JP2000253675A - 三相自励式電力変換装置および三相自励式直流連系装置 - Google Patents

三相自励式電力変換装置および三相自励式直流連系装置

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JP2000253675A JP11056531A JP5653199A JP2000253675A JP 2000253675 A JP2000253675 A JP 2000253675A JP 11056531 A JP11056531 A JP 11056531A JP 5653199 A JP5653199 A JP 5653199A JP 2000253675 A JP2000253675 A JP 2000253675A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 変換器多重化の際に、変圧器、リアクトルな
どを不要とし、信頼性の向上、変換損失の低減、コスト
低減を図る。 【解決手段】 交流側は各相毎の複数個の3レベル単相
ブリッジ回路(51,52,53),(54,55,5
6),(57,58,59)を各々直列接続(カスケー
ド接続)し、直流側はコンデンサで表示したように各3
レベル単相ブリッジ回路毎に独立した直流電源から供給
されるようにする。各相毎の各3レベル単相ブリッジ回
路の出力が均等になるよう点弧制御すると共に、各相毎
の合成波形が近似の正弦波になるよう点弧制御し、各3
レベル単相ブリッジ回路の出力が不平衡にならないよう
し、また、多重変圧器、リアクトルなどを不要にする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、自己消弧形素子
を用いた三相自励式電力変換装置および三相自励式直流
連系装置(BTB装置)に関するものである。
【0002】
【従来の技術】GTOやIGBTなどの半導体素子を用
いた電力変換器が電力や交通分野でも重要な位置を占め
るようになっている。自励式SVC(SVG、STAT
COM)や直流送電、BTB装置(直流系統連系装
置)、周波数変換器(FC)など多くの適用事例があ
る。これらの装置では、大容量化や出力波形改善のため
に多重化するのが普通である。
【0003】多重化する方法として、変圧器を用いた直
列多重方式やリアクトルを用いた並列多重方式が主体と
なっている。しかし、変圧器やリアクトルを用いるため
コスト面、損失面、装置スペース面などで不利な面も多
く、改善が望まれている。この改善方法として変圧器も
リアクトルも不要な多重化方式が米国特許564227
5(Jun.24.1997)にて示されている。この
内容を図13で簡単に説明する。
【0004】図において、1〜9の太い破線で囲んだ回
路はそれぞれ2レベル単相ブリッジ回路である。1、
2、3の2レベル単相ブリッジ回路により3相のうちの
1相(U相とする)を構成している。同様に4、5、6
の2レベル単相ブリッジ回路でV相、7、8、9の2レ
ベル単相ブリッジ回路でW相を構成している。
【0005】回路図中、左側に拡大して示しているの
が、この2レベル単相ブリッジ回路の詳細説明図であ
る。この回路において、10は直流コンデンサで直流電
圧を一定化させる。11〜14は自己消弧形素子でGT
OやGCT、IGBTなどで構成される。15〜18は
前記自己消弧形素子と逆並列接続されたダイオードであ
る。自己消弧形素子11〜14を順番にスイッチングさ
せることにより、直流コンデンサ10の直流電圧が交流
出力端子側に交流電圧となって出力される。
【0006】次に動作について説明する。1、4、7を
各相ごとの第1の2レベル単相ブリッジ回路とする。ま
た、3、6、9を各相ごとの第2の2レベル単相ブリッ
ジ回路とする。2、5、8は第1、第2以外の2レベル
単相ブリッジ回路である。第1、第2以外のブリッジ回
路がこの例では2、5、8のように各相で1つしかない
が、2つ以上あっても同様である。
【0007】図13に示すように、この回路の接続方法
は、各相ごと(ここではU相中心に説明する)第1の2
レベル単相ブリッジ回路1の交流出力端子の一方をU相
の外部出力とし、他方を他の2レベル単相ブリッジ回路
2の交流出力端子の一方と接続し、第2の2レベル単相
ブリッジ回路3の交流出力端子の一方を他の2レベル単
相ブリッジ回路2の交流出力端子の他方と接続し、第2
の2レベル単相ブリッジ回路3の他方の交流出力端子は
他相の第2の2レベル単相ブリッジ回路9の交流出力端
子と接続する。
【0008】また、第1、第2以外の2レベル単相ブリ
ッジ回路2では交流出力端子は、一方の端子を同一相内
の他の2レベル単相ブリッジ回路1の交流出力端子の他
方と接続し、他方の端子は同一相内の上記2レベル単相
ブリッジ回路1とは別のブリッジ回路3の交流出力端子
の一方と接続する。さらに、各2レベル単相ブリッジ回
路の直流側(直流コンデンサの両端)は他の2レベル単
相ブリッジ回路の直流側とは一切接続しないようにす
る。従来例ではこの接続をカスケード接続と名付けてい
る。
【0009】次にこのように接続された変換器の電圧発
生方法を図14で説明する。例としてU相で説明する。
U相は1、2、3の3つの2レベル単相ブリッジ回路で
構成されているが、説明上、2レベル単相ブリッジ回路
1を1段目、同様に2レベル単相ブリッジ回路2を2段
目、2レベル単相ブリッジ回路3を3段目とする。2レ
ベル単相ブリッジ回路の交流出力端子には図14に示す
ような矩形波電圧が発生するが、3段合成された出力波
形が正弦波に近づくように図14に示すように1段目を
幅広く発生させ、2段目、3段目となるにつれ、段々と
幅を狭くしていくようにする。
【0010】このようにすれば、合成波形は階段上の波
形となり、正弦波的波形となる。図13のような回路の
接続を行い、図14のような電圧発生方法により、変圧
器もリアクトルも要らない多重化方式が得られるのであ
る。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】以上説明したように、
この変換装置では、下記2点の問題がある。まず、図1
4の各段の発生電圧波形からも分かるように、段ごとの
不平衡性が大きい。発生電圧の不平衡性は出力容量の不
平衡ということである。実機製作面から考えると、各段
とも同じ構成、同じ容量、同じ仕様で、要は同一物を製
作した方が一番よいが、そうなると、この場合、最も容
量の大きい段に合わせて他の段も製作することになり、
この意味で経済的でない。
【0012】また、図13の回路のままでは、交流側出
力が1組の自励式SVC装置には使えても、BTB装置
や直流送電のように交流側の出力が2組の場合には使用
できない。
【0013】このように従来の方式では、経済的な変換
器製作が困難であり、加えて、BTB装置などへの応用
方法も提示されていなかったのである。
【0014】この発明は上記のような課題を解決するた
めになされたものであり、各段の不平衡性を取り除き、
経済的な電力変換器の提供を目的とするものであり、ま
た、交流側の出力が2組必要なBTB装置へ応用するこ
とを目的とするものである。
【0015】
【課題を解決するための手段】(1)この発明に係る三
相自励式電力変換装置は、電圧形単相ブリッジ回路を基
本要素とし、これを複数個用いて構成される三相自励式
電力変換装置において、上記電圧形単相ブリッジ回路に
3レベル単相ブリッジ回路を用いると共に、各相を複数
個の上記3レベル単相ブリッジ回路で構成し、各相の上
記複数個の3レベル単相ブリッジ回路はその交流側を直
列接続した直列構成とし、この各相の直列構成したもの
をY(星形)またはΔ(三角)接続して交流側の出力を
得るようにすると共に、上記各3レベル単相ブリッジ回
路の直流側は各々独立した直流電源から供給されるよう
にしたものである。
【0016】(2)また、上記(1)において、各相を
構成する各3レベル単相ブリッジ回路の出力が均等にな
るよう点弧制御すると共に、各相毎の合成される交流波
形が近似の正弦波になるよう点弧制御するようにしたも
のである。
【0017】(3)この発明に係る三相自励式直流連系
装置は、2つの2レベル単相ブリッジ回路の直流側どう
しを接続して得られる電圧形2レベル単相BTB回路を
基本要素とし、これを複数個用いて構成し、三相対応の
変圧器を介して出力する三相自励式直流連系装置におい
て、各相を複数個の上記基本要素で構成し、一方の交流
側は各相毎に上記2つの内の一方の2レベル単相ブリッ
ジ回路を直列に接続した直列構成とし、この各相の直列
構成したものをYまたはΔ接続して一方の交流側とし、
他方の交流側は上記2つの内の他方の2レベル単相ブリ
ッジ回路の各出力側と上記変圧器の各相ごとの1次側と
各々接続し、上記変圧器の2次側をYまたはΔ接続して
他方の交流側としたものである。
【0018】(4)また、2つの2レベル単相ブリッジ
回路の直流側どうしを接続して得られる電圧形2レベル
単相BTB回路を基本要素とし、これを複数個用いて構
成される三相自励式直流連系装置において、各相を複数
個の上記基本要素で構成し、一方の交流側は各相毎に上
記2つの内の一方の2レベル単相ブリッジ回路を直列に
接続した直列構成とし、この各相の直列構成したものを
YまたはΔ接続して一方の交流側とすると共に、上記他
方の交流側も上記一方の交流側と同様に構成し、上記2
つの2レベル単相ブリッジ回路の直流側どうしの接続
は、リアクトルを介して接続するようにしたものであ
る。
【0019】(5)また、上記(2)または(3)にお
いて、各相毎の合成した交流波形が近似の正弦波になる
よう点弧制御するものである。
【0020】(6)また、上記(2)または(3)にお
いて、2レベル単相ブリッジ回路の代わりに3レベル単
相ブリッジ回路を用いたものである。
【0021】(7)また、上記(6)において、各相を
構成する各3レベル単相ブリッジ回路の出力が均等にな
るよう点弧制御すると共に、各相毎の合成される交流波
形が近似の正弦波になるよう点弧制御するものである。
【0022】
【発明の実施の形態】実施の形態1.以下、この発明の
実施の形態1を図に基づいて説明する。図1において、
51〜59の太い破線で囲んだ回路はそれぞれ3レベル
単相ブリッジ回路である。51、52、53の3レベル
単相ブリッジ回路により3相のうちの1相(U相とす
る)を構成している。同様に54、55、56の3レベ
ル単相ブリッジ回路でV相、57、58、59の3レベ
ル単相ブリッジ回路でW相を構成している。
【0023】図2に示すものが、この3レベル単相ブリ
ッジ回路の詳細説明図である。図において、60、61
は直流コンデンサで直流電圧を一定化させる。62〜6
9は自己消弧形素子でGTOやGCT、IGBTなどで
構成される。70〜77は前記自己消弧形素子と逆並列
接続されたダイオードである。また、78〜81は中性
点(直流コンデンサ60、61の中間電圧)クランプ用
ダイオードである。62〜69の自己消弧形素子を順番
にスイッチングさせることにより、直流コンデンサ6
0、61の直流電圧が交流出力端子側に交流電圧となっ
て出力される。
【0024】2レベル単相ブリッジ回路と比較すると、
丁度、2レベル単相ブリッジ回路2段分の電圧波形を3
レベル単相ブリッジ回路1段で発生するようになる。こ
の動作について説明する。51、54、57を各相ごと
の第1の3レベル単相ブリッジ回路とする。また、5
3、56、59を各相ごとの第2の3レベル単相ブリッ
ジ回路とする。52、55、58は第1、第2以外の3
レベル単相ブリッジ回路である。第1、第2以外のブリ
ッジ回路がこの例では52、55、58のように各相で
1つしかないが、2つ以上あっても同様である。
【0025】図1に示すように、この回路の接続方法
は、各相ごと第1の3レベル単相ブリッジ回路の交流出
力端子の一方を他の3レベル単相ブリッジ回路の交流出
力端子と接続し、第2の3レベル単相ブリッジ回路の交
流出力端子の一方を他の3レベル単相ブリッジ回路の交
流出力端子と接続し、第2の3レベル単相ブリッジ回路
の他方の交流出力端子は他相の第2の3レベル単相ブリ
ッジ回路の交流出力端子と接続する。
【0026】また、第1、第2以外の3レベル単相ブリ
ッジ回路では交流出力端子は一方の端子を同一相内の他
の3レベル単相ブリッジ回路の交流出力端子と接続し、
他方の端子は同一相内の上記3レベル単相ブリッジ回路
とは別のブリッジ回路の交流出力端子と接続する。さら
に、各3レベル単相ブリッジ回路の直流側(直流コンデ
ンサの両端)は他の3レベル単相ブリッジ回路の直流側
とは一切接続しないようにする。
【0027】このように接続された変換器の電圧発生方
法を図3で説明する。例としてU相で説明する。前にも
説明したように3レベル単相ブリッジ回路1段は2レベ
ル単相ブリッジ回路2段分の電圧を発生する。従って、
図1の例では3レベル3段ゆえ、等価的に2レベル6段
として考えることができる。この場合、従来方式なら
ば、図3(a)のような電圧発生となる。このような発
生方法により1段目から6段目の合成波形は正弦波に近
い階段波形となるわけであるが、各段の不平衡性が大き
い。
【0028】ところが、3レベル単相ブリッジ回路で
は、2レベル単相ブリッジ回路の2段分が出力できるの
で、図3(b)に示したように1段目と6段目を合成し
た波形をたとえば51の3レベル単相ブリッジ回路で発
生させ、2段目と5段目を合成した波形を52の3レベ
ル単相ブリッジ回路で発生させ、3段目と4段目を合成
した波形を53の3レベル単相ブリッジ回路で発生させ
ることで、同じ合成波形を得ることができる。このよう
にすると、図3(b)で分かるように、51、52、5
3の3レベル単相ブリッジ各段の出力波形の不平衡性は
非常に大きく改善される。
【0029】以上により、図1に示すような3レベル単
相ブリッジ回路の適用によって、各段の不平衡性の少な
い、従って、経済的な変換器製作が可能となり、変圧器
もリアクトルも不要で、しかも、経済的な変換器が提供
できる。
【0030】実施の形態2.図4は本発明の実施の形態
2の三相自励式電力変換装置の回路図である。この実施
の形態2を図4に基づいて説明する。図4において、5
1〜59は図1と同一の3レベル単相ブリッジ回路であ
る。図1と同様に、51、54、57は各相ごとの第1
の3レベル単相ブリッジ回路、53、56、59は各相
ごとの第2の3レベル単相ブリッジ回路、52、55、
58は第1、第2以外のブリッジ回路である。
【0031】この回路の接続方法は、各相ごと(ここで
はU相中心に説明する)第1の3レベル単相ブリッジ回
路51の交流出力端子の一方は、U相の外部への出力と
すると共に、他相の第2の3レベル単相ブリッジ回路の
交流出力端子と接続する。また、交流出力端子の他方
は、同一相内の他の3レベル単相ブリッジ回路52の交
流出力端子の一方と接続する。第2の3レベル単相ブリ
ッジ回路53の交流出力端子の一方は、同一相内の他の
3レベル単相ブリッジ回路52の交流出力端子の他方と
接続し、交流出力端子の他方は、他相の第1の3レベル
単相ブリッジ回路54の交流出力端子の一方と接続す
る。
【0032】また、第1、第2以外の3レベル単相ブリ
ッジ回路52では、交流出力端子は一方の端子を同一相
内の他の3レベル単相ブリッジ回路51の交流出力端子
の他方と接続し、他方の端子は同一相内の上記3レベル
単相ブリッジ回路51とは別の3レベル単相ブリッジ回
路53の交流出力端子の一方と接続する。さらに、各3
レベル単相ブリッジ回路の直流側(直流コンデンサの両
端)は他の3レベル単相ブリッジ回路の直流側とは一切
接続しないようにする。
【0033】電圧発生方法は図3で示した方法と同じ方
法を用いることができる。この実施の形態2は図4で分
かるように三相間の接続方法を三角結線(Δ)としたも
のである。なお、実施の形態1は三相間の接続を星形結
線(Y)としたものである。この実施の形態2によって
も、実施の形態1と同じ効果が得られることは明らかで
ある。
【0034】実施の形態3.図5は本発明のもう一つの
目的である直流送電やBTB装置へも適用できる方法を
提供するものである。この実施の形態3を図5に基づい
て説明する。図5において、太い破線で囲った101〜
118は2レベル単相ブリッジ回路で、137〜145
は2次側が星形(Y)結線された3相の多重変圧器の各
巻線部分である。
【0035】この動作について説明する。図5は基本的
に2つの交流系を連系する装置となっている。2レベル
単相ブリッジ回路101、103、105、107、1
09、111、113、115、117(奇数番)によ
って図中左側の交流系と接続されている。また、2レベ
ル単相ブリッジ回路102、104、106、108、
110、112、114、 116、118(偶数番)
によって図中右側の交流系と接続されている。左側の交
流系と接続されている9つの奇数番2レベル単相ブリッ
ジ回路は図13で示した従来方式と同じ方法により接続
され動作する。
【0036】一方、右側の交流系と接続されている9つ
の偶数番2レベル単相ブリッジ回路は多重変圧器によっ
て多重化され合成される。また、2レベル単相ブリッジ
回路101と102、103と104、105と10
6、107と108、109と110、111と11
2、113と114、115と116、117と118
はそれぞれ直流側(直流コンデンサ両端)が接続されて
いる。
【0037】従来は、両系統側とも多重変圧器により多
重化されるのであるが、この方式により片側の多重変圧
器を削減することが可能となり、装置全体の費用を低減
することができる。さらに、図中の左側交流系が電動機
負荷等の可変周波数交流系となった場合には、低周波数
(極端な場合には直流状態)での変圧器偏磁現象なども
防止でき(そもそも変圧器がないのだから)、経済的で
信頼性の高い装置を提供できる。なお、3相の多重変圧
器は単相の変圧器3台を組み合わせてもよい。つまり3
相対応の変圧器であればよい。
【0038】実施の形態4.図6は図5に示した実施の
形態3の別の実施形態である。この実施の形態4を図6
に基づいて説明する。図6において、101〜118は
図5と同一の2レベル単相ブリッジ回路である。137
〜145も図5と同一の2次側が星形(Y)結線された
多重変圧器の各巻線部分である。この実施例では、10
1、103、105、107、109、111、11
3、115、117の図中左側交流系と接続されている
9つの2レベル単相ブリッジ回路の接続が三相間で三角
結線(Δ)となっていることである。図5の実施の形態
3では、この9つの2レベル単相ブリッジ回路の接続は
星形結線(Y)となっていたものを変更したものであ
る。従って、実施の形態3と同じ効果が得られることは
明らかである。
【0039】実施の形態5.この実施の形態5では回路
図の図示を省略して実施の形態3の図5を流用して説明
する。実施の形態3では図5の左側の交流出力は、三相
間の接続を星形結線(Y)として出力を得るようにし、
また、図5右側の交流出力は、多重変圧器の三相間の接
続を星形結線(Y)として出力を得るようにしたもので
あるが、この実施の形態5は、図5の左側の交流出力
は、三相間の接続を星形結線(Y)として出力を得るよ
うにし、また、図5右側の交流出力は、多重変圧器の三
相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得るようにす
る。従って、実施の形態3と同じ効果が得られることは
明らかである。
【0040】実施の形態6.この実施の形態6では回路
図の図示を省略して実施の形態3の図5を流用して説明
する。実施の形態3では図5の左側の交流出力は、三相
間の接続を星形結線(Y)として出力を得るようにし、
また、図5右側の交流出力は、多重変圧器の三相間の接
続を星形結線(Y)として出力を得るようにしたもので
あるが、この実施の形態6は、図5の左側の交流出力
は、三相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得るよ
うにし、また、図5右側の交流出力は、多重変圧器の三
相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得るようにす
る。従って、実施の形態3と同じ効果が得られることは
明らかである。
【0041】実施の形態7.図7は本発明の別の実施形
態である。この実施の形態7を図7に基づいて説明す
る。図7において、太い破線で囲った201〜218は
3レベル単相ブリッジ回路である。237〜245は2
次側が星形結線(Y)された多重変圧器の各巻線部分を
示している。
【0042】この動作について説明する。図7は基本的
に2つの交流系を連系する装置となっている。3レベル
単相ブリッジ回路201、203、205、207、2
09、211、213、215、217(奇数番)によ
って図中左側の交流系と接続されている。また、3レベ
ル単相ブリッジ回路202、204、206、208、
210、212、214、 216、218(偶数番)
によって図中右側の交流系と接続されている。
【0043】左側の交流系と接続されている9つの奇数
番3レベル単相ブリッジ回路は図1で示した実施の形態
1と同じ方法により接続され動作する。一方、右側の交
流系と接続されている9つの偶数番3レベル単相ブリッ
ジ回路は多重変圧器によって多重化され合成される。ま
た、3レベル単相ブリッジ回路201と202、203
と204、205と206、207と208、209と
210、211と212、213と214、215と2
16、217と218はそれぞれ直流側(直流コンデン
サ両端)が接続されている。
【0044】従来は、両系統側とも多重変圧器により多
重化されるのであるが、この方式により片側の多重変圧
器を削減することが可能となり、装置全体の費用を低減
することができる。さらに、図中の左側交流系が電動機
負荷等の可変周波数交流系となった場合には、低周波数
(極端な場合には直流状態)での変圧器偏磁現象なども
防止でき(そもそも変圧器がないのだから)、経済的で
信頼性の高い装置を提供できる。この実施の形態7は、
実施の形態3において、2レベル単相ブリッジ回路を3
レベル単相ブリッジ回路に置き換えたものである。従っ
て、各段の不平衡性を低減できるので実施の形態3の装
置より、さらに経済的な装置を提供できるメリットがあ
る。
【0045】実施の形態8.図8は図7に示した実施の
形態7の別の実施形態である。この実施の形態8を図8
に基づいて説明する。図8において、3レベル単相ブリ
ッジ回路201〜218は図7と同一である。237〜
245は2次側が星形結線(Y)された多重変圧器の巻
線部分で図7と同一である。
【0046】図中左側交流系と接続されている3レベル
単相ブリッジ回路201、203、205、207、2
09、211、213、215、217は、9つの3レ
ベル単相ブリッジ回路を構成し、その接続が三相間で三
角結線(Δ)となっていることである。これはまた図4
に示した実施の形態2と同じ接続方法であり、また、実
施の形態7の図7では、上記9つの3レベル単相ブリッ
ジ回路の接続が星形結線(Y)となっていたのを三角結
線(Δ)に変更したものである。従って、実施の形態7
と同じ効果が得られることは明らかである。
【0047】実施の形態9.この実施の形態9では回路
図の図示を省略して実施の形態7の図7を流用して説明
する。実施の形態7では図7の左側の交流出力は、三相
間の接続を星形結線(Y)として出力を得るようにし、
また、図7右側の交流出力は、多重変圧器の三相間の接
続を星形結線(Y)として出力を得るようにしたもので
あるが、この実施の形態9は、図7の左側の交流出力
は、三相間の接続を星形結線(Y)として出力を得るよ
うにし、また、図7の右側の交流出力は、多重変圧器の
三相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得るように
する。従って、実施の形態7と同じ効果が得られること
は明らかである。
【0048】実施の形態10.この実施の形態10では
回路図の図示を省略して実施の形態7の図7を流用して
説明する。実施の形態7では図7の左側の交流出力は、
三相間の接続を星形結線(Y)として出力を得るように
し、また、図7右側の交流出力は、多重変圧器の三相間
の接続を星形結線(Y)として出力を得るようにしたも
のであるが、この実施の形態10は、図7の左側の交流
出力は、三相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得
るようにし、また、図7の右側の交流出力は、多重変圧
器の三相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得るよ
うにする。従って、実施の形態7と同じ効果が得られる
ことは明らかである。
【0049】実施の形態11.図9は図5に示した実施
の形態3の別の実施形態で、多重変圧器を使用しないよ
うにしたものである。この実施の形態11を図9に基づ
いて説明する。図9において、太い破線で囲った101
〜118は2レベル単相ブリッジ回路であり、図5と同
一である。119〜136は直流リアクトルである。
【0050】この動作について説明する。図9は基本的
に2つの交流系を連系する装置となっている。2レベル
単相ブリッジ回路101、103、105、107、1
09、111、113、115、117(奇数番)によ
って図中左側の交流系と接続されている。また、2レベ
ル単相ブリッジ回路102、104、106、108、
110、112、114、 116、118(偶数番)
によって図中右側の交流系と接続されている。
【0051】左側の交流系と接続されている9つの奇数
番2レベル単相ブリッジ回路は図13で示した従来方式
と同じ方法により接続され動作する。また、右側の交流
系と接続されている9つの偶数番2レベル単相ブリッジ
回路も図13で示した方法と同じ方法により接続され動
作する。また、2レベル単相ブリッジ回路101と10
2、103と104、105と106、107と10
8、109と110、111と112、113と11
4、115と116、117と118は、それぞれ直流
リアクトル119〜136を介して直流側(直流コンデ
ンサ両端)が接続されている。
【0052】従来は、両系統側とも多重変圧器により多
重化されるのであるが、この方式により両側とも多重変
圧器を削減することが可能となり、装置全体の費用を大
幅に低減することが期待できる。さらに、変圧器が完全
に削減できるので、偏磁現象は除去され、損失も低減す
ることができる。
【0053】実施の形態12.図10は図9に示した実
施の形態11の別の実施形態である。この実施の形態1
2を図10に基づいて説明する。図10において、2レ
ベル単相ブリッジ回路101〜118は図9と同一であ
り、直流リアクトル119〜136も図9と同一であ
る。この実施例では、2レベル単相ブリッジ回路10
1、103、105、107、109、111、11
3、115、117の図中左側交流系と接続されている
9つの2レベル単相ブリッジ回路の接続、及び2レベル
単相ブリッジ回路102、104、106、108、1
10、112、114、116、118の図中右側交流
系と接続されている9つの2レベル単相ブリッジ回路の
接続が三相間で三角結線(Δ)となっていることであ
る。
【0054】図9の実施の形態11では、この9つの2
レベル単相ブリッジ回路の接続は星形結線(Y)となっ
ていたものを三角結線(Δ)に変更したものである。従
って、実施の形態11と同じ効果が得られることは明ら
かである。
【0055】実施の形態13.この実施の形態13では
回路図の図示を省略して実施の形態11の図9を流用し
て説明する。実施の形態11では図9の左側の交流出力
及び右側の交流出力共、三相間の接続を星形結線(Y)
として出力を得るようにしたものであるが、この実施の
形態13は、図9の左側の交流出力は、三相間の接続を
三角結線(Δ)として出力を得るようにし、また、図9
の右側の交流出力は、三相間の接続を星形結線(Y)と
して出力を得るようにする。従って、実施の形態11と
同じ効果が得られることは明らかである。
【0056】実施の形態14.この実施の形態14では
回路図の図示を省略して実施の形態11の図9を流用し
て説明する。実施の形態11では図9の左側の交流出力
及び右側の交流出力共、三相間の接続を星形結線(Y)
として出力を得るようにしたものであるが、この実施の
形態14は、図9の左側の交流出力は、三相間の接続を
星形結線(Y)として出力を得るようにし、また、図9
の右側の交流出力は、三相間の接続を三角結線(Δ)と
して出力を得るようにする。従って、実施の形態11と
同じ効果が得られることは明らかである。
【0057】実施の形態15.図11は本発明の別の実
施形態である。この実施の形態15を図11に基づいて
説明する。図11において、太い破線で囲った201〜
218は3レベル単相ブリッジ回路であり、219〜2
36は直流リアクトルである。
【0058】この動作について説明する。図11は基本
的に2つの交流系を連系する装置となっている。3レベ
ル単相ブリッジ回路201、203、205、207、
209、211、213、215、217(奇数番)に
よって図中左側の交流系と接続されている。また、3レ
ベル単相ブリッジ回路202、204、206、20
8、210、212、214、216、218(偶数
番)によって図中右側の交流系と接続されている。
【0059】左側の交流系と接続されている9つの奇数
番3レベル単相ブリッジ回路は図1で示した実施の形態
1と同じ方法により接続され動作する。また、右側の交
流系と接続されている9つの偶数番3レベル単相ブリッ
ジ回路も図1で示した実施の形態1と同じ方法により接
続され動作する。また、3レベル単相ブリッジ回路20
1と202、203と204、205と206、207
と208、209と210、211と212、213と
214、215と216、217と218は、それぞれ
直流リアクトル219〜236を介して直流側(直流コ
ンデンサ両端)が接続されている。
【0060】従来は、両系統側とも多重変圧器により多
重化されるのであるが、この方式により両側とも多重変
圧器を削減することが可能となり、装置全体の費用を大
幅に低減することができる。さらに、変圧器が完全に削
減できるので、偏磁現象は除去され、損失も低減するこ
とができる。この実施の形態15は、実施の形態11に
おいて、2レベル単相ブリッジ回路を3レベル単相ブリ
ッジ回路に置き換えたものである。従って、各段の不平
衡性を低減できるので実施の形態11の装置より、さら
に経済的な装置を提供できるメリットがある。
【0061】実施の形態16.図12は図11に示した
実施の形態15の別の実施形態である。この実施の形態
16を図12に基づいて説明する。図12において、3
レベル単相ブリッジ回路201〜218は図11と同一
である。直流リアクトル219〜236も図11と同一
である。
【0062】この実施例では、3レベル単相ブリッジ回
路201、203、205、207、209、211、
213、215、217の図中左側交流系と接続されて
いる9つの3レベル単相ブリッジ回路の接続、及び3レ
ベル単相ブリッジ回路202、204、206、20
8、210、212、214、216、218の図中右
側交流系統と接続されている9つの3レベル単相ブリッ
ジ回路の接続が三相間で三角結線(Δ)となっているこ
とである。
【0063】これはまた、図4に示した実施の形態2と
同じ接続方法でもある。実施の形態15の図11では、
この9つの3レベル単相ブリッジ回路の接続は星形結線
(Y)となっていたものを三角結線(Δ)に変更したも
のである。従って、実施の形態15と同じ効果が得られ
ることは明らかである。
【0064】実施の形態17.この実施の形態17では
回路図の図示を省略して実施の形態15の図11を流用
して説明する。実施の形態15では図11の左側の交流
出力及び右側の交流出力共、三相間の接続を星形結線
(Y)として出力を得るようにしたものであるが、この
実施の形態17は、図11の左側および右側の交流出力
共、三相間の接続を三角結線(Δ)として出力を得るよ
うにする。従って、実施の形態15と同じ効果が得られ
ることは明らかである。
【0065】実施の形態18.この実施の形態18では
回路図の図示を省略して実施の形態15の図11を流用
して説明する。実施の形態15では図11の左側の交流
出力及び右側の交流出力共、三相間の接続を星形結線
(Y)として出力を得るようにしたものであるが、この
実施の形態18は、図11の左側の交流出力は、三相間
の接続を星形結線(Y)として出力を得るようにし、ま
た、図11の右側の交流出力は、三相間の接続を三角結
線(Δ)として出力を得るようにする。従って、実施の
形態15と同じ効果が得られることは明らかである。
【0066】
【発明の効果】(1)以上のようにこの発明の請求項1
または請求項2の三相自励式電力変換装置によれば、各
相毎の複数の電圧形単相ブリッジ回路の基本要素を3レ
ベル単相ブリッジ回路としたので、各基本要素毎の不平
衡性が低減でき、変圧器やリアクトルも用いず、経済的
な変換装置が実現できる。
【0067】(2)また、この発明の請求項3または請
求項5の三相自励式直流連系装置によれば、一方の交流
側に変圧器を使用しないようにしたので、従来よりも低
損失で経済的な装置が実現できる。
【0068】(3)また、この発明の請求項4または請
求項5の三相自励式直流連系装置によれば、2つの交流
側共、変圧器を使用しないようにしたので、さらに低損
失で経済的な装置が実現できる。
【0069】(4)また、この発明の請求項6または請
求項7の三相自励式直流連系装置によれば、3レベル単
相ブリッジ回路を用いるようにしたので、各ブリッジ回
路毎の不平衡性が低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1による自励式電力変
換装置の回路図である。
【図2】 この発明の実施の形態1による3レベル単相
ブリッジ回路の回路図である。
【図3】 この発明の実施の形態1による自励式電力変
換装置の動作を説明する波形図である。
【図4】 この発明の実施の形態2による自励式電力変
換装置の回路図である。
【図5】 この発明の実施の形態3による自励式電力変
換装置の回路図である。
【図6】 この発明の実施の形態4による自励式電力変
換装置の回路図である。
【図7】 この発明の実施の形態7による自励式電力変
換装置の回路図である。
【図8】 この発明の実施の形態8による自励式電力変
換装置の回路図である。
【図9】 この発明の実施の形態11による自励式電力
変換装置の回路図である。
【図10】 この発明の実施の形態12による自励式電
力変換装置の回路図である。
【図11】 この発明の実施の形態15による自励式電
力変換装置の回路図である。
【図12】 この発明の実施の形態16による自励式電
力変換装置の回路図である。
【図13】 従来の自励式電力変換装置の回路構成図で
ある。
【図14】 従来の自励式電力変換装置の動作を説明す
る波形図である。
【符号の説明】
1〜9 2レベル単相ブリッジ回路 10 直流コン
デンサ 11〜14 自己消弧形素子 15〜18
逆並列ダイオード 51〜59 3レベル単相ブリッジ回路 60、 61
直流コンデンサ 62〜69 自己消弧形素子 70〜77
逆並列ダイオード 78〜81 中性点クランプダイオード 101〜118 2レベル単相ブリッジ回路 119〜136 直流リアクトル 137〜145
多重変圧器巻線 201〜218 3レベル単相ブリッジ回路 219〜236 直流リアクトル 237〜245
多重変圧器巻線

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電圧形単相ブリッジ回路を基本要素と
    し、これを複数個用いて構成される三相自励式電力変換
    装置において、上記電圧形単相ブリッジ回路に3レベル
    単相ブリッジ回路を用いると共に、各相を複数個の上記
    3レベル単相ブリッジ回路で構成し、各相の上記複数個
    の3レベル単相ブリッジ回路はその交流側を直列接続し
    た直列構成とし、この各相の直列構成したものをY(星
    形)またはΔ(三角)接続して交流側の出力を得るよう
    にすると共に、上記各3レベル単相ブリッジ回路の直流
    側は各々独立した直流電源から供給されるようにしたこ
    とを特徴とする三相自励式電力変換装置。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の三相自励式電力変換装置
    において、各相を構成する各3レベル単相ブリッジ回路
    の出力が均等になるよう点弧制御すると共に、各相毎の
    合成される交流波形が近似の正弦波になるよう点弧制御
    することを特徴とする三相自励式電力変換装置。
  3. 【請求項3】 2つの2レベル単相ブリッジ回路の直流
    側どうしを接続して得られる電圧形2レベル単相BTB
    回路を基本要素とし、これを複数個用いて構成し、三相
    対応の変圧器を介して出力する三相自励式直流連系装置
    において、各相を複数個の上記基本要素で構成し、一方
    の交流側は各相毎に上記2つの内の一方の2レベル単相
    ブリッジ回路を直列に接続した直列構成とし、この各相
    の直列構成したものをYまたはΔ接続して一方の交流側
    とし、他方の交流側は上記2つの内の他方の2レベル単
    相ブリッジ回路の各出力側と上記変圧器の各相ごとの1
    次側と各々接続し、上記変圧器の2次側をYまたはΔ接
    続して他方の交流側としたことを特徴とする三相自励式
    直流連系装置。
  4. 【請求項4】 2つの2レベル単相ブリッジ回路の直流
    側どうしを接続して得られる電圧形2レベル単相BTB
    回路を基本要素とし、これを複数個用いて構成される三
    相自励式直流連系装置において、各相を複数個の上記基
    本要素で構成し、一方の交流側は各相毎に上記2つの内
    の一方の2レベル単相ブリッジ回路を直列に接続した直
    列構成とし、この各相の直列構成したものをYまたはΔ
    接続して一方の交流側とすると共に、上記他方の交流側
    も上記一方の交流側と同様に構成し、上記2つの2レベ
    ル単相ブリッジ回路の直流側どうしの接続は、リアクト
    ルを介して接続するようにしたことを特徴とする三相自
    励式直流連系装置。
  5. 【請求項5】 請求項2または請求項3記載の三相自励
    式直流連系装置において、各相毎の合成した交流波形が
    近似の正弦波になるよう点弧制御することを特徴とする
    三相自励式直流連系装置。
  6. 【請求項6】 請求項2または請求項3記載の三相自励
    式直流連系装置において、2レベル単相ブリッジ回路の
    代わりに3レベル単相ブリッジ回路を用いたことを特徴
    とする三相自励式直流連系装置。
  7. 【請求項7】 請求項6記載の三相自励式直流連系装置
    において、各相を構成する各3レベル単相ブリッジ回路
    の出力が均等になるよう点弧制御すると共に、各相毎の
    合成される交流波形が近似の正弦波になるよう点弧制御
    することを特徴とする三相自励式直流連系装置。
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