RU2740490C1 - Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты - Google Patents

Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2740490C1
RU2740490C1 RU2020126081A RU2020126081A RU2740490C1 RU 2740490 C1 RU2740490 C1 RU 2740490C1 RU 2020126081 A RU2020126081 A RU 2020126081A RU 2020126081 A RU2020126081 A RU 2020126081A RU 2740490 C1 RU2740490 C1 RU 2740490C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
voltage
frequency
transformer
control system
Prior art date
Application number
RU2020126081A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Климаш
Андрей Михайлович Константинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)
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 образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)
Priority to RU2020126081A priority Critical patent/RU2740490C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740490C1 publication Critical patent/RU2740490C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/24Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using bucking or boosting transformers as final control devices
    • G05F1/26Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using bucking or boosting transformers as final control devices combined with discharge tubes or semiconductor devices
    • G05F1/30Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using bucking or boosting transformers as final control devices combined with discharge tubes or semiconductor devices semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/443Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M5/45Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к силовой электронике, и может быть использовано на трансформаторных подстанциях. Сущность изобретения: устройство для стабилизации трехфазного напряжения предназначено для включения на низкой стороне силового трансформатора подстанции. Оно содержит последовательно включенные входной преобразователь частоты со звеном постоянного напряжения, понижающий двухфазно-шестифазный высокочастотный трансформатор с круговым вращающимся полем и выходной преобразователь частоты, в качестве которого применен шестифазно-трехфазный нулевой циклоконвертер. Входной преобразователь частоты повышает частоту кратно числу фаз и частоте сети и содержит транзисторный выпрямитель с ШИМ с входным синусоидальным емкостным током и двухмостовой инвертор напряжения, выполненный на основе двух однофазных мостовых схем с ШИМ с синусоидальным формированием выходных токов. Выходной преобразователь частоты из шестифазного напряжения на выходе высокочастотного трансформатора формирует регулируемое положительное или отрицательное трехфазное добавочное напряжение с частотой, равной частоте сети. Это регулируемое добавочное напряжение, суммируясь с напряжением вторичной обмотки силового трансформатора, обеспечивает потребителей подстанции стабильным напряжением. Стабилизация напряжения на нагрузке производится выпрямителем и двухмостовым инвертором напряжения по отклонению напряжения сети и циклоконвертером по отклонению напряжения на нагрузке. Технический результат - упрощение устройства и повышение энергетических показателей трансформаторной подстанции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронике, в частности к силовой электронике, и может быть использовано для стабилизации трехфазного напряжения на низкой стороне трансформаторной подстанции.
Известно устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты (патент РФ №2156024. МПК: Η02Μ 5/45, G05F 1/30, опубл. 10.09.2000, Б.И. №25), которое включается на низкой стороне силового трансформатора трансформаторной подстанции и содержит два преобразователя частоты. Первый преобразователь повышает частоту и выполнен со звеном постоянного напряжения на основе трехфазного реверсивного выпрямителя с системой раздельного согласованного управления и трехфазного инвертора напряжения с синхронизированной с сетью системой управления. Второй преобразователь понижает частоту и представляет собой трехфазно-трехфазный нулевой циклоконвертор с синхронизированной с сетью и звеном повышенной частоты системой управления. Между первым и вторым преобразователями частоты включен трехфазный высокочастотный понижающий трансформатор.
Устройство создает регулируемое добавочное напряжение, которое вместе с напряжением на низкой стороне силового трансформатора прикладывается к нагрузке. Стабилизация напряжения на нагрузке осуществляется по сигналу с выхода датчика отклонения напряжения и воздействии на систему управления выпрямителем, обеспечивая амплитудное регулирование, а также воздействием на систему управления нулевым циклоконвертором для щиротно-импульсного регулирования добавочного напряжения.
К недостаткам устройства следует отнести низкие энергетические показатели и сложность управления стабилизатором при применении в нем реверсивного выпрямителя с системой раздельного согласованного управления.
Низкие энергетические показатели вызваны тем, что инвертор напряжения выполнен с функциями регулирования фазы и формирования высокочастотного переменного напряжения с длительностью проводящего состояния транзисторов равной 180 град, при которых форма тока формируется из трех экспонент и существенно отличается от синусоиды. Кроме этого, реверсивный выпрямитель с системой раздельного согласованного управления потребляет прямоугольный ток, отстающий по фазе от напряжения в процессе регулирования.
Сложность управления прямым и обратным мостами реверсивного тиристорного выпрямителя обусловлена необходимостью контроля направления тока в промежуточном звене постоянного напряжения и по знаку тока переключение мостов со сменой угла управления тиристорами. Кроме этого, в области малых отклонений напряжения нагрузки и при переходе с вольтоприбавления на вольтовычетание устройство переходит с амплитудного регулирования добавочного напряжения выпрямителем на фазовое регулирование инвертором, что также следует отнести к сложности управления устройством.
Известно также устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты (патент РФ №2709186. МПК: Η02Μ 5/458, G05F 1/30, опубл. 17.12.2019, Б.И. №35), которое принято за прототип.
Устройство для стабилизации напряжения включено на низкой стороне силового трансформатора подстанции и содержит два преобразователя частоты, один из которых повышает частоту напряжения и выполнен со звеном постоянного напряжения на основе трехфазного транзисторного выпрямителя с широтно-импульсной модуляцией и трехфазного двухмостового инвертора напряжения с совместным согласованным управлением мостами, а другой понижает частоту до частоты сети и представляет собой шестифазно-трехфазный нулевой циклоконвертор с синхронизированной с сетью системой управления. Между этими двумя преобразователями частоты включен трехфазно-шестифазный понижающий высокочастотный трансформатор. Стабилизация напряжения нагрузки производится регулированием по отклонению напряжения нагрузки или сети транзисторным выпрямителем, двухмостовым инвертором напряжения и нулевым циклоконвертором.
При амплитудном регулировании добавочного напряжения посредством транзисторного выпрямителя с двухсторонним обменом энергии его входной ток совпадает по фазе с напряжением вторичной обмотки силового трансформатора. Такое регулирование не ухудшает коэффициент мощности стабилизатора, однако оно и не улучшает его, что может быть отнесено к низкой энергетической эффективности устройства.
К недостаткам прототипа следует также отнести сложную силовую часть двухмостового инвертора напряжения, состоящего из двух трехфазных транзисторных мостов, эквивалентом которых являются три однофазных транзисторных моста, а также сравнительно сложную аппаратную и программную часть его системы совместного согласованного управления.
Задачей изобретения является упрощение устройства и повышение энергетических показателей.
В результате решения поставленной задачи достигается упрощение силовой схемы и системы управления двухмостового инвертора напряжения, улучшение синусоидальности токов в первичных обмотках двухфазно-шестифазного понижающего высокочастотного трансформатора и качества его кругового вращающегося магнитного поля, улучшение синусоидальности тока, потребляемого транзисторным выпрямителем и, вследствие его емкостного характера, повышение коэффициента мощности трансформаторной подстанции.
Указанный технический результат достигается тем, что система управления трехфазного транзисторного выпрямителя с широтно-импульсной модуляцией выполнена с возможностью опережающего формирования его входного тока относительно напряжения на вторичной обмотке силового трансформатора на постоянный угол, равный 90 град, двухмостовой инвертор напряжения выполнен в виде двух однофазных транзисторных инверторов напряжения с широтно-импульсной модуляцией, фазы выходных напряжений которых смещены относительно друг друга на постоянный угол 90 град, а понижающий высокочастотный трансформатор выполнен двухфазно-шестифазным с круговым вращающимся магнитным полем с двумя первичными фазными обмотками, сдвинутыми в пространстве относительно друг друга на 90 град и с тремя фазными вторичными обмотками, сдвинутыми в пространстве относительно друг друга на 120 град, средними точками, соединенными в звезду, а началами и концами подключенными к шестифазному входу нулевого циклоконвертора, при этом выходы двух однофазных транзисторных инверторов напряжения с широтно-импульсной модуляцией подключены к соответствующим двум первичным фазным обмоткам двухфазно-шестифазного понижающего высокочастотного трансформатора с круговым вращающимся магнитным полем.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется нижеследующим описанием и прилагаемым чертежом, где на фиг. 1 представлена схема устройства для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты.
Устройство содержит силовой трансформатор 1 с первичной и вторичной обмотками 2 и 3, двухфазно-шестифазный понижающий высокочастотный трансформатор 4 с вращающимся магнитным полем с двумя первичными фазными обмотками 5 и 6 и вторичной обмоткой 7, трехфазный транзисторный выпрямитель 8 с входным L-фильтром 9 и выпрямительным мостом 10, а также системой управления 11, LC-фильтр 12, двухмостовой инвертор напряжения 13 с первым 14 и вторым 15 однофазными инверторами напряжения с ШИМ и системой управления 16, нулевой циклоконвертор 17 с системой управления 18, датчик отклонения напряжения сети 19, датчик отклонения напряжения нагрузки 20, измерительно-синхронизирующий блок 21 и нагрузку 22.
Элементы устройства соединены следующим образом.
Вторичная обмотка 3 силового трансформатора 1 включена между выходом нулевого циклоконвертора 17 и нагрузкой 22.
Двумя первичными фазными обмотками 5 и 6 двухфазно-шестифазный понижающий высокочастотный трансформатор 4 с вращающимся магнитным полем соответственно подключен к выходам первого 14 и второго 15 однофазных инверторов напряжения с ШИМ двухмостового инвертора напряжения 13. Выходы первого 14 и второго 15 однофазных инверторов напряжения с ШИМ транзисторного двухмостового инвертора напряжения 13 объединены и через LC-фильтр 12 подключены к выходу трехфазного транзисторного выпрямителя 8, который через свой входной L-фильтр 9 подключен к нагрузке 22.
Вторичная обмотка 7 понижающего высокочастотного трансформатора 4 содержит три фазные вторичными обмотками, сдвинутыми в пространстве относительно друг друга на 120 град, которые средними точками соединены в звезду, а началами и концами подключенными к шестифазному входу нулевого циклоконвертора 17.
Первый управляющий вход системы управления 18 нулевого циклоконвертора 17 подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки 20, вход которого подключен пофазно между вторичной обмоткой 3 силового трансформатора 1 и нагрузкой 22. Управляющий выход системы управления нулевого циклоконвертора 18 подключен к управляющему входу нулевого циклоконвертора 17. Управляющий выход системы управления 11 трехфазным транзисторным выпрямителем 8 подключен к управляющему входу выпрямительного моста 10. Синхронизирующие входы системы управления 11 трехфазным транзисторным выпрямителем 8, первые синхронизирующие входы системы управления 16 двухмостовым инвертором напряжения 13, вторые синхронизирующие входы системы управления 18 нулевым циклоконвертором 17, а также вход датчика отклонения напряжения сети 19 подключены к выходам измерительно-синхронизирующего блока 21, первый и второй входы которого подключены к вторичным фазным обмоткам 3 силового трансформатора 1, а выход датчика отклонения напряжения сети 19 подключен ко второму управляющему входу системы управления 16 двухмостовым инвертором напряжения 13, при этом первый и второй выходы системы управления 16 двухмостовым инвертором напряжения подключены к управляющим входам первого 14 и второго 15 однофазных инверторов напряжения с ШИМ двухмостового инвертора напряжения 13.
Устройство (фиг. 1) работает следующим образом.
В процессе формирования добавочного напряжения задействованы понижающий высокочастотный трансформатор 4, который определяет требуемый диапазон стабилизации напряжения и выполнен двухфазно-шестифазным с круговым вращающимся магнитным полем, а также трехфазный транзисторный выпрямитель 8 с входным L-фильтром 9, LC-фильтр 12, двухмостовой инвертор напряжения 13 и нулевой циклоконвертор 17.
В режиме вольтодобавки дополнительный поток электрической энергии направлен из сети в нагрузку 22 через силовой трансформатор 1, транзисторный выпрямитель 8, с его L-фильтром 9 и выпрямительным мостом 10, LC-фильтр 12, двухмостовой инвертор напряжения 13, понижающий высокочастотный трансформатор 4 и нулевой циклоконвертор 17, а в режиме вольтовычета из нагрузки 22 в сеть в обратом направлении.
Пофазный перевод устройства из режима вольтодобавки в режим вольтовычета производится увеличением угла задержки включения тиристоров соответствующих фазных анодных и катодных групп нулевого циклоконвертора 17 на величину, которая больше половины полупериода высокочастотного напряжения.
Стабилизация напряжения на нагрузке производится как посредством регулирования углами открывания тиристоров нулевого циклоконвертора 17, так и посредством двухмостового инвертора напряжения 13, в котором управление проводящим состоянием транзисторов для каждого из мостов, выполненными однофазными, осуществляется методом широтно-импульсной модуляции.
Двухмостовой инвертор напряжения 13 формирует двухфазное модулированное напряжение повышенной частоты в течении каждого положительного и отрицательного полупериода, кратное частоте сети, например 450 Гц. При этом фаза напряжения управления вторым транзисторным мостом 15 двухмостового инвертора напряжения 13 относительно фазы напряжения управления первым транзисторным мостом 14 двухмостового инвертора напряжения 13 смещена на фазовый угол 90 град. Полученное таким образом напряжение далее преобразуется в понижающем высокочастотном трансформаторе 4 и подается на вход нулевого циклоконвертора 17, выполненного на трех анодных и трех катодных группах из шести однооперационных тиристоров.
Внутри каждой группы управляемых тиристоров нулевого циклоконвертора 17 коммутация происходит естественным путем в выпрямительном и инверторных режимах при питании тиристорных групп периодически изменяющимся высокочастотным напряжением вторичной обмотки 7 понижающего высокочастотного трансформатора 4, а формирование синхронизированной с сетью вольтодобавки производится нулевым циклоконвертором 17 в зависимости от рассогласования фазных напряжений нагрузки при помощи фазных каналов системы управления 18.
Трехфазный транзисторный выпрямитель 8 выполнен на IGBT-транзисторах с обратными диодами и возможностью двухстороннего обмена электроэнергией и в процессе стабилизации напряжения формирует синусоидальный ток, опережающий по фазе на 90 град, напряжение во вторичной обмотке 3 силового трансформатора 1.
Технический результат заключается в упрощении силовой схемы и системы управления двухмостового инвертора напряжения, улучшения синусоидальности токов в первичных обмотках двухфазно-шестифазного понижающего высокочастотного трансформатора и качества его кругового вращающегося магнитного поля, улучшения синусоидальности тока, потребляемого трехфазным транзисторным выпрямителем и, вследствие его емкостного характера, повышение коэффициента мощности трансформаторной подстанции.

Claims (1)

  1. Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты, включенное на низкой стороне силового трансформатора подстанции и содержащее понижающий высокочастотный трансформатор, датчик отклонения напряжения сети, датчик отклонения напряжения нагрузки, трехфазный транзисторный выпрямитель с широтно-импульсной модуляцией, с входным L-фильтром и синхронизированной с сетью системой управления, двухмостовой инвертор напряжения с общим для его двух мостов входным LC-фильтром и синхронизированной с сетью системой управления, шестифазно-трехфазный нулевой циклоконвертор с естественной коммутацией, система управления которым синхронизирована с напряжением сети и напряжением звена повышенной частоты, отличающееся тем, что система управления трехфазного транзисторного выпрямителя с широтно-импульсной модуляцией выполнена с возможностью опережающего формирования его входного тока относительно напряжения на вторичной обмотке силового трансформатора на постоянный угол, равный 90 град, двухмостовой инвертор напряжения выполнен в виде двух однофазных транзисторных инверторов напряжения с широтно-импульсной модуляцией, фазы выходных напряжений которых смещены относительно друг друга на постоянный угол 90 град, а понижающий высокочастотный трансформатор выполнен двухфазно-шестифазным с круговым вращающимся магнитным полем с двумя первичными фазными обмотками, сдвинутыми в пространстве относительно друг друга на 90 град, и с тремя фазными вторичными обмотками, сдвинутыми в пространстве относительно друг друга на 120 град, средними точками, соединенными в звезду, а началами и концами подключенными к шестифазному входу нулевого циклоконвертора, при этом выходы двух однофазных транзисторных инверторов напряжения с широтно-импульсной модуляцией подключены к соответствующим двум первичным фазным обмоткам двухфазно-шестифазного понижающего высокочастотного трансформатора с круговым вращающимся магнитным полем.
RU2020126081A 2020-07-31 2020-07-31 Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты RU2740490C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126081A RU2740490C1 (ru) 2020-07-31 2020-07-31 Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126081A RU2740490C1 (ru) 2020-07-31 2020-07-31 Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2740490C1 true RU2740490C1 (ru) 2021-01-14

Family

ID=74183762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126081A RU2740490C1 (ru) 2020-07-31 2020-07-31 Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740490C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4891569A (en) * 1982-08-20 1990-01-02 Versatex Industries Power factor controller
RU2156024C1 (ru) * 1999-03-30 2000-09-10 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет Стабилизатор трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
RU155594U1 (ru) * 2014-11-11 2015-10-10 Юрий Константинович Розанов Многофункциональный регулятор качества электроэнергии для трехфазных распределительных систем электроснабжения 0,4 кв
RU2709186C1 (ru) * 2019-06-04 2019-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Стабилизатор трёхфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4891569A (en) * 1982-08-20 1990-01-02 Versatex Industries Power factor controller
RU2156024C1 (ru) * 1999-03-30 2000-09-10 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет Стабилизатор трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
RU155594U1 (ru) * 2014-11-11 2015-10-10 Юрий Константинович Розанов Многофункциональный регулятор качества электроэнергии для трехфазных распределительных систем электроснабжения 0,4 кв
RU2709186C1 (ru) * 2019-06-04 2019-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Стабилизатор трёхфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4674024A (en) High voltage modular inverter and control system thereof
Pulikanti et al. Voltage balancing control of three-level active NPC converter using SHE-PWM
US7659700B2 (en) Charge-transfer apparatus and method
US11223297B2 (en) Modular multipoint power converter and method of operating it
US20090140577A1 (en) Multiphase Grid Synchronized Regulated Current Source Inverter Systems
EP3371880B1 (en) Pulse width modulation (pwm) for multi-level power inverters
WO1996014686A1 (en) Multilevel convertor
US20150062991A1 (en) Method and system for power conversion
WO2012037964A1 (en) Series - connected dc / dc converter for controlling the power flow in a hvdc power transmission system
KR20160122922A (ko) 3상 인버터의 옵셋 전압 생성 장치 및 방법
US20230074022A1 (en) Power converter topologies with power factor correction circuits controlled using adjustable deadtime
Tayyab et al. Submodule capacitor voltage balancing of modular multilevel converter
Lopez-Santos et al. Hysteresis control methods
Morawiec et al. Power electronic transformer based on cascaded H-bridge converter
RU2740490C1 (ru) Устройство для стабилизации трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
RU2709186C1 (ru) Стабилизатор трёхфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
Rashid Three-Phase Controlled Rectifiers
Woldegiorgis et al. The Star-Switched MMC (SSMMC)-a hybrid VSC for HVDC applications
US20230071003A1 (en) Power factor correction circuits controlled using adjustable deadtime
US20230076369A1 (en) Unidirectional power converters with power factor correction circuits controlled using adjustable deadtime
RU2156024C1 (ru) Стабилизатор трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
Bakas et al. Hybrid alternate-common-arm converter with director thyristors—Impact of commutation time on the active-power capability
Klumpner A hybrid indirect matrix converter immune to unbalanced voltage supply, with reduced switching losses and improved voltage transfer ratio
EP3571757B1 (en) Energy reset of a modular multilevel converter
Tak et al. Three-Phase NPC-LDN Hybrid Transformerless Multilevel Inverter