RU2523001C2 - Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный - Google Patents

Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный Download PDF

Info

Publication number
RU2523001C2
RU2523001C2 RU2012149290/07A RU2012149290A RU2523001C2 RU 2523001 C2 RU2523001 C2 RU 2523001C2 RU 2012149290/07 A RU2012149290/07 A RU 2012149290/07A RU 2012149290 A RU2012149290 A RU 2012149290A RU 2523001 C2 RU2523001 C2 RU 2523001C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
group
load
controlled
rectifier cells
current source
Prior art date
Application number
RU2012149290/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012149290A (ru
Inventor
Александр Геннадьевич Волков
Геннадий Степанович Зиновьев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
Priority to RU2012149290/07A priority Critical patent/RU2523001C2/ru
Publication of RU2012149290A publication Critical patent/RU2012149290A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523001C2 publication Critical patent/RU2523001C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к полупроводниковым преобразователям электрической энергии, предназначенным для преобразования постоянного тока в регулируемый переменный, и может быть использовано в регулируемых электроприводах переменного тока и в качестве регулируемого второго преобразователя в преобразователях частоты с промежуточным звеном постоянного напряжения. Технический результат заключается в создании более простого многозонного преобразователя постоянного тока в переменный с повышенными массогабаритными параметрами, меньшим обратным напряжением на вентилях, с уменьшенным количеством катушек индуктивности и улучшенными энергетическими показателями, что ведет к упрощению преобразователя. Для этого заявленное устройство содержит источник тока, 3-фазную мостовую схему, в которой каждое плечо моста выполнено из 2 групп n-последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей, к точкам соединения которых в каждом плече моста введены дополнительно две группы неуправляемых вентилей, причем одна группа n управляемых вентилей подключена катодом крайнего вентиля к нагрузке, а анодом другого крайнего вентиля группы - к «+» источника тока, вторая группа управляемых вентилей подключена анодом крайнего вентиля к нагрузке, а катодом - к «-» источника тока, при этом между анодом последовательно включенных управляемых вентилей первой группы и нагрузкой включены диоды первой дополнительной группы, катодами к нагрузке, аналогично, между катодами управляемых вентилей второй группы и нагрузкой также включены диоды второй дополнительной группы, анодами к нагрузке. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к полупроводниковым преобразователям электрической энергии, предназначенным для преобразования постоянного тока в регулируемый переменный, и может быть использовано в регулируемых электроприводах переменного тока и в качестве регулируемого второго преобразователя в преобразователях частоты с промежуточным звеном постоянного напряжения.
Известен преобразователь постоянного тока в переменный (Максимов Евгений Андреевич, «Автономный инвертор тока», патент №2045812 H02M 7/515 от 28.06.1993), который содержит источник тока, к выводам которого подключены управляемые вентили с последовательно соединенными диодами, образующие анодную (катодную) группу вентилей преобразователя постоянного тока в переменный, то есть инвертора тока.
Поскольку инвертор собран по мостовой схеме, то при больших напряжениях питания обратное напряжение на вентилях достигает величины двойного значения амплитуды выходного напряжения, а также увеличивается количество последовательно включенных управляемых вентилей, если используются вентили низкого класса.
Кроме того, известен многозонный преобразователь постоянного тока в переменный (IEEE transactions on industral electronics, vol.46, no.1, february 1999, Application if a Generalized Current Multilevel Cell to Current-Source Inverts, Fernando L.M. Antunes), являющийся прототипом, содержащий источник тока и три одинаковых инверторных ячейки (ИЯ1, ИЯ2, ИЯ3), соединенных по выходу параллельно через катушки индуктивности. Каждая из инверторных ячеек состоит из двух групп управляемых однонаправленных вентилей - первой анодной и второй катодной группы, подключенных к источнику постоянного тока. Причем первая группа n управляемых однонаправленных вентилей подключена анодами к «+» источника постоянного тока, а катодами - к нагрузке. Вторая группа управляемых однонаправленных вентилей подключена анодами к нагрузке, а катодами - к «-» источника постоянного тока фазы. Вторая аналогичная инверторная ячейка соединена анодами первой группы управляемых однонаправленных вентилей ИЯ2 с анодами первой группы однонаправленных управляемых вентилей ИЯ1 через катушку индуктивности, а также с «+» источника постоянного тока. Вторая же группа управляемых однонаправленных вентилей ИЯ2 в свою очередь соединена катодами через катушку индуктивности с катодами второй группы однонаправленных управляемых вентилей ИЯ1, а также с «-» источника постоянного тока.
Недостатками преобразователя являются его сложность и высокие массогабаритные параметры.
Задачей предлагаемого изобретения является создание более простого многозонного преобразователя постоянного тока в переменный с улучшенными массогабаритными параметрами, меньшим обратным напряжением на вентилях, с уменьшенным количеством катушек индуктивности и лучшими энергетическими показателями, что ведет к упрощению преобразователя.
Поставленная задача достигается тем, что в преобразователь постоянного тока в переменное, содержащий источник тока и 3-фазную мостовую схему, в которой каждое плечо моста выполнено из 2 групп n-последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей, к точкам соединения которых в каждом плече моста введены дополнительно две группы неуправляемых вентилей, причем одна группа n управляемых вентилей подключена катодом крайнего вентиля к нагрузке, а анодом другого крайнего вентиля группы - к «+» источника тока, вторая группа управляемых вентилей подключена анодом крайнего вентиля к нагрузке, а катодом - к «-» источника тока, при этом между анодами последовательно включенных управляемых вентилей первой группы и нагрузкой включены диоды первой дополнительной группы, катодами к нагрузке аналогично, между катодами управляемых вентилей второй группы и нагрузкой также включены диоды второй дополнительной группы, анодами к нагрузке.
На фиг.1 приведена схема предлагаемого преобразователя на примере двухзонного, на фиг.2 приведена диаграмма выходного тока и напряжения для второго поддиапазона регулирования. На фиг.3 приведена диаграмма выходного тока и напряжения для первого поддиапазона регулирования.
Преобразователь постоянного тока в переменный (фиг.1) содержит трехфазный источник тока 1. Для каждой фазы выходного тока существуют 3 одинаковых вентильных комплекта (2, 3, 4), один из которых будет рассмотрен ниже. Вентильный комплект состоит из первой группы n-последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 5 (для рассматриваемой фиг.1 с n=2 уровнями это вентили 17, 19, аналогично для фазы В вентильный комплект состоит из группы 7 последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 25, 27, для фазы С вентильный комплект состоит из группы 9 последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 33, 35), подключенной катодом к средней точке конденсаторов 44, 45 нагрузки фазы A41 (аналогично для фазы B к средней точке конденсаторов 46, 47 нагрузки фазы B42, для фазы С к средней точке конденсаторов 48, 49 нагрузки фазы C43) и к «+» источника входного тока 1, второй группы из n-последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 6 (в рассматриваемой фиг.1 с n=2 это вентили 21, 23, аналогично для фазы В вентильный комплект состоит из группы 8 последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 29, 31, для фазы С вентильный комплект состоит из группы 10 последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 37, 39), подключенных анодом к средней точке конденсаторов 44, 45 нагрузки фазы A41 (аналогично для фазы В к средней точке конденсаторов 46, 47 нагрузки фазы B42, для фазы С к средней точке конденсаторов 48, 49 нагрузки фазы C43) и к «-» входного источника тока 1 нагрузки преобразователя, к точкам соединения которых включены две группы диодов - первая 11, и вторая 12, состоящих в первой группе из n-1 диодов (в случае фиг.1 n=2 это диод 11 и во второй группе из n-1 диодов, в случае фиг.1 n=2 это диод 12, для фазы В первая группа диодов 13, вторая 14, для фазы С первая группа диодов 15, вторая 16), подключенных катодами первой группы диодов к фазе А нагрузки 41 и анодами к анодам первой группы последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей 17, 19 и подключенных анодами второй группы диодов к фазе A нагрузки 41, а катодами - к катодам второй группы управляемых однонаправленных вентилей 21, 23. Однонаправленность вентилей достигается путем включения диодов последовательно с вентилем. Для вентильного комплекта 2 это диоды 18, 20, 22, 24, для вентильного комплекта 3 это диоды 26, 28, 30, 32, вентильного комплекта 4 это диоды 34, 36, 38, 40.
Устройство работает следующим образом. Весь диапазон регулирования выходного тока разделен на n поддиапазонов, в рассматриваемом случае на n=2 поддиапазона. Во втором поддиапазоне импульсы управления, сгенерированные по принципу синусоидальной модуляции с нулевыми интервалами времени, подаются на ключи 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 вентильных комплектов 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно. Мгновенное значение выходного тока на нагрузке возрастает до максимального значения, как показано на фиг.2, где наряду с выходным током показаны фазные напряжения нагрузки.
В первом поддиапазоне регулирования импульсы управления, сгенерированные по принципу синусоидальной модуляции с нулевыми интервалами времени, подаются на ключи 17, 23, 25, 31, 33, 39 вентильных комплектов 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно. На ключи 19, 21, 27, 29, 35, 37 импульсы управления не подаются.
Таким образом, создан более простой многозонный преобразователь постоянного тока в переменный, имеющий меньшее число ключей и реакторов.

Claims (1)

  1. Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный, содержащий источник тока и 3-фазную мостовую схему, в которой каждое плечо моста выполнено из 2 групп n-последовательно включенных управляемых однонаправленных вентилей, отличающийся тем, что к точкам соединения вентилей в каждое плечо моста вводят дополнительно две группы неуправляемых вентилей, причем одну группу n управляемых вентилей подключают катодом крайнего вентиля к нагрузке, а анодом другого крайнего вентиля группы - к «+» источника тока, вторую группу управляемых вентилей подключают анодом крайнего вентиля к нагрузке, а катодом - к «-» источника тока, при этом между анодами последовательно включенных управляемых вентилей первой группы и нагрузкой включают диоды первой дополнительной группы, катодами к нагрузке, аналогично, между катодами управляемых вентилей второй группы и нагрузкой также включают диоды второй дополнительной группы, анодами к нагрузке.
RU2012149290/07A 2012-11-19 2012-11-19 Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный RU2523001C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149290/07A RU2523001C2 (ru) 2012-11-19 2012-11-19 Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149290/07A RU2523001C2 (ru) 2012-11-19 2012-11-19 Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012149290A RU2012149290A (ru) 2014-05-27
RU2523001C2 true RU2523001C2 (ru) 2014-07-20

Family

ID=50775063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012149290/07A RU2523001C2 (ru) 2012-11-19 2012-11-19 Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523001C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713389C2 (ru) * 2018-06-13 2020-02-05 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045812C1 (ru) * 1993-06-28 1995-10-10 Евгений Андреевич Максимов Автономный инвертор тока
RU2178616C1 (ru) * 2000-12-05 2002-01-20 Ульяновский государственный технический университет Способ релейного управления m-фазным преобразователем на двухоперационных вентилях
RU2308141C2 (ru) * 2005-06-16 2007-10-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК") Способ и устройство управления тиристорами трехфазного преобразователя (варианты)
CN102130613A (zh) * 2009-12-28 2011-07-20 电力集成公司 具有一个被连接在绕组之间的开关的功率转换器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045812C1 (ru) * 1993-06-28 1995-10-10 Евгений Андреевич Максимов Автономный инвертор тока
RU2178616C1 (ru) * 2000-12-05 2002-01-20 Ульяновский государственный технический университет Способ релейного управления m-фазным преобразователем на двухоперационных вентилях
RU2308141C2 (ru) * 2005-06-16 2007-10-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК") Способ и устройство управления тиристорами трехфазного преобразователя (варианты)
CN102130613A (zh) * 2009-12-28 2011-07-20 电力集成公司 具有一个被连接在绕组之间的开关的功率转换器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 46, NO. 1, FEBRUARY 1999, APPLICATION OF A GENERALIZED CURRENT MULTILEVEL CELL TO CURRENT - SOURCE INVERTERS, FERNANDO L. M. ANTUNES. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713389C2 (ru) * 2018-06-13 2020-02-05 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012149290A (ru) 2014-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8750005B2 (en) Power conversion apparatus
US10447173B2 (en) Single-phase five-level active clamping converter unit and converter
US9859814B2 (en) Method and apparatus for independent control of multiple power converter sources
US9344005B2 (en) Method and apparatus for producing three-phase current
EP2833537A2 (en) Multilevel converter system
EP2843823A1 (en) Hybrid three-level NPC thyristor converter with chain-link strings as inner ac switches and energy balancing within the chain-link strings
Hosseini et al. An attempt to improve output voltage quality of developed multi-level inverter topology by increasing the number of levels
Siddique et al. A new high‐level boost inverter topology with reduced device count
Nishad et al. A novel single stage buck boost inverter for photovoltaic applications
CN112930645A (zh) 灵活高效的开关串转换器
Azari et al. Realization of an extended switched-capacitor multilevel inverter topology with self voltage balancing
Aghdam et al. Improvement the performance of switched-inductor Z-source inverter
RU2523001C2 (ru) Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный
Floricau et al. New unidirectional five-level VIENNA rectifier for high-current applications
Siwakoti et al. Active utilization of a full DC-link voltage in multilevel converter
Iqbal et al. A high gain 9L switched-capacitor boost inverter (9L-SCMI) with reduced component count
KR101312589B1 (ko) 멀티레벨 인버터 및 그 인버터의 구동 방법
KR20180046807A (ko) 하이브리드 멀티레벨 고전압 대용량 정류기 및 이를 이용한 무정전전원장치
KR101287444B1 (ko) 멀티레벨 인버터 및 그 인버터의 구동 방법
AU2012331406B2 (en) Voltage converter having a first parallel circuit
RU2713389C2 (ru) Многозонный преобразователь постоянного тока в переменный
da Silva et al. Hybrid three-phase multilevel inverter based ON NPC cascaded to half-bridge cells
RU2368937C1 (ru) Регулятор переменного напряжения
Sandeep et al. Switched-capacitor-based three-phase five-level inverter topology with reduced components
Cheng et al. The topology analysis and compare of high-frequency power electronic transformer