RU2573825C2 - Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой - Google Patents

Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой Download PDF

Info

Publication number
RU2573825C2
RU2573825C2 RU2014121053/07A RU2014121053A RU2573825C2 RU 2573825 C2 RU2573825 C2 RU 2573825C2 RU 2014121053/07 A RU2014121053/07 A RU 2014121053/07A RU 2014121053 A RU2014121053 A RU 2014121053A RU 2573825 C2 RU2573825 C2 RU 2573825C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
neutral point
value
control
bias voltage
Prior art date
Application number
RU2014121053/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014121053A (ru
Inventor
Шота УРУШИБАТА
Масаказу МУНЕШИМА
Гуи ЧЗАН
Original Assignee
Мейденша Корпорейшн
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 Мейденша Корпорейшн filed Critical Мейденша Корпорейшн
Publication of RU2014121053A publication Critical patent/RU2014121053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573825C2 publication Critical patent/RU2573825C2/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
    • H02M1/12Arrangements for reducing harmonics from ac input or output
    • 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
    • H02M1/14Arrangements for reducing ripples from dc input or output
    • 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
    • H02M7/505Conversion 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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion 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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/521Conversion 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 thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only in a bridge configuration
    • 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
    • H02M7/53Conversion 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
    • H02M7/537Conversion 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

Abstract

Предложено устройство преобразования мощности, в котором напряжение смещения импульса отпирания и напряжение смещения нейтральной точки не создают помех друг для друга. Устройство (1) преобразования мощности имеет блок (8) определения полярности, который определяет полярность напряжения (VNPC) смещения нейтральной точки, вычисляемого в блоке (4) управления для подавления флуктуации потенциала нейтральной точки, и затем на основе этой полярности напряжения (VNPC) смещения нейтральной точки блок управления импульсом отпирания выбирает полярность напряжения (VMPC) смещения импульса отпирания. В результате полярности напряжения (VNPC) смещения нейтральной точки и напряжения (VMPC) смещения импульса отпирания различны, что не позволяет этим двум напряжениям смещения быть помехой друг для друга. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
[0001] Настоящее изобретение относится к многоуровневым устройствам преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой, далее называемым NPC-преобразователями мощности (Neutral-point-clamped, с фиксированной нейтральной точкой), и, в частности к NPC-преобразователю мощности, в котором предотвращается ухудшение характеристик при подавлении флуктуаций потенциала нейтральной точки, с обеспечением в то же время импульса отпирания переключательного элемента.
Предпосылки создания изобретения
[0002] На фиг. 3 показана конфигурация традиционного NPC-преобразователя мощности. Ниже на примере фиг. 3 рассмотрено управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания и управление для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки в NPC-преобразователе мощности.
[0003] [Управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания].
В случае, когда переключательный элемент (например, запираемый тиристор, GTO), который имеет ограничения по минимальному значению ширины (длительности) импульса отпирания, используют в качестве переключательных элементов SU1~SU4, SV1~SV4, c SW1~SW4 трехфазного NPC-преобразователя 2 мощности, импульсный сигнал, более короткий чем предельное минимальное значение ширины импульса отпирания, может попасть в интервал времени, в котором значение управляющего напряжения находится в окрестности нуля. В этом случае переключательный элемент, например, GTO, не сможет выполнить переключение, и управление напряжением в этом интервале времени, пока управляющее значение напряжения находится в окрестности нуля, будет невозможным.
[0004] Кроме того, и в случае, когда в NPC-преобразователе 2 применяют переключательный элемент, не имеющий ограничений по ширине импульса отпирания, вследствие задержки, которую вводят для исключения короткого замыкания верхнего и нижнего плечей преобразователя, выходной импульс, если он имеет ширину, меньшую или равную времени задержки, пропадает, и в этом интервале времени управление напряжением также становится невозможным.
[0005] Для решения этих проблем на существующем уровне техники применяют способ, в котором ко всем фазам трехфазного управляющего напряжения добавляют определенное напряжение смещения, чтобы значения всех фаз этого трехфазного управляющего напряжения обеспечивали импульсы отпирания заранее заданной минимальной ширины или более продолжительные (см. патентный документ №1). Добавляемые напряжения смещения при этом имеют одинаковые значения для всех трех фаз, чтобы межфазное напряжение оставалось неизменным. Также обычно в таком способе выбирают минимальное напряжение смещения, чтобы в результате этого управления не увеличивались флуктуации потенциала нейтральной точки.
[0006] [Управление для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки]
В устройстве 1 преобразования мощности, в соответствии с иллюстрацией на фиг. 3, при подаче постоянного напряжения нейтральной точки в трехфазный NPC-преобразователь 2 через нейтральную точку протекает ток I0 нейтральной точки. Соответственно, значения напряжения на двух конденсаторах, на положительной и отрицательной сторонах, которые формируют нейтральную точку, из-за наличия тока I0 нейтральной точки будут отличаться друг от друга; следовательно, возникает флуктуация потенциала V0 нейтральной точки. Известно, что в общем случае флуктуация потенциала V0 нейтральной точки имеет частоту, равную утроенной частоте выходного переменного тока.
[0007] В качестве способа решения этой проблемы на существующем уровне техники применяется метод, в котором измеряют напряжения VC1, VC2 постоянного тока конденсаторах C1, С2 положительной и отрицательной сторон и на основе их разности вычисляют напряжение смещения (например, вычисляют с помощью ПИД-регулятора или другого устройства), которое добавляют к значению всех трех фаз управляющего напряжения.
[0008] К примеру, учитывая тот факт, что направление добавляемого напряжения смещения меняется при переключении между режимом потребления энергии и режимом рекуперации привода, к которому подключен выход инвертора, в соответствии с иллюстрацией блока управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки на фиг. 4, на существующем уровне техники известен способ, в котором режим работы привода определяют по полярности коэффициента мощности на выходе инвертора (Vout, Iout), и изменяют полярность напряжения смещения на основе результата этого определения (см. непатентный документ №1).
[0009] Также был предложен способ, в котором значение, полученное путем умножения значения смещения, вычисленного на основе разности между напряжениями VC1, VC2 конденсаторов, на гармонику четного порядка выходной частоты инвертора, добавляют к значению V* ( V U * , V V * , V W * )
Figure 00000001
управляющего напряжения (см. патентный документ №2). В этом способе необходимо определять полярность коэффициента мощности.
Список документов, на которые делается ссылка
Патентные документы
[0010]
Патентный документ №1: опубликованная заявка на патент Японии № JP 05-268773 (абзацы [0002]~[0005], фиг. 20)
Патентный документ №2: опубликованная заявка на патент Японии № JP 07-079574 (абзацы [0037]~[0039], фиг. 1)
Патентный документ №3: опубликованная заявка на патент Японии № JP 06-261551 (абзацы [0018]~[0044])
Патентный документ №4: опубликованная заявка на патент Японии № JP 09-84360 (абзацы [0010]~[0015], [0016]~[0018])
Непатентные документы
[0011]
Непатентный документ №1: Презентационные материалы SPC-91-37 по исследованиям полупроводниковых устройств преобразования мощности, Институт инженеров по электротехнике Японии.
Сущность изобретения
[0012] Оба описанных выше традиционных способа управления (управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания и управление для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки) являются способами, в которых к управляющему значению напряжения добавляют напряжение смещения. Вследствие этого оба значения смещения могут представлять помеху друг для друга.
[0013] Фиг. 5 представляет собой блок-схему с иллюстрацией традиционной схемы 3 управления значением управляющего напряжения, в которой комбинированы эти два метода управления (управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания и управление для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки).
[0014] В схеме 3 управления значением управляющего напряжения, проиллюстрированной на фиг. 5, чтобы гарантировать отпирающую ширину импульса выходного (третьего) значения V*** управляющего напряжения, сначала осуществляют управление для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки в блоке 4 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, а затем выполняют управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания в блоке 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания.
[0015] В результате, в случае, когда полярности напряжения VNPC смещения (которое далее называется напряжением смещения нейтральной точки), вводимого в блок 4 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, и напряжения VMPC смещения (которое далее называется напряжением смещения импульса отпирания), вводимого в блок 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания, отличаются друг от друга, возникают проблемы, связанные со снижением эффекта от напряжения VNPC и с тем, что управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания приводит к росту флуктуаций потенциала нейтральной точки.
[0016] С другой стороны, известен способ, в котором диапазон значений управляющего напряжения разбивают на множество зон, при этом для каждой зоны заранее фиксируют и сохраняют соответствующий вектор напряжения инвертора и порядок его вывода. Затем переключательным элементом управляют в соответствии со считываемой последовательностью модуляции в зависимости от зоны значения управляющего напряжения, за счет чего достигается управление напряжения нейтральной точки без влияния ограничения по минимальной ширине импульса отпирания (см. например, патентный документ №3). Однако данный способ относится к однофазным NPC-преобразователям мощности. При этом, поскольку такой способ имеет ограничение, заключающееся в том, что переключение допускается только один раз на каждое изменение выходного вектора, данный способ не может быть использован для трехфазных NPC-преобразователей мощности.
[0017] Также известен способ, в котором к сигналу несущей добавляют значения смещения Pbias и Nbias и обеспечивают при этом минимальную ширину импульса отпирания (см., например, патентный документ №4). Однако, поскольку есть вероятность, что значение управляющего напряжения вблизи нуля пересечет оба сигнала (верхней несущей и нижней несущей) во временном интервале, в котором вводят Pbias и Nbias, количество переключений в этом периоде удваивается, и появляется риск того, что потери на переключение вырастут и гармонические составляющие (более высокого порядка) увеличатся.
[0018] Известен также способ, в котором опорное напряжение корректируют таким образом, чтобы фазное напряжение на выходе инвертора становилось нулевым до и после момента времени, в котором это фазное напряжение пересекает нулевое значение (момента пересечения нуля), на заранее заданный период времени (см., например, патентный документ №4). В случае применения этого способа, несмотря на обеспечение минимальной ширины импульса отпирания и высокий коэффициент модуляции, снижающий тенденцию возникновения флуктуаций потенциала нейтральной точки, смещение вводят в направлении, отличающемся от направления управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, и поэтому возникает риск снижения эффективности управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки.
[0019] В свете описанного выше, основная цель настоящего изобретения - предложить устройство преобразования мощности, в котором упомянутое напряжение смещения импульса отпирания и упомянутое напряжение смещения нейтральной точки не будут друг для друга помехой.
[0020] Настоящее изобретение было создано ввиду описанных выше недостатков существующего уровня техники. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой, которое преобразует напряжение постоянного тока с выхода источника питания постоянного тока, имеющего нейтральную точку, в напряжение переменного тока с широтно-импульсной модуляцией с любым потенциалом положительного электрода, отрицательного электрода и нейтральной точки, на основе сигнала отпирания, который формируют при помощи сравнения положительной и отрицательной треугольных волн несущих со значением управляющего напряжения на выходе схемы управления управляющим напряжением, отличается тем, что упомянутая схема управления имеет: блок управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, который вычисляет напряжение смещения нейтральной точки, добавляемое к значению управляющего напряжения, чтобы подавить флуктуации напряжения нейтральной точки упомянутого источника питания постоянного тока; блок определения полярности, который определяет полярность упомянутого напряжения смещения нейтральной точки и выдает сигнал полярности; и блок управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания, который вычисляет напряжение, знак (положительный или отрицательный) которого задают в соответствии с упомянутым сигналом полярности, при этом напряжение смещения импульса отпирания представляет собой значение, которое добавляют к значению управляющего напряжения, к которому добавляют напряжение смещения нейтральной точки, чтобы обеспечить для упомянутого сигнала отпирания заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания.
[0021] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения блок управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания имеет: блок вычисления положительной стороны, вычисляющий напряжение смещения положительной стороны, которое является положительным и минимальным значением, добавляемым к значению управляющего напряжения, к которому, в свою очередь, добавляют напряжение смещения нейтральной точки, чтобы преобразовать все фазы в импульсы, ширина которых превышает заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания при широтно-импульсной модуляции значения управляющего напряжения; блок вычисления отрицательной стороны, который вычисляет напряжение смещения отрицательной стороны, которое является отрицательным и минимальным значением, добавляемым к значению управляющего напряжения, к которому, в свою очередь, добавляют напряжение смещения нейтральной точки, чтобы преобразовать все фазы в импульсы, ширина которых превышает заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания при широтно-импульсной модуляции значения управляющего напряжения; и блок выбора, который выбирает и выводит либо упомянутое напряжение смещения положительной стороны, либо упомянутое напряжение смещения отрицательной стороны в соответствии с упомянутым сигналом полярности.
[0022] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения блок управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки имеет: вычитатель, который вычисляет напряжение отклонения между напряжением между положительным электродом и нейтральной точкой источника питания постоянного тока и напряжением между отрицательным электродом и нейтральной точкой источника питания постоянного тока; блок пропорционального управления, который выполняет пропорциональное управление упомянутым напряжения отклонения и вычисляет величину упомянутого напряжения смещения нейтральной точки; блок определения полярности мощности, который определяет полярность коэффициента мощности упомянутого устройства преобразования мощности и выдает сигнал полярности; и блок переключения, который переключает полярность упомянутого напряжения смещения нейтральной точки в соответствии с упомянутым сигналом полярности мощности.
[0023] В соответствии с настоящим изобретением появляется возможность создать устройство преобразования мощности, в котором упомянутое напряжение смещения импульса отпирания и упомянутое напряжение смещения нейтральной точки не являются друг для друга помехой.
Краткое описание чертежей
[0024]
Фиг. 1 представляет собой блок-схему с иллюстрацией одного из примеров схемы управления значением управляющего напряжения в устройстве преобразования мощности в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 представляет собой блок-схему блока обеспечения минимальной ширины импульса отпирания в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 3 представляет собой схему, иллюстрирующую один из примеров устройства преобразования мощности, в котором применен обычный NPC-преобразователь мощности.
Фиг. 4 представляет собой блок-схему блока управления, иллюстрирующую один из примеров блока управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки.
Фиг. 5 представляет собой блок-схему с иллюстрацией одного из примеров схемы управления значением управляющего напряжения в традиционном устройстве преобразования мощности.
Варианты осуществления изобретения
[0025] Схема управления значением управляющего напряжения устройства преобразования мощности в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения имеет блок определения полярности, в котором определяется полярность напряжения VNPC смещения нейтральной точки, вычисляемого в блоке управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, и на основе этой полярности напряжения VNPC смещения нейтральной точки блок управления импульса отпирания выбирает полярность напряжения VMPC смещения импульса отпирания. С помощью такого управления появляется возможность исключить различие полярностей напряжения VNPC смещения нейтральной точки и напряжения VMPC смещения импульса отпирания, что не позволяет этим двум напряжениям смещения быть помехой друг для друга.
[0026] [Вариант осуществления изобретения]
Для начала на примере фиг. 3 рассмотрим конфигурацию устройства 1 преобразования мощности, в котором применен традиционный NPC-преобразователь 2 мощности. Упомянутый NPC-преобразователь 2 мощности представляет собой преобразователь, в котором первый, второй, третий и четвертый переключательные элементы (например, SU1, SU2, SU3 и SU4) включены последовательно друг за другом между положительным электродом и отрицательным электродом источника питания постоянного тока, имеющего вывод нейтральной точки, при этом точка соединения между первым и вторым переключательными элементами SU1 и SU2, а также точка соединения между третьим и четвертым переключательными элементами SU3 и SU4 соединены с выводом нейтральной точки при помощи элемента фиксации уровня, например, диода D, при этом точка соединения между вторым и третьим переключательными элементами SU2 и SU3 становится выходным разъемом устройства. На фиг. 3 проиллюстрирован трехфазный NPC-преобразователь мощности, образованный объединением трех экземпляров подобной однофазной схемы.
[0027] Сигнал отпирания, который формируют при помощи сравнения положительной и отрицательной треугольных волн несущей на выходе блока формирования несущих (не показан) со значением управляющего напряжения на выходе схемы 3 управления значением управляющего напряжения (см. фиг. 1), подают на переключательный элемент. Обычный двухуровневый инвертор может выдавать только два уровня напряжения, положительный и отрицательный, однако рассматриваемый NPC-преобразователь 2 мощности способен выдавать три уровня напряжения следующим образом:
(а) когда переключательные элементы SU1 и SU2 находятся в открытом состоянии (ON): положительный потенциал источника питания постоянного тока;
(b) когда переключательные элементы SU2 и SU3 находятся в открытом состоянии (ON): нулевой потенциал источника питания постоянного тока;
(c) когда переключательные элементы SU3 и SU4 находятся в открытом состоянии (ON): отрицательный потенциал источника питания постоянного тока.
В результате NPC-преобразователь 2 мощности позволяет получить более низкие гармонические составляющие (более высоких порядков) выходного напряжения по сравнению с двухуровневым инвертором.
[0028] Далее на примере фиг. 1 будет рассмотрена схема 3′ управления значением управляющего напряжения устройства 1 преобразования мощности в соответствии с настоящим изобретением. В соответствии с иллюстрацией фиг. 1, схема 3′ управления значением управляющего напряжения в устройстве 1 преобразования мощности настоящего изобретения имеет схему 7 управления током, блок 4 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, блок 8 определения полярности и блок 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания.
[0029] С выхода схемы 7 управления током первое значение V* управляющего напряжения подается в первый сумматор 9. В блок 4 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки подаются напряжения VC1 и VC2 конденсаторов (напряжение между положительным электродом и нейтральной точкой источника питания постоянного тока и напряжение между нейтральной точкой и отрицательным электродом источника питания постоянного тока), при этом на его выходе получают напряжение VNPC смещения нейтральной точки. Это напряжение VNPC смещения нейтральной точки суммируют с первым значением V* управляющего напряжения, получаемым на выходе схемы 7 управления током, в первом сумматоре 9, и также подают в блок 8 определения полярности.
[0030] Первое значение V* управляющего напряжения, к которому добавлено напряжение VNPC смещения нейтральной точки в первом сумматоре 9, подают, в качестве второго значения V** управляющего напряжения, во второй сумматор 10 и в блок 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания. Блок 8 определения полярности определяет полярность (положительную или отрицательную) напряжения VNPC смещения нейтральной точки и подает ее в блок 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания в виде сигнала PNPC полярности.
[0031] Блок 5 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки вычисляет напряжение VMPC смещения импульса отпирания на основе второго значения V** управляющего напряжения и сигнала PNPC полярности и подает его во второй сумматор 10. Второй сумматор 10 складывает напряжение VMPC смещения импульса отпирания со вторым значением V** управляющего напряжения и выводит его в качестве третьего значения V*** управляющего напряжения. Это третье значение V*** управляющего напряжения становится значением управляющего напряжения, которое сравнивают с положительной и отрицательной треугольными волнами при формировании сигнала отпирания.
[0032] Далее на примере фиг. 4 будет рассмотрен блок 4 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки для данного варианта осуществления изобретения. На вход блока 4 управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки подают измеренные напряжения VC1 и VC2 конденсаторов C1, C2 (напряжение между положительным электродом и нейтральной точкой источника питания постоянного тока и напряжение между нейтральной точкой и отрицательным электродом источника питания постоянного тока), выходное напряжение Vout инвертора и выходной ток Iout инвертора.
[0033] Отклонение, или разность между напряжениями VC1 и VC2, вычисляется с помощью вычитателя 11 и выдается в качестве напряжения ΔVc отклонения в блок 12 пропорционального управления. Это напряжение ΔVc используется для вычисления смещения нейтральной точки (например, с помощью ПИД-управления) в блоке 12 пропорционального управления, и результат вычисления выводится в качестве величины напряжения VNPC смещения нейтральной точки.
[0034] Поскольку направление потенциала нейтральной точки, которое изменяется при суммировании с напряжением VNPC смещения нейтральной точки, зависит от полярности коэффициента мощности, определение полярности коэффициента мощности выполняется на основе напряжения Vout на нагрузке и/или выходе инвертора, и/или выходного тока Iout инвертора, в блоке 13 определения полярности мощности, затем результат определения выдается в качестве сигнала PD полярности мощности в блок 14 переключения.
[0035] В блоке 14 переключения выбирается полярность напряжения VNPC смещения нейтральной точки на основе сигнала PD полярности мощности и полярности напряжения ΔVc отклонения нейтральной точки. В данном случае, если сигнал PD полярности мощности является «отрицательным», то в качестве значения напряжения VNPC смещения нейтральной точки выбирают значение, получаемое умножением значения на выходе блока 12 пропорционального управления на «-1». В противном случае, если сигнал PD полярности мощности является «положительным», в качестве напряжения VNPC смещения нейтральной точки выводится значение, полученное из блока 12 пропорционального управления.
[0036] Напряжение VNPC смещения нейтральной точки, сформированное описанным выше образом, добавляют к первым значениям управляющего напряжения V U *
Figure 00000002
, V V *
Figure 00000003
и V W *
Figure 00000004
для каждой фазы в первом сумматоре 9 в соответствии с иллюстрацией на фиг. 1 и затем выдают в качестве вторых значений V U * *
Figure 00000005
, V V * *
Figure 00000006
и V W * *
Figure 00000007
управляющего напряжения. Затем полярность напряжения VNPC смещения нейтральной точки определяется в блоке 8 определения полярности.
[0037] На фиг. 2 проиллюстрирована блок-схема блока 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания для данного варианта осуществления изобретения. Блок 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания имеет блок 15 вычисления положительной стороны, блок 16 вычисления отрицательной стороны и блок 17 выбора. На вход блока 5 управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания подают второе значение V** управляющего напряжения и сигнал PNPC полярности, полученный с выхода блока 8 определения полярности.
[0038] Сначала второе значение V** управляющего напряжения подают в блок 15 вычисления положительной стороны и в блок 16 вычисления отрицательной стороны. В блоке 15 вычисления положительной стороны, чтобы преобразовать все фазы в импульсы отпирания, ширина которых превышает заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания при широтно-импульсной модуляции (ШИМ-модуляции) этих значений трехфазного управляющего напряжения, вычисляют напряжение VPMPC смещения положительной стороны, которое представляет собой «положительное» и «минимальное» значение, суммируемое со вторым значением V** ( V U * *
Figure 00000005
, V V * *
Figure 00000006
и V W * *
Figure 00000007
) управляющего напряжения.
[0039] Аналогично, в блоке 16 вычисления отрицательной стороны, чтобы преобразовать все фазы в импульсы отпирания, ширина которых превышает заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания при широтно-импульсной модуляции (ШИМ-модуляции) этих значений трехфазного управляющего напряжения, вычисляют напряжение VNMPC смещения отрицательной стороны, которое представляет собой «отрицательное» и «минимальное» значение, суммируемое со вторым значением V** (VU**, VV** и VW**) управляющего напряжения.
[0040] На основе сигнала PNPC полярности в блоке 17 выбора выбирается напряжение VPMPC положительной стороны или напряжение VNMPC смещения отрицательной стороны и выдается в качестве напряжения VMPC смещения импульса отпирания. В данном случае, если полярность напряжения VNPC смещения нейтральной точки является положительной (в случае, когда сигнал PNPC является положительным), выбирают напряжение VPMPC смещения положительной стороны и выдают его в качестве напряжения VMPC смещения импульса отпирания. В противном случае, если полярность напряжения VNPC смещения нейтральной точки является отрицательной (в случае, когда сигнал PNPC является отрицательным), выбирают напряжение VNMPC смещения отрицательной стороны и выдают его в качестве напряжения VMPC смещения импульса отпирания.
[0041] Далее будет описано функционирование устройства в случае, когда абсолютное значение второго управляющего напряжения меньше или равно заранее заданному значению.
[0042] Сначала с помощью блока 15 вычисления положительной стороны и блока 16 вычисления отрицательной стороны устанавливают значения трех фаз второго управляющего напряжения V** как максимальное значение Vmax, среднее значение Vmid и минимальное значение Vmin, исходя из более высокого значения управляющего напряжения.
[0043] Затем в блоке 15 вычисления положительной стороны вычисляется напряжение VPMPC смещения положительной стороны, которое имеет «положительное» и «минимальное» значение, вводимое, чтобы все упомянутые максимальное значение Vmax, среднее значение Vmid и минимальное значение Vmin по модулю стали большими или равными пороговому значению.
[0044] С другой стороны, в блоке 16 вычисления отрицательной стороны вычисляется напряжение VPMPC смещения положительной стороны, которое имеет «отрицательное» и «минимальное» значение, вводимое, чтобы все упомянутые максимальное значение Vmax, среднее значение Vmid и минимальное значение Vmin по модулю стали большими или равными пороговому значению.
[0045] Наконец, одно из напряжения VPMPC смещения положительной стороны, вычисленного в блоке 15 вычисления положительной стороны, или напряжения VNMPC смещения отрицательной стороны, вычисленного в блоке 16 вычисления отрицательной стороны, выбирают в блоке 17 выбора на основе сигнала PNPC полярности.
[0046] Ниже рассмотрен конкретный метод вычисления напряжения VMPC смещения импульса отпирания, когда абсолютное значение второго значения управляющего напряжения меньше или равно упомянутому заранее заданному значению.
[0047] Сначала в блоке 15 вычисления положительной стороны определяется, является ли максимальное значение Vmax по модулю меньшим или равным пороговому значению (пороговому значению управляющего напряжения, которое установлено таким образом, чтобы сигнал отпирания не достигал минимальной ширины импульса отпирания и менее, на основе минимальной ширины импульса отпирания и частоты несущей). Если максимальное значение Vmax по модулю меньше или равно упомянутому пороговому значению, то в блоке 15 вычисления положительной стороны вычисляется значение смещения, которое является «положительным» и «минимальным» значением, вводимым, чтобы максимальное значение Vmax по модулю стало большим или равным упомянутому пороговому значению, и затем оно добавляется ко всем значениям - максимальному значению Vmax, среднему значению Vmid и минимальному значению Vmin.
[0048] Далее, тем же образом, что и для максимального значения Vmax, в блоке 15 вычисления положительной стороны определяется, является ли среднее значение Vmid по модулю меньшим или равным упомянутому пороговому значению. Если среднее значение Vmid по модулю меньше или равно упомянутому пороговому значению, то в блоке 15 вычисления положительной стороны вычисляется значение смещения, которое является «положительным» и «минимальным» значением, вводимым, чтобы среднее значение Vmid по модулю стало большим или равным упомянутому пороговому значению, и затем оно добавляется ко всем значениям - максимальному значению Vmax, среднему значению Vmid и минимальному значению Vmin.
[0049] Затем в блоке 15 вычисления положительной стороны определяется, является ли минимальное значение Vmin по модулю меньшим или равным упомянутому пороговому значению. Если минимальное значение Vmin по модулю меньше или равно упомянутому пороговому значению, то в блоке 15 вычисления положительной стороны вычисляется значение смещения, которое является «положительным» и «минимальным» значением, вводимым, чтобы среднее значение Vmin по модулю стало большим или равным упомянутому пороговому значению, и затем оно добавляется ко всем значениям - максимальному значению Vmax, среднему значению Vmid и минимальному значению Vmin.
[0050] Наконец, значение, полученное сложением всех значений смещения, выводится в качестве напряжения VPMPC смещения положительной стороны.
[0051] С другой стороны, в блоке 16 вычисления отрицательной стороны определяется, является ли максимальное значение Vmax по модулю меньшим или равным упомянутому пороговому значению. Если максимальное значение Vmax по модулю меньше или равно упомянутому пороговому значению, то в блоке 16 вычисления отрицательной стороны вычисляется значение смещения, которое является «отрицательным» и «минимальным» значением, вводимым, чтобы максимальное значение Vmax по модулю стало большим или равным упомянутому пороговому значению, и затем оно добавляется ко всем значениям - максимальному значению Vmax, среднему значению Vmid и минимальному значению Vmin.
[0052] Далее, тем же образом, что и для максимального значения Vmax, в блоке 16 вычисления отрицательной стороны определяется, является ли среднее значение Vmid по модулю меньшим или равным упомянутому пороговому значению. Если среднее значение Vmid по модулю меньше или равно упомянутому пороговому значению, то в блоке 16 вычисления отрицательной стороны вычисляется значение смещения, которое является «отрицательным» и «минимальным» значением, вводимым, чтобы среднее значение Vmid по модулю стало большим или равным упомянутому пороговому значению, и затем оно добавляется ко всем значениям - максимальному значению Vmax, среднему значению Vmid и минимальному значению Vmid.
[0053] Затем в блоке 16 вычисления отрицательной стороны определяется, является ли минимальное значение Vmin по модулю меньшим или равным упомянутому пороговому значению. Если минимальное значение Vmin по модулю меньше или равно упомянутому пороговому значению, то в блоке 16 вычисления отрицательной стороны вычисляется значение смещения, которое является «отрицательным» и «минимальным» значением, вводимым, чтобы минимальное значение Vmin по модулю стало большим или равным упомянутого порогового значения, и затем оно добавляется ко всем значениям - максимальному значению Vmax, среднему значению Vmid и минимальному значению Vmin.
[0054] Наконец, значение, полученное сложением всех значений смещения, выводится в качестве напряжения VPMPC смещения отрицательной стороны.
[0055] После этого одно из значений - напряжение VPMPC смещения положительной стороны, вычисленное в блоке 15 вычисления положительной стороны, или напряжение VNMPC смещения отрицательной стороны, вычисленное в блоке 16 вычисления отрицательной стороны, - выбирают в блоке 17 выбора на основе сигнала PNPC полярности.
[0056] Когда значения трех фаз второго управляющего напряжения V** не находятся в окрестностях нуля, и все сигналы отпирания для трех фаз имеют заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания и более (т.е., когда вторые значения V** трех фаз управляющего напряжения по модулю больше или равны пороговому значению), напряжение VPMPC смещения положительной стороны и напряжения смещения VNMPC отрицательной стороны становятся нулевыми, при этом второе значение V** управляющего напряжения становится равным третьему значению V*** управляющего напряжения (второе значение V** управляющего напряжения = третьему значению V** управляющего напряжения).
[0057] Таким образом, путем выбора полярности напряжения VMPC смещения для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания с учетом полярности напряжения смещения VNPC нейтральной точки, когда по меньшей мере одна фаза (или более) из трех фаз второго значения ( = V U * * , V V * * и V W * * )
Figure 00000008
управляющего напряжения находится в окрестности нуля, и действует управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания, вводится напряжение VMPC смещения импульса отпирания, направление которого является таким же, что и направление напряжения VNPC смещения нейтральной точки. Как следствие, появляется возможность исключить снижение эффективности управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки из-за действия системы управления в направлении, увеличивающем флуктуации потенциала нейтральной точки, которое возникает из-за того, что суммируются напряжение VMPC смещения импульса отпирания и напряжение VNPC смещения нейтральной точки, имеющие противоположные направления.
[0058] То есть, поскольку управление выполняют с привязкой полярности напряжения VMPC смещения импульса отпирания к полярности коэффициента мощности NPC-преобразователя 2 мощности и к полярности напряжения ΔVc отклонения нейтральной точки, появляется возможность исключить ухудшение характеристик устройства в результате применения управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки в комбинации с управлением для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания (появляется возможность предотвратить ослабление эффективности управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки или рост флуктуаций потенциала нейтральной точки).
[0059] Также, в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения, управление для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки и управление для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания могут осуществляться без увеличения количества переключений, при этом имеется возможность избежать роста потерь энергии из-за потерь на переключения.
[0060] Настоящее изобретение было подробно описано только на примере рассмотренного выше варианта его осуществления, однако, несмотря на это в рамках технической концепции настоящего изобретения возможны изменения и модификации, что очевидно специалистам в данной области техники. Все такие изменения и модификации также попадают в объем правовой защиты формулы изобретения.
[0061] К примеру, в данном варианте осуществления настоящего изобретения способы вычисления напряжения VMPC смещения импульса отпирания и напряжения VNPC смещения нейтральной точки подробно рассмотрены с помощью конкретного примера. Однако, при условии, что в рассмотренном способе выбирают полярность напряжения VMPC смещения импульса отпирания на основе полярности напряжения VNPC смещения нейтральной точки, может использоваться любой способ вычисления.

Claims (3)

1. Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой, которое преобразует напряжение постоянного тока, поступающее с выхода источника питания постоянного тока, имеющего нейтральную точку, в напряжение переменного тока с широтно-импульсной модуляцией с обеспечением любого потенциала положительного электрода, отрицательного электрода и нейтральной точки на основе сигнала отпирания, формируемого путем сравнения положительной и отрицательной треугольных волн несущих со значением управляющего напряжения, поступающего с выхода схемы управления управляющим напряжением, отличающееся тем, что упомянутая схема управления управляющим напряжением имеет:
блок управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки, который вычисляет напряжение смещения нейтральной точки, добавляемое к значению управляющего напряжения, чтобы подавить флуктуации напряжения нейтральной точки упомянутого источника питания постоянного тока;
блок определения полярности, который определяет полярность упомянутого напряжения смещения нейтральной точки и выдает сигнал полярности; и
блок управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания, который вычисляет напряжение смещения импульса отпирания, положительный или отрицательный знак которого задают в соответствии с упомянутым сигналом полярности, при этом напряжение смещения импульса отпирания представляет собой значение, которое добавляют к значению управляющего напряжения, к которому также добавляют напряжение смещения нейтральной точки, чтобы обеспечить в сигнале отпирания заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания.
2. Многоуровневое устройство преобразования мощности по п. 1, в котором упомянутый блок управления для обеспечения минимальной ширины импульса отпирания имеет:
блок вычисления положительной стороны, который вычисляет напряжение смещения положительной стороны, которое является положительным и минимальным значением, добавляемым к значению управляющего напряжения, к которому также добавляют напряжение смещения нейтральной точки, чтобы преобразовать все фазы в импульсы, ширина которых превышает заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания при широтно-импульсной модуляции значения управляющего напряжения;
блок вычисления отрицательной стороны, который вычисляет напряжение смещения отрицательной стороны, которое является отрицательным и минимальным значением, добавляемым к значению управляющего напряжения, к которому также добавляют напряжение смещения нейтральной точки, чтобы преобразовать все фазы в импульсы, ширина которых превышает заранее заданную минимальную ширину импульса отпирания при широтно-импульсной модуляции значения управляющего напряжения; и
блок выбора, который выбирает и выводит либо упомянутое напряжение смещения положительной стороны, либо упомянутое напряжение смещения отрицательной стороны в соответствии с упомянутым сигналом полярности.
3. Многоуровневое устройство преобразования мощности по п. 1 или 2, в котором упомянутый блок управления для подавления флуктуаций потенциала нейтральной точки имеет:
вычитатель, который вычисляет напряжение отклонения между напряжением между положительным электродом и нейтральной точкой упомянутого источника питания постоянного тока и напряжением между отрицательным электродом и нейтральной точкой упомянутого источника питания постоянного тока;
блок пропорционального управления, который выполняет пропорциональное управление упомянутым напряжением отклонения и вычисляет величину упомянутого напряжения смещения нейтральной точки;
блок определения полярности мощности, который определяет полярность коэффициента мощности упомянутого устройства преобразования мощности на основе выходного тока и выходного напряжения этого устройства преобразования мощности и выдает сигнал полярности; и
блок переключения, который переключает полярность упомянутого напряжения смещения нейтральной точки в соответствии с упомянутым сигналом полярности мощности.
RU2014121053/07A 2011-11-18 2012-11-16 Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой RU2573825C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-252594 2011-11-18
JP2011252594A JP2013110815A (ja) 2011-11-18 2011-11-18 中性点クランプ型マルチレベル電力変換装置
PCT/JP2012/079824 WO2013073678A1 (ja) 2011-11-18 2012-11-16 中性点クランプ型マルチレベル電力変換装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014121053A RU2014121053A (ru) 2015-12-27
RU2573825C2 true RU2573825C2 (ru) 2016-01-27

Family

ID=48429731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121053/07A RU2573825C2 (ru) 2011-11-18 2012-11-16 Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9531296B2 (ru)
JP (1) JP2013110815A (ru)
RU (1) RU2573825C2 (ru)
WO (1) WO2013073678A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9276474B2 (en) * 2014-02-27 2016-03-01 Edison DC Systems, Inc. Power conversion system with controlled neutral
JP6303908B2 (ja) * 2014-08-11 2018-04-04 株式会社明電舎 単相npcインバータの中性点電位制御方法
JP6426462B2 (ja) * 2014-12-24 2018-11-21 株式会社東芝 電力変換装置およびその制御方法
JP6394401B2 (ja) * 2015-01-14 2018-09-26 株式会社明電舎 5レベル電力変換器および制御方法
US9634579B2 (en) * 2015-04-03 2017-04-25 Hamilton Sundstrand Corporation Systems and methods for controlling inverters
US9742311B2 (en) * 2015-10-02 2017-08-22 Hamilton Sundstrand Corporation Systems and methods for controlling inverters
CN112003490B (zh) * 2020-07-31 2021-06-04 北京金风科创风电设备有限公司 三电平变流器的功率组件及三电平变流器
CN115664167B (zh) * 2022-10-17 2023-06-20 山东艾诺智能仪器有限公司 一种非共地式三电平直流变换器中点电位控制电路及方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06261551A (ja) * 1993-03-09 1994-09-16 Mitsubishi Electric Corp 単相npcインバータ装置
JPH0974763A (ja) * 1995-09-07 1997-03-18 Toshiba Fa Syst Eng Kk 電源装置
JPH0984360A (ja) * 1995-09-19 1997-03-28 Toshiba Corp Npcインバータ装置
RU2269196C1 (ru) * 2004-07-20 2006-01-27 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина" Преобразователь напряжения, выполненный по комбинированной схеме
JP2006141090A (ja) * 2004-11-10 2006-06-01 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 半導体電力変換装置
RU69353U1 (ru) * 2007-07-20 2007-12-10 "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР") Высоковольтный преобразователь частоты
EP2256918A2 (en) * 2009-05-29 2010-12-01 General Electric Company Dc-to-ac power conversion system and method
DE102009039195A1 (de) * 2009-08-28 2011-03-03 Converteam Gmbh N-stufiger elektrischer Stromrichter

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2539146B2 (ja) 1992-01-24 1996-10-02 株式会社東芝 Pwm制御を用いたインバ―タの制御方法及び装置
JP3186369B2 (ja) 1993-09-09 2001-07-11 富士電機株式会社 3レベルインバータの制御回路
JP3182322B2 (ja) 1995-09-01 2001-07-03 株式会社東芝 Npcインバータのpwm制御装置
JP2009232621A (ja) 2008-03-24 2009-10-08 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 電力変換器
IT1396963B1 (it) * 2009-10-20 2012-12-20 Meta System Spa Sistema e metodo per la compensazione dello sbilanciamento delle tensioni in ingresso in inverter multilivello o simili

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06261551A (ja) * 1993-03-09 1994-09-16 Mitsubishi Electric Corp 単相npcインバータ装置
JPH0974763A (ja) * 1995-09-07 1997-03-18 Toshiba Fa Syst Eng Kk 電源装置
JPH0984360A (ja) * 1995-09-19 1997-03-28 Toshiba Corp Npcインバータ装置
RU2269196C1 (ru) * 2004-07-20 2006-01-27 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина" Преобразователь напряжения, выполненный по комбинированной схеме
JP2006141090A (ja) * 2004-11-10 2006-06-01 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 半導体電力変換装置
RU69353U1 (ru) * 2007-07-20 2007-12-10 "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР") Высоковольтный преобразователь частоты
EP2256918A2 (en) * 2009-05-29 2010-12-01 General Electric Company Dc-to-ac power conversion system and method
DE102009039195A1 (de) * 2009-08-28 2011-03-03 Converteam Gmbh N-stufiger elektrischer Stromrichter

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013073678A1 (ja) 2013-05-23
JP2013110815A (ja) 2013-06-06
US9531296B2 (en) 2016-12-27
RU2014121053A (ru) 2015-12-27
US20140313804A1 (en) 2014-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2573825C2 (ru) Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой
JP4811917B2 (ja) 電力変換装置
US8649196B2 (en) Power converting apparatus with an output voltage that is the sum of voltages generated by individual inverters
CA2178857C (en) Power converter
US6963147B2 (en) Power converter and power unit
WO2007129456A1 (ja) 電力変換装置
KR102009509B1 (ko) 3상 인버터의 옵셋 전압 생성 장치 및 방법
US10742128B2 (en) Parallel power supply device
KR102009512B1 (ko) 3상 인버터의 옵셋 전압 생성 장치 및 방법
TW200924366A (en) Matrix converter
JP5374336B2 (ja) 電力変換装置
JPWO2018033964A1 (ja) 系統連系インバータ装置及びその運転方法
Cortes et al. Predictive control of a grid-connected cascaded H-bridge multilevel converter
US11863098B2 (en) Multi-level inverter
US10097107B2 (en) Method for operating and inverter, inverter, and photovoltaic system
KR20210108305A (ko) 전력 변환기를 제어하기 위한 방법 및 제어 디바이스
JP4498891B2 (ja) 半導体電力変換装置
JP2017153277A (ja) 自励式無効電力補償装置
JP4470618B2 (ja) 電力変換装置の制御装置及び方法
JP4448294B2 (ja) 電力変換装置
JP2015015778A (ja) 系統連系用電力変換システム
JP2003180079A (ja) 中性点クランプ式電力変換装置
JP4277360B2 (ja) 3レベルインバータの制御装置
Kirchner et al. Design of a cascaded hybrid multilevel converter for traction application
Lopatkin et al. Four-level rectifier and four-level inverter for electric drives

Legal Events

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

Effective date: 20181117