерегулируемой составляющей энергии инвертора, полупроводниковые приборы плеч которого работают с минимальными углами опережения выключения приборов. Пульсации тока на входе инвертора снижаются с помощью накопителя электрической энергии, реактора и обратного диода.

Claims (2)

1. Способ регулирования мощности однофазного инвертора, обеспечивающий плавное регулирование мощности инвертора в каждой зоне регулирования за счет изменения длительности проводящего состояния полупроводниковых приборов инвертора, отличающийся тем, что регулируемая составляющая мощности инвертора суммируется с нерегулируемой составляющей мощности инвертора, для этого плавное регулирование мощности в пределах каждой зоны регулирования выполняется за счет изменения угла опережения выключения полупроводниковых приборов тех плеч инвертора, которыми обеспечивается регулирование мощности в данной зоне, при переходе в другую зону регулирования мощности полупроводниковые приборы плеч инвертора, которые изменяли мощность инвертора в предыдущей зоне, работают с минимальными углами опережения выключения приборов с увеличением мощности инвертора, а с понижением мощности инвертора угол опережения выключения приборов увеличивается до 180°, пульсации тока на входе инвертора снижаются с помощью накопителей электрической энергии большой емкости, реактора и обратного диода.
2. Устройство однофазного инвертора, состоящего из однофазного трансформатора, вторичная обмотка которого выполнена секционированной с последовательным соединением секций, к отпайкам секций подключены выходы плеч инвертора, отличающееся, тем, что анодная группа плеч инвертора собрана на однооперационных приборах, катодная группа плеч инвертора собрана на двухоперационных приборах, вход инвертора через реактор соединен с шинами сети постоянного тока, параллельно входу инвертора соединены накопители электрической энергии большой емкости, обратный диод соединен катодом к плюсовой шине, а анодом - к минусовой шине сети постоянного тока.
RU2008103614/09A 2008-01-29 2008-01-29 Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора RU2377632C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103614/09A RU2377632C2 (ru) 2008-01-29 2008-01-29 Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103614/09A RU2377632C2 (ru) 2008-01-29 2008-01-29 Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008103614A RU2008103614A (ru) 2009-08-10
RU2377632C2 true RU2377632C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41049049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008103614/09A RU2377632C2 (ru) 2008-01-29 2008-01-29 Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377632C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557006C1 (ru) * 2014-02-06 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский госдарственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Способ повышения энергетических показателей электровозов переменного тока с вип на igbt транзисторах (модулях) по критерию потребления максимально активной мощности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557006C1 (ru) * 2014-02-06 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский госдарственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Способ повышения энергетических показателей электровозов переменного тока с вип на igbt транзисторах (модулях) по критерию потребления максимально активной мощности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008103614A (ru) 2009-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Multilevel MVDC link strategy of high-frequency-link DC transformer based on switched capacitor for MVDC power distribution
US9748848B2 (en) Modular multilevel DC/DC converter for HVDC applications
CN103190070B (zh) 具有连接到中性点的零序移能电阻器的hvdc变换器
Miura et al. Modular multilevel matrix converter for low frequency AC transmission
WO2015176549A1 (zh) 一种三极柔性直流输电系统和方法
US9252681B2 (en) Power converter with a first string having controllable semiconductor switches and a second string having switching modules
EP2651025A1 (en) 3-level fullbridge NPC inverter assembly for connection to a single phase grid and photovoltaic power plant comprising the same
WO2012037964A1 (en) Series - connected dc / dc converter for controlling the power flow in a hvdc power transmission system
WO2013185825A1 (en) Multiline hvdc station with mmc and csc inputs
Zhang et al. A transformerless hybrid modular multilevel DC–DC converter with DC fault ride-through capability
JP4837518B2 (ja) 電力変換装置
US20140078802A1 (en) Dc/ac inverter to convert dc current/voltage to ac current/voltage
Dey et al. A transformerless DC–DC modular multilevel converter for hybrid interconnections in HVDC
Feldman et al. DC fault ride-through capability and STATCOM operation of a hybrid voltage source converter arrangement for HVDC power transmission and reactive power compensation
EP2993777B1 (en) Multilevel converter
CN113474986B (zh) 用于mmc的换流器单元、mmc及其控制方法
EP3942685A1 (en) Full-bridge buck boost converter cell for mmc
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
RU2367082C1 (ru) Способ регулирования напряжения и устройство трехфазного выпрямителя
CN104518686B (zh) 用于驱动电机的方法和系统
RU2377632C2 (ru) Способ регулирования мощности и устройство однофазного инвертора
Han et al. Performance Improvement of Dual-Buck Inverter With Mitigating Reverse Recovery Characteristics and Supporting Reactive Power
Keshavarzian et al. A new strategy for control of cascaded H-bridge rectifiers with uneqaul loads
RU2388136C2 (ru) Способ регулирования мощности и устройство преобразователя сопротивления для электрических машин переменного тока
Bakas et al. Hybrid alternate-common-arm converter with director thyristors—Impact of commutation time on the active-power capability

Legal Events

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

Effective date: 20130130