RU2478253C2 - Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа - Google Patents
Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2478253C2 RU2478253C2 RU2009106104/07A RU2009106104A RU2478253C2 RU 2478253 C2 RU2478253 C2 RU 2478253C2 RU 2009106104/07 A RU2009106104/07 A RU 2009106104/07A RU 2009106104 A RU2009106104 A RU 2009106104A RU 2478253 C2 RU2478253 C2 RU 2478253C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- network
- mains
- higher harmonics
- voltages
- nhref
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/42—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion 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
- H02M7/53—Conversion 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
- H02M7/537—Conversion 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
- H02M7/5387—Conversion 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
- H02M7/53871—Conversion 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
- H02M7/53873—Conversion 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Rectifiers (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области силовой электроники и может быть использовано при эксплуатации преобразовательной схемы. Техническим результатом является уменьшение доли высших гармоник в напряжениях электрической сети переменного напряжения. В способе эксплуатации преобразовательной схемы, содержащей преобразовательный блок с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединенной с электрической сетью переменного напряжения, управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями управляют посредством сформированного из регулирующего сигнала (SR) управляющего сигнала (SA), а регулирующий сигнал (SR) формируют за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов (iNH) до заданного значения (iNHref) сетевого тока, причем Н=1, 2, 3, …. Заданное значение (iNHref) сетевого тока формируют за счет регулирования величины заданного значения (uNHref) сетевого напряжения. Кроме того, описано устройство для осуществления способа. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Область техники
Изобретение отмоется к области силовой электроники. Оно направлено на способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа в соответствии с ограничительными частями независимых пунктов формулы.
Уровень техники
Традиционные преобразовательные схемы включают в себя множество управляемых силовых полупроводниковых выключателей, которые известным образом соединены для коммутации, по меньшей мере, двух уровней коммутируемого напряжения. Обычно такая преобразовательная схема соединена с электрической сетью переменного напряжения, которая выполнена, в частности, трехфазной. Такие преобразовательные схемы часто используются в промышленном оборудовании, причем они связаны с сетью, и, конечно, возможны другие области и возможности их применения.
Для эксплуатации преобразовательной схемы предусмотрено регулирующее устройство, которое содержит регулирующий блок для формирования регулирующего сигнала за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов до заданного значения сетевого тока и через управляющую схему для формирования управляющего сигнала из регулирующего сигнала соединено с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями, причем Н-я доля высших гармоник формируется преобразовательной схемой и составляет, как правило, Н=1, 2, 3, …. Типичные значения Н составляют 5, 7, 11, 13. Управляющий сигнал управляет тем самым силовыми полупроводниковыми выключателями.
Описанный выше способ эксплуатации преобразовательной схемы позволяет отрегулировать посредством регулирующего устройства Н-ю долю высших гармоник сетевых токов до заданного значения сетевого тока. Однако в электрической сети переменного напряжения помимо долей высших гармоник в токах могут возникать также доли высших гармоник в напряжениях, которые, однако, невозможно отрегулировать и тем самым уменьшить известным, описанным выше способом.
Сущность изобретения
Задачей изобретения является создание способа эксплуатации преобразовательной схемы, с помощью которого можно было бы уменьшить долю высших гармоник в напряжениях соединенной с преобразовательной схемой электрической сети переменного напряжения. Кроме того, задачей изобретения является создание устройства, с помощью которого особенно простым образом можно было бы осуществить способ.
Эти задачи решаются посредством признаков п.п.1 и 7 формулы. В зависимых пунктах приведены предпочтительные варианты осуществления изобретения.
Преобразовательная схема содержит преобразовательный блок с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединена с трехфазной электрической сетью переменного напряжения. В предложенном способе управление управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями происходит посредством сформированного из регулирующего сигнала управляющего сигнала, а регулирующий сигнал формируется за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов до заданного значения сетевого тока, причем Н=1, 2, 3, …. Согласно изобретению заданное значение сетевого тока формируется за счет регулирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений до величины заданного значения сетевого напряжения. Таким образом, соответствующая Н-я доля высших гармоник сетевых напряжений непосредственно влияет на формирование заданного значения сетевого напряжения, так что Н-я доля высших гармоник в сетевых напряжениях может быть уменьшена в желаемой степени.
Предложенное устройство для осуществления способа содержит служащее для формирования регулирующего сигнала SR регулирующее устройство, которое через управляющую схему для формирования управляющего сигнала соединено с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями, причем регулирующее устройство содержит первый регулирующий блок для формирования регулирующего сигнала за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов до заданного значения сетевого тока, а Н=1, 2, 3, …. Согласно изобретению регулирующее устройство содержит второй регулирующий блок для формирования заданного значения сетевого тока за счет регулирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений до величины заданного значения сетевого напряжения. Предложенное устройство для осуществления способа может быть реализовано, следовательно, очень просто и недорого, поскольку схемные затраты могут быть крайне малы, а, кроме того, конструкция требует лишь небольшого числа элементов. Таким образом, с немощью этого устройства способ может быть осуществлен особенно просто.
Эти и другие задачи, преимущества и признаки настоящего изобретения становятся очевидными из нижеследующего подробного описания предпочтительных вариантов его осуществления в сочетании с чертежами.
Краткое описание чертежей
На чертежах изображают:
- фиг.1: вариант устройства для осуществления способа эксплуатации преобразовательной схемы;
- фиг.2: вариант предложенного регулирующего устройства;
- фиг.3: временную характеристику величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений.
Ссылочные позиции на чертежах и их значение объединены в перечне. В принципе, одинаковые детали обозначены одинаковыми ссылочными позициями. Описанные варианты, которые следует понимать как пример, не имеют ограничительного действия.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 изображен вариант устройства для осуществления способа эксплуатации преобразовательной схемы. Преобразовательная схема содержит на фиг.1 преобразовательный блок 2 с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединена с трехфазной электрической сетью 1 переменного напряжения. Следует сказать, что преобразовательный блок 2 может быть выполнен, в целом, в виде любого преобразовательного блока для коммутации ≥2 уровней коммутируемого напряжения (многоуровневая преобразовательная схема). Управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями управляют посредством сформированного из регулирующего сигнала SR управляющего сигнала SA, а регулирующий сигнал SR формируют за счет регулирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых токов i NH до заданного значения i NHref сетевого тока, причем Н=1, 2, 3, …. Согласно изобретению заданное значение i NHref сетевого тока формируется за счет регулирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH до величины заданного значения uNHref сетевого напряжения. Таким образом, соответствующая Н-я доля высших гармоник сетевых напряжений u NH, в частности величина Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH, непосредственно влияет на формирование заданного значения i NHref сетевого тока, так что Н-я доля высших гармоник в сетевых напряжениях может быть уменьшена в желаемой степени. Временная характеристика величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH изображена на фиг.3, причем видно заметное уменьшение Н-й доли высших гармоник в зависимости от времени.
Оказалось, что регулирование величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH до величины ладанного значения uNHref сетевого напряжения происходит по пропорционально-интегральной характеристике, поскольку она отличается простотой. Возможна также любая другая регулировочная характеристика.
Преимущественно величина Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH формируется посредством преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений uNd, uNq, а заданное значение i NHref сетевого тока формируется дополнительно из фазного угла φH Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений u NH. uNd и uNq являются соответствующими составляющими преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений.
Следует сказать, что преобразование Парка-Кларка определяется в целом как
x=(xd+jxq)eiωt
где x обозначает, в целом, комплексную величину, xd - d-составляющую преобразования Парка-Кларка величины x, а xq - q-составляюшую преобразования Парка-Кларка величины x. Предпочтительно при преобразовании Парка-Кларка преобразуются не только колебание основной гармоники комплексной величины x, но и все встречающиеся доли высших гармоник комплексной величины x. Следовательно. Н-я доля высших гармоник также содержится и может быть удалена за счет простого отфильтровывания.
В отношении предложенного способа преобразование Парка-Кларка сетевых напряжений uNd, uNq осуществляется на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений uNα, uNβ, т.е. сетевые напряжения uNa, uNb, uNc преобразуются посредством пространственно-векторного преобразования.
Следует сказать, что пространственно-векторное преобразование определено как
x=xα+jxβ
где x обозначает, в целом, комплексную величину, xα - α-составляющую пространственно-векторного преобразования величины x, а xβ - β-составляющую пространственно-векторного преобразования величины x.
Преимущественно Н-я доля высших гармоник сетевых токов i NH формируется посредством преобразования Парка-Кларка сетевых токов iNd, iNq. iNd и iNq являются соответствующими составляющими преобразования Парка-Кларка сетевых токов. Преобразование Парка-Кларка сетевых токов iNd, iNq осуществляется на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов iNα, iNβ, т.е. сетевые токи iNa, iNb, iNc преобразуются посредством пространственно-векторного преобразования.
Как уже сказано, на фиг.1 изображен вариант устройства для осуществления способа эксплуатации преобразовательной схемы. На фиг.1 служащее для формирования регулирующего сигнала SR регулирующее устройство 4 через управляющую схему 3 для формирования управляющего сигнала SA соединено с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями преобразовательного блока 2. На фиг.2 изображен вариант регулирующего устройства 4, причем оно содержит первый регулирующий блок 5 для формирования регулирующего сигнала SR за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов i NH до заданного значения i NHref сетевого тока, а Н=1, 2, 3, …. Согласно изобретению регулирующее устройство 4 содержит второй регулирующий блок 6 для формирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH до величины заданного значения uNHref сетевого напряжения.
Преимущественно второй регулирующий блок 6 для регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH до величины заданного значения uNHref сетевого напряжения содержит пропорционально-интегральный регулятор.
На фиг.2 регулирующее устройство 4 содержит первый вычислительный блок 7 для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых напряжении uNd, uNq на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений uNα, uNβ и для формирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений uNH на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений uNd, uNq. Кроме того, на первый вычислительный блок 7 подается фазный угол ϕH Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений u NH для формирования заданного значения i NHref сетевого тока дополнительно из фазного угла ϕH Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений u NH.
Далее регулирующее устройство 4 на фиг.2 содержит второй вычислительный блок 8 для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений uNα, uNβ. Кроме того, регулирующее устройство 4 содержит третий вычислительный блок 9 для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых токов iNd, iNq на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов iNα, iNβ и для формирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов i NH на основе преобразования Парка-Кларка сетевых токов iNα, iNβ. Регулирующее устройство 4 содержит также четвертый вычислительный блок 10 для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых токов iNα, iNβ.
Подробно описанный выше способ и устройство для его осуществления вызывают уменьшение Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений u NH. Понятно, что для уменьшения, например, нескольких долей высших гармоник сетевых напряжений способ осуществляется с соответствующими этапами для каждой из этих долей по отдельности. В отношении устройства для уменьшения долей высших гармоник для каждой из этих долей требуется соответствующее описанное выше устройство.
Все этапы способа могут быть реализованы в виде программы, причем они тогда могут быть загружены, например, в компьютер, в частности с цифровым сигнальным процессором. Предложенное устройство может быть реализовано также компьютером, в частности цифровым сигнальным процессором.
В общем, удалось показать, что изображенное, в частности, на фиг.1 и 2 устройство может быть реализовано очень просто и недорого, поскольку схемные затраты крайне малы, а, кроме того, конструкция требует лишь небольшого числа элементов. Таким образом, с помощью этого устройства способ может быть осуществлен особенно просто.
Перечень ссылочных позиций
1 - электрическая сеть переменного напряжения
2 - преобразовательный блок
3 - управляющая схема
4 - регулирующее устройство
5 - первый регулирующий блок
6 - второй регулирующий блок
7 - первый вычислительный блок
8 - второй вычислительный блок
9 - третий вычислительный блок
10 - четвертый вычислительный блок
Claims (12)
1. Способ эксплуатации преобразовательной схемы, содержащей преобразовательный блок (2) с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединенной с электрической сетью (I) переменного напряжения, при котором управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями управляют посредством сформированного из регулирующего сигнала (SR) управляющего сигнала (SA), а регулирующий сигнал (SR) формируют за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов (iNH) до заданного значения (iNHref) сетевого тока, причем Н=1, 2, 3, …, отличающийся тем, что заданное значение (iNHref) сетевого тока формируют за счет регулирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH) до величины заданного значения (iNHref) сетевого напряжения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH) формируют посредством преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq), при этом заданное значение (iNHref) сетевого тока формируют дополнительно из фазного угла (φH) H-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH).
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что преобразование Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq) осуществляют на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений (uNα, uNβ).
4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что Н-ю долю высших гармоник сетевых токов (iNH) формируют посредством преобразования Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq).
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что преобразование Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq) осуществляют на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов (iNα, iNβ).
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что регулирование величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH) до величины заданного значения (uNHref) сетевого напряжения осуществляют по пропорционально-интегральной характеристике.
7. Устройство для осуществления способа эксплуатации преобразовательной схемы, содержащей преобразовательный блок с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединенной с электрической сетью переменного напряжения, содержащее предназначенное для формирования регулирующею сигнала (SR) регулирующее устройство (4), соединенное через управляющую схему (3) для формирования управляющего сигнала (SA) с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями, причем регулирующее устройство (4) содержит первый регулирующий блок (5) для формирования регулирующего сигнала (SR) за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов (iNH) до заданного значения (iNHref) сетевого тока, причем Н=1, 2, 3, …, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит второй регулирующий блок (6), предназначенный для формирования заданного значения (iNHref) сетевого тока за счет регулирования Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH) до величины заданного значения (uNHref) сетевого напряжения.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит первый вычислительный блок (7) для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq) на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений (uNα, uNβ) и для формирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH) посредством преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq), при этом на первый вычислительный блок (7) подаются фазный угол (φ) Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (unh) для формирования заданного значения (iNHref) сетевого тока дополнительно из фазного угла (φH) Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH).
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит второй вычислительный блок (8) для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений (uNα, uNβ).
10. Устройство по любому из пп.7-9, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит третий вычислительный блок (9) для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq) на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов (iNα, uNβ) и для формирования Н-й доли высших гармоник сетевых токов (iNH) на основе преобразования Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq).
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит четвертый вычислительный блок (10) для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых токов (iNd, iNq).
12. Устройство по п.7, отличающееся тем, что второй регулирующий блок (6) для регулирования величины Н-й доли высших гармоник сетевых напряжений (uNH) до величины заданного значения (uNHref) сетевого напряжения содержит пропорционально-интегральный регулятор.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP08151808.6 | 2008-02-22 | ||
EP08151808A EP2093875A1 (de) | 2008-02-22 | 2008-02-22 | Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009106104A RU2009106104A (ru) | 2010-08-27 |
RU2478253C2 true RU2478253C2 (ru) | 2013-03-27 |
Family
ID=39869719
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009106104/07A RU2478253C2 (ru) | 2008-02-22 | 2009-02-20 | Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8045347B2 (ru) |
EP (1) | EP2093875A1 (ru) |
JP (1) | JP2009219346A (ru) |
CN (1) | CN101515749A (ru) |
RU (1) | RU2478253C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2104220B1 (de) * | 2008-03-19 | 2009-11-04 | ABB Schweiz AG | Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2144729C1 (ru) * | 1998-07-29 | 2000-01-20 | Новосибирский государственный технический университет | Векторный способ управления преобразователем |
RU2157043C1 (ru) * | 1999-06-22 | 2000-09-27 | Открытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" | Векторная система регулирования выходного тока трехфазных преобразователей |
EP1870997A1 (de) * | 2006-06-23 | 2007-12-26 | ABB Schweiz AG | Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5349517A (en) * | 1993-08-19 | 1994-09-20 | Westinghouse Electric Corporation | Active power line conditioner utilizing harmonic frequency injection for improved peak voltage regulation |
US5648894A (en) * | 1994-09-30 | 1997-07-15 | General Electric Company | Active filter control |
US6466465B1 (en) * | 2000-02-14 | 2002-10-15 | Liebert Corporation | Digital control of voltage harmonic distortion and overload current protection for inverters |
US6472775B1 (en) * | 2001-11-30 | 2002-10-29 | Ballard Power Systems Corporation | Method and system for eliminating certain harmonics in a distributed power system |
US7355865B2 (en) * | 2004-08-13 | 2008-04-08 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | Method and apparatus for rejecting the second harmonic current in an active converter with an unbalanced AC line voltage source |
WO2006079226A1 (de) * | 2005-01-25 | 2006-08-03 | Abb Schweiz Ag | Verfahren und vorrichtung zum betrieb einer umrichterschaltung mit einem lcl-filter |
JP4649252B2 (ja) * | 2005-03-23 | 2011-03-09 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 電力変換装置 |
EP1870991B1 (de) * | 2006-06-23 | 2014-01-15 | ABB Schweiz AG | Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung |
-
2008
- 2008-02-22 EP EP08151808A patent/EP2093875A1/de not_active Withdrawn
-
2009
- 2009-02-19 CN CNA2009100056843A patent/CN101515749A/zh active Pending
- 2009-02-20 US US12/389,744 patent/US8045347B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-02-20 RU RU2009106104/07A patent/RU2478253C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-02-23 JP JP2009038985A patent/JP2009219346A/ja not_active Withdrawn
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2144729C1 (ru) * | 1998-07-29 | 2000-01-20 | Новосибирский государственный технический университет | Векторный способ управления преобразователем |
RU2157043C1 (ru) * | 1999-06-22 | 2000-09-27 | Открытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" | Векторная система регулирования выходного тока трехфазных преобразователей |
EP1870997A1 (de) * | 2006-06-23 | 2007-12-26 | ABB Schweiz AG | Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2009219346A (ja) | 2009-09-24 |
US8045347B2 (en) | 2011-10-25 |
RU2009106104A (ru) | 2010-08-27 |
US20090212641A1 (en) | 2009-08-27 |
EP2093875A1 (de) | 2009-08-26 |
CN101515749A (zh) | 2009-08-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Caseiro et al. | Dynamically weighted optimal switching vector model predictive control of power converters | |
Donoso et al. | Finite-set model-predictive control strategies for a 3L-NPC inverter operating with fixed switching frequency | |
Ouchen et al. | Direct power control of shunt active power filter using space vector modulation based on supertwisting sliding mode control | |
YOUNG | Model predictive control | |
Kouro et al. | Model predictive control: MPC's role in the evolution of power electronics | |
Cho et al. | Virtual-flux-based predictive direct power control of three-phase PWM rectifiers with fast dynamic response | |
Maheshwari et al. | Design of neutral-point voltage controller of a three-level NPC inverter with small DC-link capacitors | |
Lohia et al. | A minimally switched control algorithm forthree-phase four-leg VSI topology tocompensate unbalanced and nonlinear load | |
Sarkar et al. | Improved design of high-performance controller for voltage control of islanded microgrid | |
Chui et al. | New current control concept-minimum time current control in the three-phase PWM converter | |
RU2410828C2 (ru) | Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа | |
CN105529947B (zh) | 中性点箝位型电力转换装置以及其控制方法 | |
Rohten et al. | Enhanced predictive control for a wide time-variant frequency environment | |
Pena et al. | Control strategies for voltage control of a boost type PWM converter | |
JP2017163765A (ja) | 電力変換器の制御装置 | |
Nguyen et al. | Phase-shifted carrier pulse-width modulation algorithm with improved dynamic performance for modular multilevel converters | |
Ye et al. | Simplified four-Level inverter-Based single-Phase DSTATCOM using model predictive control | |
CN111133670B (zh) | 控制dc系统中的电压源变流器 | |
JP2011045210A (ja) | 電力供給装置及び無効電力補償装置 | |
Guazzelli et al. | Decoupled predictive current control with duty-cycle optimization of a grid-tied nine-switch converter applied to an induction generator | |
Rafaq et al. | An improved sliding mode control technique to mitigate mismatched parameter uncertainties of three-phase voltage source inverters | |
Prince et al. | Design and implementation of finite control set MPC with an LCL filter for grid-tied PMSG based wind turbine | |
Cortes et al. | Predictive control of a grid-connected cascaded H-bridge multilevel converter | |
RU2478253C2 (ru) | Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа | |
Young et al. | Comparison of finite-control-set model predictive control versus a SVM-based linear controller |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140221 |