Abstract:
The control means of each converter unit produces an output voltage based on reference signals (u* d , u* q ) that are generated from the active and reactive components (P, Q) of each converters output power. A first reference signal for a reactive component of the output voltage (u* q ) is set to zero, thus regulating the reactive component of the output voltage to zero. Therefore, only the active component is contributing to the actual output voltage. The reference signal for the active component of the output voltage (u* d ) is produced based on the active power component (P) with an active power vs. active voltage droop. To synchronize the frequencies of all converter units a reactive power vs. frequency droop is introduced for each converter unit, regulating the frequency based on changes in the reactive power component (Q) of each converter unit. Since the control means of each converter unit produces its reference signals based on the converter units own reactive and active power output, no communication is necessary between the various converter units operating in parallel. Converter units can therefore be placed anywhere without communication.
Abstract:
Es wird eine Umrichterschaltung für mindestens eine Phase (R, S, T) angegeben, die ein für jede Phase (R, S, T) vorgesehenes erstes Schaltgruppensystem (1) umfasst, welches eine durch einen Leistungshalbleiterschalter (2) und durch einen mit dem Leistungshalbleiterschalter (2) verbundenen Kondensator (3) gebildete erste Hauptschaltgruppe (4) aufweist, und welches mindestens eine durch zwei in Serie geschaltete ansteuerbare Leistungshalbleiterschalter (5) und durch einen Kondensator (6) gebildete Zwischenschaltgruppe (7) aufweist, wobei die oder eine Zwischenschaltgruppe (7) mit der ersten Hauptschaltgruppe (4) verbunden ist. Weiterhin weist das erste Schaltgruppensystem eine durch einen Leistungshalbleiterschalter (8) gebildete zweite Hauptschaltgruppe (9) auf, wobei die oder eine Zwischenschaltgruppe (7) mit der zweiten Hauptschaltgruppe (9) verbunden ist. Zur Vereinfachung und zur Verringerung der Störanfälligkeit der Umrichterschaltung ist der Leistungshalbleiterschalter (2) der ersten Hauptschaltgruppe (4) und der Leistungshalbleiterschalter (8) der zweiten Hauptschaltgruppe (9) jeweils nur durch ein passives nicht ansteuerbares elektronisches Bauelement (1) mit unidirektionaler Stromführungsrichtung gebildet.
Abstract:
Systems, methods, techniques and apparatuses of fault protection. One exemplary embodiment is a protection system (100) including a solid-state switching device (SSSD), a galvanic isolation switching device (GISD), and a controller (127). The solid-state switching device is coupled between a switch arrangement (111) of a power converter (110) and a direct current (DC) link capacitor (114) of the power converter. The galvanic isolation switching device (GISD) is coupled between the DC link capacitor (114) and a DC network (130). The controller (127) is structured to determine a fault is occurring within the DC network, open the solid-state switching device (SSSD) in response to determining the fault is occurring, receive a measurement (125) corresponding to an electrical characteristic of a fault current flowing through the galvanic isolation switching device (GISD) while the solid-state switching device (SSSD) is open, and determine a location of the fault based on the received measurement.
Abstract:
Eine Leistungselektronische Schaltzelle umfasst einen ersten ansteuerbaren bidirektionalen Leistungshalbleiterschalter (1) mit gesteuerter unidirektionaler Stromführungsrichtung, und mit einem Stromanstiegsbegrenzungsnetzwerk (4), wobei der erste Leistungshalbleiterschalter (1) eine erste Diode (3) aufweist, die antiparallel zur gesteuerten unidirektionalen Stromführungsrichtung des ersten Leistungshalbleiter-schalters (1) angeordnet ist, wobei das Stromanstiegsbegrenzungsnetzwerk (4) parallel zu dem ersten Leistungshalbleiterschalter (1) geschaltet ist, wobei das Stromanstiegsbegrenzungsnetzwerk (4) eine Serienschaltung aus einem zweiten ansteuerbaren bidirektionalen Leistungshalbleiterschalter (6) mit gesteuerter unidirektionaler Stromführungsrichtung, einem Widerstand (7) und einer Kapazität (8) aufweist, wobei der zweite Leistungshalbleiterschalter (6) eine zweite Diode (10) aufweist, die anti-parallel zur gesteuerten unidirektionalen Stromführungsrichtung des zweiten Leistungshalbleiterschalters (6) angeordnet ist, wobei der zweite Leistungshalbleiterschalter (6) antiparallel zu dem ersten Leistungshalbleiterschalter (1) angeordnet ist, so dass die gesteuerte unidirektionale Stromführungsrichtung des ersten Leistungshalbleiterschalters (1) entgegengesetzt zu der gesteuerten unidirektionale Stromführungsrichtung des zweiten Leistungshalbleiterschalters (6) verläuft.
Abstract:
Es wird eine Traktionsumrichterschaltung zur Ankopplung an ein elektrisches Versorgungsnetz (1) mit mindestens einem aus einem ersten Teilumrichter (2) und einem zweiten Teilumrichter (3) gebildeten Antriebsumrichtersystem (4) angegeben, wobei bei jedem Antriebsumrichtersystem (4) der erste Teilumrichter (2) gleichspannungsseitig mit dem zweiten Teilumrichter (3) über einen Gleichspannungskreis (5) verbunden ist. Weiterhin ist ein Transformator (8) mit einer ersten Transformatorwicklung (6) und einer zweiten Transformatorwicklung (7) vorgesehen, wobei der erste Teilumrichter (2) wechselspannungsseitig mit der zweiten Transformatorwicklung (7) verbunden ist und die erste Transformatorwicklung (6) über einen Versorgungsnetzkonfigurationsschalter (9) beim Wechselspannungsbetrieb der Traktionsumrichterschaltung an eine Wechselspannungsquelle (10) des elektrischen Versorgungsnetzes (1) schaltbar ist. Darüber hinaus ist ein wechselspannungsseitig mit einer dritten Transformatorwicklung (12) des Transformators (8) verbundener Netzumrichter (11) vorgesehen, der gleichspannungsseitig über den Versorgungsnetzkonfigurationsschalter (9) beim Gleichspannungsbetrieb der Traktionsumrichterschaltung an eine Gleichspannungsquelle (13) des elektrischen Versorgungsnetzes (1) schaltbar ist.
Abstract:
Es wird ein Stromrichtersystem zur Erhöhung einer Gleichspannung angegeben, welches Stromrichtersystem durch mindestens ein Teilstromrichtersystem (2) mit einem an einen ersten Spannungswechselrichter (5) angeschlossenen eingangseitigen Gleichspannungskreis (3) und einen durch mindestens zwei in Reihe geschaltete Gleichspannungskapazitäten (21a; 21b) gebildeten Mittelpunktanschluss (4) gebildet ist. Der Mittelpunktanschluss (4) ist an einen ersten Anschluss (22a) der Primärwicklung (8) eines Transformators (7) angeschlossen, wobei an einem zweiten Anschluss (22b) der Primärwicklung (8) des Transformator (7) der Ausgang des ersten Spannungswechselrichters (5) angeschlossen ist und die Sekundärwicklung (9) des Transformator (7) mit dem Eingang eines ausgangsseitigen und zur Erzeugung einer ausgangsseitigen Gleichspannung vorgesehenen Umrichters (6) verbunden ist. Ferner ist der erste Spannungswechselrichter (5) mit einem ersten und zweiten Eingangsanschluss (23a; 23b) mit dem Gleichspannungszwischenkreis (3) verbunden und der Mittelpunktanschluss (4) ist über einen dritten Eingangsanschluss (23c) des ersten Spannungswechselrichters (5) mit einer Mittelpunktspannungsstufe (24) des als Stufenschaltung ausgebildeten ersten Spannungswechselrichters (5) verbunden. Darüber hinaus wird ein Windenergiesystem mit einem Gleichspannungsübertragungssystem angegeben, bei dem das Stromrichtersystem vorteilhaft verwendet wird.
Abstract:
Leistungselektronisches Schaltmodul (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltzellen (2) an Ihren Polen derart verschaltet sind, dass zwei Ausgangsklemmen (12) gebildet sind. System mit mindestens zwei leistungselektronischen Schaltmodulen (1) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die leistungselektronischen Schaltmodule (1) an den zugehörigen Ausgangsklemmen (12) über zwei in Serie geschaltete Induktivitäten (L1, L2) seriell miteinander verbunden sind und der Verbindungspunkt der beiden in Serie geschalteten Induktivitäten (L1, L2) einen Systemausgangsanschluss (P) bildet.
Abstract:
The system has a wind power turbine (1) connected to a generator (2) which is provided with two stator windings (3), and a rectifier unit (4)associated with each stator winding that is connected to an alternating current (AC) voltage side of the associated rectifier unit. The rectifier unit is provided with a respective associated energy storage circuit and connected in parallel on a direct current (DC) voltage side towards to the associated energy storage circuit. Energy storage circuits (5) are connected with each another in series, and each winding is formed by three winding elements.