説明

アーベーベー・シュバイツ・アーゲーにより出願された特許

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【課題】多レベル変換器の変換セルを短絡するためのブリッジングユニットを提供する。
【解決手段】ブリッジングユニット26は機械的双安定リレー34と電力電子スイッチ36と駆動装置42を有し、変換器セル18の入力と出力X1とX2の間に挿入される。電力電子スイッチ36は駆動装置42からゲート制御40を介して駆動されるサイリスタ38を具備する。駆動装置42は第1の信号線44を介して開または閉信号を機械的リレー34へ送信でき、第2の信号線46を介して開または閉信号をゲート制御装置40に送信して電力電子スイッチ36を動作させる。 (もっと読む)


【課題】コンバータ回路内の望ましくないばらつきおよびひずみを積極的に減衰する。
【解決手段】コンバータ回路は、少なくとも2つの位相モジュール4がある。各位相モジュール4は、第1および第2のサブコンバータシステム1,2を有している。各位相モジュール4のサブコンバータシステム1,2は、互いに直列に接続されている。各サブコンバータシステム1,2は、複数の直列接続している二極スイッチングセル3を具備する。スイッチングセル3のための制御信号S1,S2は、サブコンバータシステム1,2中の望ましくない電流を減ずるために、ダンピング信号からさらに形成される。ダンピング信号は、それぞれのサブコンバータシステム1,2を通って測定された電流i1,i2からおよび予め決定可能な抵抗値から形成される。 (もっと読む)


結合されたフェーズモジュール(1)のスイッチングセル(2)のパワー半導体スイッチは、制御信号(S1)によって制御される、制御信号(S1)は、フェーズモジュール(1)に関する電圧(UUR,UUS,UUT;UVR,UVS,UVT;UWR,UWS,UWT)に関連するリファレンス信号(Vref,UR,Vref,US,Vref,UT,Vref,VR,Vref,VS,Vref,VT,Vref,WR,Vref,WS,Vref,WT)とインダクタ(LUR,LUS,LUT;LVR,LVS,LVT;LWR,LWS,LWT)に関する電圧信号(VLUR,VLUS,VLUT,VLVR,VLVS,VLVT,VLWR,VLWS,VLWT)との間の差から、それぞれのフェーズモジュール(1)に対して形成される。インダクタ(LUR,LUS,LUT;LVR,LVS,LVT;LWR,LWS,LWT)に関する電圧信号(VLUR,VLUS,VLUT,VLVR,VLVS,VLVT,VLWR,VLWS,VLWT)は、フェーズモジュール(1)を通る電流(iUR,iUS,iUT;iVR,iVS,iVT;iWR,iWS,iWT)に関連するリファレンス信号(iref,UR,iref,US,iref,UT,iref,VR,iref,VS,iref,VT,iref,WR,iref,WS,iref,WT)から形成される。 (もっと読む)


望まれない循環電流を抑制し、全てのスイッチングセル(2)の容量性エネルギー蓄積手段の平均電圧偏差をゼロに調整するために、少なくとも1つのインダクタンス(6)は、それぞれ直列の接続で接続され、それぞれに関するスイッチングセル(2)とインダクタンス(6)とは、フェーズモジュール(1)を形成し、それぞれのフェーズモジュール(1)について、駆動信号(S1)は、フェーズモジュール(1)をわたる電圧(U1)に関するリファレンス信号(Vref,U1)から、および、インダクタンス(6)をわたる電圧信号(VL)から、形成され、インダクタンス(6)をわたる電圧信号(VL)は、フェーズモジュール(1)を通る電流(iU1)の中間セットポイント値(ΔiU1)から形成される。 (もっと読む)


発明は、インバータ回路を動作する方法に関する。インバータ回路は、少なくとも2つの位相モジュール(11)を有し、各位相モジュール(11)は、第1および第2の部分的なインバータシステム(1)を有し、部分的なインバータシステム(2)は、各位相モジュール(11)に対して直列に接続され、2つの部分的なインバータシステム(1、2)の接続部は、出力接続(A)を形成し、各部分的なインバータシステム(1、2)は、インダクタンス(L1、L2)と、それと直列に接続される少なくとも1つの二端子スイッチングセル(3)とを含み、各スイッチングセル(3)は、制御された単方向電流方向および容量性エネルギー貯蔵と直列に接続された2つの動作可能双方向パワー半導体スイッチを有し、容量性エネルギー貯蔵は、パワー半導体スイッチを含む直列回路と並列に接続される。前記方法によれば、第1の部分的なインバータシステム(1)のスイッチングセル(3)のパワー半導体スイッチは、動作信号(S1)によって動作し、第2の部分的なインバータシステム(2)のスイッチングセル(3)のパワー半導体スイッチは、さらなる動作信号(S2)によって動作する。インバータ回路の出力接続の所望の電流、つまり周波数に依存しないインバータ回路の容量性エネルギー貯蔵の様相を可能にするために、各位相モジュール(11)に対する動作信号(S1)は、スイッチングセル(3)のパワー半導体スイッチに対して、インダクタンス(L1、L2)による電圧信号(V)およびスイッチング関数(α)から形成される。 (もっと読む)


【課題】直接変換器の2極スイッチングセル間の電気エネルギの交換を可能にする直接変換器を特定する。
【解決手段】n個の入力相接続U1、V1、W1とp個の出力相接続U2、V2、W2を有している直接変換器1が特定され、ここではn≧2およびp≧2である。さらに直接変換器は、極間で少なくとも1つの正電圧及び少なくとも1つの負電圧を切換えるためのn・p個の2極スイッチングセル2を具備しており、各出力相接続U2、V2、W2はスイッチングセル2を介して各入力相接続U1、V1、W1と直列に接続されている。直接変換器の入力相接続から出力相接続までの任意の所望で連続的な電流路の設定を可能にするために、さらに直接変換器の2極スイッチングセル間で電気エネルギを交換するために、少なくとも1つのインダクタンス3が各直列接続に接続される。さらに、直列接続を具備するシステムが特定される。 (もっと読む)


【課題】変換器回路中の容量エネルギ蓄積装置を変換器回路の出力接続部における所望の電流とは無関係に、簡単な方法で実行されることができる装置を特定する。
【解決手段】制御信号S1はインダクタンスL1、L2を横切る電圧振動信号Vと、第1の部分変換器システム1のスイッチングセル3中の電力半導体スイッチのためのスイッチング関数α1から形成され、別の制御信号S2がインダクタンスL1、L2を横切る電圧振動信号Vと、第2の部分変換器システム2のスイッチングセル中の電力半導体スイッチのためのスイッチング関数αから形成され、スイッチング関数α、αは出力接続部Aにおける電圧Vに関する電圧振動信号Vと選択可能な基準信号Vrefとによって形成される。 (もっと読む)


変換器回路の動作方法が特定されている。変換器回路は、多数の駆動可能な電力用半導体スイッチを備えた変換器ユニット(2)であって、変圧器によって、電気の三相AC電圧電源システム(1)に接続されている変換器ユニット(2)を有している。当該方法では、制御信号(S)から生成される駆動信号(S)によって、駆動可能な電力用半導体スイッチを駆動する。基本周波数よりも高いネットワーク電圧(u)の振動を弱めるために、低域通過特性に従って、ネットワーク電流(i)をフィルタにかけることによって、フィルタにかけられたネットワーク電流(iGTP)を生成して、低域通過特性に従って、ネットワーク電流(i)から生成される変圧器インダクタンス電圧(uLT)をフィルタにかけることによって、フィルタにかけられた変圧器インダクタンス電圧(uLTTP)を生成して、低域通過特性に従って、ネットワーク電圧(u)をフィルタにかけることによって、フィルタにかけられたネットワーク電圧(uGTP)を生成して、フィルタにかけられたネットワーク電流(iGTP)を、所望のネットワーク電流値(iGref)に合わせることによって、制御装置電圧(u)を生成して、制御装置電圧(u)と、フィルタにかけられた変圧器インダクタンス電圧(uLTTP)と、フィルタにかけられたネットワーク電圧(uGTP)とを加算することによって、制御信号(S)を生成する。更に、当該方法を実行する装置が記載されている。 (もっと読む)


【課題】不所望な交流電流は非常に大きく抑制されることができる電気システム用の方法および装置を提供する。
【解決手段】電気システムは電圧源2および、導体を介して電圧源2と並列接続されインダクタンスLとキャパシタンスCの直列回路を有しており、インダクタンスLは導体を介してキャパシタンスCと直列接続されている。キャパシタンスCとインダクタンスLの直列回路に対する電圧源2の接続のための導体または、キャパシタンスCとインダクタンスLの直列回路の導体はリング3により囲まれ、リングは妨害電流補償装置1のエアギャップにより磁化されることができ、補償電圧Uは妨害電流補償装置1の磁化コイル4手段により磁化されるリング3の磁化によって、キャパシタンスCとインダクタンスLの直列回路に対する電圧源2の接続の導体または、キャパシタンスCとインダクタンスLの直列回路の導体に与えられる。妨害電流補償装置1も特定される。 (もっと読む)


【課題】導体または巻線棒とスロットに固定するスロット閉鎖装置のバネ予圧系や製造工程の欠点の内の幾つかを解消することである。
【解決手段】スロット閉鎖装置は、スライディング・ブロック2及び加圧片3を有している。両者の間には、少なくとも一つのバネ要素4が設けられている。この少なくとも一つのバネ要素4は、スライディング・ブロック2及び加圧片3と協働する取付手段によって予圧を与えることが可能である。それ故に、予め取り付けられたアセンブリが構成される。スロット閉鎖装置1をスロットに位置決めした後に、取付手段は、少なくとも一つのバネ要素のバネ力を発動させるためのスロット閉鎖装置1を位置決めした後に、機械的に第一の位置から、制御可能な第二の位置へ移行可能である。 (もっと読む)


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