RU2576249C2 - Масштабируемый по мощности и частоте инвертор - Google Patents

Масштабируемый по мощности и частоте инвертор Download PDF

Info

Publication number
RU2576249C2
RU2576249C2 RU2013110319/07A RU2013110319A RU2576249C2 RU 2576249 C2 RU2576249 C2 RU 2576249C2 RU 2013110319/07 A RU2013110319/07 A RU 2013110319/07A RU 2013110319 A RU2013110319 A RU 2013110319A RU 2576249 C2 RU2576249 C2 RU 2576249C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inverter
frequency
output signal
output
signals
Prior art date
Application number
RU2013110319/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013110319A (ru
Inventor
Штефан НОВАК
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2013110319A publication Critical patent/RU2013110319A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576249C2 publication Critical patent/RU2576249C2/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
    • H02M7/53Conversion 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
    • 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
    • H02M7/49Combination of the output voltage waveforms of a plurality of converters
    • 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
    • H02M7/493Conversion 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 the static converters being arranged for operation in parallel
    • 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
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
    • 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
    • H02M1/0043Converters switched with a phase shift, i.e. interleaved
    • 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
    • H02M1/0083Converters characterised by their input or output configuration
    • H02M1/0085Partially controlled bridges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в инверторе для предоставления масштабируемого по частоте выходного сигнала инвертора, в особенности с высокой выходной мощностью. Технический результат - создание инвертора с низкими затратами для высоких напряжений или высоких мощностей. Инвертор содержит схему управления (12) для управления частотой выходного сигнала инвертора согласно задаваемому значению. Схема управления (12) в соответствии с изобретением выполнена таким образом, чтобы для генерации сигнала со значением частоты, заданным для выходного сигнала инвертора, вызывать смещение по времени сигналов и наложение сигналов для получения сигнала со значением частоты, заданным для выходного сигнала инвертора. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к инвертору (преобразователю частоты переменного тока) для обеспечения масштабируемого по мощности и частоте выходного сигнала инвертора.
Предоставление сигналов тока или напряжения с определенной частотой или мощностью имеет значение во многих технических применениях. Примером схемы, где типичным образом используется инвертор, являются индукционный нагрев и индукционные печи. Инверторы или преобразователи постоянного тока в переменный для установок индукционного нагрева являются коммерчески доступными и предлагаются в различных вариантах. Например, фирма GH-Induktion Deutschland предлагает инверторы на основе IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором) и MOSFET (полевой транзистор со структурой металл-окисел-полупроводник). Также продаются преобразователи частоты, которые являются в определенной степени масштабируемыми (например, приборы, продаваемые фирмой EMA Indutec GmbH). Эти приборы при высоких напряжениях изготавливаются с более высокими затратами. Расходы, потери при переключении и объем являются аспектами, где в настоящее время прилагаются усилия для усовершенствования. Технические усовершенствования инверторов описаны, например, в публикациях DE 3910118 A1, DE 10361458 A1, DE 102004021217 A1 и DE 102006032640 A1.
Существует потребность в масштабируемом по частоте инверторе, который характеризуется низкими затратами и может использоваться при высоких токах или напряжениях.
Эта задача решается инвертором, определенным в независимом пункте формулы изобретения и дополнительно охарактеризованным в зависимых пунктах формулы изобретения.
Соответствующий изобретению инвертор вырабатывает масштабируемый по частоте выходной сигнал (например, переменный ток или переменное напряжение). Для формирования этого выходного сигнала сигналы накладываются для получения сигнала со значением частоты, заданным для выходного сигнала инвертора. При этом речь идет, например, об идентичных сигналах (например, импульсных последовательностях или сигналах колебаний). Эти сигналы с помощью центрального управления во времени смещаются таким образом (например, посредством фазового сдвига), что при наложении получается выходной сигнал с желательной или установленной частотой. Управление может быть выполнено таким образом, чтобы инициировать генерацию наложенных сигналов с устанавливаемой частотой. Сигнал со значением частоты, заданным для выходного сигнала инвертора, представляет собой либо уже выходной сигнал инвертора, либо применяется для генерирования выходного сигнала инвертора (генерирования выходного сигнала, например, посредством подходящего преобразования сигналов, полученных путем наложения).
Соответствующий изобретению инвертор, таким образом, обеспечивает возможность генерации с низкими затратами также выходных сигналов с высокой частотой.
Согласно дальнейшему развитию предмета изобретения, инвертор содержит множество инверторных блоков. Инвертор выполнен тогда с возможностью связывания (например, наложения или комбинирования) сигналов инверторных блоков для генерации выходного сигнала инвертора. Предпочтительным образом инверторные блоки выполнены для защиты электроники с помощью трансформатора (разделительный (развязывающий) трансформатор), так что реализуется гальваническое разделение или развязка, чтобы улучшить надежность от электромагнитных помех.
Инвертор может к тому же иметь центральное охлаждение, с помощью которого охлаждаются инверторные блоки.
Инверторные блоки могут, например, размещаться в виде параллельной схемы или последовательной схемы или каскадного включения.
Соответствующий изобретению инвертор выполнен с низкими затратами. Он состоит из отдельных инверторных элементов, которые спроектированы на более низкие частоты или мощности. Эта структура из отдельных элементов с более низкими требованиями обеспечивает возможность предоставления инвертора, который позволяет избежать затрат и нагрузок обычных инверторов с соответственно высокими требованиями. Этот инвертор обеспечивает возможность масштабирования в широком частотном диапазоне. Это явно следует из того, что теоретически самая низкая частота задается нижней частотной границей инверторного элемента, а, напротив, наивысшая частота - максимальной частотой инверторного элемента, умноженной на максимальное число выходных сигналов инверторных элементов. При этом отдельные инверторные блоки предпочтительно являются масштабируемыми также в отношении частоты.
В первой форме выполнения или конфигурации инверторных блоков инвертор выполнен с возможностью наложения выходных сигналов инверторных блоков для образования выходного сигнала инвертора. Управление тогда устанавливается таким образом, чтобы посредством временного смещения этих выходных сигналов вызвать наложение выходных сигналов для образования выходного сигнала инвертора с заданным значением частоты. Этот выходной сигнал инвертора имеет тогда, как правило, более высокую частоту, чем выходные сигналы инверторных блоков. Эта форма выполнения может иметь (дополнительный) развязывающий трансформатор для наложения выходных сигналов инверторных блоков. Кроме того, можно предусмотреть установку частоты для выходных сигналов инверторных блоков.
В рамках второй формы выполнения или конфигурации инверторных блоков инвертор сформирован согласно каскадному соединению инверторных блоков. Управление тогда обеспечивает то, что посредством временного смещения и последующего наложения сигналов внутри по меньшей мере одного из инверторных блоков формируется выходной сигнал этого инверторного блока с заданным значением частоты.
Согласно дальнейшему развитию предмета заявленного изобретения управление выполнено таким образом, чтобы посредством установки или активирования (например, некоторого применяемого для выходного сигнала инвертора количества) инверторных блоков осуществлять управление выходной мощностью или выходной частотой инвертора. В представленной выше первой форме выполнения или конфигурации инверторных блоков посредством количества инверторных блоков определяется количество накладываемых сигналов (например, подключением или отключением применяемых для генерирования выходного сигнала инвертора инверторных блоков), один сигнал на каждый инверторный блок. Выходная частота при заданной частоте переключения накладываемых сигналов непосредственно зависит от того, сколько сигналов и с каким временным смещением накладывается. То есть посредством количества применяемых инверторных блоков можно оказывать влияние на выходную частоту. Дополнительно может предусматриваться управление частотами сигналов инверторных блоков, так что здесь предоставляется еще один параметр управления.
В рамках второй формы выполнения или конфигурации инверторных блоков может предусматриваться, что инверторные блоки переключаются между двумя состояниями (активируются или деактивируются), причем в первом состоянии осуществляется преобразование сигнала, а во втором состоянии, напротив, инверторные блоки не оказывают влияния на выходной сигнал.
Сущность изобретения далее более детально представлена в рамках примера выполнения со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:
фиг.1 - соответствующий изобретению инвертор,
фиг.2 - соответствующее изобретению наложение сигналов или импульсов,
фиг.3 - вариант соответствующего изобретению инвертора с подачей сигнала только в одну первичную обмотку выходного трансформатора,
фиг.4 - соответствующий изобретению инвертор с последовательно включенными инверторными элементами.
На фиг.1 показан соответствующий изобретению инвертор. Он образован инверторными элементами или шкафами 1-5 силового оборудования. Последующий шкаф n силового оборудования показан пунктиром. Это должно обозначать, что возможно расширение на большее количество шкафов силового оборудования. В частности, уже установленная полная система в случае необходимости является относительно просто расширяемой или в высокой степени масштабируемой путем встраивания дополнительных шкафов силового оборудования.
На основе шкафа 1 силового оборудования схематично представляется структура подобного элемента. Шкаф 1 силового оборудования имеет три входных линии L1, L2, L3. При этом речь идет о трехфазном токе сети трехфазного тока. К трем входным линиям приложено напряжение U, примерно равное 440 В или выше (среднее напряжение). Эти входные линии ведут к компоненту 11, который содержит сетевой фильтр и управление включением. Компонент 11 содержит выпрямитель и схемные элементы (например, конденсаторы) для непрерывной работы с полной нагрузкой.
Компонент 11 соединен со схемой управления 12 для предусмотренных в шкафу 1 силового оборудования схемных элементов, в частности трансформатора 13. Посредством трансформатора 13, который рассчитан на 250 кВА, реализуется гальваническая развязка от сетевого напряжения (развязывающий трансформатор). Трансформатор может представлять собой трансформатор на 250 кВА, 50/60 Гц, который на вторичной стороне содержит 5 систем трехфазного тока или цилиндров 131, 132, 133, 134 и 135 с 5×3 обмотками.
Кроме того, шкаф 1 силового оборудования содержит преобразователь 14 тока/напряжения и выходной фильтр 15. Посредством выходного фильтра 15 может ограничиваться скорость нарастания напряжения, чтобы защитить выходной кабель (LC-кабель). Требование подобной защиты кабеля зависит от возникающих нагрузок и силовых свойств кабеля. Наконец, в шкафу 1 силового оборудования размещается устройство кондиционирования 16 воздуха внутри шкафа.
Предусмотрено пять соответствующих шкафов силового оборудования. Они управляются посредством центральной схемы управления 20. Устройства кондиционирования воздуха отдельных шкафов силового оборудования (элемент 16 для шкафа 1 силового оборудования) снабжаются посредством центрального устройства водяного/воздушного охлаждения 21. Пять шкафов силового оборудования управляются со смещением по времени схемой 20 управления, так что выходные сигналы располагаются друг за другом по времени. Это иллюстрируется на фиг.2. Верхние кривые К1-К5 соответствуют выходным сигналам шкафов 1-5 силового оборудования. При этом речь идет об импульсах синусоидального колебания, генерируемых посредством LC-контура. Отдельные колебания сдвинуты соответственно на 10 мкс и имеют (как указано на кривой К1) период 50 мкс или частоту 20 кГц. Они затем с помощью дополнительного трансформатора комбинируются в общий сигнал G, который на фиг.2 показан внизу и который имеет пятикратную частоту (100 кГц) выходных сигналов отдельных шкафов силового оборудования.
Конкретно, могут быть заданы следующие рабочие характеристики: каждый инверторный элемент 1-5 получает колебание частотой 100 кГц с частотой повторения 20 кГц. Выходное напряжение инверторного элемента равно тогда примерно 2 кВ при применении трансформатора на 250 кВА. Таким образом, получается соответственно силовой блок или преобразовательный блок для 200 кВт и (максимально) 20 кГц. Полная система имеет, например, 5 силовых блоков на мощность 1 МВт с максимальной частотой 100 кГц. Максимальная мощность и частота могут тогда масштабироваться за счет большего или меньшего количества силовых блоков, например, тем, что только часть из пяти шкафов силового оборудования применяется для формирования общего выходного сигнала. Посредством трансформаторов реализуется гальваническая развязка от сети, чтобы при этом удовлетворить аспекты безопасности. Требуемое входное напряжение >440 В просто реализовать; выходное напряжение силового блока до 2 кВ.
Полный блок состоит из пяти одинаковых силовых блоков при 200 кВт и 20 кГц выходного тока, которые включены параллельно на выходной трансформатор 40 с пятью первичными обмотками 401, 402, 403, 404 и 405 (первичная обмотка 40n дополнительно указана в смысле масштабируемости системы). При этом речь идет, например, о высокочастотном трансформаторе с ферритовым сердечником.
Показанные на фиг.1 5-кратные или n-кратные первичные обмотки выходного трансформатора 40 не являются обязательно необходимыми, жесткое параллельное включение к одной обмотке также возможно. Это показано на фиг.3, на которой сигналы инверторных элементов 1-5 вводятся в первичную обмотку 401.
За счет добавления или удаления силовых блоков можно повышать или понижать выходную частоту тока ступенями на величину до 20 кГц. Возможная выходная мощность также совместно масштабируется до 200 кВт. Каждый силовой блок вырабатывает в выходном напряжении до 2 кВт, что снижает необходимые токи и тем самым сечение проводника и затраты на монтаж. Предусмотрен выходной трансформатор 50, который на первичной стороне запитывается всеми силовыми блоками. Вышестоящая схема управления 20 синхронизирует и подает на силовые блоки номинальные значения. Также предусмотрено жидкостное охлаждение 21.
С помощью схемы 50 выходной сигнал может использоваться для применений, например, для индуктивного нагрева при добыче нефти из нефтеносного песка. Трансформатор может настраиваться на требуемую для этого резонансную частоту.
Другое выполнение предмета изобретения показано на фиг.4. Здесь инверторные блоки 1, 2, 3, 4 и 5 включены последовательно. И здесь может устанавливаться, какое количество инверторных блоков применяется. Не требующиеся инверторные блоки могут включаться на сквозное прохождение или включаться транзитно и тем самым не оказывают влияния на выходной сигнал. Это решение предоставляет дополнительную защиту от неисправностей, поскольку в отношении большинства неисправностей неисправный инверторный блок ведет себя как включенный на транзитный проход блок.
Тем самым генерация токов средней частоты в этом высоком классе мощности может быть реализована с низкими затратами. Для этого требуются только меньшие силовые блоки на 200 кВт и максимальную частоту 20 кГц. Масштабируемость максимальной частоты мощного сигнала реализуется посредством большего или меньшего количества силовых блоков. По этой причине вся система является менее затратной и более экономичной, чем обычные решения.
Изобретение представлено в рамках примера выполнения, который, однако, является иллюстративным, но не ограничивающим. Специалисту должны быть очевидны другие модификации, которые базируются на том же принципе и должны быть включены в объем защиты. Например, могут применяться другие выполнения инверторных элементов; также без каких-либо проблем возможны другие реализации наложения отдельных выходных сигналов, а не только посредством трансформатора.

Claims (9)

1. Инвертор для предоставления масштабируемого по частоте выходного сигнала инвертора, в особенности с высокой выходной мощностью, содержащий:
- множество инверторных блоков (1, 2, 3, 4, 5, n), содержащих соответственно схемные элементы и схему управления (12), управляющую схемными элементами, и выполненных для генерации сигнала,
- центральную схему управления (20) для частоты выходного сигнала инвертора согласно задаваемому значению, причем
- центральная схема управления (20) выполнена таким образом, чтобы для генерации сигнала со значением частоты, заданным для выходного сигнала инвертора, вызывать смещение по времени сигналов, генерируемых инверторными блоками (1, 2, 3, 4, 5, n), и наложение сигналов для получения выходного сигнала инвертора со значением частоты, заданным для выходного сигнала инвертора.
2. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что
центральная схема управления (20) выполнена таким образом, чтобы вызывать генерацию наложенных сигналов с устанавливаемой частотой.
3. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что
инверторные блоки (1, 2, 3, 4, 5, n) содержат соответственно трансформатор (13).
4. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что
- инвертор выполнен с возможностью наложения выходных сигналов инверторных блоков (1, 2, 3, 4, 5, n) для образования выходного сигнала инвертора, и
- центральная схема управления (20) выполнена таким образом, чтобы посредством временного смещения этих выходных сигналов вызывать наложение выходных сигналов для образования выходного сигнала инвертора с заданным значением частоты.
5. Инвертор по п. 4, отличающийся тем, что
инвертор имеет трансформатор (40) для наложения выходных сигналов инверторных блоков (1, 2, 3, 4, 5, n).
6. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что
- инвертор сформирован согласно каскадному соединению инверторных блоков (1, 2, 3, 4, 5, n), и
- центральная схема управления (20) выполнена таким образом, чтобы посредством временного смещения и последующего наложения сигналов внутри по меньшей мере одного из инверторных блоков сформировать выходной сигнал этого инверторного блока с заданным значением частоты.
7. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что
центральная схема управления (20) выполнена таким образом, чтобы посредством установки количества применяемых для выходного сигнала инвертора инверторных блоков (1, 2, 3, 4, 5, n) осуществлять управление выходной частотой и/или выходной мощностью инвертора.
8. Инвертор по п. 7, отличающийся тем, что
центральная схема управления (20) выполнена с возможностью установления применяемого количества выходных сигналов посредством подключения или соответственно отключения инверторных блоков, применяемых для генерации выходного сигнала инвертора.
9. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что инвертор содержит центральное средство охлаждения (21), с помощью которого охлаждаются отдельные инверторные блоки (1, 2, 3, 4, 5, n).
RU2013110319/07A 2010-08-09 2011-07-08 Масштабируемый по мощности и частоте инвертор RU2576249C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010033755A DE102010033755A1 (de) 2010-08-09 2010-08-09 In Leistung und Frequenz skalierbarer Umrichter
DE102010033755.2 2010-08-09
PCT/EP2011/061647 WO2012019839A1 (de) 2010-08-09 2011-07-08 In leistung und frequenz skalierbarer umrichter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013110319A RU2013110319A (ru) 2014-09-20
RU2576249C2 true RU2576249C2 (ru) 2016-02-27

Family

ID=44629455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013110319/07A RU2576249C2 (ru) 2010-08-09 2011-07-08 Масштабируемый по мощности и частоте инвертор

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9197140B2 (ru)
EP (1) EP2572445B1 (ru)
CN (1) CN103038996B (ru)
BR (1) BR112013003157B8 (ru)
CA (1) CA2807680C (ru)
DE (1) DE102010033755A1 (ru)
RU (1) RU2576249C2 (ru)
WO (1) WO2012019839A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107645238B (zh) * 2016-07-21 2020-07-03 全球能源互联网研究院有限公司 一种换流装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5434770A (en) * 1992-11-20 1995-07-18 United States Department Of Energy High voltage power supply with modular series resonant inverters
RU2056699C1 (ru) * 1991-01-09 1996-03-20 Санкт-Петербургский институт инженеров железнодорожного транспорта им.акад.В.Н.Образцова Устройство для управления трехфазным асинхронным электродвигателем с фазным ротором
WO2000051410A2 (en) * 1999-03-05 2000-09-08 Abb Metallurgy Resonant frequency induction furnace system using capacitive voltage division
DE10361458A1 (de) * 2003-12-23 2005-09-22 Ema Indutec Gmbh Vorrichtung zur Generierung von Schaltsignalen eines Umrichters
RU2008133033A (ru) * 2006-01-12 2010-02-20 Панасоник Корпорэйшн (Jp) Высокочастотное нагревательное устройство
RU113893U1 (ru) * 2011-05-20 2012-02-27 Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" Шкаф питания вспомогательных машин

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3290581A (en) * 1963-06-28 1966-12-06 Westinghouse Electric Corp Bridge type sine wave generator
US3697717A (en) * 1971-11-19 1972-10-10 Gen Electric Induction cooking appliance with multicylinder power circuits
JPS5574379A (en) 1978-11-24 1980-06-04 Sanken Electric Co Ltd Power converter
DE3910118A1 (de) 1989-03-29 1990-10-04 Leitl Franz Dipl Ing Th Umrichter und wandler
US6031738A (en) * 1998-06-16 2000-02-29 Wisconsin Alumni Research Foundation DC bus voltage balancing and control in multilevel inverters
NO312388B1 (no) * 2000-09-29 2002-04-29 Efd Induction As Höyfrekvens vekselrettere med höy utgangseffekt og resonanslast
JP4597626B2 (ja) 2004-03-01 2010-12-15 株式会社ダイヘン アーク加工用電源装置及びインバータ電源装置
DE102004021217A1 (de) 2004-04-29 2005-12-08 Ema Indutec Gmbh Verfahren zur Ansteuerung eines Umrichters, insbesondere zur Erzeugung von Wirkleistung für die induktive Erwärmung
DE102006027716B3 (de) * 2006-06-15 2008-01-24 Lenze Drive Systems Gmbh Ansteuerung mit Wechselrichtern bei geringen Schaltverlusten
DE102006032640B4 (de) 2006-07-13 2010-07-01 Ema Indutec Gmbh Umrichter, insbesondere zur Erzeugung von Wirkleistung für die induktive Erwärmung und Verfahren zum induktiven Schmelzen und Rühren
US7568931B2 (en) * 2006-09-28 2009-08-04 Siemens Energy & Automation, Inc. Integrated power cell bypass assembly and power supply including same
US8305781B2 (en) * 2008-04-30 2012-11-06 Hamilton Sundstrand Corporation Inverter with high frequency isolation transformer
US8279640B2 (en) * 2008-09-24 2012-10-02 Teco-Westinghouse Motor Company Modular multi-pulse transformer rectifier for use in symmetric multi-level power converter
US8711530B2 (en) * 2009-06-30 2014-04-29 Teco-Westinghouse Motor Company Pluggable power cell for an inverter
US8976526B2 (en) * 2009-06-30 2015-03-10 Teco-Westinghouse Motor Company Providing a cooling system for a medium voltage drive system
US8601190B2 (en) * 2011-06-24 2013-12-03 Teco-Westinghouse Motor Company Providing multiple communication protocols for a control system having a master controller and a slave controller
CN103001573B (zh) 2011-09-13 2016-03-23 台达电子企业管理(上海)有限公司 中压变频驱动系统
US8964432B2 (en) * 2013-01-29 2015-02-24 The Boeing Company Apparatus and method for controlling circulating current in an inverter system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2056699C1 (ru) * 1991-01-09 1996-03-20 Санкт-Петербургский институт инженеров железнодорожного транспорта им.акад.В.Н.Образцова Устройство для управления трехфазным асинхронным электродвигателем с фазным ротором
US5434770A (en) * 1992-11-20 1995-07-18 United States Department Of Energy High voltage power supply with modular series resonant inverters
WO2000051410A2 (en) * 1999-03-05 2000-09-08 Abb Metallurgy Resonant frequency induction furnace system using capacitive voltage division
DE10361458A1 (de) * 2003-12-23 2005-09-22 Ema Indutec Gmbh Vorrichtung zur Generierung von Schaltsignalen eines Umrichters
RU2008133033A (ru) * 2006-01-12 2010-02-20 Панасоник Корпорэйшн (Jp) Высокочастотное нагревательное устройство
RU113893U1 (ru) * 2011-05-20 2012-02-27 Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" Шкаф питания вспомогательных машин

Also Published As

Publication number Publication date
US20130135913A1 (en) 2013-05-30
CA2807680A1 (en) 2012-02-16
EP2572445B1 (de) 2018-07-04
WO2012019839A1 (de) 2012-02-16
BR112013003157B1 (pt) 2020-02-11
BR112013003157B8 (pt) 2023-04-25
CA2807680C (en) 2017-05-23
CN103038996A (zh) 2013-04-10
BR112013003157A2 (pt) 2016-06-28
EP2572445A1 (de) 2013-03-27
US9197140B2 (en) 2015-11-24
DE102010033755A1 (de) 2012-02-09
CN103038996B (zh) 2015-10-21
RU2013110319A (ru) 2014-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7724549B2 (en) Integrated power conditioning system and housing for delivering operational power to a motor
KR100695278B1 (ko) 차량용 전원 장치
TWI454028B (zh) System interconnection converter
EP2466735B1 (en) Power generation system, power converter system, and methods of converting power
KR20140135237A (ko) Dc-dc 변환기용 전류제어
KR20120031069A (ko) 스타 포인트 리액터를 갖는, 전기적 파라미터를 변환하기 위한 디바이스
Sahoo et al. Performance analysis and simulation of three phase voltage source inverter using basic PWM techniques
Mainali et al. Design, measurement and equivalent circuit synthesis of high power HF transformer for three-phase composite dual active bridge topology
WO2018128833A1 (en) Filter device for power converters with silicon carbide mosfets
JP2009273355A (ja) 電力伝送のための装置
JP2013106475A (ja) 系統連系インバータ
US11942785B2 (en) Power-electronic device comprising a transformer unit and method
US20160149509A1 (en) Connecting power plants to high voltage networks
RU2576249C2 (ru) Масштабируемый по мощности и частоте инвертор
US11677327B2 (en) Transformer converter with center tap inductance
KR20130135784A (ko) 단상 교류를 발생시키기 위한 인버터를 구비한 파워 서플라이 시스템
Acharya et al. A 10‐kV SiC‐MOSFET (Gen‐3) Half‐Bridge Module‐Based Isolated Bidirectional DC–DC Converter Block for Medium‐Voltage High‐Power Applications
Facchinello et al. AC-AC hybrid dual active bridge converter for solid state transformer
JP4592479B2 (ja) 変圧器
JP2011155727A (ja) 電力変換装置
Samanta et al. A new current-fed (C)(LC)(LC) topology for inductive wireless power transfer (IWPT) application: Analysis, design, and experimental results
US9923480B2 (en) DC-to-AC power converter with high efficiency
CN112204494A (zh) 利用容性连接的附加绕组进行无功功率补偿的可磁控的扼流圈
Facchinello et al. AC-AC dual active bridge converter for smart grid applications
KR101321753B1 (ko) 고압 반도체 소자용 구동장치

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20211201