×
29.12.2017
217.015.fb8d

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002640038
Дата охранного документа
26.12.2017
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в многоуровневом преобразователе. Техническим результатом является снижение вибраций в многоуровневом преобразователе. Многоуровневый преобразователь (5) содержит по меньшей мере два последовательно соединенных подмодуля (SM), причем каждый подмодуль (SM) имеет, соответственно, по меньшей мере два переключателя (10, 20, 30, 40, 210, 220, 410, 420) и конденсатор (С), а также два токоведущих внешних вывода (А1, А2) модуля. В соответствии с изобретением предусмотрено, что по меньшей мере один подмодуль имеет по меньшей мере один внешний теплоотвод (60, 80,300, 400), который служит в качестве токоведущего внешнего вывода (А1, А2) модуля. 12 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к многоуровневому преобразователю с по меньшей мере двумя последовательно соединенными подмодулями, причем каждый подмодуль имеет, соответственно, по меньшей мере два переключателя и конденсатор и два токоведущих внешних вывода модуля.

Подобный многоуровневый преобразователь известен, например, из публикации "An Innovative Modular Multilevel Converter Topology Suitable for Wide Power Range" (А. Р. Lesnicar, R. Marquardt, 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference, 23.-26. Juni 2003, Bologna, Italien). В случае этого известного многоуровневого преобразователя речь идет о так называемом Marquardt-преобразователе, который содержит по меньшей мере две параллельно включенных схемы последовательного соединения. Каждый из параллельно включенных схем последовательного соединения содержит, соответственно, по меньшей мере два последовательно соединенных подмодуля, каждый из которых содержит по меньшей мере два переключателя и конденсатор. Посредством соответствующего управления переключателями можно целенаправленно регулировать уровень напряжения на выходе многоуровневого преобразователя.

В модульных многоуровневых преобразователях отдельные подмодули в настоящее время располагаются электрически изолированно друг от друга. На основе электрической изоляции, силы тока, возникающие при работе подмодулей, могут вызывать значительные механические вибрации, которые механически значительно нагружают подмодули как таковые, а также связанные с ним компоненты и могут привести к преждевременному старению. Чтобы взять под контроль проблему возникающих вибраций, в настоящее время в многоуровневых преобразователях используются дополнительные механические демпфирующие устройства; однако они приводят к значительному дополнительному весу и могут негативно влиять на прочность изоляции при определенных обстоятельствах.

В соответствии с этим в основе изобретения лежит задача предложить многоуровневый преобразователь, в котором описанная проблематика вибраций решается лучше, чем раньше.

Эта задача в соответствии с изобретением решается посредством многоуровневого преобразователя с признаками согласно пункту 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления соответствующего изобретению многоуровневого преобразователя приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Согласно этому в соответствии с изобретением предусмотрено, что по меньшей мере один подмодуль имеет по меньшей мере один внешний теплоотвод, который служит в качестве токоведущего внешнего вывода модуля.

Существенное преимущество соответствующего изобретению подмодуля может усматриваться в том, что по меньшей мере один теплоотвод, который служит для охлаждения компонентов подмодуля, одновременно также выполняет функцию токоведущего внешнего вывода модуля. Это позволяет, например, осуществлять контактирование подмодулей друг с другом за счет того, что теплоотводы смежных подмодулей установлены рядом друг с другом и приведены в соединение друг с другом. Установка рядом друг с другом подмодулей через теплоотводы и одновременное использование теплоотводов в качестве внешних токоведущих выводов модулей, в свою очередь, позволяет фиксировать подмодули без вибраций или по меньшей мере с низким уровнем вибрации, так что во время работы подмодулей или во время работы многоуровневого преобразователя риск слишком больших механических вибраций снижается.

В соответствии с особенно предпочтительным вариантом осуществления многоуровневого преобразователя предусмотрено, что внешний теплоотвод образует внешнюю стенку подмодуля, а на внутренней стороне теплоотвода смонтирован по меньшей мере один из переключателей соответствующего подмодуля для охлаждения и выводом переключателя электрически соединен с теплоотводом.

В качестве особенно предпочтительного рассматривается, когда по меньшей мере два смежных подмодуля, соответственно, имеют по меньшей мере один теплоотвод, который образует один из токоведущих внешних выводов модуля соответствующего подмодуля и на котором по меньшей мере один из переключателей соответствующего подмодуля для охлаждения смонтирован на стороне внутренней стенки, и теплоотводы по меньшей мере двух смежных подмодулей на стороне внешней стенки прилегают друг к другу таким образом, что их теплоотводы и тем самым образованные этими теплоотводами токоведущие внешние выводы модулей электрически соединены друг с другом.

Подмодули могут иметь, например, соответственно, два теплоотвода. В таком случае, в качестве предпочтительного рассматривается, если по меньшей мере два подмодуля имеют, соответственно, первый и второй внешние теплоотводы, из которых первый теплоотвод служит в качестве первого токоведущего внешнего вывода модуля, а второй теплоотвод - в качестве второго токоведущего внешнего вывода модуля соответствующего подмодуля, и первый токоведущий внешний вывод модуля одного из по меньшей мере двух подмодулей электрически соединен с вторым токоведущим внешним выводом модуля другого из по меньшей мере двух подмодулей, а именно, через механический контакт между первым теплоотводом одного из по меньшей мере двух подмодулей и вторым теплоотводом другого из по меньшей мере двух подмодулей.

Переключатели подмодулей могут электрически образовывать, например, так называемые H-мосты. Соответственно, считается предпочтительным, если по меньшей мере один из подмодулей содержит первое последовательное соединение, второе последовательное соединение и расположенный параллельно обоим последовательным соединениям конденсатор, причем первое последовательное соединение и второе последовательное соединение, соответственно, содержат два электрически соединенных последовательно переключателя, первое последовательное соединение установлено на первом теплоотводе подмодуля, а второе последовательное соединение - на втором теплоотводе подмодуля, средний вывод первого последовательного соединения электрически соединен с первым теплоотводом и образует первый токоведущий вывод модуля подмодуля, и средний вывод второго последовательного соединения электрически соединен со вторым теплоотводом и образует второй токоведущий вывод модуля подмодуля.

Особенно предпочтительно, если два или более подмодулей имеют, соответственно, первое последовательное соединение и второе последовательное соединение с, соответственно, двумя последовательно расположенными переключателями и, соответственно, одним расположенным параллельно обоим последовательным соединениям конденсатором, первое последовательное соединение установлено на первом теплоотводе соответствующего подмодуля, а второе последовательное соединение - на втором теплоотводе соответствующего подмодуля, средний вывод первого последовательного соединения, соответственно, электрически соединен с первым теплоотводом соответствующего подмодуля и образует первый токоведущий вывод модуля соответствующего подмодуля, средний вывод второго последовательного соединения, соответственно, электрически соединен с вторым теплоотводом соответствующего подмодуля и образует второй токоведущий вывод модуля соответствующего подмодуля, и подмодули таким образом попарно примыкают друг к другу, что первый теплоотвод одного из подмодулей примыкает к второму теплоотводу смежного подмодуля и связан с ним термически и электропроводно.

Вместо электрических Н-мостов транзисторы подмодулей могут электрически образовывать так называемые полумосты. Соответственно, согласно другому варианту осуществления считается предпочтительным, когда по меньшей мере один из подмодулей является полумостовым модулем, содержащим первый переключатель и второй переключатель, причем второй переключатель расположен электрически последовательно с конденсатором полумостового модуля, а первый переключатель расположен электрически параллельно этому последовательному соединению, и один из обоих переключающих выводов первого переключателя соединен с теплоотводом или одним из теплоотводов полумостового модуля и образует один из обоих токоведущих внешних выводов модуля полумостового модуля.

В случае Н-мостовых подмодулей, особенно предпочтительно, если многоуровневый преобразователь содержит по меньшей мере два полумостовых модуля, первый переключатель по меньшей мере двух полумостовых модулей соединен с первым теплоотводом соответствующего полумостового модуля, и второй переключатель по меньшей мере двух полумостовых модулей соединен со вторым теплоотводом соответствующего полумостового модуля, один из обоих переключающих выводов первого переключателя по меньшей мере двух полумостовых модулей электрически соединен с первым теплоотводом соответствующего полумостового модуля и образует первый токоведущий вывод модуля соответствующего полумостового модуля, другой из обоих переключающих выводов первого переключателя по меньшей мере двух полумостовых модулей электрически соединен со вторым теплоотводом соответствующего полумостового модуля и образует второй токоведущий вывод модуля соответствующего полумостового модуля, и по меньшей мере два полумостовых модуля попарно таким образом примыкают друг к другу, что первый теплоотвод одного из по меньшей мере двух полумостовых модулей примыкает ко второму теплоотводу другого из по меньшей мере двух полумостовых модулей и электрически соединен с ним.

С точки зрения простой установки рядом друг с другом подмодулей, считается предпочтительным, если первый и второй теплоотводы по меньшей мере двух подмодулей расположены параллельно друг другу и образуют токоведущие внешние соединительные пластины модуля, и по меньшей мере два переключателя соответствующего подмодуля пространственно расположены в области между двумя соединительными пластинами модуля соответствующего подмодуля.

С точки зрения прочного соединения смежных подмодулей, является предпочтительным, если имеется зажимное устройство, которое прижимает первый теплоотвод по меньшей мере одного из подмодулей ко второму теплоотводу смежного подмодуля.

Если подмодуль имеет только один теплоотвод, то другой токоведущий внешний вывод модуля подмодуля может быть образован электродной пластиной. Соответственно, считается предпочтительным, если по меньшей мере один из подмодулей имеет теплоотвод, на котором смонтированы переключатели соответствующего подмодуля, и теплоотвод образует первый токоведущий внешний вывод модуля подмодуля, и подмодуль имеет электродную пластину, которая расположена на расстоянии от теплоотвода подмодуля и образует второй токоведущий внешний вывод модуля подмодуля.

Например, может быть предусмотрено, что по меньшей мере два подмодуля, соответственно, имеют теплоотвод, на котором смонтированы переключатели соответствующего переключающего модуля, и теплоотвод образует первый токоведущий внешний вывод модуля соответствующего подмодуля, по меньшей мере два подмодуля имеют, соответственно, электродную пластину, которая расположена на расстоянии от теплоотвода соответствующего подмодуля и образует второй токоведущий внешний вывод модуля соответствующего подмодуля, и первый токоведущий внешний вывод модуля одного из по меньшей мере двух подмодулей электрически соединен со вторым токоведущим внешним выводом модуля другого из по меньшей мере двух подмодулей, а именно, посредством механического контакта между теплоотводом одного из по меньшей мере двух подмодулей и электродной пластиной другого из по меньшей мере двух подмодулей.

Предпочтительно, если теплоотвод и электродная пластина в по меньшей мере двух подмодулях расположены, соответственно, параллельно друг другу и образуют токоведущие внешние соединительные пластины модуля соответствующего подмодуля, и по меньшей мере два переключателя каждого из по меньшей мере двух подмодулей, соответственно, пространственно расположены в области между обеими токоведущими внешними соединительными пластинами модуля.

Предпочтительно имеется зажимное устройство, которое прижимает теплоотвод по меньшей мере одного из подмодулей к электродной пластине смежного подмодуля.

Кроме того, изобретение относится к подмодулю для многоуровневого преобразователя, как описано выше. В соответствии с изобретением в отношении такого подмодуля предусмотрено, что по меньшей мере один внешний теплоотвод подмодуля служит в качестве токоведущего внешнего вывода модуля.

Что касается преимуществ подмодуля согласно изобретению, можно сослаться на приведенные выше исполнения в связи с соответствующим изобретению многоуровневым преобразователем, поскольку преимущества многоуровневого преобразователя по существу соответствуют таковым для подмодуля.

Далее изобретение поясняется более подробно на основе примеров выполнения со ссылками на чертежи, на которых показано следующее:

Фиг. 1 – пример выполнения трехфазного многоуровневого преобразователя, который оснащен множеством подмодулей,

Фиг. 2 – пример выполнения подмодуля, который может быть использован в многоуровневом преобразователе согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе и оснащен двумя токоведущими теплоотводами,

Фиг. 3 - механическая структура подмодуля в соответствии с фиг. 2 в трехмерном представлении под углом со стороны,

Фиг. 4 – в качестве примера, формирование группы подмодулей с подмодулями согласно фиг. 2 и 3 на виде сверху,

Фиг. 5 – группа подмодулей согласно фиг. 4 на виде со стороны,

Фиг. 6 - показывает другой пример выполнения подмодуля, который может быть использован в многоуровневом преобразователе согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе и содержит два токоведущих теплоотвода,

Фиг. 7 – пример выполнения подмодуля, который может быть использован в многоуровневом преобразователе согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе и в котором токоведущий внешний вывод модуля образован теплоотводом подмодуля, а другой токоведущий внешний вывод модуля образован электродной пластиной,

Фиг. 8 - механическая структура подмодуля в соответствии с фиг. 7 в трехмерном представлении под углом со стороны,

Фиг. 9 - формирование группы подмодулей с подмодулями в соответствии с фиг. 7 и 8 на виде сверху,

Фиг. 10 - группа подмодулей в соответствии с фиг. 9 на виде сбоку и

Фиг. 11 - другой пример выполнения подмодуля, который может быть использован в многоуровневом преобразователе согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе и в котором внешний токоведущий вывод модуля образован теплоотводом подмодуля, а другой внешний токоведущий вывод модуля образован электродной пластиной.

На чертежах для ясности одинаковые или сопоставимые компоненты обозначены одинаковыми ссылочными позициями.

На фиг. 1 показан пример выполнения трехфазного многоуровневого преобразователя 5. Он включает в себя выводы W5 переменного тока для ввода или вывода переменного тока и два вывода G5a и G5b постоянного напряжения, на которых постоянный ток или изменяющийся во времени постоянный ток может вводиться или отбираться. Направление потока энергии и временной профиль выходного напряжения, как на выводах W5 переменного напряжения, так и на выводах G5a и G5b постоянного напряжения, зависит от управления подмодулями SM, которые включены в последовательные соединения R1, R2 и R3. Такое управление может быть получено от центрального устройства управления, которое не показано на фиг. 1 ради наглядности чертежа.

Каждое из трех последовательных соединений R1, R2 и R3 в примере выполнения по фиг. 1 состоит из восьми последовательно соединенных подмодулей СМ и двух индуктивностей L. Между двумя индуктивностями L, соответственно, находится промежуточный вывод Z, который находится по потенциалу между верхними четырьмя подмодулями на фиг. 1, и нижними четырьмя подмодулями на фиг. 1 и образует один из трех выводов W5 переменного тока многоуровневого преобразователя 10.

Соответственно, четыре подмодуля образуют в многоуровневом преобразователе 5 согласно фиг. 1 соответствующую группу SG подмодулей, в которой подмодули SM механически примыкают друг к другу и предпочтительно прижаты друг к другу с помощью зажимного устройства.

Фиг. 2 показывает пример выполнения подмодуля SM, который можно использовать в многоуровневом преобразователе 5 согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе. Подмодуль SМ имеет четыре переключателя 10, 20, 30 и 40, каждый из которых может быть образован переключающим полупроводниковым компонентом 11, например, транзистором или тому подобным, а также подключенным параллельно диодом 12.

Оба расположенные слева на фиг. 2 переключателя 10 и 20 электрически соединены последовательно и образуют последовательное соединение 50, которое расположено на первом теплоотводе 60 подмодуля SM. Переключатели 10 и 20 последовательного соединения 50, таким образом, охлаждаются посредством первого теплоотвода 60.

Первый теплоотвод 60 имеет в подмодуле SM дополнительную функцию, а именно, функцию токоведущего вывода А1 модуля подмодуля SM. Для этого средний вывод 51 последовательного соединения 50, который соединен с соответствующим одним из переключающих выводов обоих переключателей 10 и 20, электрически соединен с первым теплоотводом 60. Контактирование среднего вывода 51 последовательного соединения 50 или электрическое контактирование переключателей 10 и 20 может, таким образом, осуществляться посредством электрического контактирования первого теплоотвода 60.

Оба переключателя 30 и 40 также образуют последовательное соединение, которое обозначено на фиг. 2 ссылочной позицией 70. Последовательное соединение 70 или оба переключателя 30 и 40 расположены на втором теплоотводе 80, который охлаждает оба переключателя 30 и 40 во время работы подмодуля SM. Другая функция второго теплоотвода 80 состоит в формировании токоведущего вывода А2 модуля подмодуля SM. С этой целью средний вывод 71 последовательного соединения 70 электрически соединен с теплоотводом 80.

Конденсатор С, который включен электрически параллельно обоим последовательным соединениям 50 и 70, электрически изолирован от обоих теплоотводов 60 и 80.

Фиг. 3 показывает механическую структуру подмодуля SМ согласно фиг. 2 в трехмерном виде под углом со стороны. Видны оба расположенных снаружи теплоотвода 60 и 80, которые образуют токоведущие внешние выводы А1 и А2 модуля в форме соединительных пластин модуля. Чтобы обеспечивать возможность установки рядом друг с другом нескольких подмодулей SM, теплоотводы 60 и 80 со стороны внешней стенки предпочтительно плоские и параллельные, так что множество подмодулей SM могут устанавливаться рядом друг с другом с образованием группы подмодулей. Обе предпочтительно плоские снаружи и предпочтительно расположенные параллельно друг другу внешние стенки обоих теплоотводов 60 и 80 обозначены на фиг. 3 ссылочными позициями 61 и 81.

Последовательные соединения 50 и 70 с переключателями 10, 20, 30 и 40 подмодуля SM (см. фиг. 2) предпочтительно расположены на внутренних сторонах 62 и 82 и обоих теплоотводов 60 и 80. В примере выполнения согласно фиг. 2 и 3, последовательное соединение 50 с переключателями 10 и 20 смонтировано на внутренней стороне 62 теплоотвода 60, и последовательное соединение с обоими переключателями 30 и 40 смонтировано на внутренней стороне 82 теплоотвода 80. Конденсатор С находится, например, за пределами зоны теплоотвода.

С подмодулями SM согласно фиг. 2 и 3 можно простым способом сформировать группы SG подмодулей, при этом подмодули SM их снаружи расположенными теплоотводами 60 или 80 установлены рядом друг с другом. Это показано в качестве примера на фиг. 4.

Для обеспечения низкоомного контактирования подмодулей SM, а также для предотвращения или по возможности снижения механических вибраций из-за сил тока, возникающих в процессе работы подмодулей SM, в качестве предпочтительного рассматривается, если подмодули SM группы SG подмодулей прижимаются друг к другу посредством зажимного устройства 100. Зажимное устройство 100 состоит предпочтительно из электрически непроводящего материала, чтобы предотвратить короткое замыкание подмодулей SM. Зажимное устройство 100 может быть, например, образовано посредством рамы 110 и плунжера 120, например, в форме винта 121 и прижимной пластины 122.

Фиг. 5 показывает группу SG подмодулей с электроизолирующим зажимным устройством 100 снова на виде со стороны. Можно видеть, что подмодули SМ группы SG подмодулей плотно прижимаются друг к другу посредством зажимного устройства 100.

Фиг. 6 показывает еще один пример выполнения для подмодуля SM, который можно использовать в многоуровневом преобразователе 5 согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе. Подмодуль SM имеет два переключателя 210 и 220, которые, соответственно, закреплены на теплоотводе 60 или 80 подмодуля SM. Оба теплоотвода 60 или 80, кроме того, выполняют функцию токоведущего вывода А1 и А2 подмодуля SM. Для этого, соответственно, один из переключающих выводов обоих переключателей 210 и 220, соответственно, соединен с соответствующим теплоотводом 60 и 80, на котором закреплен соответствующий переключатель.

С подмодулем SM согласно фиг. 6, посредством установки рядом друг с другом теплоотводов 60 и 80 может быть образована группа SG подмодулей, как это было проиллюстрировано для примера в связи с фиг. 4 и 5. Приведенные выше выводы в связи с фиг. 4 и 5 соответственно справедливы для подмодуля SM.

Фиг. 7 показывает пример выполнения для подмодуля SM, который оснащен четырьмя переключателями 10, 20, 30 и 40 и конденсатором С. Два переключателя 10 и 20 электрически соединены последовательно и образуют последовательное соединение 50. Два переключателя 30 и 40 также электрически соединены последовательно и образуют последовательное соединение 70.

В отличие от примера выполнения, показанного на фиг. 2 и 3, в примере выполнения согласно фиг. 7, предусмотрен только один теплоотвод 300, который служит для охлаждения всех четырех переключателей 10, 20, 30 и 40. Средний вывод 71 последовательного соединения 70 электрически соединен с теплоотводом 300, который образует на основе этого вывода токоведущий вывод А1 модуля подмодуля SM. Другой токоведущий вывод А2 модуля подмодуля SM образован электродной пластиной 310, которая соединена со средним выводом 51 последовательного соединения 50.

Фиг. 8 показывает механическую структуру подмодуля SM согласно фиг. 7 на трехмерном виде под углом со стороны. Можно видеть теплоотвод 300, на внутренней стороне 301 которого смонтированы переключатели 10, 20, 30 и 40. Внешняя стенка 302 теплоотвода 300 образует токоведущий вывод А1 модуля подмодуля SM.

Кроме того, на фиг. 8 можно видеть электродную пластину 310, которая электрически соединена со средним выводом 51 последовательного соединения 50. Можно видеть, что электродная пластина 310 выполнена плоской и расположена параллельно к внешней стенке 302 теплоотвода 300. На основе плоского выполнения внешней стенки 302 теплоотвода 300 и плоского выполнения электродной пластины 310 можно подмодуль SM включить последовательно с аналогичными подмодулями, при этом они расположены каскадно рядом друг с другом и прижаты друг к другу.

На фиг. 9 показано в качестве примера формирование группы SG подмодулей посредством установки рядом друг с другом подмодулей SM согласно фиг. 7 и 8. Можно видеть, что подмодули SM установлены рядом друг с другом таким образом, что электродная пластина 310 каждого расположенного внутри подмодуля SM, соответственно, примыкает к теплоотводу 300 смежного подмодуля SM, и теплоотвод 300 каждого внутри расположенного подмодуля SM примыкает к электродной пластине 310 другого смежного подмодуля SM.

Для того чтобы избежать механических вибраций из-за сил тока, возникающих в процессе работы подмодуля SM, или уменьшить их насколько это возможно, подмодули SM предпочтительно посредством зажимного устройства 100, которое состоит из электрически изолирующего материала, прижаты друг к другу, как это было пояснено выше в связи с фиг. 4 и 5. Зажимное устройство 100 может быть образовано, например, с помощью рамы 110 и плунжера 120.

Фиг. 10 показывает формирование группы SG подмодулей согласно фиг. 9 еще раз на виде со стороны. Можно видеть, что подмодули SM установлены рядом друг с другом таким образом, что электродная пластина каждого подмодуля, расположенного внутри, примыкает к теплоотводу смежного подмодуля, а теплоотвод каждого подмодуля, расположенного внутри, примыкает к электродной пластине другого смежного подмодуля.

Фиг. 11 показывает другой пример выполнения подмодуля SM, который можно использовать в многоуровневом преобразователе 5 согласно фиг. 1 или другом многоуровневом преобразователе.

Подмодуль SM содержит теплоотвод 400, который пригоден для охлаждения обоих переключателей 410 и 420 подмодуля SM. Кроме того, теплоотвод 400 служит токоведущим выводом А1 модуля подмодуля SM. Для этого теплоотвод 400 электрически соединен со средним выводом 430 последовательного соединения 440, образованного двумя переключателями 410 и 420.

Другой токоведущий внешний вывод А2 модуля подмодуля SM образован электродной пластиной 450, которая электрически соединена с конденсатором С и переключателем 420 подмодуля SM.

Механическая структура подмодуля SM согласно фиг. 11 предпочтительно соответствует механической структуре подмодуля SM согласно фиг. 8, так что можно сослаться на приведенные выше исполнения, которые могут применяться здесь соответствующим образом. Так, например, можно использовать подмодуль SM согласно фиг. 11 для формирования группы SG подмодулей, как было описано в связи с фиг. 9 и 10.

Хотя изобретение было проиллюстрировано и описано подробно посредством предпочтительных примеров выполнения, изобретение не ограничено раскрытыми примерами, и другие варианты могут быть получены специалистом на этой основе, не отступая от объема защиты настоящего изобретения.

Перечень ссылочных позиций

5 многоуровневый преобразователь

10 переключатель

11 переключающий полупроводниковый компонент

12 диод

20 переключатель

30 переключатель

40 переключатель

50 последовательное соединение

51 средний вывод

60 теплоотвод

61 внешняя стенка

62 внутренняя сторона

70 последовательное соединение

71 средний вывод

80 теплоотвод

81 внешняя стенка

82 внутренняя сторона

100 зажимное устройство

110 рама

120 плунжер

121 винт

122 прижимная пластина

210 переключатель

220 переключатель

300 теплоотвод

301 внутренняя сторона

302 внешняя стенка

310 электродная пластина

400 теплоотвод

410 переключатель

420 переключатель

430 средний вывод

440 последовательное соединение

450 электродная пластина

А1 вывод модуля

А2 вывод модуля

С конденсатор

G5a вывод постоянного тока

G5b вывод постоянного тока

L индуктивность

SG группа подмодулей

SM подмодуль

W5 вывод переменного напряжения

Z промежуточный вывод


МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 351-360 of 1,427 items.
10.04.2015
№216.013.3e3e

Резервуар с силовым замыканием

Изобретение относится к области устройств для отведения воды. Устройство содержит резервуар с силовым замыканием с цилиндром для самотека воды, имеющим впускное отверстие и выпускное отверстие. Впускное отверстие образует водосливной порог. Внутри цилиндра установлен соединенный с поплавком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547422
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3fca

Система передачи энергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - уменьшение перегрузки локальных сетей. Система (10) передачи энергии имеет по меньшей мере одно устройство (60) управления нагрузкой, которое опосредованно или непосредственно соединено с по меньшей мере, соответственно, одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547818
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4042

Электроприводное устройство летательного аппарата (варианты)

Изобретение относится к области авиации, в частности к электроприводам винтов летательных аппаратов. Электропривод (1) летательного аппарата, в частности вертолета (20), по меньшей мере с одним несущим винтом (23), приводимым во вращение посредством динамоэлектрической машины (2), выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547938
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4099

Контроль электрической сети энергоснабжения

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - упрощение и повышение надежности способа при большом числе мест измерений сети энергоснабжения. Согласно способу каждое значение, измеренное с помощью векторного измерительного прибора, привязывается к опорному значению с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548025
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40a3

Искровой промежуток

Изобретение касается искрового промежутка (1) для защиты от перенапряжения. Разрядник содержит обращенные друг к другу электроды (3,4,20), имеющие по меньшей мере частично ограничивающие путь прохождения тока средства (7,16,17) для принудительного обеспечения желаемого пути прохождения тока в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548035
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.411e

Способ и устройство для получения тc (резоскана, золедроновой кислоты)

Изобретение относится к способу получения Tc. Заявленный способ включает следующие стадии: получение раствора, содержащего Mo-молибдат-ионы; создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc; облучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548168
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4122

Ротор для электрической машины

Изобретение касается ротора для электрической машины, возбуждаемой постоянными магнитами, в частности для электрической машины большой мощности. Технический результат заключается в повышении надёжности крепления магнитов на корпусе ротора без применения винтовых соединений. Ротор имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548172
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.415f

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению и способ управления газовой турбиной

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению в рабочем состоянии, включающий следующие этапы: эксплуатацию камеры сгорания в рабочем состоянии; регистрацию термоакустической величины газового объема камеры сгорания и/или величины колебаний конструкции камеры сгорания в рабочем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548233
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.41e7

Способ изготовления перекошенных короткозамкнутых роторов и перекошенный короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Технический результат - повышение КПД асинхронной машины. Предложен способ изготовления короткозамкнутого ротора (1) для асинхронной машины (2), содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548369
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.427f

Завихритель, камера сгорания и газовая турбина с улучшенным перемешиванием

Завихритель для перемешивания топлива и воздуха, расположенный в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержит множество лопаток, расположенных в радиальном направлении вокруг центральной оси завихрителя, множество смесительных каналов для перемешивания топлива и воздуха. По меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548521
Дата охранного документа: 20.04.2015
Showing 351-360 of 948 items.
27.02.2015
№216.013.2bf9

Паротурбинная установка с узлом паровой турбины и потребителем технологического пара и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергетике. Паротурбинная установка содержит, по меньшей мере, один узел паровой турбины и один потребитель технологического пара, причем потребитель технологического пара оснащен теплообменником, а узел паровой турбины соединен с теплообменником через линию отбора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542725
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c55

Устройство для соединения стола с боковой стенкой транспортного средства

Изобретение относится к транспорту, в частности к конструкции мебели железнодорожного вагона. В устройстве для соединения стола, предназначенного для групп сидений, расположенных поперек направления движения, с боковой стенкой транспортного средства, в частности рельсового транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542817
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8a

Слоистая система покрытия со слоем mcralx и слоем, богатым по хрому, и способ ее получения

Изобретение относится к слоистой системе со слоем MCrX и слоем, обогащенным хромом. Слоистая система (1) содержит подложку (4) и многослойное покрытие, при этом многослойное покрытие содержит один слой MCrX (7, 7′) в качестве самого нижнего слоя (7, 7′) на подложке (4), в котором Х является, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542870
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8b

Способ изготовления отверстия с применением различных положений лазера

Изобретение относится к технологии изготовления сложных отверстий с помощью лазерного луча, в частности сквозного отверстия пленочного охлаждения детали турбины. На первом этапе изготавливают внутреннюю часть (7) отверстия (1) от поверхности (12) до противолежащей внутренней поверхности (13)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542871
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2cfb

Способ и установка для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород с удалением одного или более продуктов

Изобретение относится к улучшенному способу конверсии моноксида углерода СО и воды НО в диоксид углерода СO и водород Н, который включает стадии связывания моноксида углерода из газовой фазы первым растворителем с получением формиата НСОО, разложение формиата НСОО и отделение образующегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542983
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d5d

Система коммутационного аппарата с раствором контактов

Система коммутационного аппарата имеет изоляционное сопло (7), окружающее по меньшей мере частично раствор (2) контактов. Сопловой канал (8) изоляционного сопла (7) входит выходным отверстием (13) в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен дефлекторный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543081
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d64

Способ регулирования преобразователей тока и устройство для осуществления способа

Использование: в области электротехники. Технический результат - устранение напряжения обратной последовательности в многофазной электрической сети (1) электропередачи с многофазным соединением (2). Фазовые токи регистрируются на соединении (2) и трансформируются посредством преобразования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543088
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e9e

Световой сигнал

Изобретение касается светового сигнала, снабженного полупроводниковым источником света и системой собирающих линз, служащего для представления показаний сигнала, в частности, на рельсовых транспортных путях. В основу изобретения положена задача упростить световой сигнал такого рода, при этом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543402
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2ef7

Электрическая машина с флюидным охлаждением

Изобретение относится к электрической машине, охлаждаемой посредством масла, воды, сильно сжатого газа или сильно сжатого хладагента. Технический результат заключается в возможности повышения мощности электрической машины за счёт улучшения её охлаждения. Электрическая машина содержит флюидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543491
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.30f1

Расцепитель для электрического коммутационного устройства

Расцепитель предназначен для электрического коммутационного устройства, расположенного в первой токовой цепи (4) и содержащего, по меньшей мере, два расположенных в корпусе (6) коммутирующих контакта (2; 102; 202; 3; 103; 203), разъединяющихся при прохождении через них тока, превышающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543997
Дата охранного документа: 10.03.2015
+ добавить свой РИД