×
10.01.2015
216.013.1987

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002537963
Дата охранного документа
10.01.2015
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в прямых преобразователях. Технический результат - уменьшение нежелательных флуктуаций энергии на фазовых модулях. В способе управления прямым преобразователем силовые полупроводниковые ключи коммутационных ячеек (2) соответствующего фазового модуля (1) управляются управляющим сигналом (S1). Для каждого фазового модуля (1) формируют управляющий сигнал (S1) на основе разности между опорным сигналом (V, V, V, V, V, V, V, V, V) в отношении напряжения (U, U, U; U, U, U; U, U, U) на фазовом модуле (1) и сигналом напряжения (V, V, V, V, V, V,V,V,V) на индуктивности (L,L,L,L,L,L,L,L,L), который формируют из опорного сигнала (V, V, V, V V, V, V, V, V) в отношении тока (i, i, i; i, i, i; i, i, i) через фазовый модуль (1), формируют из среднего значения или мгновенного значения (P, P, P) мощности фазы (U, V, W) первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю (1), из среднего значения или мгновенного значения (P, P, P) мощности фазы (R, S, Т) второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю (1), из суммы мгновенных значений (P) или средних значений (P) мощностей фаз (U, V, W) первой системы тока или системы напряжения и из суммы мгновенных значений (P) или средних значений (P) мощностей фаз (R, S, Т) второй системы тока или системы напряжения. Также предлагается устройство для осуществления способа. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники

Изобретение относится к области силовой электроники. Оно основано на способе управления прямым преобразователем, а также устройстве для осуществления указанного способа согласно ограничительной части независимых пунктов формулы изобретения.

Уровень техники

Прямые преобразователи, в особенности матричные преобразователи, в прошлом имели скорее академическое значение. Однако в настоящее время прямые преобразователи имеют важное значение прежде всего в промышленных применениях, поскольку посредством прямого преобразователя, не содержащего дорогостоящей промежуточной цепи постоянного напряжения или цепи постоянного тока, можно преобразовать входное напряжение или входной ток первой амплитуды и первой частоты непосредственно в выходное напряжение или выходной ток второй амплитуды и второй частоты. Такая схема преобразователя приведена, например, в патенте США 6,900,998 В2. При этом, схема преобразователя имеет n=3 (входные фазовые подключения) и р=3 (выходные фазовые подключения), т.е. схема преобразователя в патенте США 6,900,998 В2 является трехфазной со стороны входа и со стороны выхода. Кроме того, схема преобразователя в патенте США 6,900,998 В2 содержит девять фазовых модулей, каждый с двухполюсной коммутационной ячейкой для коммутации положительного и отрицательного напряжения между полюсами, причем каждое выходное фазовое подключение соединено последовательно с каждым входным фазовым подключением непосредственно через коммутационную ячейку. Указанная коммутационная ячейка имеет управляемые однонаправленные силовые полупроводниковые ключи с регулируемым однонаправленным током и емкостным накопителем энергии.

Недостаток схемы преобразователя согласно патенту США 6,900, 998 В2 состоит в том, что напряжение в каждом ответвлении, т.е. в каждом фазовом модуле, не может быть установлено так, чтобы можно было добиться постоянного тока через коммутационные ячейки, в результате чего невозможна установка действительного тока через соответствующее ответвление. Вследствие этого, в схеме преобразователя согласно патенту США 6,900,998 В2 невозможен или сильно ограничен обмен электрической энергией между отдельными ответвлениями. Однако, если предполагается, что схема преобразователя должна быть способна передавать большое количество электрической энергии, то конденсаторы коммутационных ячеек согласно патенту США 6,900,998 В2 должны иметь большой размер, что приводит к необходимости значительного пространства для такой схемы преобразователя и к повышению ее стоимости. Для размещения систем, созданных с таким типом схем преобразователя, в любом случае, потребуется большое пространство и, соответственно, повысятся расходы.

Флуктуации энергии в отдельных фазовых модулях приводят к колебаниям напряжения в емкостных накопителях энергии соответствующих коммутационных ячеек. Для обеспечения безопасной и стабильной работы, а также для снижения затрат на реализацию схемы преобразователя необходимо ограничить и минимизировать амплитуду флуктуации энергии в указанном фазовом модуле, чтобы была возможность ограничения максимального напряжения на каждом отдельном емкостном накопителе энергии соответствующей коммутационной ячейки фазового модуля до требуемой величины и использования минимально возможного емкостного накопителя энергии.

В работе "A Methodology for Developing 'Chainlink' Converters", EPE, опубликованной 8 сентября 2009, приведена схема преобразователя, в которой каждый фазовый модуль имеет индуктивность, последовательно подключенную к последовательной схеме включения коммутационных ячеек.

В документе WO 2008/067788 А1 описывается способ управления преобразователем в соответствии с документом WO 2007/023064 А1, в котором регулируется энергия коммутационных ячеек. Способ, описанный в документе WO 2008/067788 А1, применим только для схем, соответствующих схеме преобразователя из документа WO 2007/023064 А1, в которых три фазы одной системы соединены с двумя фазами другой системы, причем ток на клеммах подключения схемы прямого преобразователя всегда равен нулю.

В работе "On Dynamics and Voltage Control of the Modular Multilevel Converter", EPE, опубликованной 8 сентября 2009, приведен способ управления преобразователем, в котором согласование фазовых модулей осуществляется с помощью предусмотренного для этого управления.

Раскрытие изобретения

Задачей изобретения является создание способа управления прямым преобразователем, позволяющего добиться незначительных флуктуаций энергии на фазовых модулях. Следующей задачей изобретения является устройство, с помощью которого наиболее простым образом может быть осуществлен способ согласно изобретению.

Указанные задачи решаются согласно признакам, приведенным в пунктах 1 и 5 формулы изобретения. В зависимых пунктах формулы изобретения представлены дополнительные признаки и преимущества изобретения.

Схема прямого преобразователя содержит, по меньшей мере, два фазовых модуля и обеспечивает соединение фаз первой системы тока или системы напряжения с фазами второй системы тока или системы напряжения. Кроме того, каждый фазовый модуль содержит множество двухполюсных коммутационных ячеек, соединенных последовательно, и каждая коммутационная ячейка содержит управляемые двунаправленные полупроводниковые силовые ключи с регулируемым однонаправленным током и емкостным накопителем энергии. Согласно предлагаемому способу полупроводниковые силовые ключи коммутационных ячеек фазового модуля управляются управляющим сигналом. Согласно изобретению каждый фазовый модуль содержит индуктивность, последовательно подключенную к последовательной схеме включения коммутационных ячеек, и управляющий сигнал для каждого фазового модуля формируется на основе разности между опорным сигналом в отношении напряжения на фазовом модуле и сигналом напряжения на индуктивности, причем сигнал напряжения на индуктивности сформирован из опорного сигнала в отношении тока через фазовый модуль. Опорный сигнал в отношении тока через фазовый модуль, в свою очередь, формируется из среднего значения или мгновенного значения мощности фазы первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю, из среднего значения или мгновенного значения мощности фазы второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю, из суммы мгновенных значений или средних значений мощности фазы первой системы тока или системы напряжения и из суммы мгновенных значений или средних значений мощности фазы второй системы мощности или системы напряжения.

Поскольку среднее значение или мгновенное значение мощности фазы первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю, среднее значение или мгновенное значение мощности фазы второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю, сумма мгновенных значений или средних значений мощностей фаз первой системы тока или системы напряжения и сумма мгновенных значений или средних значений мощностей фаз второй системы тока или системы напряжения, в конечном счете, включены в формирование управляющего сигнала, то, предпочтительно, может быть достигнуто такое распределение всех токов фаз и токов емкостного накопителя энергии в фазовых модулях, чтобы амплитуда флуктуаций энергии на фазовых модулях была низкой, в результате чего, может быть достигнута надежная и стабильная работа прямого преобразователя и могут использоваться емкостные накопители энергии коммутационных ячеек небольшого размера, занимающие небольшое пространство и экономичные.

Для осуществления способа управления прямым преобразователем устройство согласно изобретению содержит схему управления для каждого фазового модуля, генерирующую управляющий сигнал, причем указанная схема управления подключается к полупроводниковым силовым ключам коммутационных ячеек фазового модуля. Что касается каждого фазового модуля, то разность между опорным сигналом в отношении напряжения на фазовом модуле и сигналом напряжения на индуктивности возбуждает схему управления для формирования управляющего сигнала. Кроме того, для всех фазовых модулей предусмотрен общий первый вычислительный блок для формирования сигнала напряжения на индуктивности из опорного сигнала в отношении тока через фазовый модуль. К тому же, для всех фазовых модулей предусмотрен общий второй вычислительный блок для формирования опорного сигнала в отношении тока через фазовый модуль из среднего значения или мгновенного значения мощности фазы первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю, из среднего значения или мгновенного значения мощности фаз второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю, из суммы мгновенных значений или средних значений мощности фаз первой системы тока или системы напряжения и из суммы мгновенных значений или средних значений мощности фаз второй системы тока или системы напряжения.

Таким образом, согласно изобретению предлагается простое и экономичное устройство для осуществления способа управления прямым преобразователем, поскольку схема преобразователя является чрезвычайно недорогой, к тому же, для монтажа требуется небольшое количество компонентов. Соответственно, с помощью указанного устройства способ согласно изобретению может быть осуществлен наиболее просто.

Указанные и дополнительные задачи, преимущества и признаки настоящего изобретения будут очевидны из следующего подробного описания предпочтительных вариантов осуществления изобретения со ссылкой на чертежи.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 - вариант устройства согласно изобретению для осуществления способа управления прямым преобразователем согласно изобретению.

Фиг.2 - вариант схемы прямого преобразователя.

Ссылочные позиции и наименования обозначаемых на чертежах элементов приведены в перечне ссылочных позиций. На чертежах одинаковым деталям присвоены, по существу, одинаковые ссылочные позиции. Изобретение описывается на примере вариантов его осуществления, которые не являются ограничительными.

Способы осуществления изобретения

На фиг.1 представлен вариант устройства согласно изобретению для осуществления способа управления прямым преобразователем согласно изобретению, причем для упрощения чертежа на фиг.1 показан лишь один фазовый модуль 1 схемы прямого преобразователя. На фиг.1 представлена схема прямого преобразователя, который, как правило, содержит по меньшей мере два фазовых модуля 1, при этом каждый фазовый модуль 1 соединяет фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения с фазами R, S, Т второй системы тока или системы напряжения. Исходя из фиг.1 предполагается, что первая система тока или система напряжения имеет три фазы U, V, W и вторая система тока или система напряжения также имеет три фазы R, S, Т, причем очевидно, что в системах может быть любое количество фаз. Каждый фазовый модуль 1 содержит множество двухполюсных коммутационных ячеек 2, соединенных последовательно, причем каждая коммутационная ячейка 2 имеет управляемые двунаправленные силовые полупроводниковые ключи с регулируемым однонаправленным током и емкостным накопителем энергии. Соответствующий управляемый силовой полупроводниковый ключ разработан, в частности, как запираемый тиристор (ОТО - тиристорный выключатель) или как интегрированный тиристор с коммутируемым управляющим электродом (IGCT - запираемый тиристор с интегрированным управлением) в каждом случае с антипараллельно-переключаемым диодом. Однако также можно спроектировать управляемый силовой полупроводниковый ключ, например, как силовой MOSFET транзистор с дополнительно антипараллельно-соединенным диодом или как биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT), размещенный в изоляции с дополнительно антипараллельно-соединенным диодом. На фиг.2 в качестве примера приведен вариант прямого преобразователя с фазовыми модулями, описанными выше.

Согласно изобретению силовые полупроводниковые ключи коммутационных ячеек 2 каждого фазового модуля 1 управляются управляющим сигналом S1. Управляющий сигнал S1 для каждой коммутационной ячейки 2, предпочтительно, временно смещен, чтобы каждую коммутационную ячейку 2 можно было регулировать, предпочтительно, при временном смещении. Согласно изобретению, каждый фазовый модуль 1 имеет индуктивность LUR, LUS, LUT; LVR, LVS, LVT; LWR, LWS, LWT, последовательно подключенную к последовательной схеме включения коммутационных ячеек, и для каждого фазового модуля 1 управляющий сигнал S1 сформирован на основе разности между опорным сигналом Vref,UR, Vref,US, Vref,UT, Vref,VR, Vref,VS, Vref,VT, Vref,WR, Vref,WS, Vref,WT в отношении напряжения UUR, UUS, UUT; UVR, UVS, UVT; UWR, UWS, UWT на фазовом модуле 1 и сигналом напряжения VLUR, VLUS, VLUT, VLVR, VLVS, VLVT, VLWR, VLWS, VLWT на индуктивности LUR, LUS, LUT; LVR, LVS, LVT; LWR, LWS, LWT, причем сигнал напряжения VLUR, VLUS, VLUT, VLVR, VLVS, VLVT, VLWR, VLWS, VLWT на индуктивности LUR, LUS, LUT; LVR, LVS, LVT; LWR, LWS, LWT сформирован из опорного сигнала iref,UR, lref,US, iref,UT, Iref.VR, iref,VS, iref,vt, iref,WR, iref,WS, iref,WT в отношении тока iUR, iUS, iUT; iVR, iVS, iVT; iWR, iWS, iWT через фазовый модуль 1. Опорный сигнал Vref,UR, Vref,US, Vref.UT, Vref,VR Vref.VS, Vref,VT, Vref,WR, Vref,WS, Vref,WT в отношении напряжения UUR, UUS, UUT; UVR, UVS, UVT; UWR, UWS, UWR на фазовом модуле 1, предпочтительно, генерируется сильноточным регулятором тока фаз U, V, W первой системы тока или системы напряжения, а также сильноточным регулятором тока фаз R, S, Т второй системы тока или системы напряжения. Кроме того, опорный сигнал iref,UR, iref.US, iref.UT, iref.VR, iref,VS, iref,VT, iref,WR, iref,WS, iref,WT в отношени тока iUR, iUS, iUT; iVR, iVS, iVT; iWR, iWS, iWT через фазовый модуль 1 сформирован из среднего значения , , или мгновенного значения PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, из среднего значения , , или мгновенного значения, PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, из суммы мгновенных значений PUVW или средних значений PUVWM мощностей фаз U, V, W первой системы тока или системы напряжения и из суммы мгновенных значений PRST или средних значений PRSTM мощностей фаз R, S, Т второй системы тока или системы напряжения.

Поскольку среднее значение , , или мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, среднее значение , , или мгновенное значение PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, сумма мгновенных значений PUVW или средних значений PUVWM мощностей фаз U, V, W первой системы тока или системы напряжения и сумма мгновенных значений PRST или средних значений PRSTM мощностей фаз R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, в конечном счете, включены в формирование управляющего сигнала S1, то, предпочтительно, может быть достигнуто такое распределение всех токов фазы и токов емкостного накопителя энергии среди фазовых модулей 1, чтобы амплитуда флуктуации энергии на фазовых модулях 1 была низкой, в результате чего, может быть достигнута надежная и стабильная работа схемы прямого преобразователя и могут использоваться емкостные накопители энергии коммутационных ячеек 2 небольшого размера, занимающие небольшое пространство и экономичные.

Сформированный сигнал напряжения VLXY на индуктивности LXY, соответствующего фазового модуля 1, обычно описывается следующей формулой:

,

где, как правило, индекс XY указывает на соединение фазы Х первой системы тока или системы напряжения с фазой Y второй системы тока или системы напряжения. Альтернативно, сигнал напряжения VLXY на индуктивности LXY соответствующего фазового модуля 1 также может быть сформирован, например, посредством обратной связи:

,

где К является подбираемым коэффициентом.

Согласно фиг.1, силовые полупроводниковые ключи каждой коммутационной ячейки 2 соединены по мостовой схеме, причем емкостный накопитель энергии подключается параллельно мостовой схеме. Альтернативно, можно соединить силовые полупроводниковые ключи каждой коммутационной ячейки 2 по полумостовой схеме, причем емкостный накопитель энергии подключается параллельно полумостовой схеме.

Для каждого фазового модуля 1 опорный сигнал iref,UR, iref,US, iref,UT, iref,VR, iref,VS, iref,VT, iref,WR, iref,WS, iref,WT в отношении тока iUR, iUS, iUT; iVR, iVS, iVT; iWR, iWS, iWT через фазовый модуль 1 дополнительно сформирован из тока iU, iV; iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из тока iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1.

Опорный сигнал iref,XY в отношении тока iXY через фазовый модуль 1 обычно описывается следующей формулой:

,

где, как правило, индекс Х обозначает фазу первой системы тока или системы напряжения, а индекс Y обозначает фазу второй системы тока или системы напряжения, , являются средними значениями PX, PY мощностей фаз, P1M является суммой средних значений мощностей фаз первой системы тока или системы напряжения и P2M является суммой средних значений мощностей фаз второй системы тока или системы напряжения.

Альтернативно, опорный сигнал iref,xy в отношении тока ixy через фазовый модуль 1 также может описываться следующей формулой:

,

где, как правило, индекс Х также обозначает фазу первой системы тока или системы напряжения, индекс Y обозначает фазу второй системы тока или системы напряжения, PX, PY являются мгновенными значениями мощностей фаз, P1 является суммой мгновенных значений мощностей фаз первой системы тока или системы напряжения и P2 является суммой средних значений мощностей фаз второй системы тока или системы напряжения.

Соответствующий ток iU, iV, iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1 и соответствующий ток iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, имеет, предпочтительно, мгновенное значение, которое определяется, например, измерением.

Для каждого фазового модуля 1, мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, сформировано, например, из опорного сигнала Iref,U, Iref,V, Iref,W в отношении тока iU, iV, iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения и из опорного сигнала Vref,U, Vref,V, Vref,W в отношении напряжения uU, uV, uW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1. Мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, связанной с фазовым модулем 1, альтернативно, можно сформировать, к примеру, из тока iU, iV, iW фазы, т.е. из измеренного значения тока фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из напряжения uU, uV, uW фаз, т.е. из измеренного значения напряжения фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1.

Кроме того, мгновенное значение PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, сформировано, например, из опорного сигнала Iref,R, Iref,S, Iref,T в отношении тока iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из опорных сигналов Vref,R, Vref,S, Vref,T в отношении напряжения UR, US, UT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1. Мгновенное значение PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, альтернативно, можно сформировать, к примеру, из тока iR, iS, iT фазы, т.е. из измеренного значения напряжения фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из напряжения uU, uV, uW фазы, т.е. из измеренного значения напряжения фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1.

Соответствующее мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и соответствующее мгновенное значение PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, рассчитывают, в частности, по формуле [3а]:

,

где, как правило, индекс Х также обозначает фазу первой системы тока или системы напряжения и индекс Y обозначает фазу второй системы тока или системы напряжения.

В каждом случае предварительно определяются опорный сигнал Iref,U, Iref,V, Iref,W в отношении тока iU, iV, iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, или обобщенно опорный сигнал Iref,X, опорный сигнал Vref,U, Vref,V, Vref,W в отношении напряжения uU, uV, uW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, или обобщенно опорный сигнал Vref,X, опорный сигнал Iref,R, Iref,S, Iref,T в отношении тока iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, или обобщенно опорный сигнал Iref,Y и опорный сигнал Vref,R, Vref,S, Vref,T в отношении напряжения uR, uS, uT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, или обобщенно опорный сигнал Vref,Y.

Соответствующее мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и соответствующее мгновенное значение PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, альтернативно, можно рассчитать на основании вышеупомянутых измеренных значений по формуле [3b].

,

где, как правило, индекс Х также обозначает фазу первой системы тока или системы напряжения и индекс Y обозначает фазу второй системы тока или системы напряжения.

Следует отметить, что вышеупомянутое мгновенное значение PU, PV, PW, PR, PS, PT мощности также может быть получено другими способами.

Устройство согласно изобретению для осуществления способа управления прямым преобразователем, представленное на фиг.1, содержит схему 3 управления для каждого фазового модуля 1, генерирующую управляющий сигнал S1, при этом указанная схема 3 управления подключена к силовым полупроводниковым ключам коммутационных ячеек 2 фазового модуля 1. В изобретении применительно для каждого фазового модуля 1, разность между опорными сигналами Vref,UR, Vref,US, Vref,UT, Vref,VR, Vref,VS, Vref,VT, Vref,WR, Vref,WS, Vref,WT в отношении напряжения UUR, UUS, UUT, UVR, UVS, UVT, UWR, UWS, UWT на фазовом модуле 1 и сигналами напряжения VLUR, VLUS, VLUT, VLVR, VLVS, VLVT, VLWR, VLWS, VLWT на индуктивности LUR, LUS, LUT, LVR, LYS, LVT, LWR, LWS, LWR возбуждает схему 3 управления для формирования управляющего сигнала S1. Кроме того, предусмотрен общий первый вычислительный блок 4 для всех фазовых модулей 1, чтобы можно было сформировать сигнал напряжения VLUR, VLUS, VLUT, VLVR, VLVS, VLVT, VLWR, VLWS, VLWT на индуктивностях LUR, LUS, LUT, LVR, LVS, LVT, LWR, LWS, LWT, в частности, согласно формуле [1], из опорного сигнала iref,UR, iref,US, iref,UT, iref,VR, iref,VS, iref,VT, iref,WR, iref,WS, iref,WT в отношении тока iUR, iUS, iUT, iVR, iVS, iVT, iWR, iWS, iWT через фазовый модуль 1. К тому же, предусмотрен общий второй вычислительный блок 5 для всех фазовых модулей 1, чтобы можно было сформировать опорный сигнал iref,UR, iref,US, iref,UT, iref,VR, iref,VS, iref,VT, iref,WR, iref,WS, iref,WT в отношении тока iUR, iUS, iUT, iVR, iVS, iVT, iWR, iWS, iWT через фазовый модуль 1, в частности, согласно формуле [2а] или [2b], из среднего значения , , или мгновенного значения PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, из среднего значения , , или мгновенного значения PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, из суммы мгновенных значений PUVW или средних значений PUVWM мощностей фаз U, V, W первой системы тока или системы напряжения и из суммы мгновенных значений PRST или средних значений PRSTM мощностей фаз R, S, Т второй системы тока или системы напряжения.

Общий второй измерительный блок 5 дополнительно формирует опорный сигнал iref,UR, iref,US, iref,UT, iref,VR, iref,VS, iref,VT, iref,WR, iref,WS, iref,WT, в отношении тока iUR, iUS, iUT, iVR, iVS, iVT, iWR, iWS, iWT через фазовый модуль 1, в частности, согласно формуле [2а] или [2b], из тока iU, iV, iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из тока iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или напряжения, подключенной к фазовому модулю 1.

Кроме того, предусмотрен общий третий вычислительный блок 6 для всех фазовых модулей 1, чтобы можно было сформировать мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, в частности, согласно формуле [3а], из опорного сигнала Iref,U, Iref,V, Iref,W в отношении тока iU, iV, iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из опорного сигнала Vref,U, Vref,V, Vref,W в отношении напряжения uU, uV, uW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и сформировать мгновенное значение PR, PS, PT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, в частности, согласно формуле [3а], из опорного сигнала Iref,R, Iref,S, Iref,T в отношении тока iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из опорного сигнала Vref,R, Vref,S, Vref,T в отношении напряжения uR, uS, uT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1.

При использовании общего третьего вычислительного блока 6 для всех фазовых модулей 1, альтернативно, можно сформировать мгновенное значение PU, PV, PW мощности фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, в частности, согласно формуле [3b], из тока iU, iV, iW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из напряжения uU, uV, uW фазы U, V, W первой системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и сформировать мгновенное значение PR, PS, RT мощности фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, в частности, согласно формуле [3b], из тока iR, iS, iT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1, и из напряжения uR, uS, uT фазы R, S, Т второй системы тока или системы напряжения, подключенной к фазовому модулю 1.

В конечном счете следует отметить, что представленное, в частности, на фиг.1 устройство согласно изобретению для осуществления способа управления прямым преобразователем согласно изобретению может быть простым и экономичным, поскольку затраты на изготовление схемы являются чрезвычайно низкими и для монтажа требуется небольшое количество компонентов. С использованием указанного устройства способ согласно изобретению может быть осуществлен весьма просто.

Перечень ссылочных позиций

1 фазовый модуль

2 коммутационная ячейка

3 схема управления

4 первый вычислительный блок

5 второй вычислительный блок

6 третий вычислительный блок


СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 81.
19.06.2019
№219.017.87f6

Силовой полупроводниковый модуль

Изобретение относится к области силовых электронных устройств. Сущность изобретения: в силовом полупроводниковом модуле, содержащем корпус модуля, включающий электропроводную пластину крышки, и электропроводную пластину основания, расположенную, по существу, параллельно пластине крышки, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002302686
Дата охранного документа: 10.07.2007
20.06.2019
№219.017.8d5c

Тяговый трансформатор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении размеров и веса при сохранении требуемой мощности. Тяговый трансформатор (10) для рельсовых транспортных средств содержит кожух (20), заполненный изолирующей жидкостью, в котором установлены по меньшей мере две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691949
Дата охранного документа: 19.06.2019
10.07.2019
№219.017.aa17

Крепление фланца

Изолирующее устройство (600) включает в себя корпусную часть (104), содержащую первый элемент (602) поверхности, проходящий между первым концом (604) поверхности и вторым концом (606) поверхности. Первый конец (604) поверхности определяет размер (608) поверхности в первом поперечном сечении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693878
Дата охранного документа: 05.07.2019
27.07.2019
№219.017.ba0c

Способ управления поперечным резонансом в катенарной части, система управления барабаном подъемной лебедки и система шахтной барабанной подъемной лебедки

Настоящее изобретение относится к способу управления поперечным резонансом в катенарной части системы (1) шахтной барабанной подъемной лебедки, содержащей барабан (5) подъемной лебедки, имеющий канавки Лебуса, головной шкив (7), трос (9), имеющий катенарную часть (9a), продолжающуюся между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695755
Дата охранного документа: 25.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc3d

Устройство управления и способ аварийной остановки судна

Изобретение относится к аварийной или чрезвычайной остановке судна, обеспечиваемой азимутальным движительным агрегатом. Устройство управления для управления по меньшей мере двумя азимутальными движительными агрегатами судна содержит один или более рычагов для отдельного или совместного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696415
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc56

Способ определения рабочего состояния средневольтного электромагнитного переключающего устройства

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения рабочего состояния средневольтного переключающего устройства (1), причем указанное переключающее устройство содержит один или более электрических выводов, каждый из которых содержит подвижный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696328
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bcc9

Вакуумный выключатель нагрузки с газовой изоляцией

Изобретение относится к вакуумному выключателю нагрузки с газовой изоляцией. Такой вакуумный выключатель нагрузки содержит высоковольтный электропроводный контур с тремя фазами, независимыми друг от друга и обладающими одинаковой конструкцией; управляющий исполнительный механизм, несущий короб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696253
Дата охранного документа: 01.08.2019
15.08.2019
№219.017.bfd2

Устройство обеспечения модификации для панелей среднего напряжения

Изобретение относится к устройству обеспечения модификации для панелей среднего напряжения, а также к панели среднего напряжения, использующей такое устройство. Технический результат – создание простого и эффективного модифицирующего технического решения, которое обеспечит возможность замены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697268
Дата охранного документа: 13.08.2019
17.08.2019
№219.017.c103

Теплообменное устройство на основе пульсационной тепловой трубы

Изобретение относится к теплообменному устройству на основе пульсационной тепловой трубы и системе охлаждения. Система охлаждения, содержащая множество блоков, которые механически соединены друг с другом, причем каждый блок содержит теплообменное устройство на основе пульсационной тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697589
Дата охранного документа: 15.08.2019
05.09.2019
№219.017.c797

Пружинное приводное устройство

Изобретение относится к области электротехники, а именно к пружинному приводному устройству для электрического переключающего устройства и электрическому переключающему устройству. Техническим результатом является повышение надежности. Устройство включает в себя приводную пружину для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699076
Дата охранного документа: 03.09.2019
Показаны записи 11-19 из 19.
27.11.2014
№216.013.0c67

Мельница с передатчиком крутящего момента

Изобретение относится к мельнице и группе из двух мельниц для дробления больших частей материала. Каждая мельница (30) содержит корпус (31), образующий помольную камеру (32). Корпус мельницы поддерживается на противоположных сторонах (34а, 34b) посредством подшипников (38а, 38b)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534583
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.1283

Способ работы преобразовательной схемы и устройство для его осуществления

(57) Изобретение относится к области преобразовательной техники. Предложен способ работы преобразовательной схемы, содержащей по меньшей мере два фазных модуля (11), причем каждый фазный модуль (11) содержит первую и вторую преобразовательные подсистемы (1, 2), для каждого фазного модуля (11)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536162
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1982

Способ работы преобразовательной схемы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях входного тока или входного напряжения. Технический результат - уменьшение нежелательных циркулирующих токов. В способе работы преобразовательная схема содержит n входных фазовых выводов (U1, V1, W1) и р...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537958
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3e58

Способ управления преобразовательной схемой и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления преобразовательными схемами. Технический результат - обеспечение демпфирования нежелательных токов в преобразовательных системах. Преобразовательная схема содержит по меньшей мере два фазных модуля (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547448
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.48c9

Защита от замыканий на землю

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение стабильности и надежности системы защиты. При защите от замыкания на землю электрической машины, такой как генератор, вводимый сигнал с частотой f подается на электрическую машину, чтобы создавать периодическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550140
Дата охранного документа: 10.05.2015
13.01.2017
№217.015.7a9a

Преобразователь, переключающая ячейка и способ управления преобразователем

Настоящее изобретение относится к способу управления преобразователем (1), содержащим множество мостовых плеч (2), содержащих одну или более переключающих ячеек (3), соединенных последовательно, при этом каждое плечо (2) моста соединяет один из множества входов с одним из множества выходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600328
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7fa9

Шарнирный узел для щита распределительного устройства

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в распределительных устройствах. Технический результат состоит в повышении надежности и прочности шарнирного соединения, а также устойчивости фиксации двири относительно рамы. Шарнирный узел для корпуса шкафа для щита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599979
Дата охранного документа: 20.10.2016
25.08.2017
№217.015.b4b5

Испытательный контейнер

Изобретение относится к испытательному контейнеру. Технический результат - предоставление системы испытательного участка и соответственно компонентов системы испытательного участка для проверки высоковольтных трансформаторов, которые делают возможной особо простую транспортировку, сборку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614155
Дата охранного документа: 23.03.2017
09.06.2019
№219.017.7ce5

Схема электрического регулирования по мощности и схема охлаждения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в электронных схемах регулирования мощности со схемами теплоотвода от силовых полупроводниковых элементов, таких как, например тиристоры, биполярные транзисторы с изолированными затворами и силовые полевые транзисторы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413968
Дата охранного документа: 10.03.2011
+ добавить свой РИД