RU2411628C1 - Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения - Google Patents

Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2411628C1
RU2411628C1 RU2010100512/07A RU2010100512A RU2411628C1 RU 2411628 C1 RU2411628 C1 RU 2411628C1 RU 2010100512/07 A RU2010100512/07 A RU 2010100512/07A RU 2010100512 A RU2010100512 A RU 2010100512A RU 2411628 C1 RU2411628 C1 RU 2411628C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inverter
diodes
keys
link
current
Prior art date
Application number
RU2010100512/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич Иванов (RU)
Александр Григорьевич Иванов
Игорь Иванович Ушаков (RU)
Игорь Иванович Ушаков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством"
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством"
Priority to RU2010100512/07A priority Critical patent/RU2411628C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2411628C1 publication Critical patent/RU2411628C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и применяется в преобразователях частоты и напряжения, например, для электропривода. Многоуровневый автономный инвертор напряжения содержит звено постоянного тока с многообмоточным силовым трансформатором, блок выпрямителей и последовательно соединенные конденсаторы; вентильные секции с двумя плечами. Каждое плечо содержит последовательно соединенные ключи с обратными диодами и попарно соединенные между собой блокирующие диоды. За счет того, что обратные диоды соединены в две группы и одни их электроды подключены к соответствующим ключам, а другие соединены между собой и подключены к выходным зажимам звена постоянного тока достигается технический результат - снижаются потери мощности и повышается кпд устройства. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в области преобразовательной техники для регулирования напряжения и (или) частоты в автономных инверторах напряжений (далее АИН) и преобразователях частоты (далее ПЧ).
Многоуровневые АИН (далее МАИН) применяются для получения многоступенчатой кривой выходного переменного напряжения, максимально приближенной по форме к синусоиде. Это обеспечивает низкий уровень искажений и потерь мощности в сети и высокое качество напряжения, подводимого к нагрузке. Кроме того, при ограниченных возможностях по напряжению силовых полупроводниковых ключей типов IGBT, IGCT и др., МАИН позволяют создавать высоковольтные АИН и ПЧ (на напряжения 6,10 кВ и выше).
Известен трехфазный МАИН и его варианты (патент US 60317338 с приоритетом от 29.02.2000 г.). За аналог принят 4-уровневый мостовой АИН, содержащий звено постоянного тока, состоящее из трансформатора, выпрямителя и последовательно соединенных конденсаторов, мостовой инвертор напряжения с 3-мя вентильными секциями, каждая из которых содержит по 6 транзисторных ключей с блокирующими диодами и защитными обратными диодами для каждого ключа. Фазные выводы МАИН подключены к электродвигателю.
При разгоне электродвигателя необходимая энергия поступает из МАИН в электродвигатель. В установившемся режиме работы и при торможениях электродвигателя часть энергии электродвигателя сбрасывается (рекуперируется) в конденсаторы.
Недостатками такого устройства являются повышенные потери мощности ΔР и низкий кпд в режиме сброса энергии нагрузки, а также при закорачивании фаз электродвигателя ключами МАИН во время паузы при ШИМ-регулировании. Это обусловлено последовательным соединением обратных диодов в вентильных секциях:
Figure 00000001
где в зависимости от режима работы ток нагрузки может протекать по соединенным последовательно от 3 до 6 обратным диодам (3 - во время паузы и 6 - при отключении всех ключей инвертора),
ΔU - падение напряжения на одном диоде,
I - ток нагрузки.
В системах с большим количеством уровней и ключей потери мощности еще выше и проблема их снижения в обратных диодах становится весьма актуальной.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является МАИН в составе ПЧ (Донской Н.В., Иванов А.Г., Матисон В.А., Ушаков И.И. «Многоуровневые автономные инверторы для электропривода и электроэнергетики», журнал «Силовая электроника», №1, 2008 г., стр.4-7), взятый за прототип, содержащий звено постоянного тока 1 с силовым трансформатором 2, блоком выпрямителей 3 и последовательно соединенных конденсаторов 4-8, вентильные секции 9-11 с 2-мя плечами, каждое из которых содержит соответственно по 5 последовательно соединенных транзисторных ключей 30-34 и 35-39, соединенных с обратными диодами 12-21 и с попарно последовательно соединенными между собой блокирующими диодами 22-29, общие точки которых O1-O4 соединены с соответствующими общими точками конденсаторов 4-8, причем общие точки обоих плеч транзисторных ключей 30-39 в каждой вентильной секции 9-11 образуют фазные зажимы инвертора А, В, С, соединенные с нагрузкой (электродвигателем) 40.
На фиг.1 представлена принципиальная схема прототипа, на фиг.2 - временная диаграмма работы устройства с шестью уровнями (n=6) линейного напряжения.
Недостатками прототипа, также как и у аналога, являются низкий кпд и повышенные потери мощности ΔР в обратных диодах, обусловленные последовательным соединением 5-ти обратных диодов. В зависимости от режима работы МАИН протекание тока нагрузки возможно по цепи, в которой от 5 до 10 диодов (5 - в паузу при ШИМ-регулировании и 10 - при отключении всех ключей). Аналогично (1) имеем:
Figure 00000002
При большем количестве уровней напряжения МАИН и транзисторных ключей эти потери пропорционально возрастают:
Figure 00000003
где m - число транзисторных ключей в одном плече вентильной секции, m=n-1.
Технический результат предлагаемого изобретения - сокращение потерь мощности и увеличение кпд устройства.
Технический результат достигается тем, что в многоуровневом мостовом автономном инверторе напряжения, содержащем звено постоянного тока, состоящее из многообмоточного силового трансформатора, блока выпрямителей и последовательно соединенных конденсаторов; вентильные секции инвертора с 2-мя плечами, каждое из которых содержит m последовательно соединенных ключей, соединенных с обратными диодами, и попарно последовательно соединенные между собой блокирующие диоды, общие точки которых соединены с соответствующими общими точками конденсаторов, при этом общие точки обоих плеч ключей в каждой вентильной секции инвертора образуют фазные зажимы инвертора, в вентильных секциях инвертора обратные диоды соединены в две группы, в которых каждый обратный диод одним электродом подключен к соответствующему ключу, а их вторые электроды соответственно соединены между собой и подключены к выходным зажимам звена постоянного тока. Обратные диоды, подключенные к фазным зажимам инвертора, выполнены на полный ток инвертора, а остальные - на ток в Lн/Lk раз меньше,
где Lн и Lk - соответствующие индуктивности в цепях нагрузки инвертора и блокирующих диодов.
Сущностью предлагаемого изобретения является то, что за счет новой схемы группового подключения обратных диодов к ключам и звену постоянного тока в инверторе снижаются потери мощности и повышается кпд устройства. Спадающий ток двигателя при сбросе энергии нагрузки протекает только через один обратный диод, подключенный к фазным зажимам инвертора. По остальным обратным диодам вентильной секции инвертора протекает только спадающий ток нагрузки, обусловленный ЭДС самоиндукции индуктивных элементов звена постоянного тока (монтажные и др. индуктивности схемы между звеном постоянного тока и вентильными секциями инвертора). При этом длительность спада тока пропорциональна его величине и индуктивности цепи. В результате длительность и среднее значение указанного тока в несколько раз меньше аналогичных величин при сбросе энергии нагрузки.
На фиг.3 приведена принципиальная схема предлагаемого устройства, на фиг.4 - временная диаграмма работы устройства с шестью уровнями (n=6) линейного напряжения, где
1 - звено постоянного тока с выходными зажимами +Ud, -Ud, O1-O4,
2 - многообмоточный силовой трансформатор,
3 - блок выпрямителей,
4-8 - конденсаторы,
9-11 - вентильные секции инвертора,
12-21 - обратные (защитные) диоды в каждой секции,
22-29 - блокирующие диоды в каждой секции,
30-39 - ключи в каждой секции, например транзисторные,
40 - нагрузка, например электродвигатель,
O1-O4 - общие точки конденсаторов,
А, В, С - выходные зажимы инвертора,
Ud - наибольшее выходное напряжение звена постоянного тока,
Uo - напряжение на одном из конденсаторов 4-8.
Количество уровней напряжения МАИН может быть выше указанного на фиг.3. Связь между количеством уровней n и числом ключей в плече вентильной секции m определяется:
Figure 00000004
Количество конденсаторов в звене постоянного тока равно количеству ключей в одном плече вентильной секции.
Предлагаемый многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения содержит звено постоянного тока 1 с силовым трансформатором 2, блоком выпрямителей 3 и последовательно соединенными конденсаторами 4-8, вентильные секции инвертора 9-11 с двумя плечами, содержащими m ключей. Плечи состоят из двух групп обратных диодов 12-15 и 17-21; попарно последовательно соединенных между собой блокирующих диодов 22-29, общие точки которых подключены к соответствующим конденсаторам 4-8; ключей 30-34 и 35-39. Общие точки обоих плеч ключей 30-39 в вентильных секциях инвертора 9-11 образуют фазные зажимы инвертора А, В, С. Обратные диоды соединены в две группы 12-16 и 17-21, каждый из обратных диодов одним электродом подключен к соответствующим ключам 30-34 и 35-39, а их вторые электроды соответственно соединены между собой и подключены к соответствующим выходным зажимам +Ud, -Ud звена постоянного тока 1. Обратные диоды 16 и 17, подключенные к фазным зажимам инвертора A, B, C, выполнены на полный ток инвертора, а остальные - на ток в Lн/Lк раз меньше. К зажимам А, В, С подключается электродвигатель 40.
Устройство работает следующим образом.
МАИН на зажимах A, B, C генерирует три регулируемых по величине и частоте линейных напряжения, диаграмма одного из которых приведена на фиг.4. Частота и напряжение определяют скорость и ток нагрузки электродвигателя 40. Ступени линейного напряжения, например положительная полуволна UAB, образуется следующим образом:
1-я ступень линейного напряжения - при включении в каждой вентильной секции 9-11 цепочек ключей 30, 31, 32, 33, 34 (или 35, 36, 37, 38, 39), через которые осуществляется закорачивание трех фаз электродвигателя 40.
2-я ступень линейного напряжения - при протекании тока через блокирующий диод 25 и ключ 34 в вентильной секции 9 и включенную цепочку ключей 35-39 в вентильной секции 10. Источником питания 2-й ступени является конденсатор 8 с напряжением
U0=Ud/m=Ud/5.
3-я ступень линейного напряжения - при протекании тока через блокирующий диод 24 и цепочку ключей 33, 34 в вентильной секции 9 и цепочку ключей 35-39 в вентильной секции 10. Источник напряжения 3-й ступени - конденсаторы 7 и 8 с общим напряжением 2U0.
4-я ступень линейного напряжения - при протекании тока через блокирующий диод 23 и цепочку ключей 32, 33, 34 в вентильной секции 9 и цепочку ключей 35-39 в вентильной секции 10. Источник напряжения 4-й ступени - конденсаторы 6, 7, 8 с общим напряжением 3U0.
5-я ступень линейного напряжения - при протекании тока через блокирующий диод 22 и цепочку ключей 31, 32, 33, 34 в вентильной секции 9 и цепочку ключей 35-39 в вентильной секции 10. Источник напряжения 5-й ступени - конденсаторы 5, 6, 7, 8 с общим напряжением 4U0.
6-я ступень линейного напряжения - при включении цепочки транзисторных ключей 30-34 в вентильной секции 9 и цепочки ключей 35-39 в вентильной секции 10. Источником напряжения 6-й ступени является полное напряжение звена постоянного тока, к которому подключены все конденсаторы 4-8, т.е.
mU0=5U0=Ud
При этом в паузах при ШИМ-регулировании на 1-й ступени (фиг.4) через диод 16 и проводящие (открытые), например, в секции 10, ключи 30-34 замыкается спадающий ток нагрузки 40. В то же время, при выключении всех ключей, спад тока, потребляемого из звена постоянного тока 1, осуществляется через соответствующие блокирующие 22-29 и обратные диоды 12-21 и конденсаторы 4-8.
Аналогично МАИН работает на отрицательных полуволнах линейного напряжения на фиг.4.
В этом случае в паузах при ШИМ-регулировании на 1-й ступени вместо диода 16 проводящим является диод 17, а вместо ключей 30-34 в секции 10 включены транзисторные ключи 35-39.
В предложенном устройстве ток при сбросе энергии нагрузки 40 (а также в паузу при ШИМ-регулировании) не замыкается через цепочку последовательно соединенных обратных диодов, как это происходит в прототипе, а протекает только через один обратный диод в вентильной секции инвертора.
Принципиальной особенностью предлагаемого устройства является то, что в каждой вентильной секции инвертора 9-11 обратные диоды 12-16 и 17-21 соединены не последовательно, как в прототипе, а объединены в две группы с двумя общими точками, одна из которых подключена к «+Ud», а вторая к «-Ud» - зажимам звена постоянного тока 1. В результате в вентильной секции инвертора ток нагрузки 40 протекает при его снижении через обратные диоды 16 или 17 (сброс энергии нагрузки).
При сбросе энергии, накопленной индуктивными элементами звена постоянного тока 1 (монтажные и др. индуктивности схемы между узлами 1 и 9-11), что имеет место при снижении потребляемого тока, ток протекает через проводящую в данный момент пару диодов, например 24 и 14 либо 27 и 19.
Аналогичный процесс имеем и в паузу при ШИМ-регулировании, как было описано выше.
В данном устройстве, при запирании всех транзисторных ключей инвертора и спаде тока нагрузки, например, через обратные диоды 16 секции 9 и 17 секции 10 максимальные потери мощности в обратных диодах составляют:
Figure 00000005
Из сравнения (3) и (5) следует, что в предлагаемом устройстве максимальные потери мощности в обратных диодах каждой секции, подключенных к фазам МАИН, по сравнению с прототипом снижаются в m раз. Кроме того, учитывая, что время спада тока на встречное напряжение Ud пропорционально индуктивности контура тока, имеем нагрузку диодов 12-15 и 18-21 средним током в Lн/Lk раз меньше, чем диодов 16 и 17, подключенных к фазам А, В, С, где
Lн - индуктивность цепи нагрузки,
Lk - индуктивность цепей блокирующих диодов.
Использование заявляемого устройства в мостовых многоуровневых преобразователях силовой электроники позволит сократить потери мощности и тем самым повысить кпд.

Claims (2)

1. Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения, содержащий звено постоянного тока, состоящее из многообмоточного силового трансформатора, блока выпрямителей и последовательно соединенных конденсаторов; вентильные секции инвертора с 2-мя плечами, каждое из которых содержит m последовательно включенных ключей, соединенных с обратными диодами и попарно последовательно соединенными между собой блокирующими диодами, общие точки которых подключены к соответствующим конденсаторам; при этом общие точки обоих плеч ключей в каждой вентильной секции инвертора образуют фазные зажимы инвертора, отличающийся тем, что обратные диоды соединены в две группы, при этом одни их электроды подключены к соответствующим ключам, а другие соединены между собой и подключены к выходным зажимам звена постоянного тока.
2. Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения по п.1, отличающийся тем, что обратные диоды, непосредственно подключенные к фазным зажимам инвертора, выполнены на полный ток инвертора, а другие обратные диоды - на ток в Lн/Lk раз меньше, где
Lн - индуктивность цепи нагрузки,
Lk - индуктивность цепей блокирующих диодов.
RU2010100512/07A 2010-01-11 2010-01-11 Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения RU2411628C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100512/07A RU2411628C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100512/07A RU2411628C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2411628C1 true RU2411628C1 (ru) 2011-02-10

Family

ID=46309403

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010100512/07A RU2411628C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2411628C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546062C2 (ru) * 2013-04-16 2015-04-10 Анатолий Андреевич Лебедин Реверсивный вентильный преобразователь
RU2551112C2 (ru) * 2011-02-25 2015-05-20 Дайкин Индастриз, Лтд. Схема электроснабжения и блок теплового насоса
RU2587683C2 (ru) * 2011-03-29 2016-06-20 Сименс Акциенгезелльшафт Модульный многократный преобразователь, снабженный проводящими в обратном направлении силовыми полупроводниковыми реле
RU2655912C2 (ru) * 2013-09-26 2018-05-30 Сименс Акциенгезелльшафт Многоуровневый инвертор
RU2669204C1 (ru) * 2017-06-07 2018-10-09 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ управления однофазным многоуровневым преобразователем в системе генерирования электрической энергии
RU2721225C2 (ru) * 2016-03-11 2020-05-18 Дженерал Атомикс Многоуровневый высокоскоростной регулируемый привод

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551112C2 (ru) * 2011-02-25 2015-05-20 Дайкин Индастриз, Лтд. Схема электроснабжения и блок теплового насоса
RU2587683C2 (ru) * 2011-03-29 2016-06-20 Сименс Акциенгезелльшафт Модульный многократный преобразователь, снабженный проводящими в обратном направлении силовыми полупроводниковыми реле
RU2546062C2 (ru) * 2013-04-16 2015-04-10 Анатолий Андреевич Лебедин Реверсивный вентильный преобразователь
RU2655912C2 (ru) * 2013-09-26 2018-05-30 Сименс Акциенгезелльшафт Многоуровневый инвертор
RU2721225C2 (ru) * 2016-03-11 2020-05-18 Дженерал Атомикс Многоуровневый высокоскоростной регулируемый привод
US10727774B2 (en) 2016-03-11 2020-07-28 General Atomics Multi-level high-speed adjustable speed drive
RU2669204C1 (ru) * 2017-06-07 2018-10-09 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ управления однофазным многоуровневым преобразователем в системе генерирования электрической энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2411628C1 (ru) Многоуровневый мостовой автономный инвертор напряжения
JP4759673B2 (ja) マルチレベルコンバータ及びその制御方法
CN107873119B (zh) 具有交流输出的多电平中压功率转换设备
CN102647097A (zh) 电源设备
RU2411627C1 (ru) Многоуровневый автономный инвертор напряжения
JP4643117B2 (ja) マルチセル・エネルギー変換装置
RU2454779C1 (ru) Двунаправленный понижающий преобразователь постоянного напряжения
RU2297707C2 (ru) Выпрямитель трехфазного тока
US20200321874A1 (en) Power conversion apparatus, and power supply apparatus
WO2016105272A1 (en) Balancing circuit and inverter comprising the same
RU2732851C2 (ru) Регулируемый повышающий выпрямитель напряжения
RU2341002C1 (ru) Способ управления инвертором
RU2373625C1 (ru) Многозонный регулятор переменного напряжения
JP6009985B2 (ja) 電力変換装置
RU2634348C1 (ru) Управляемый выпрямитель
SE523487C2 (sv) Förfarande för styrning av en strömriktare
RU2726156C1 (ru) Повышающий выпрямитель напряжения
RU61964U1 (ru) Автономный согласованный резонансный инвертор
RU2534749C1 (ru) Обратимый преобразователь частоты
RU2394347C1 (ru) Тиристорный преобразователь частоты
RU60810U1 (ru) Согласованный резонансный преобразователь частоты с неявно выраженным звеном постоянного тока
RU2368937C1 (ru) Регулятор переменного напряжения
RU2399145C1 (ru) Преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока
RU2523001C2 (ru) Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный
RU175601U1 (ru) Двунаправленный импульсный преобразователь напряжений

Legal Events

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

Effective date: 20160112