Abstract:
An inverter arrangement for converting DC to AC having a first inverter (11) with an input for receiving DC and an output for providing a first inverter output, a second inverter (13) having an input for receiving DC and an output for providing a second inverter output, an AC output circuit (51) having a first input for receiving the first inverter output, a second input for receiving the second inverter output, and an AC output for providing AC based upon the first inverter output and the second inverter output, and a controller (49) for controlling the first inverter to minimize DC content in a first inverter output, and for controlling the second inverter output based upon DC content between the first inverter output and the second inverter output to minimize DC content in the second inverter output.
Abstract:
A system for receiving DC input and for providing AC output is disclosed having first and second inverters (11 and 13). The first inverter (11) has an input for receiving DC input and an output for providing a first inverter output and the second inverter (13) has an input for receiving DC input and an output for providing a second inverter output. An inverter controller is connected to the first and second inverters for controlling the first and second inverters such that the first and second inverter outputs are separated in phase by a predetermined number of degrees in order to suppress harmonics in the AC output. An output circuit (15, 17, 19 and 21) is arranged to combine the first inverter output and the second inverter output into the AC output.
Abstract:
Prior variable speed constant frequency (VSCF) generating systems which utilize an inverter to derive constant frequency power from variable frequency power developed by a generator driven by a prime mover have excitation of the generator. Such a control technique, however, does not provide voltage regulation of individual phases and minimize undesirable distortion in the system output. In order to overcome the foregoing problem, a control (30) for a VSCF system (10) having a generator (12) and an inverter (22) which receives DC power from a rectifier (16) coupled to the generator (12) controls switches in the inverter (22) to maintain a parameter of the AC power developed by the inverter (22) at a desired level and controls the power applied to an exciter (33) of the generator (12) to maintain a parameter of the DC power at a particular level relative to the parameter of the AC power developed thereby. Distortion in the inverter output is thereby minimized.
Abstract:
Les systèmes générateurs de puissance à vitesse variable et fréquence constante (VSCF) de l'art antérieur qui utilisent un onduleur pour dériver une puissance de fréquence constante d'une puissance de fréquence variable développée par un générateur entraîné par un moteur principal ont l'excitation du générateur. Une telle technique de commande, cependant, n'assure pas la régulation en tension des phases individuelles et réduit au minimum la distorsion indésirable dans la sortie du système. De manière à résoudre le problème susmentionné, une commande (30) pour un système VSCF (10) ayant un générateur (12) et un onduleur (22) qui reçoit une puissance électrique à courant continu provenant d'un redresseur (16) couplé au générateur (12) commande des commutateurs dans l'onduleur (22) pour maintenir un paramètre de la puissance électrique à courant alternatif développée par l'onduleur (22) à un niveau désiré et commande la puissance électrique appliquée à un excitateur (33) du générateur (12) pour maintenir un paramètre de la puissance électrique à courant continu à un niveau particulier relatif aux paramètres de la puissance électrique à courant alternatif ainsi développée. La distorsion dans la sortie de l'onduleur est par conséquent minimalisée.
Abstract:
Dispositif constitué par des onduleurs, de façon à convertir un courant continu en courant alternatif et comportant un premier onduleur (11) pourvu d'une entrée servant à recevoir du courant continu et d'une sortie constituant la sortie du premier onduleur, un deuxième onduleur (13) pourvu d'une entrée servant à recevoir du courant continu et d'une sortie constituant la sortie du deuxième onduleur, un circuit de sortie de courant alternatif (51) pourvu d'une première entrée servant à recevoir la sortie du premier onduleur, d'une deuxième entrée servant à recevoir la sortie du deuxième onduleur, ainsi que d'une sortie de courant alternatif servant à fournir du courant alternatif à partir de la sortie du premier onduleur et de la sortie du deuxième onduleur et, enfin, une unité de contrôle (49) servant à commander le premier onduleur, afin de minimiser la quantité de courant continu de la sortie du premier onduleur, ainsi qu'à commander la sortie du deuxième onduleur en se basant sur la quantité de courant continu entre la sortie du premier onduleur et la sortie du deuxième onduleur, de façon à minimiser la quantité de courant continu de la sortie du deuxième onduleur.
Abstract:
Un système permettant de recevoir un signal d'entrée cc et de fournir un signal de sortie ca comporte des premier et deuxième onduleurs (11 et 13). Le premier onduleur possède une entrée pour recevoir un signal d'entrée cc et une sortie pour fournir un signal de sortie d'un premier onduleur, et le deuxième onduleur (13) possède une entrée pour recevoir un signal d'entrée cc et une sortie pour fournir un signal de sortie d'un deuxième onduleur. Un contrôleur d'onduleurs est relié aux premier et deuxième onduleurs pour les commander de telle manière que les signaux de sortie des premier et deuxième onduleurs soient séparés en phase selon un nombre prédéterminé de degrés afin de supprimer les harmoniques dans le signal de sortie ca. Un circuit de sortie (15, 17, 19 et 21) est monté pour combiner le signal de sortie du premier onduleur et le signal de sortie du deuxième onduleur afin d'obtenir le signal de sortie ca.