RU2563880C2 - Преобразовательная схема - Google Patents

Преобразовательная схема Download PDF

Info

Publication number
RU2563880C2
RU2563880C2 RU2013120285/07A RU2013120285A RU2563880C2 RU 2563880 C2 RU2563880 C2 RU 2563880C2 RU 2013120285/07 A RU2013120285/07 A RU 2013120285/07A RU 2013120285 A RU2013120285 A RU 2013120285A RU 2563880 C2 RU2563880 C2 RU 2563880C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
capacitive energy
resistor
energy storage
damping
Prior art date
Application number
RU2013120285/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013120285A (ru
Inventor
Кефас ДАМАЗИО-КОЭЛЬЮ
Матиас ЛЮШЕР
Оскар АПЕЛЬДОРН
Томас БЕРНЕР
Original Assignee
Абб Текнолоджи Аг
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 Абб Текнолоджи Аг filed Critical Абб Текнолоджи Аг
Publication of RU2013120285A publication Critical patent/RU2013120285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563880C2 publication Critical patent/RU2563880C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion 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
    • H02M7/483Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
    • H02M7/487Neutral point clamped inverters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • H02M1/346Passive non-dissipative snubbers
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области силовой электроники. Преобразовательная схема с преобразовательным блоком (1), который имеет множество управляемых силовых полупроводниковых выключателей и сторона постоянного напряжения которого соединена с емкостным энергоаккумулирующим контуром (2), причем емкостной энергоаккумулирующий контур (2) содержит, по меньшей мере, один емкостной энергоаккумулятор и, по меньшей мере, одну разгрузочную цепь (3) для ограничения скорости нарастания тока или напряжения на управляемых силовых полупроводниковых выключателях преобразовательного блока (1). Для достижения технического результата - уменьшения нежелательных колебаний сверхтока в емкостном энергоаккумулирующем контуре (2) - последний содержит, по меньшей мере, один пассивный неуправляемый демпфирующий блок (4) с однонаправленным направлением течения тока, который имеет диод и демпфирующий резистор. 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области силовой электроники. Оно исходит из преобразовательной схемы в соответствии с родовым понятием независимого пункта формулы изобретения.
Преобразовательные схемы используются в настоящее время во множестве областей. На фиг.1 изображена родовая преобразовательная схема в соответствии с уровнем техники. Обычно она включает в себя емкостной энергоаккумулирующий контур 2, содержащий, по меньшей мере, один емкостной энергоаккумулятор. Кроме того, преобразовательная схема содержит преобразовательный блок 1, сторона постоянного напряжения которого соединена с емкостным энергоаккумулирующим контуром 2. Такой преобразовательный блок служит, например, для питания электрической нагрузки, которой требуется, например, переменное напряжение. Сам преобразовательный блок 1 имеет большое число управляемых силовых полупроводниковых выключателей, которые включены в известные специалисту схемы, например полу- или полномостовые схемы.
Кроме того, емкостной энергоаккумулирующий контур 2 включает в себя дополнительно, по меньшей мере, одну разгрузочную цепь 3 (так называемый снаббер), чтобы поддерживать на низком уровне мешающие пики высоких частот или напряжения на управляемых силовых полупроводниковых выключателях преобразовательного блока 1, которые могут возникать при коммутации этих выключателей. Вследствие этого такая разгрузочная цепь 3 вызывает ограничение скорости нарастания тока или напряжения на управляемых силовых полупроводниковых выключателях преобразовательного блока 1, таких как тиристоры, биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGPT), запираемые тиристоры с интегрированным блоком управления (IGCT) и т.п. На фиг.1 разгрузочная цепь включает в себя обычно резистор, индуктивность, емкость и диод, причем упомянутые элементы включены тогда показанным на фиг.1 образом.
Если, например, вследствие ошибки в преобразовательном блоке 1 возникнет сверхток iF, то, по меньшей мере, один емкостной энергоаккумулятор и емкость разгрузочной цепи 3 вместе с ее индуктивностью образуют колебательный контур, приводящий к колебанию сверхтока iF с большой амплитудой, которое лишь медленно затухает. Такое колебание во время сверхтока iF показано в качестве примера на фиг.2. Однако именно это колебание сверхтока iF может повредить или даже разрушить управляемые силовые полупроводниковые выключатели преобразовательного блока 1 и потому в высокой степени нежелательны.
В ЕР 1619785 A2 описана родовая преобразовательная схема, содержащая разгрузочную цепь с резистором, индуктивностью, емкостью и диодом. Защиты от возникающего сверхтока не предусмотрено.
Задачей изобретения является создание преобразовательной схемы, которая при возникновении сверхтока в емкостном энергоаккумулирующем контуре позволила бы в самой значительной степени избежать колебаний сверхтока.
Эта задача решается признаками пункта 1 формулы изобретения. В зависимых пунктах охарактеризованы предпочтительные варианты осуществления изобретения.
Преобразовательная схема включает в себя преобразовательный блок с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей, сторона постоянного напряжения которого соединена с емкостным энергоаккумулирующим контуром, содержащим, по меньшей мере, один емкостной энергоаккумулятор и, по меньшей мере, одну разгрузочную цепь для ограничения скорости нарастания тока или напряжения на управляемых силовых полупроводниковых выключателях преобразовательного блока. Согласно изобретению емкостной энергоаккумулирующий контур содержит, по меньшей мере, один пассивный неуправляемый демпфирующий блок с однонаправленным направлением течения тока, который содержит диод и демпфирующий резистор. Кроме того, разгрузочная цепь содержит резистор, индуктивность, емкость и диод, причем резистор и диод разгрузочной цепи включены последовательно, последовательная схема из резистора и диода включена параллельно индуктивности разгрузочной цепи, а емкость разгрузочной цепи соединена с точкой соединения ее резистора и диода. Следовательно, предусмотрены отдельный диод пассивного неуправляемого демпфирующего блока и к тому же отдельный диод разгрузочной цепи.
Если в емкостном энергоаккумулирующем контуре возникает сверхток, имеющий обычно нежелательные колебания, то они демпфируются пассивным неуправляемым демпфирующим блоком и, тем самым, успешно уменьшаются. Кроме того, пассивный неуправляемый демпфирующий блок просто построен за счет диода и демпфирующего резистора и является, тем самым, очень надежным и недорогим, а также может быть вследствие этого очень просто реализован и, например, интегрирован в существующие преобразовательные схемы.
Эти и другие задачи, преимущества и признаки изобретения становятся очевидными из нижеследующего подробного описания предпочтительных примеров его осуществления со ссылкой на чертежи.
На чертежах изображают:
- фиг.1: вариант преобразовательной схемы в соответствии с уровнем техники;
- фиг.2: временную характеристику сверхтока в емкостном энергоаккумулирующем контуре преобразовательной схемы из фиг.1;
- фиг.3: первый вариант предложенной преобразовательной схемы;
- фиг.4: второй вариант предложенной преобразовательной схемы;
- фиг.5: третий вариант предложенной преобразовательной схемы;
- фиг.6: четвертый вариант предложенной преобразовательной схемы;
- фиг.7: временную характеристику сверхтока в емкостном энергоаккумулирующем контуре преобразовательной схемы из фиг.3.
Обозначенные на чертежах ссылочные позиции и их значение приведены в перечне. В принципе, на чертежах одинаковые части обозначены одинаковыми ссылочными позициями. Описанные варианты являются примером объекта изобретения и не обладают ограничительным действием.
На фиг.1 изображен вариант уже упомянутой выше распространенной преобразовательной схемы в соответствии с уровнем техники. На фиг.2 изображена временная характеристика сверхтока iF в емкостном энергоаккумулирующем контуре 2 преобразовательной схемы из фиг.1. На фиг.3 изображен первый вариант предложенной преобразовательной схемы. Как правило, преобразовательная схема включает в себя преобразовательный блок 1, имеющий множество управляемых силовых полупроводниковых выключателей. Такой управляемый силовой полупроводниковый выключатель может быть выполнен, например, в виде запираемого тиристора (GTO), IGCT, силового МОП-транзистора или IGBT. Сторона постоянного напряжения преобразовательного блока 1 соединена с емкостным энергоаккумулирующим контуром 2, содержащим, как правило, емкостной энергоаккумулятор и, по меньшей мере, одну разгрузочную цепь для ограничения скорости нарастания тока или напряжения на управляемых силовых полупроводниковых выключателях преобразовательного блока 1. Согласно первому варианту на фиг.3 предусмотрены единственный емкостной энергоаккумулятор и единственная разгрузочная цепь 3. Согласно изобретению емкостной энергоаккумулирующий контур 2 содержит, как правило, по меньшей мере, один пассивный неуправляемый демпфирующий блок 4 с однонаправленным направлением течения тока, который содержит диод и демпфирующий резистор. Кроме того, разгрузочная цепь 3, в частности представленная на фиг.3, содержит резистор, индуктивность, емкость и диод, причем резистор и диод разгрузочной цепи 3 включены последовательно, последовательная схема из резистора и диода разгрузочной цепи 3 включена параллельно индуктивности разгрузочной цепи 3, а емкость разгрузочной цепи 3 соединена с точкой соединения ее резистора и диода. Следовательно, предусмотрены отдельный диод пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 и к тому же отдельный диод разгрузочной цепи 3.
При возникновении в емкостном энергоаккумулирующем контуре 2 сверхтока iF его колебания, обычно возникающие в распространенных преобразовательных схемах, успешно демпфируются пассивным неуправляемым демпфирующим блоком 4 и, тем самым, уменьшаются. За счет диода пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 колеблющийся сверхток iF, в частности, в проводящем направлении диода течет предпочтительно через демпфирующий резистор, который тогда нужным образом демпфирует колебания сверхтока iF. На фиг.7 упомянутое демпфирование сверхтока iF показано в виде временной характеристики сверхтока iF преобразовательной схемы из фиг.3. Кроме того, пассивный неуправляемый демпфирующий блок 4 просто построен за счет диода и демпфирующего резистора и является, тем самым, очень надежным и недорогим, а также может быть вследствие этого очень просто реализован. К тому же он особенно подходит для интегрирования в существующие преобразовательные схемы.
Демпфирующий резистор может быть дискретным элементом или может быть образован также применением резистивного материала в подводящем проводе к резистору.
Преимущественно диод пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 включен последовательно с его демпфирующим резистором, как это в качестве примера показано в первом варианте на фиг.3.
В случае емкостного энергоаккумулирующего контура 2 с первым A и вторым B потенциалами напряжения, как показано на фиг.3, разгрузочная цепь 3 соединена с ними. В качестве первого потенциала A напряжения выбирается, например, положительный потенциал, а в качестве второго B - отрицательный потенциал. Тогда пассивный неуправляемый демпфирующий блок 4, как это представлено на фиг.3, соединен с первым и вторым потенциалами A, B емкостного энергоаккумулирующего контура 2. Соединение отдельных упомянутых элементов разгрузочной цепи 3 уже было описано выше. Включение разгрузочной схемы 3 цепи между первым и вторым потенциалами A, B напряжения происходит, например, как показано на фиг.3.
В отличие от первого варианта, представленного на фиг.3, во втором варианте преобразовательной схемы, представленном на фиг.4, демпфирующий резистор пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 является резистором разгрузочной цепи 3. За счет этой меры уже имеющийся резистор разгрузочной цепи 3 может предпочтительно использоваться в качестве демпфирующего резистора, благодаря чему может отпасть дополнительный дискретный демпфирующий резистор и, тем самым, могут быть уменьшены расходы на схемные элементы, монтажные затраты и потребность в площади. Разгрузочная цепь, представленная на фиг.4, также содержит резистор, индуктивность, емкость и диод. Соединение схемных упомянутых элементов разгрузочной цепи 3 между первым и вторым потенциалами A, B напряжения происходит, например, как показано на фиг.4. Также в варианте, представленном на фиг.4, диод пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 позволяет колеблющемуся сверхтоку iF течь через демпфирующий резистор, который тогда нужным образом демпфирует колебания сверхтока iF.
В случае емкостного энергоаккумулирующего контура 2 с первым A и вторым B потенциалами напряжения, как уже описано выше, и дополнительным нулевым потенциалом NP напряжения предусмотрены две разгрузочные цепи 3 и два пассивных неуправляемых демпфирующих блока 4. Преимущественно значение потенциала NP лежит точно между потенциалами A, B и в случае, например, одинаковых по значению потенциалов A, B составляет 0 B. На фиг.5 в качестве примера изображен третий вариант преобразовательной схемы, в которой емкостной энергоаккумулирующий контур 2 выполнен с первым A, вторым B и дополнительным NP потенциалами напряжения. На фиг.5 одна из разгрузочных цепей 3 соединена с первым A и нулевым NP потенциалами напряжения емкостного энергоаккумулирующего контура 2, а другая - с его вторым B и нулевым NP потенциалами. Кроме того, один из пассивных неуправляемых демпфирующих блоков 4 соединен с первым A и нулевым NP потенциалами напряжения емкостного энергоаккумулирующего контура 2, а другой - с его вторым В и нулевым NP потенциалами. Преимущественно диод соответствующего пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 включен последовательно с его демпфирующим резистором, как это показано на фиг.5. Также в варианте на фиг.5 диод соответствующего пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 позволяет колеблющемуся сверхтоку iF течь через соответствующий демпфирующий резистор, который тогда нужным образом демпфирует колебания сверхтока iF. Включение отдельных разгрузочных цепей 3 между потенциалами A, B и NP напряжения происходит, например, как показано на фиг.5.
В отличие от третьего варианта на фиг.5 в четвертом варианте преобразовательной схемы, представленном на фиг.6, демпфирующий резистор соответственно одного из пассивных неуправляемых демпфирующих блоков 4 является резистором соответственно одной из разгрузочных цепей 3. За счет этой меры уже имеющийся резистор соответствующей разгрузочной цепи 3 может предпочтительно использоваться в качестве демпфирующего резистора, благодаря чему может отпасть дополнительный дискретный демпфирующий резистор и, тем самым, могут быть уменьшены расходы на схемные элементы, монтажные затраты и потребность в площади. Также в варианте, представленном на фиг.6, диод соответствующего пассивного неуправляемого демпфирующего блока 4 позволяет колеблющемуся сверхтоку iF течь через соответствующий демпфирующий резистор, который тогда нужным образом демпфирует колебания сверхтока iF. Соответствующая разгрузочная цепь на фиг.6 также содержит резистор, индуктивность, емкость и диод, причем соединение отдельных упомянутых элементов соответствующей разгрузочной цепи 3 между потенциалами A, B и NP напряжения происходит, например, как показано на фиг.6.
Перечень ссылочных позиций
1 - преобразовательный блок
2 - емкостной энергоаккумулирующий контур
3 - разгрузочная цепь
4 - пассивный неуправляемый демпфирующий блок
A - первый потенциал напряжения
B - второй потенциал напряжения
NP - нулевой потенциал напряжения

Claims (7)

1. Преобразовательная схема с преобразовательным блоком (1), который имеет множество управляемых силовых полупроводниковых выключателей и сторона постоянного напряжения которого соединена с емкостным энергоаккумулирующим контуром (2), причем емкостной энергоаккумулирующий контур (2) содержит, по меньшей мере, один емкостной энергоаккумулятор и, по меньшей мере, одну разгрузочную цепь (3) для ограничения скорости нарастания тока или напряжения на управляемых силовых полупроводниковых выключателях преобразовательного блока (1), отличающийся тем, что емкостной энергоаккумулирующий контур (2) содержит, по меньшей мере, один пассивный неуправляемый демпфирующий блок (4) с однонаправленным направлением течения тока, который содержит диод и демпфирующий резистор, при этом разгрузочная цепь (3) содержит резистор, индуктивность, емкость и диод, причем резистор и диод разгрузочной цепи (3) включены последовательно, последовательная схема из резистора и диода разгрузочной цепи (3) включена параллельно индуктивности разгрузочной цепи (3), а емкость разгрузочной цепи (3) соединена с точкой соединения ее резистора и диода.
2. Схема по п.1, отличающаяся тем, что диод пассивного неуправляемого демпфирующего блока (4) включен последовательно с его демпфирующим резистором.
3. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в случае емкостного энергоаккумулирующего контура (2) с первым (A) и вторым (B) потенциалами напряжения разгрузочная цепь (3) соединена с первым (A) и вторым (B) потенциалами емкостного энергоаккумулирующего контура (2), при этом пассивный неуправляемый демпфирующий блок (4) соединен с первым (A) и вторым (B) потенциалами напряжения емкостного энергоаккумулирующего контура (2).
4. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что демпфирующий резистор пассивного неуправляемого демпфирующего блока (4) является резистором разгрузочной цепи (3).
5. Схема по п.3, отличающаяся тем, что демпфирующий резистор пассивного неуправляемого демпфирующего блока (4) является резистором разгрузочной цепи (3).
6. Схема по п.1, отличающаяся тем, что в случае емкостного энергоаккумулирующего контура (2) с первым (A), вторым (B) и нулевым (NP) потенциалами напряжения предусмотрены две разгрузочные цепи (3) и два пассивных неуправляемых демпфирующих блока (4), одна из разгрузочных цепей (3) соединена с первым (A) и нулевым (NP) потенциалами напряжения емкостного энергоаккумулирующего контура (2), а другая - с его вторым (B) и нулевым (NP) потенциалами, при этом один из пассивных неуправляемых демпфирующих блоков (4) соединен с первым (A) и нулевым (NP) потенциалами напряжения емкостного энергоаккумулирующего контура (2), а другой - с его вторым (B) и нулевым (NP) потенциалами.
7. Схема по п.6, отличающаяся тем, что демпфирующий резистор соответственно одного из пассивных неуправляемых демпфирующих блоков (4) является резистором соответственно одной из разгрузочных цепей (3).
RU2013120285/07A 2010-10-05 2011-09-26 Преобразовательная схема RU2563880C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10186492 2010-10-05
EP10186492.4 2010-10-05
PCT/EP2011/066630 WO2012045602A2 (de) 2010-10-05 2011-09-26 Umrichterschaltung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013120285A RU2013120285A (ru) 2014-11-20
RU2563880C2 true RU2563880C2 (ru) 2015-09-27

Family

ID=43797729

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120285/07A RU2563880C2 (ru) 2010-10-05 2011-09-26 Преобразовательная схема

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9025351B2 (ru)
EP (1) EP2625777B1 (ru)
JP (1) JP5905473B2 (ru)
KR (1) KR20130114670A (ru)
CN (1) CN103229405A (ru)
AU (1) AU2011311780B2 (ru)
BR (1) BR112013008079A2 (ru)
CA (1) CA2813318C (ru)
RU (1) RU2563880C2 (ru)
WO (1) WO2012045602A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2842221A4 (en) 2012-04-26 2016-05-11 Gen Electric SECTOR CONVERTER SYSTEM, DAMPING SYSTEM, AND METHOD OF OPERATING AN AREA CONVERTER SYSTEM
EP2662969A1 (en) * 2012-05-07 2013-11-13 ABB Technology AG Multi-phase multi-level converter
EP3776830B1 (en) * 2018-04-11 2022-07-27 Aerojet Rocketdyne, Inc. Power converter including a recirculating snubber
US11476145B2 (en) * 2018-11-20 2022-10-18 Applied Materials, Inc. Automatic ESC bias compensation when using pulsed DC bias
EP3723253B1 (en) * 2019-04-10 2023-08-23 ABB Schweiz AG Converter arrangement with neutral point clamped choppers

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1617561A1 (ru) * 1987-06-12 1990-12-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Силовых Полупроводниковых Устройств Однотактный преобразователь посто нного напр жени
EP0776083A2 (de) * 1995-11-23 1997-05-28 Asea Brown Boveri Ag Stromrichterschaltungsanordnung
EP1619785A2 (de) * 2004-07-20 2006-01-25 ABB Schweiz AG Spannungsanstiegsbegrenzte Umrichterschaltung

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2349161C3 (de) * 1973-09-29 1978-09-21 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Anordnung zum Schutz eines von einem Gleichspannungszwischenkreis gespeisten selbstgeführten Wechselrichters
FR2315192A1 (fr) * 1975-06-17 1977-01-14 Tocco Stel Convertisseur statique ou onduleur pour appareil de chauffage par induction et appareil de chauffage par induction comportant un tel convertisseur
JPH02202358A (ja) * 1989-01-31 1990-08-10 Fujitsu Ltd 磁気増幅器制御形スイッチングレギュレータ
JP2747109B2 (ja) * 1990-11-27 1998-05-06 株式会社東芝 パルスレーザ電源
US5982646A (en) * 1998-06-30 1999-11-09 General Electric Company Voltage clamp snubbers for three level converter
US6452815B1 (en) * 2001-02-22 2002-09-17 Lizhi Zhu Accelerated commutation for passive clamp isolated boost converters
JP2004080880A (ja) * 2002-08-13 2004-03-11 Fuji Electric Holdings Co Ltd スナバ回路
JP2004343848A (ja) * 2003-05-14 2004-12-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源装置
US7579814B2 (en) * 2007-01-12 2009-08-25 Potentia Semiconductor Corporation Power converter with snubber

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1617561A1 (ru) * 1987-06-12 1990-12-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Силовых Полупроводниковых Устройств Однотактный преобразователь посто нного напр жени
EP0776083A2 (de) * 1995-11-23 1997-05-28 Asea Brown Boveri Ag Stromrichterschaltungsanordnung
EP1619785A2 (de) * 2004-07-20 2006-01-25 ABB Schweiz AG Spannungsanstiegsbegrenzte Umrichterschaltung

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013120285A (ru) 2014-11-20
EP2625777A2 (de) 2013-08-14
US20130223112A1 (en) 2013-08-29
CN103229405A (zh) 2013-07-31
BR112013008079A2 (pt) 2016-06-14
JP2013539349A (ja) 2013-10-17
KR20130114670A (ko) 2013-10-17
EP2625777B1 (de) 2017-11-08
JP5905473B2 (ja) 2016-04-20
CA2813318A1 (en) 2012-04-12
WO2012045602A2 (de) 2012-04-12
WO2012045602A3 (de) 2012-06-21
AU2011311780A1 (en) 2013-05-30
CA2813318C (en) 2018-06-12
AU2011311780B2 (en) 2014-10-02
US9025351B2 (en) 2015-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2916215T3 (es) Procedimiento y dispositivo para excitar un interruptor de semiconductor de potencia reconectable, controlado por tensión
JP5002706B2 (ja) 電力変換装置
US9190924B2 (en) Indirect matrix converter
RU2563880C2 (ru) Преобразовательная схема
EP3008822B1 (en) Semiconductor switching circuit
JPWO2014042118A1 (ja) マルチレベル電力変換回路および装置
EP3357160A1 (en) Semiconductor switching string
Ji et al. Protection and temperature-dependent switching characterization of latest generation 10 kV SiC MOSFETs
Xu et al. Suppressing gate voltage oscillation in paralleled SiC MOSFETs for HEV/EV traction inverter application
Withanage et al. Novel voltage balancing technique for series connection of IGBTs
US10389230B2 (en) Power semiconductor device and snubber circuit thereof
JP2014050179A (ja) 半導体装置
CN106463966B (zh) 半导体开关组件
Alwash et al. Short-circuit protection of power converters with SiC current limiters
KR20170090429A (ko) 반도체 스위칭 회로
KR102349362B1 (ko) 전력 변환 장치
KR101122067B1 (ko) 다이오드 클램프형 3-레벨 인버터용 스너버 회로 및 그 과전압 방지방법
Vemulapati et al. 3.3 kV RC-IGCTs optimized for multi-level topologies
JP2004537942A (ja) 自動電圧分配能を有する直列パワースイッチブリッジ
EP3174188A1 (en) System and method for controlling parallel legs in a switched mode power supply
KR102413856B1 (ko) 전력 변환 장치
JP2018528753A (ja) スイッチング過電圧を制限するために構成されるパワーコンバータ
CA2677488A1 (en) Switchgear cell for switching five or more voltage levels
JP6933558B2 (ja) 電力変換器および電力変換装置
JP2022181238A (ja) アクティブクランプ回路

Legal Events

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

Effective date: 20160927