Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Stromrichterstation (1) mit zwei netzgeführten Stromrichtern (4, 5) für eine Energieübertragung über eine bipolare Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecke (30) und ein Verfahren zum Betrieb der Stromrichterstation (1). In einem ersten Betriebsmodus der Stromrichterstation (1) werden die beiden Stromrichter (4, 5) in einer Antiparallelschaltung mit demselben Pol (21, 23) der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecke (30) elektrisch verbunden und einer der Stromrichter (4, 5) wird als Gleichrichter und der andere Stromrichter (4, 5) wird als Wechselrichter an einem Wechselstromnetz (27) betrieben. In einem zweiten Betriebsmodus werden die beiden Stromrichter (4, 5) mit voneinander verschiedenen Polen (21, 23) der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecke (30) verbunden und beide Stromrichter (4, 5) werden entweder als Gleichrichter oder als Wechselrichter an dem Wechselstromnetz (27) betrieben. In beiden Betriebsmodi wird eine zwischen der Stromrichterstation (1) und dem Wechselstromnetz (27) ausgetauschte Stationswirkleistung (P1) durch Wirkleistungsvorgaben für Stromrichterwirkleistungen (P11, P12) gesteuert, die zwischen den Stromrichtern (4, 5) und dem Wechselstromnetz (27) ausgetauscht werden.
Abstract:
Embodiments described herein provide a power delivery system, as well as a method of configuring the power delivery system. The power delivery system includes two or more rectifiers electrically coupled to an AC power source and configured to generate a direct current. The power delivery system also includes two or more inverters configured to receive the direct current and generate an alternating current waveform for powering a load. Moreover, the two or more rectifiers and the two or more inverters are coupled in series with each other through an inductor.
Abstract:
Bei einem Antriebssystem für eine Anlage mit einem Wechselspannungsinselnetz, insbesondere für ein Schiff oder eine Offshore-Plattform, mit einer Drehstromantriebsmaschine (8), die sowohl motorisch als auch generatorisch betreibbar ist, und mit einem Umrichter (2) mit einem Gleichstromzwischenkreis (5) mit einer Zwischenkreisspannung (Uz), soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass unerwünschte und/oder nicht zulässige Spannungs- und/oder Frequenzerhöhungen im Wechselspannungsinselnetz vermieden werden können. Hierzu weist das Antriebssystem erfindungsgemäß eine in dem Zwischenkreis (5) angeordnete Energieaufnahmeeinrichtung (20) auf, die zumindest einen Energieaufnehmer (21), der vorzugsweise aus zumindest einem elektrischen Widerstand besteht, zur Aufnahme zumindest eines Teils der elektrischen Energie, die die Drehstromantriebsmaschine (8) im generatorischen Betrieb erzeugt und über den motorseitigen Stromrichter (4) des Umrichters (2) an den Zwischenkreis (5) abgibt, umfasst. Der Energieaufnehmer (21) ist dabei durch die Energieaufnahmeeinrichtung (20) in Abhängigkeit von der Polarität der Zwischenkreisspannung (Uz) aktivierbar. Vorzugsweise ist die Energieaufnahmeeinrichtung (20) hinsichtlich einer Aufnahme von elektrischer Bremsleistung der Drehstromantriebsmaschine (8) veränderbar ausgebildet.
Abstract:
Um eine Vorrichtung (29) zur Übertragung elektrischer Leistung zwischen Wechselspannungsnetzen (2,3), die über Gleichstromleitungen (8a, 8b, 9a, 9b) miteinander verbundene Umrichter (6,7) mit jeweils mehreren Sechspuls-Stromrichterbrücken (19,20,21,22) ausweist, wobei die Sechspuls-Stromrichterbrücken (19,20,21,22) desselben Umrichters (6,7) über Induktivitäten (4,5) mit unterschiedlichem Phasenversatz an ein den Umrichtern (6,7) jeweils zugeordnetes Wechselspannungsnetz (2,3) anschließbar sind und eine Steuereinheit zum Zünden von Stromrichterventilen (28) der Sechspuls-Stromrichterbrücken (19,20,21,22) vorgesehen ist, bereitzustellen, die kostengünstiger ist, wird vorgeschlagen, dass die Umrichter (6,7) über mehrere Gleichstromkreise (30,31) miteinander verbunden sind, wobei jeder Gleichstromkreis galvanisch von wenigstens einem Wechselspannungsnetz (2,3) getrennt ist.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung schafft einen bidirektionalen Spannungskonverter. Der Spannungskonverter umfasst mindestens vier Betriebsmodi zur Konvertierung einer Gleichspannung in eine Spannung zur Ansteuerung einer elektrischen Maschine bzw. zur Konvertierung einer Generatorspannung in eine Gleichspannung. Die jeweilige konvertierte Spannung wird dabei geglättet und mit deutlich verringertem Störanteil bereitgestellt als bei konventionellen Stromstellern. Der Schaltungsaufbau ermöglicht insbesondere einen Betrieb mit hohen Schaltfrequenzen. Somit kann die Schaltfrequenz auf einem Bereich jenseits des menschlichen Hörbereiches verlagert werden. Darüber hinaus ermöglichen hohe Schaltfrequenzen auch eine Reduktion des Gewichts und des erforderlichen Bauraums für den Spannungskonverter.
Abstract:
A load commutated inverter (LCI) drive system for a synchronous electrical machine is provided. The system may include a first supply bridge and a second supply bridge, each of which may include an alternating current to direct current (AC-to-DC) source side converter, a DC link circuit, and a DC-to-AC load side inverter. The system may include a controller for selectively controlling at least one of the first supply bridge and the second supply bridge by selective firings of SCRs. The electrical power outputted from the first supply bridge and the second supply bridge may be combined by an output delta-wye electric power transformer and supplied to the electrical machine. The LCI drive system may further include one or more input electric power transformers configured to supply an input electric power to the first supply bridge and the second supply bridge.
Abstract:
A thyristor starting device (100) includes: a converter (1) which converts AC power supplied from an AC power source (e1) into DC power; a DC reactor (3) which smooths a DC current; an inverter (2) which converts the DC power provided from the converter (1) through the DC reactor (3) into AC power, and supplies the AC power to a synchronous machine (4); a gate pulse generation circuit (40) which generates a gate pulse to be provided to thyristors of the converter (1) and the inverter (2); a control unit (20) which sets a phase control angle of the gate pulse to be provided to the thyristors of the converter (1), by controlling a current of the converter (1) such that the DC current flowing into the DC reactor (3) matches a current command value; and an abnormality detection unit (50) which compares a detection value of the DC current with the current command value, and determines an abnormality in the gate pulse based on a comparison result.