RU2584002C1 - Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты - Google Patents

Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2584002C1
RU2584002C1 RU2014150748/07A RU2014150748A RU2584002C1 RU 2584002 C1 RU2584002 C1 RU 2584002C1 RU 2014150748/07 A RU2014150748/07 A RU 2014150748/07A RU 2014150748 A RU2014150748 A RU 2014150748A RU 2584002 C1 RU2584002 C1 RU 2584002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
controlled
bridge rectifier
phase bridge
link
voltage
Prior art date
Application number
RU2014150748/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Иванов
Пётр Николаевич Кунинин
Емельян Васильевич Пугачёв
Пайрав Рухонидинович Нусратов
Александр Сергеевич Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority to RU2014150748/07A priority Critical patent/RU2584002C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584002C1 publication Critical patent/RU2584002C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотно-регулируемом электроприводе переменного тока, в частности в грузоподъемных механизмах, и предназначено для рекуперации электрической энергии в питающую сеть в режиме генераторного торможения при спуске тяжелого груза. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет рекуперации электрической энергии в сеть независимо от напряжения на конденсаторе звена постоянного напряжения в режиме генераторного торможения двигателя. Электропривод, позволяющий рекуперировать электрическую энергию в питающую сеть в режиме генераторного торможения, содержит управляемый трехфазный мостовой выпрямитель, состоящий из полностью управляемого полупроводникового моста, на IGBT-транзисторах с обратными диодами; звено постоянного напряжения с конденсатором; инвертор напряжения; асинхронный двигатель; систему управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем. В каждое плечо управляемого трехфазного мостового выпрямителя введены IGBT-транзисторы с обратными диодами, соединенные встречно вентилям катодной группы управляемого трехфазного мостового выпрямителя. В цепь постоянного напряжения введены датчик тока и датчик напряжения. Для управления током рекуперации в режиме генераторного торможения введен блок управления током в систему управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем, в котором для предотвращения сквозных токов в режиме генераторного торможения предусматриваются логические элементы. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотно-регулируемом электроприводе переменного тока, в частности в грузоподъемных механизмах.
В настоящее время широкое распространение получил рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты, выполненным по структуре: управляемый выпрямитель из шести диодно-транзисторных пар; звено постоянного напряжения из конденсаторов; инвертор напряжения; двигатель переменного тока (см., например, Семенов Б.Ю. Силовая электроника: профессиональные решения. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011, с. 41-43).
Описанный выше вид рекуперирующего электропривода с двухзвенным преобразователем частоты выпускается ведущими фирмами в области электропривода, например Siemens (SINAMICS S120 Справочник по оборудованию (GH3), силовые части конструкции типа «шасси» выпуск 01.13, с. 33-34).
Основным звеном, обеспечивающим рекуперацию электрической энергии в сеть в режиме генераторного торможения, является управляемый выпрямитель из шести диодно-транзисторных пар (SINAMICS S120 Справочник по оборудованию (GH3), силовые части конструкции типа «шасси» выпуск 01.13, с. 118-135).
Основным недостатком подобного электропривода является возможность рекуперации электрической энергии в сеть в режиме генераторного торможения только при условии, когда напряжение на конденсаторе звена постоянного напряжения превосходит линейные напряжения сети, что объясняется структурой звена управляемого выпрямителя из шести диодно-транзисторных пар.
Известен электропривод переменного тока с силовым рекуперирующим преобразователем (патент US 20100052598, опубл. 04.03.2010), который содержитуправляемый выпрямитель из шести диодно-транзисторных пар; звено постоянного напряжения из конденсаторов; инвертор напряжения; входные реакторы; трехфазный источник переменного напряжения; асинхронный электродвигатель; блок синхронизации ключей трехфазного управляемого выпрямителя напряжения с питающей сетью; формирователи импульсов управления рекуперирующим преобразователем; датчик постоянного напряжения.
К недостаткам данного устройства-аналога относятся сложность системы формирования импульсов управления транзисторами управляемого выпрямителя и возможность рекуперации электрической энергии в сеть в режиме генераторного торможения только при условии, когда напряжение на конденсаторе звена постоянного напряжения превосходит линейные напряжения сети, что объясняется структурой звена управляемого выпрямителя из шести диодно-транзисторных пар.
В качестве прототипа выбран электропривод с генераторным торможением (патент РФ 2392729, опубл. 20.06.2010), состоящий из управляемого трехфазного мостового выпрямителя из диодно-транзисторных пар; ограничителя токов выпрямителя в составе ограничительного резистора и коммутатора с односторонней проводимостью в виде тиристора; звена постоянного напряжения из конденсаторов; трехфазного мостового инвертора; трех измерительных трансформаторов, вторичные обмотки которых образуют треугольник; резисторной звезды со средней точкой, трех инвертирующих повторителя напряжений; двух трехфазных выпрямителей; регулятора напряжения; шести узлов сравнения; трех формирователей импульсов управления. При этом средняя точка резисторной звезды соединена с общей шиной инвертирующих повторителей напряжений и узлов сравнения, а анод коммутатора соединен с выходом трехфазного мостового выпрямителя из диодно-транзисторных пар.
Недостатком прототипа являются потери энергии на ограничительном резисторе при рекуперации энергии в сеть и заряде конденсаторов звена постоянного напряжения, а также возможность рекуперации электрической энергии в сеть в режиме генераторного торможения только при условии, когда напряжение на конденсаторе звена постоянного напряжения превосходит линейные напряжения сети, что объясняется структурой звена управляемого трехфазного мостового выпрямителя из шести диодно-транзисторных пар.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей электропривода за счет рекуперации электрической энергии в сеть в режиме генераторного торможения независимо от напряжения на конденсаторе звена постоянного напряжения.
Для достижения указанного технического результата рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты, состоящий из управляемого трехфазного мостового выпрямителя из диодно-транзисторных пар, звена постоянного напряжения из конденсатора, трехфазного мостового инвертора, трех измерительных трансформаторов, трех формирователей импульсов управления, согласно изобретению снабжен датчиком напряжения звена постоянного напряжения, датчиком тока звена постоянного напряжения, системой управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар, тремя дополнительными транзисторами с обратными диодами, подключенными в управляемом трехфазном мостовом выпрямителе так, что каждое верхнее плечо управляемого трехфазного мостового выпрямителя состоит из встречно последовательного соединения двух транзисторов с обратными диодами, эмиттер одного из которых подключен к положительной шине звена постоянного напряжения, а эмиттер другого подключен к фазе источника переменного напряжения и коллектору транзистора нижнего плеча, каждое нижнее плечо состоит из одного транзистора с обратным диодом, подключенным эмиттером к отрицательной шине звена постоянного напряжения, при этом первичные обмотки трех измерительных трансформаторов соединены в звезду и подключены к фазам источника переменного напряжения, вторичные обмотки трех измерительных трансформаторов соединены в звезду с системой управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар, выходы которой через три формирователя импульсов подключены к управляющим входам транзисторов управляемого трехфазного мостового выпрямителем из диодно-транзисторных пар, датчик тока звена постоянного напряжения подключен в плюсовой шине последовательно между управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар и точкой соединения конденсатора звена постоянного напряжения и инвертор из диодно-транзисторных полумостов, датчик напряжения подсоединен параллельно конденсатору звена постоянного напряжения, при этом выходы датчика тока и напряжения звена постоянного напряжения подключены к системе управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем.
Между существенными признаками заявляемого объекта и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, а именно осуществление в генераторном режиме электропривода рекуперации электрической энергии в питающую сеть, причем в отличие от аналогов и прототипа устранена общая точка соединения катодов обратных диодов верхних плеч управляемого трехфазного мостового выпрямителя с положительной шиной звена постоянного напряжения, наличие которой препятствует протеканию тока в генераторном режиме вследствие блокировки тока в точке соединения мостов, путем добавления дополнительных транзисторов с обратными диодами последовательно в плечи управляемого трехфазного мостового выпрямителя, позволяющего в режиме генераторного торможения проводить ток рекуперации независимо от напряжения на конденсаторе звена постоянного напряжения.
Техническая сущность и принцип действия предложенного устройства поясняются чертежами, на которых приведены:
Фиг. 1. Функциональная схема рекуперирующего электропривода переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты.
Фиг. 2. Пример формирования импульсов заряда конденсатора звена постоянного напряжения.
Фиг. 3. Пример формирования импульсов управления транзисторами управляемого трехфазного мостового выпрямителя из диодно-транзисторных пар в режиме рекуперации энергии.
Фиг. 4. Функциональная схема системы управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар.
Фиг. 5. Функциональная схема узла ограничения тока рекуперации.
Предложенный рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты состоит из управляемого трехфазного мостового выпрямителя 1с шинами питания А, В и С, состоящего из диодно-транзисторных пар (2, 3), (4, 5), (6, 7), (8, 9), (10, 11), (12, 13), (14, 15), (16, 17), (18, 19); датчика 20 тока звена 21 постоянного напряжения 21 с конденсатором; датчика 22 напряжения звена постоянного напряжения; инвертора 23, подключенного к асинхронному двигателю 24; трех измерительных трансформаторов 25, 26, 27, вторичные обмотки которых соединены в звезду со средней точкой 28; системы управления 29 управляемым трехфазным мостовым выпрямителем 1; трех формирователей импульсов управления 30, 31, 32.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. В двигательном режиме напряжения питающей сети поступают на шины А, В, С и с помощью диодного моста (диоды 9-19 управляемого трехфазного мостового выпрямителя) преобразуются в постоянное напряжение, которое заряжает конденсатор звена 21 постоянного напряжения. Транзисторы 8-18 остаются закрытыми. Подача напряжения на разряженный конденсатор большой емкости эквивалентна режиму короткого замыкания. Для ограничения тока заряда конденсатора к управляемому трехфазному мостовому выпрямителю добавляем диодно-транзисторные пары (2, 3), (4, 5) и (6, 7). Управляя шириной импульсов, открывающие транзисторы 2, 4, 6 обеспечивают плавное нарастание напряжения на конденсаторе с последующей стабилизацией этого напряжения.
Процесс плавного заряда конденсатора звена постоянного напряжения 21 осуществляется следующим образом: формируются импульсы управления для транзисторов 2, 4, 6 в результате сравнения на компараторах 44, 46, 48 напряжения пилообразной формы от генератора пилообразного напряжения 43, 45, 47 (фиг. 4), синхронизированных с фазными напряжениями сети, с постоянным напряжением от регулятора 50 напряжения, снимаемого с зажимов конденсатора звена 21 постоянного напряжения. Напряжение регулятора 50 напряжения преобразует результат сравнения заданного напряжения UЗАД через задатчик интенсивности 49 с напряжением звена постоянного напряжения 21 от датчика напряжения ДН. Распределение импульсов в дальнейшем происходит в формирователе импульсов 30. При выходе задатчика интенсивности на Uзад осуществляется режим стабилизации напряжения конденсатора.
Пример формирования импульсов заряда конденсатора звена постоянного напряжения представлен на фигуре 2.
В режиме генераторного торможения рекуперация электрической энергии в сеть осуществляется за счет внешнего момента, направленного в сторону вращения ротора. Асинхронным двигателем индуктируется ЭДС, величина которой определяется скоростью вращения ротора и током намагничивания цепи статора. Индуктируемая ЭДС выпрямляется диодами инвертора 23 при закрытых транзисторах и подается на конденсатор звена 21 постоянного напряжения. Далее управляемый трехфазный мостовой выпрямитель из диодно-транзисторных пар 1 переходит в инверторный режим, при котором работают диоды 3, 5, 7 и синхронизированные с питающей сетью транзисторы 8, 10, 12, 14, 16, 18, при условии постоянно открытых транзисторах 2, 4, 6, что переведет управляемый трехфазный мостовой выпрямитель 1 в режим работы ведомого сетью инвертора.
Синхронизация с питающей сетью осуществляется следующим образом: напряжение питающей сети поступает на первичные обмотки измерительных трансформаторов напряжения 25, 26 и 27, вторичные обмотки которых соединены по схеме «звезда», полученные вторичные напряжения подаются в систему управления управляемым 29 трехфазным мостовым выпрямителем 1, где осуществляется формирования импульсов управления для транзисторов верхних 8, 10, 12 и нижних 14, 16, 18 плеч управляемого трехфазного мостового выпрямителя 1.
Пример формирования импульсов представлен на фигуре 3.
Формирование импульсов управления для транзисторов 14, 16, 18 осуществляется относительно напряжений UCA, UAB, UBC при их положительных значениях с длительностью 120 электрических градусов следующим образом. На вход блока линейных напряжений 33 (фиг. 4), подаются фазные напряжения со вторичных обмоток трансформаторов 25, 26, 27. Полученные в блоке 33 линейные напряжения подаются в узел синхронизации сигналов 34, на выходе которого формируются импульсы прямоугольной формы длительностью 120 электрических градусов синхронизированные с положительной полуволной линейного напряжения и подаются в формирователь импульсов 32. Формирования импульсов управления для транзисторов 8, 10, 12 осуществляется относительно напряжений Ua, Ub, Uc при их положительных значениях следующим образом:
На вход узла 35 синхронизации сигналов (фиг. 4) подаются фазные напряжения Ua, Ub, Uc со вторичных обмоток измерительных трансформаторов 25, 26, 27. Последующее распределение импульсов для транзисторов 8, 10, 12 происходит в формирователе импульсов 31, для исключения протекания сквозных токов через цепи транзисторов используются логические элементы ИЛИ-НЕ 37, 38, 39, запрещающие одновременную подачу импульсов управления на транзисторы верхнего и нижнего плеч. Например, в случае одновременной подачи высоких сигналов на верхние и нижние транзисторы управляемого трехфазного мостового выпрямителя верхний сигнал блокируется и т.д.
Известно, что просадки напряжения могут вызвать резкие скачки тока при рекуперации. Регулирования тока рекуперации осуществляется блоком управления током рекуперации 36 фигура 5, включающим два контура ограничения. Алгоритм работы первого контура: разница напряжений между линейными напряжениям сети UCA, UAB, UBC и напряжением на конденсаторе UДН звена постоянного напряжения через сумматор 51 подаются в компаратор 52 блока сравнения 53, где сравниваются с заданным напряжением. Как только разница напряжений становиться меньше заданного на выходе компаратора 52 формируются разрешающие импульсы управления соответствующим транзисторам. Далее через диодную логику 54, 55 импульсы поступают на транзисторные узлы 40, 41, 42 (фиг. 4), далее на усилители и формирователь импульсов 31.
Для получения симметричности форм синусоид напряжений источника питания введены блоки 56, 57, 58.
Алгоритм работы второго контура: Ток ограничения подается в контур ограничения по току 59, который состоит из компаратора 60, выход которого подключен к узлу шунтирования 61, при токе рекуперации выше чем уровень уставки на выходе компаратора 60 устанавливается высокий уровень, при этом выхода компараторов шунтируются. Регулирование тока рекуперации в данной схеме осуществляется непосредственно по току, в функции отсечки. Для устранения частых включений и отключений работающего компаратора в зоне уставки введен гистерезис, значение которого определяется резисторным делителем 64.

Claims (1)

  1. Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты, содержащий управляемый трехфазный мостовой выпрямитель из диодно-транзисторных пар, звена постоянного напряжения из конденсатора, инвертора из диодно-транзисторных полумостов, средние точки которых образуют выходные клеммы для подключения двигателя, трех измерительных трансформаторов, трех формирователей импульсов управления, отличающийся тем, что снабжен датчиком напряжения звена постоянного напряжения, датчиком тока звена постоянного напряжения, системой управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар, тремя дополнительными транзисторами с обратными диодами, подключенными в управляемом трехфазном мостовом выпрямителе так, что каждое верхнее плечо управляемого трехфазного мостового выпрямителя состоит из встречно-последовательного соединения двух транзисторов с обратными диодами, эмиттер одного из которых подключен к положительной шине звена постоянного напряжения, а эмиттер другого подключен к фазе источника переменного напряжения и коллектору транзистора нижнего плеча, каждое нижнее плечо состоит из одного транзистора с обратным диодом, подключенным эмиттером к отрицательной шине звена постоянного напряжения, при этом первичные обмотки трех измерительных трансформаторов соединены в звезду и подключены к фазам источника переменного напряжения, вторичные обмотки трех измерительных трансформаторов соединены в звезду и с системой управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар, выходы которой через три формирователя импульсов подключены к управляющим входам транзисторов управляемого трехфазного мостового выпрямителем из диодно-транзисторных пар, датчик тока звена постоянного напряжения подключен в плюсовой шине последовательно между управляемым трехфазным мостовым выпрямителем из диодно-транзисторных пар и точкой соединения конденсатора звена постоянного напряжения и инвертора из диодно-транзисторных полумостов, датчик напряжения подсоединен параллельно конденсатору звена постоянного напряжения, при этом выход датчиков тока и напряжения звена постоянного напряжения подключены к системе управления управляемым трехфазным мостовым выпрямителем.
RU2014150748/07A 2014-12-15 2014-12-15 Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты RU2584002C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150748/07A RU2584002C1 (ru) 2014-12-15 2014-12-15 Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150748/07A RU2584002C1 (ru) 2014-12-15 2014-12-15 Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2584002C1 true RU2584002C1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56011914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150748/07A RU2584002C1 (ru) 2014-12-15 2014-12-15 Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2584002C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686475C1 (ru) * 2018-04-25 2019-04-29 Фёдор Андреевич Гельвер Преобразователь частоты с несимметричной схемой инвертора

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0031780A1 (fr) * 1979-12-27 1981-07-08 JEUMONT-SCHNEIDER Société anonyme dite: Dispositif de récupération d'énergie pour onduleur
SU1023597A1 (ru) * 1981-09-22 1983-06-15 Ордена Трудового Красного Знамени Экспериментальный Научно-Исследовательский Институт Металлорежущих Станков Электропривод переменного тока с рекуперативным торможением
US4478315A (en) * 1981-11-16 1984-10-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Apparatus for operating an AC power elevator
GB2167252B (en) * 1984-10-05 1988-10-19 Mitsubishi Electric Corp Apparatus for controlling an elevator
RU2262794C2 (ru) * 2003-07-15 2005-10-20 Ульяновский государственный технический университет Рекуперирующий электропривод с инвертором напряжения
JP2007244022A (ja) * 2006-03-06 2007-09-20 Fujitsu Access Ltd モータ駆動装置、負荷試験支援装置および負荷試験装置
RU2392729C1 (ru) * 2008-12-29 2010-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Преобразователь энергии электропривода с генераторным торможением

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0031780A1 (fr) * 1979-12-27 1981-07-08 JEUMONT-SCHNEIDER Société anonyme dite: Dispositif de récupération d'énergie pour onduleur
SU1023597A1 (ru) * 1981-09-22 1983-06-15 Ордена Трудового Красного Знамени Экспериментальный Научно-Исследовательский Институт Металлорежущих Станков Электропривод переменного тока с рекуперативным торможением
US4478315A (en) * 1981-11-16 1984-10-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Apparatus for operating an AC power elevator
GB2167252B (en) * 1984-10-05 1988-10-19 Mitsubishi Electric Corp Apparatus for controlling an elevator
RU2262794C2 (ru) * 2003-07-15 2005-10-20 Ульяновский государственный технический университет Рекуперирующий электропривод с инвертором напряжения
JP2007244022A (ja) * 2006-03-06 2007-09-20 Fujitsu Access Ltd モータ駆動装置、負荷試験支援装置および負荷試験装置
RU2392729C1 (ru) * 2008-12-29 2010-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Преобразователь энергии электропривода с генераторным торможением

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686475C1 (ru) * 2018-04-25 2019-04-29 Фёдор Андреевич Гельвер Преобразователь частоты с несимметричной схемой инвертора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9083274B2 (en) Power stage precharging and dynamic braking apparatus for multilevel inverter
EP3657661A1 (en) Conversion circuit, control method, and power supply device
US9013906B2 (en) Power system-interconnected inverter device
EP1494343B1 (en) Frequency converter and drive for electric motor
JP5730456B1 (ja) 電力変換装置
RU2303851C1 (ru) Статический многоуровневый преобразователь частоты для питания асинхронных и синхронных электродвигателей
JP2018078733A (ja) ハイブリッド型電力変換システム,ハイブリッド型直流送電システム及びハイブリッド型電力変換システムの制御方法
RU2668416C1 (ru) Трехуровневый преобразователь частоты
US8995152B2 (en) Inverter circuit
JP7168189B2 (ja) 電力変換装置、発電システム、負荷システム及び送配電システム
EP2975752B1 (en) Current-source power conversion apparatus
Li et al. Start-up control with constant precharge current for the modular multilevel converter
RU2584002C1 (ru) Рекуперирующий электропривод переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты
WO2017028890A1 (en) Method of controlling operation of an interface arrangement in a power transmission system
Fan et al. An improved control system for modular multilevel converters featuring new modulation strategy and voltage balancing control
RU175680U1 (ru) Тяговый преобразователь напряжения с интегрированным зарядным устройством
RU2534749C1 (ru) Обратимый преобразователь частоты
CN111697851B (zh) 一种模块化多电平换流器子模块电压维持方法及装置
US3879646A (en) System for adjusting and commutating current in the windings of an AC machine from a constant-voltage DC supply
JP2017192207A (ja) 回転電機システムおよび回転電機システムの制御方法
RU2254658C1 (ru) Трёхфазный транзисторный источник реактивных токов
RU63994U1 (ru) Трехфазный инвертор тока
WO2011128942A1 (ja) 電力変換装置
Lavanya et al. Performance of indirect matrix converter as asynchronous link between two Ac systems
WO2019088878A1 (ru) Источник питания для индуктора

Legal Events

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

Effective date: 20161216