JPS6338940B2 - - Google Patents
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- JPS6338940B2 JPS6338940B2 JP54017957A JP1795779A JPS6338940B2 JP S6338940 B2 JPS6338940 B2 JP S6338940B2 JP 54017957 A JP54017957 A JP 54017957A JP 1795779 A JP1795779 A JP 1795779A JP S6338940 B2 JPS6338940 B2 JP S6338940B2
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/36—Arrangements for transfer of electric power between AC networks via high-voltage DC [HVDC] links; Arrangements for transfer of electric power between generators and networks via HVDC links
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/66—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal
- H02M7/68—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters
- H02M7/72—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/75—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
- H02M7/757—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
- H02M7/7575—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only for high voltage direct transmission link
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/60—Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は高電圧直流送電装置に関するものであ
る。
る。
この種の送電において第3の局から電力を受電
する場合、従来はインバータを最大線路電圧に合
わせて容量を定める必要があつた。このように容
量を定めるのは、他の局と同程度の電力の場合の
受電においてのみ意味を有するものである。イン
バーダを最大電圧でかつ低電力用に製作すること
は非合理である。
する場合、従来はインバータを最大線路電圧に合
わせて容量を定める必要があつた。このように容
量を定めるのは、他の局と同程度の電力の場合の
受電においてのみ意味を有するものである。イン
バーダを最大電圧でかつ低電力用に製作すること
は非合理である。
本発明はこの問題を、電力の供給を受ける局に
おける線路電圧を直流チヨツパの如き直流電圧変
換器によつて所要のインバータ電力に対して最適
な水準まで落すことによつて解決し、合理的で経
済的な高電圧直流送電装置を提供することを目的
とする。
おける線路電圧を直流チヨツパの如き直流電圧変
換器によつて所要のインバータ電力に対して最適
な水準まで落すことによつて解決し、合理的で経
済的な高電圧直流送電装置を提供することを目的
とする。
本発明によれば、直流線路に接続された少くと
も1つの整流器局とインバータ局と、及び該整流
器局とインバータ局と並列になつて前記線路に接
続されて該線路から電力の供給を受ける第3の局
を有する高電圧直流送電装置に於て、前記第3の
局は線路電圧より十分に低い直流電圧用のインバ
ータを有し、前記インバータは直流チヨツパを介
して前記直流線路に接続されて成る、高電圧直流
送電装置が提供される。
も1つの整流器局とインバータ局と、及び該整流
器局とインバータ局と並列になつて前記線路に接
続されて該線路から電力の供給を受ける第3の局
を有する高電圧直流送電装置に於て、前記第3の
局は線路電圧より十分に低い直流電圧用のインバ
ータを有し、前記インバータは直流チヨツパを介
して前記直流線路に接続されて成る、高電圧直流
送電装置が提供される。
かかる直流電圧変換器は問題の電力水準に適合
させることが可能であり、弁やその他の構成部品
の総数が最大線路電圧用のインバータを構成する
場合よりはるかに少くなる。その他に、直流電圧
変換器が線路とインバータ間のバリヤとして働く
ために、擾乱が線路とインバータ間に伝播するの
を防止する利点も有する。
させることが可能であり、弁やその他の構成部品
の総数が最大線路電圧用のインバータを構成する
場合よりはるかに少くなる。その他に、直流電圧
変換器が線路とインバータ間のバリヤとして働く
ために、擾乱が線路とインバータ間に伝播するの
を防止する利点も有する。
この目的のための直流電圧変換器はパルス制御
型弁と遮断回路で構成される。この種の変換器は
低電圧回路において少くとも部分的には知られて
いるが、本発明は高電圧用によりよく適した変換
器に関する点に特徴がある。
型弁と遮断回路で構成される。この種の変換器は
低電圧回路において少くとも部分的には知られて
いるが、本発明は高電圧用によりよく適した変換
器に関する点に特徴がある。
以下に付図を参照して本発明をより詳しく説明
する。
する。
第1図は直流線路3に少くとも2つの変換器局
(1つの整流器局と1つのインバータ局)1,2
が接続された直流送電系を示している。線路3に
は線路から電力を引き出す第3の局4が接続され
ている。通常この3つの局は各々交流回路網に接
続される。局4はインバータ5と、線路3からの
直流電圧を、インバータの定格電力に関連してイ
ンバータの容量を合理的なものにするレベルまで
低下させるための直流電圧変換器を構成する直流
チヨツパ6を有する。直流チヨツパには、直流線
路からの入力側に平滑フイルタ7及びインバータ
5への出力側に他の平滑フイルタ8が設けられ
る。フイルタ7は例えばスウエーデン特許第
134397号に開示されているような直流フイルタで
ある。フイルタ8は第2図においてより詳細に示
す。
(1つの整流器局と1つのインバータ局)1,2
が接続された直流送電系を示している。線路3に
は線路から電力を引き出す第3の局4が接続され
ている。通常この3つの局は各々交流回路網に接
続される。局4はインバータ5と、線路3からの
直流電圧を、インバータの定格電力に関連してイ
ンバータの容量を合理的なものにするレベルまで
低下させるための直流電圧変換器を構成する直流
チヨツパ6を有する。直流チヨツパには、直流線
路からの入力側に平滑フイルタ7及びインバータ
5への出力側に他の平滑フイルタ8が設けられ
る。フイルタ7は例えばスウエーデン特許第
134397号に開示されているような直流フイルタで
ある。フイルタ8は第2図においてより詳細に示
す。
直流チヨツパ6及びインバータ5には各々制御
装置9及び10が設けられている。これらを制御
するために、インバータには例えば分圧器11と
トランスダクタ12のような電圧検出素子及び電
流検出素子が備えられる。
装置9及び10が設けられている。これらを制御
するために、インバータには例えば分圧器11と
トランスダクタ12のような電圧検出素子及び電
流検出素子が備えられる。
制御装置9は分圧器11によつて、インバータ
における所要の直流電圧に対して制御され、一方
制御装置10はトランスダクタ12によつて、イ
ンバータの所要の直流電流に対して制御される。
この逆、即ち、トランスダクタ12で制御装置9
を制御し、分圧器11で制御装置10を制御する
ことも可能である。
における所要の直流電圧に対して制御され、一方
制御装置10はトランスダクタ12によつて、イ
ンバータの所要の直流電流に対して制御される。
この逆、即ち、トランスダクタ12で制御装置9
を制御し、分圧器11で制御装置10を制御する
ことも可能である。
局1と2間の送電電力は、両局の電流値間の余
裕を指定する共通制御装置13を制御することに
よつて、よく知られている方法で制御される。こ
の接続では局4で受電される電流に対しても余裕
をとる必要があるので、トランスダクタ12から
の信号は制御装置13にも供給される。この供給
は、トランスダクタ12の電流を線路3の電圧レ
ベルに対応するように変成するために変成素子1
4を経由する必要がある。しかしながら、素子1
4は単に象徴的なものと理解すべきである。なぜ
なら、それは異なる信号を同一の電圧レベルにわ
合せることのみが問題なのであつて、このことは
信号変換器自身、例えばトランスダクタ12を整
合させるかもしくは信号を適当な抵抗値で放電さ
せることによつて行うことが可能だからである。
裕を指定する共通制御装置13を制御することに
よつて、よく知られている方法で制御される。こ
の接続では局4で受電される電流に対しても余裕
をとる必要があるので、トランスダクタ12から
の信号は制御装置13にも供給される。この供給
は、トランスダクタ12の電流を線路3の電圧レ
ベルに対応するように変成するために変成素子1
4を経由する必要がある。しかしながら、素子1
4は単に象徴的なものと理解すべきである。なぜ
なら、それは異なる信号を同一の電圧レベルにわ
合せることのみが問題なのであつて、このことは
信号変換器自身、例えばトランスダクタ12を整
合させるかもしくは信号を適当な抵抗値で放電さ
せることによつて行うことが可能だからである。
インバータ5の定格電力が局1及び2に比して
小さい場合は、1と2間の電流余裕を大きくとつ
て局4を通して受電される電流を常に含むように
することにより、12から13への接続を完全に
省くことが可能である。
小さい場合は、1と2間の電流余裕を大きくとつ
て局4を通して受電される電流を常に含むように
することにより、12から13への接続を完全に
省くことが可能である。
第2図は第1図の送電系をより詳細に示すもの
である。
である。
チヨツパ6はパルス装置9によつて制御される
サイリスタ弁15、及びリアクタ16とキヤパシ
タ17からる発振回路の形態をした遮断回路を有
する。サイリスタ弁15は、線路3からインバー
タ5までの間で所望の電圧降下を得るため、数多
くのサイリスタを直列に接続しなければならな
い。さらにこの変換器はフライホイールダイオー
ド19を備えた出力リアクタ18を有する。キヤ
パシタ17が適度な時間内に確実に所望の電圧値
に充電されるようにするために、リアクタ18の
リアクタンスはリアクタンス16のリアクタンス
より大きく、例えば10の冪乗倍だけ大きくなけれ
ばならない。
サイリスタ弁15、及びリアクタ16とキヤパシ
タ17からる発振回路の形態をした遮断回路を有
する。サイリスタ弁15は、線路3からインバー
タ5までの間で所望の電圧降下を得るため、数多
くのサイリスタを直列に接続しなければならな
い。さらにこの変換器はフライホイールダイオー
ド19を備えた出力リアクタ18を有する。キヤ
パシタ17が適度な時間内に確実に所望の電圧値
に充電されるようにするために、リアクタ18の
リアクタンスはリアクタンス16のリアクタンス
より大きく、例えば10の冪乗倍だけ大きくなけれ
ばならない。
フイルタ8は平滑リアクタ20及び平滑キヤパ
シタ21を有する単純な直流電圧フイルタの形を
したものでよい。このフイルタを使用することに
より、リアクタ18の容量を適度にすることが可
能である。キヤパシタ21がキヤパシタ17に逆
放電するのを防ぐためにダイオード22が設けら
れる。
シタ21を有する単純な直流電圧フイルタの形を
したものでよい。このフイルタを使用することに
より、リアクタ18の容量を適度にすることが可
能である。キヤパシタ21がキヤパシタ17に逆
放電するのを防ぐためにダイオード22が設けら
れる。
フイルタ7はフイルタ8と同様に、キヤパシタ
51とリアクタ55、及び線路3上の電圧が降下
した際にキヤパシタ51が線路3に対して放電す
るのを防ぐためのダイオード56を有する。局4
での切り換え時に、キヤパシタ51の放電によつ
て切り換え過電圧が生じるのを避けるために、そ
の局はあらかじめ抵抗器54と直列の遮断器52
で切り換えられる。キヤパシタが充電された時点
で、遮断器53によつて抵抗器54を短絡した
後、遮断器52を開くのが望ましい。
51とリアクタ55、及び線路3上の電圧が降下
した際にキヤパシタ51が線路3に対して放電す
るのを防ぐためのダイオード56を有する。局4
での切り換え時に、キヤパシタ51の放電によつ
て切り換え過電圧が生じるのを避けるために、そ
の局はあらかじめ抵抗器54と直列の遮断器52
で切り換えられる。キヤパシタが充電された時点
で、遮断器53によつて抵抗器54を短絡した
後、遮断器52を開くのが望ましい。
局4の切り離しは、遮断器53が直流遮断器な
らば、これを開くことによつて行なうことができ
る。そうでない場合は、遮断器57を閉じること
によつて、線路3の接地事故保護を行つて線路電
圧をゼロにした後、遮断器53を開くことが出来
る。局4を切り離した後は、キヤパシタ51を遮
断器58を通して放電させることができる。
らば、これを開くことによつて行なうことができ
る。そうでない場合は、遮断器57を閉じること
によつて、線路3の接地事故保護を行つて線路電
圧をゼロにした後、遮断器53を開くことが出来
る。局4を切り離した後は、キヤパシタ51を遮
断器58を通して放電させることができる。
第3a図はこの送電設備の各所における電圧を
示すものであり、第3b図はそれに対応する電流
を示している。
示すものであり、第3b図はそれに対応する電流
を示している。
線路電圧U3は一定とみなす。t1の時点に於いて
弁15が点弧され電流パルスI16がリアクタ16
において増大し、それによつてキヤパシタ17が
電圧U17に充電される。
弁15が点弧され電流パルスI16がリアクタ16
において増大し、それによつてキヤパシタ17が
電圧U17に充電される。
t2の時点において、キヤパシタ17が最大電圧
U17まで充電されると、充電電流I16が零となり、
弁15が消弧する。キヤパシタ17はリアクタ1
8を通してI18の電流でキヤパシタ21に放電す
る。t3の時点において、キヤパシタ17は放電を
完了し、ダイオード19がt4の時点までリアクタ
18への電流を引継ぎ、その時点で弁15が再び
点弧されて電圧U17及び電流I16が再び増大する。
リアクタ18及び20とフイルタのキヤパシタ2
1での平滑化によつて、キヤパシタ電圧U21とイ
ンバータへのリアクタ電流I20は比較的一定に保
たれる。
U17まで充電されると、充電電流I16が零となり、
弁15が消弧する。キヤパシタ17はリアクタ1
8を通してI18の電流でキヤパシタ21に放電す
る。t3の時点において、キヤパシタ17は放電を
完了し、ダイオード19がt4の時点までリアクタ
18への電流を引継ぎ、その時点で弁15が再び
点弧されて電圧U17及び電流I16が再び増大する。
リアクタ18及び20とフイルタのキヤパシタ2
1での平滑化によつて、キヤパシタ電圧U21とイ
ンバータへのリアクタ電流I20は比較的一定に保
たれる。
弁15はパルス装置9から短いパルス即ち、一
定の間隔t1―t2よりも短いパルスによつて制御さ
れ、これらのパルスの周波数を変化させることに
よつて、キヤパシタ17への充電パルスU17の周
波数が変化され、従つてキヤパシタ21上の平均
電圧U21及びリアクタ20の平均電流I20も変化す
る。前述のように、パルス装置9は前記の値のう
ちの一方の値で制御され、一方インバータ5の制
御装置10はもう一方の値で制御される。
定の間隔t1―t2よりも短いパルスによつて制御さ
れ、これらのパルスの周波数を変化させることに
よつて、キヤパシタ17への充電パルスU17の周
波数が変化され、従つてキヤパシタ21上の平均
電圧U21及びリアクタ20の平均電流I20も変化す
る。前述のように、パルス装置9は前記の値のう
ちの一方の値で制御され、一方インバータ5の制
御装置10はもう一方の値で制御される。
第4図には制御装置を幾分詳細に示している。
即ちそれは第1図の分圧器11もしくはトランス
ダクタ12から制御されるパルス装置25と、直
流線路3とインバータ5の交流回路網23とに接
続される安全回路24を有する。安全回路24
は、線路3もしくは交流回路網23に事故があつ
た場合に、信号を供給するORゲートを有する。
この信号はANDゲート26の負入力にパルス装
置25の入力と並列に供給され、従つてパルス装
置25からのパルスは24からの信号によつて阻
止される。
即ちそれは第1図の分圧器11もしくはトランス
ダクタ12から制御されるパルス装置25と、直
流線路3とインバータ5の交流回路網23とに接
続される安全回路24を有する。安全回路24
は、線路3もしくは交流回路網23に事故があつ
た場合に、信号を供給するORゲートを有する。
この信号はANDゲート26の負入力にパルス装
置25の入力と並列に供給され、従つてパルス装
置25からのパルスは24からの信号によつて阻
止される。
第5図はチヨツパ6の他の実施例を示すもので
ある。この場合サイリスタ15は、遮断回路30
と直列に、放電回路40と並列に接続される。
ある。この場合サイリスタ15は、遮断回路30
と直列に、放電回路40と並列に接続される。
遮断回路30は測定素子35と並列に接続され
た4分岐のサイリスタブリツジ31〜34から成
り、転流キヤパシタ36と制御装置37が設けら
れている。
た4分岐のサイリスタブリツジ31〜34から成
り、転流キヤパシタ36と制御装置37が設けら
れている。
放電回路40は、直列のリアクタ42を有する
キヤパシタ41と、ダイオードと逆並列に接続さ
れた電圧制御型サイリスタを有する弁43とを有
する。この例では、サイリスタ15及びその遮断
回路30の両者の各々に対して、第3図のt1及び
t2の時点に対応して制御パルスが必要とされる。
キヤパシタ41と、ダイオードと逆並列に接続さ
れた電圧制御型サイリスタを有する弁43とを有
する。この例では、サイリスタ15及びその遮断
回路30の両者の各々に対して、第3図のt1及び
t2の時点に対応して制御パルスが必要とされる。
サイリスタ弁15に対する制御パルスは、遮断
回路のための制御装置にも供給され、それによつ
て対角線上に対向する2個のサイリスタ例えば3
2及び33が点弧され、キヤパシタ36が図に示
す極性に充電される。測定素子35に、ある電圧
が得られると、サイリスタ31が点弧され、電流
がサイリスタ15,31及び33を通して直接流
れる。
回路のための制御装置にも供給され、それによつ
て対角線上に対向する2個のサイリスタ例えば3
2及び33が点弧され、キヤパシタ36が図に示
す極性に充電される。測定素子35に、ある電圧
が得られると、サイリスタ31が点弧され、電流
がサイリスタ15,31及び33を通して直接流
れる。
弁15が第3図のt2の時点で閉じられると、サ
イリスタ34が点弧され、従つてサイリスタ33
が放電キヤパシタ36によつて消弧する。キヤパ
シタ36の再充電が続くと、弁43が点弧するま
で電圧が上昇し、電流が放電回路40に転流し、
サイリスタ弁15が消弧する。
イリスタ34が点弧され、従つてサイリスタ33
が放電キヤパシタ36によつて消弧する。キヤパ
シタ36の再充電が続くと、弁43が点弧するま
で電圧が上昇し、電流が放電回路40に転流し、
サイリスタ弁15が消弧する。
それぞれの遮断回路を具備した第2図又は第5
図のチヨツパのどちらが好ましいかは、構成部品
の選択に依存することである。この他によく知ら
れている通常の直流電圧変換器と遮断回路も使用
することが可能である。サイリスタ弁15には遮
断サイリスタを備えることもできる。
図のチヨツパのどちらが好ましいかは、構成部品
の選択に依存することである。この他によく知ら
れている通常の直流電圧変換器と遮断回路も使用
することが可能である。サイリスタ弁15には遮
断サイリスタを備えることもできる。
第5図の遮断回路30は一例であつて、他の通
常の回路と置き換えてもよい。
常の回路と置き換えてもよい。
第1図の送電線路3が2極性線路であるなら
ば、局4には送電極性のいずれにも任意に接続す
るのに必要な極性切り換えスイツチを設けるのが
望ましい。
ば、局4には送電極性のいずれにも任意に接続す
るのに必要な極性切り換えスイツチを設けるのが
望ましい。
本発明によれば、高電圧直流送電線路に接続さ
れた整流器局とインバータ局とに並列に接続され
て電力を分岐される第3の局を有し、該第3の局
が送電線路電圧より充分に低い直流電圧用インバ
ータを持つように成つた高電圧直流送電装置に於
て、直流チヨツパを介して線路電圧を降下して所
要電力に見合つた電圧を第3の局のインバータに
印加する高電圧直流送電装置としたので、該イン
バータを所要電力に応じた合理的で安価な構成と
することが出来るので、以つて合理的且つ経済的
な高電圧直流送電装置が提供される。
れた整流器局とインバータ局とに並列に接続され
て電力を分岐される第3の局を有し、該第3の局
が送電線路電圧より充分に低い直流電圧用インバ
ータを持つように成つた高電圧直流送電装置に於
て、直流チヨツパを介して線路電圧を降下して所
要電力に見合つた電圧を第3の局のインバータに
印加する高電圧直流送電装置としたので、該イン
バータを所要電力に応じた合理的で安価な構成と
することが出来るので、以つて合理的且つ経済的
な高電圧直流送電装置が提供される。
第1図は本発明による送電系のブロツク図を示
すものであり、第2図はより詳細な実施例を示す
ものであり、第3a図及び第3b図はこの送電系
の電流及び電圧曲線を示し、第4図は第2図の詳
細を示し、第5図は直流電圧変換器の変形例を示
すものである。 1,2……整流器局又はインバータ局、3……
DC線路、4……第三局、5……インバータ、6
……直流電圧変換器、7,8……直流フイルタ、
9,10……制御装置、11……分圧器、12…
…トランスダクタ、15……サイリスタ。
すものであり、第2図はより詳細な実施例を示す
ものであり、第3a図及び第3b図はこの送電系
の電流及び電圧曲線を示し、第4図は第2図の詳
細を示し、第5図は直流電圧変換器の変形例を示
すものである。 1,2……整流器局又はインバータ局、3……
DC線路、4……第三局、5……インバータ、6
……直流電圧変換器、7,8……直流フイルタ、
9,10……制御装置、11……分圧器、12…
…トランスダクタ、15……サイリスタ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 直流線路に接続された少くとも1つの整流器
局とインバータ局1,2と、及び該整流器局とイ
ンバータ局と並列になつて前記線路に接続されて
該線路から電力の供給を受ける第3の局4を有す
る高電圧直流送電装置であつて、前記第3の局は
線路電圧より十分に低い直流電圧用のインバータ
5を有し、前記インバータは直流チヨツパ6を介
して前記直流線路に接続されることを特徴とする
高電圧直流送電装置。 2 特許請求の範囲第1項記載の送電装置であつ
て、インバータ5と直流チヨツパとの間に直流フ
イルタ8が接続されていることを特徴とする送電
装置。 3 特許請求の範囲第2項記載の送電装置であつ
て、前記直流フイルタ8は並列キヤパシタ21
と、直流リアクタ20と、及び並列キヤパシタが
直流チヨツパ6に逆放電するのを防ぐための入力
ダイオード22とを有することを特徴とする送電
装置。 4 特許請求の範囲第1項記載の送電装置であつ
て、直流チヨツパ6と直流線路3との間に直流フ
イルタ7が接続されていることを特徴とする送電
装置。 5 特許請求の範囲第4項記載の送電装置であつ
て、前記直流フイルタ7は直立リアクタ55と、
並列キヤパシタ51と、及び並列キヤパシタが直
流線路3に逆放電するのを防ぐための阻止ダイオ
ード56とを有することを特徴とする送電装置。 6 特許請求の範囲第4項記載の送電装置であつ
て、切り換え時の過電圧を防ぐために、前記直流
フイルタ7は2つの並列切り換え素子によつて線
路に接続され、一方の切り換え素子52は抵抗器
54と直列に接続されて直流チヨツパ6に於ける
切り換えのために用いられ、他方の切り換え素子
53は切り換え後に前記抵抗器を短絡させるため
に用いられることを特徴とする送電装置。 7 特許請求の範囲第1項記載の送電装置であつ
て、直流チヨツパ6はパルス制御型サイリスタ1
5と、サイリスタを消弧するための発振回路1
6,17と、出力リアクタ18と、及びフライホ
イールダイオード19とを有することを特徴とす
る送電装置。 8 特許請求の範囲第1項記載の送電装置であつ
て、直流チヨツパ6は強制遮断回路30と直列に
接続されたパルス制御型サイリスタ15を有し、
そのサイリスタと並列にサイリスタの最終的な遮
断のための放電回路40が接続されていることを
特徴とする送電装置。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE7801966A SE419014B (sv) | 1978-02-21 | 1978-02-21 | Kraftoverforing for hogspend likstrom |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS54122839A JPS54122839A (en) | 1979-09-22 |
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Family
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Family Applications (1)
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