JP2000092855A - Multiplex series inverter device - Google Patents

Multiplex series inverter device

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JP2000092855A
JP2000092855A JP10261730A JP26173098A JP2000092855A JP 2000092855 A JP2000092855 A JP 2000092855A JP 10261730 A JP10261730 A JP 10261730A JP 26173098 A JP26173098 A JP 26173098A JP 2000092855 A JP2000092855 A JP 2000092855A
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phase inverter
inverter
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明 加々美
Kenji Kamiya
賢司 上谷
Kazuhiro Sato
和弘 佐藤
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To miniaturize the size of a power conversion device and reduce assembly cost by means of reducing the number of parts by storing two single phase inverter circuits which are connected in series in one chassis. SOLUTION: A cell unit stores two single phase inverter circuits. An input terminal 301a, a rectifying circuit 302a, a smoothing circuit 303a and an inverter circuit 304a in one single phase inverter circuit, are connected. An input terminal 301b, a rectifying circuit 302b, a smoothing circuit 303b and an inverter circuit 304b in the other single phase inverter circuit, are connected. The second output terminal 306b of the cell unit, the output 306a of one single phase inverter circuit and the output 305b of the other single phase inverter circuit, are connected in series.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高電圧出力を得る
電力変換装置、特に多数のセルユニット化されたインバ
ータ主回路を直列に接続して高電圧出力を得るようにし
た多重直列インバータ装置に関し、特に、該装置を構成
するセルユニットの改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power converter for obtaining a high-voltage output, and more particularly to a multiplex series inverter for obtaining a high-voltage output by connecting a plurality of inverter main circuits in cell units in series. In particular, the present invention relates to improvement of a cell unit constituting the device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から高電圧の電動機を可変速運転す
ることにより省エネルギー化を図るニーズは多く、高電
圧電動機を直接駆動できる装置が必要とされていた。そ
のため、高電圧電動機をインバータ駆動で可変速運転す
る場合には、主に、低電圧出力のインバータ装置に変圧
器を接続して、高電圧出力する方法や、3レベルインバ
ータを用いた方法が用いられていた。しかし、これらの
装置を使う場合は、高調波対策を施した高電圧電動機が
必要であった。
2. Description of the Related Art There has been a great need for energy saving by operating a high-voltage motor at a variable speed, and a device capable of directly driving a high-voltage motor has been required. Therefore, when a high-voltage motor is driven at a variable speed by inverter drive, a method of outputting a high voltage by connecting a transformer to a low-voltage output inverter device and a method using a three-level inverter are mainly used. Had been. However, when these devices are used, a high-voltage motor with harmonic countermeasures was required.

【0003】最近では、高調波対策を避ける方法とし
て、複数の2次巻き線を持つ入力変圧器と複数の単相イ
ンバータとを直列接続して、直接高電圧を出力可能な直
列多重インバータ装置が開発され、現在では実用化され
てきている。
Recently, as a method of avoiding harmonic countermeasures, a series multiplex inverter device capable of directly outputting a high voltage by connecting an input transformer having a plurality of secondary windings and a plurality of single-phase inverters in series has been proposed. It has been developed and is now in practical use.

【0004】このよう直列多重インバータ装置の構成と
しては、構造面の容易さから、単相インバータ回路を一
つ収納したセルユニットを直列に複数個接続する方法が
一般的にとられている。
As a configuration of such a serial multiplex inverter device, a method of connecting a plurality of cell units each containing one single-phase inverter circuit in series has been generally adopted because of its simplicity in structure.

【0005】このような構成によれば、前記セルユニッ
トの直列接続数を変化させることにより、任意の出力電
圧が得られるため、入力変圧器と複数のセルユニットの
組合せのみで、容易に多くの種類の装置出力容量を確保
できるという利点があり、先の高調波対策の問題と相ま
って、近年、注目されてきている。
According to such a configuration, an arbitrary output voltage can be obtained by changing the number of cell units connected in series, so that only a combination of an input transformer and a plurality of cell units can be used to easily produce many output voltages. There is an advantage that various types of device output capacities can be secured, and in recent years, attention has been paid to this problem in combination with the above-described problem of harmonic countermeasures.

【0006】図14〜図18に、従来の直列多重インバ
ータ装置及び、装置内に収納されるセルユニットを示
す。図14はセルユニットの平面図であり、図15は同
結線図、図16は同正面図、図17は同右側面図、図1
8は電力変換装置の正面図を示している。
FIGS. 14 to 18 show a conventional series multiplex inverter device and a cell unit housed in the device. 14 is a plan view of the cell unit, FIG. 15 is the same connection diagram, FIG. 16 is the same front view, FIG. 17 is the same right side view, and FIG.
8 shows a front view of the power converter.

【0007】セルユニットの主回路構成は、図14〜図
18に示すように、入力端子101より受電し、整流回
路102にて直流に順変換し、平滑回路103を通り、
単相インバータ回路104にて逆変換し、第1の出力端
子105及び第2の出力端子106より出力する構成と
なっている。
[0007] As shown in FIGS. 14 to 18, the main circuit configuration of the cell unit receives power from an input terminal 101, converts it to direct current by a rectifier circuit 102, passes through a smoothing circuit 103,
The reverse conversion is performed by the single-phase inverter circuit 104, and the result is output from the first output terminal 105 and the second output terminal 106.

【0008】また、制御回路は、制御基板107にてセ
ルユニットのすべての制御を行い、主回路構成部品を冷
却フィン108にて冷却する構成となっている。さらに
電力変換装置全体の構成は、図18に示すように、前記
セルユニット201と前記セルユニット202とを横方
向に搭載し、セルユニット201の第2の出力端子10
5とセルユニット202の第1の出力端子106とを導
体203にて接続し、これを多重接続する構成となって
いる。
The control circuit controls all of the cell units with the control board 107 and cools the main circuit components with the cooling fins 108. Further, as shown in FIG. 18, the overall configuration of the power converter is such that the cell unit 201 and the cell unit 202 are mounted in a horizontal direction, and the second output terminal 10
5 and the first output terminal 106 of the cell unit 202 are connected by a conductor 203, and these are multiplex-connected.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の装置
は、個々のセルユニットを多重直列接続する構成となっ
ているため、セルユニットの直列数を変化させること
で、任意の出力電圧が得られる。よって、セルユニット
の組合せを変化させるのみで、容易に多くの装置出力容
量を確保できていた。しかしその反面、セルユニット数
が増加する大容量の装置では装置外形が大型となる問題
が生じていた。
Since the above-mentioned conventional apparatus has a configuration in which individual cell units are connected in multiplex series, an arbitrary output voltage can be obtained by changing the number of series of cell units. . Therefore, only by changing the combination of the cell units, many device output capacities could be easily secured. However, on the other hand, a large-capacity device in which the number of cell units increases increases the size of the device.

【0010】そのうえ、セルユニット数の増加は部品点
数の増加を引き起こすため、装置の製造コストの増加に
つながり、さらに、部品点数の増加に伴う、品質及び信
頼性の低下が問題であった。
In addition, an increase in the number of cell units causes an increase in the number of parts, which leads to an increase in the manufacturing cost of the apparatus, and further, a decrease in quality and reliability accompanying the increase in the number of parts has been a problem.

【0011】本発明の目的は、装置の基本構成である同
一構成のセルユニットを複数直列に接続してなる装置構
成とした上で、装置サイズの拡大を抑制し、製造コスト
を抑え、信頼性に優れた、セルユニットを有する多重直
列インバータ装置を提供することにある。
An object of the present invention is to provide a device configuration in which a plurality of cell units having the same configuration, which is the basic configuration of the device, are connected in series. It is an object of the present invention to provide a multiple series inverter device having a cell unit, which is excellent in the above.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1に係る発明は、整流回路、平滑回路及びイ
ンバータ主回路を接続した単相インバータ回路を収納し
てなるセルユニットを各相毎に複数個有し、該各相毎に
複数個のセルユニットを多重直列に接続して構成される
多重直列インバータ装置において、前記2つの直列接続
された単相インバータ回路を、1つのシャーシに収納し
てなることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 comprises a cell unit containing a single-phase inverter circuit connecting a rectifier circuit, a smoothing circuit and an inverter main circuit. In a multiple series inverter device having a plurality of cell units for each phase and a plurality of cell units connected in multiple series for each phase, the two series-connected single-phase inverter circuits are connected to one chassis. It is characterized by being housed in.

【0013】請求項2にかかる発明は、請求項1に記載
の多重直列インバータ装置において、前記シャーシを接
地電位から絶縁させると共に、前記単相インバータ回路
のうちで一方の単相インバータ回路の出力と、前記単相
インバータ回路のうちで他方の単相インバータ回路の出
力とを直列接続する中継点と、前記シャーシとを電気的
に接続したことを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the multiple series inverter device according to the first aspect, the chassis is insulated from a ground potential, and the output of one of the single-phase inverter circuits is connected to the output of one of the single-phase inverter circuits. A relay point for connecting the output of the other single-phase inverter circuit of the single-phase inverter circuit in series and the chassis are electrically connected.

【0014】請求項3にかかる発明は、請求項2に記載
の多重直列インバータ装置において、前記中継点と前記
シャーシとを、前記単相インバータ回路の構成部品を冷
却するための冷却フィンを介して電気的に接続したこと
を特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, in the multiplex serial inverter device according to the second aspect, the relay point and the chassis are connected via cooling fins for cooling components of the single-phase inverter circuit. It is characterized by being electrically connected.

【0015】請求項4にかかる発明は、請求項2又は3
に記載の多重直列インバータ装置において、前記中継点
と前記シャーシ及び前記冷却フィンとを、インピーダン
スを介して電気的に接続したことを特徴とする。
[0015] The invention according to claim 4 is the invention according to claim 2 or 3.
Wherein the relay point, the chassis and the cooling fin are electrically connected via an impedance.

【0016】請求項5にかかる発明は、請求項1〜4の
いずれか一項に記載の多重直列インバータ装置におい
て、前記中継点にセルユニットを直列接続に用いる主回
路接続端子を更に具備することを特徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the multiple serial inverter device according to any one of the first to fourth aspects, a main circuit connection terminal for connecting a cell unit in series is provided at the relay point. It is characterized by.

【0017】請求項6にかかる発明は、請求項1〜5の
いずれか一項に記載の多重直列インバータ装置におい
て、前記整流回路によって順変換された直流の正極及び
負極それぞれにインピーダンスを介して接続された電気
的な中性点と、前記単相インバータ回路を制御するため
の制御回路の基準電位とを、電気的に接続することを特
徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, in the multiplex series inverter device according to any one of the first to fifth aspects, the DC positive electrode and the DC negative electrode that have been forward-converted by the rectifier circuit are connected via impedance. The electrical neutral point is electrically connected to a reference potential of a control circuit for controlling the single-phase inverter circuit.

【0018】請求項7にかかる発明は、請求項1〜6の
いずれか一項に記載の多重直列インバータ装置におい
て、前記制御回路の基準電位に接続されたカバーを、前
記制御回路を構成する基板の周囲に配置したことを特徴
とする。
According to a seventh aspect of the present invention, in the multiplex serial inverter device according to any one of the first to sixth aspects, a cover connected to a reference potential of the control circuit is provided on a substrate constituting the control circuit. Is characterized by being arranged around.

【0019】[0019]

【発明の実施の形態】以下本発明に係る多重直列インバ
ータ装置の一実施形態を図面を参照して説明する。図1
〜図4に、請求項1に対応する実施形態のセルユニット
及び、電力変換装置を示す。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of a multiplex series inverter device according to the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG.
4 to 4 show a cell unit and a power conversion device according to an embodiment corresponding to claim 1.

【0020】図1〜図3に示すように、セルユニット
は、2つの単相インバータ回路を収納している。該セル
ユニットの構成は、一方の単相インバータ回路の入力端
子301a、整流回路302a、平滑回路303a、イ
ンバータ回路304aを接続している。また、セルユニ
ットの第1の出力端子305aと、他方の単相インバー
タ回路の入力端子301b、整流回路302b、平滑回
路303b、インバータ回路304bとを接続してい
る。さらに、セルユニットの第2の出力端子306b
と、一方の単相インバータ回路の出力306aと他方の
単相インバータ回路の出力305bとを直列に接続して
構成される。
As shown in FIGS. 1 to 3, the cell unit contains two single-phase inverter circuits. In the configuration of the cell unit, an input terminal 301a, a rectifier circuit 302a, a smoothing circuit 303a, and an inverter circuit 304a of one single-phase inverter circuit are connected. In addition, the first output terminal 305a of the cell unit is connected to the input terminal 301b, rectifier circuit 302b, smoothing circuit 303b, and inverter circuit 304b of the other single-phase inverter circuit. Further, the second output terminal 306b of the cell unit
And an output 306a of one single-phase inverter circuit and an output 305b of the other single-phase inverter circuit are connected in series.

【0021】この構成において、電力変換装置の構成は
図4に示すように、セルユニット401とセルユニット
402とを横方向に収納し、セルユニット401の第2
の出力端子306bとセルユニット402の第1の出力
端子305aとを導体403にて接続し、これを多重接
続する構成となる。
In this configuration, as shown in FIG. 4, the configuration of the power converter is such that the cell unit 401 and the cell unit 402 are stored in the horizontal direction, and the second
And the first output terminal 305a of the cell unit 402 are connected by the conductor 403, and the output terminal 306b is multiplex-connected.

【0022】このように構成された本実施形態によれ
ば、装置構成としては従来の装置に比べてセルユニット
数が半分になるため、インバータ回路を収納する構造用
品数を削減でき組立コストの削減を達成できる。
According to the present embodiment configured as described above, since the number of cell units is half that of the conventional device, the number of structural articles for accommodating the inverter circuit can be reduced and the assembly cost can be reduced. Can be achieved.

【0023】図5及び図6を参照して、請求項2に対応
する実施形態を説明する。図5、6に示すように、一方
の単相インバータ回路の出力306aと、他方の単相イ
ンバータ回路の出力305bとを直列に接続している中
継点501に、セルユニットのシャーシ502を電線ま
たはブスバーにて接続する。
An embodiment corresponding to claim 2 will be described with reference to FIGS. As shown in FIGS. 5 and 6, the cell unit chassis 502 is connected to a junction point 501 that connects the output 306a of one single-phase inverter circuit and the output 305b of the other single-phase inverter circuit in series with an electric wire or wire. Connect with busbar.

【0024】さらに、前記シャーシ502を接地電位か
ら絶縁させ、個々のセルユニットを、互いに絶縁させる
配置とするため、絶縁スペースをセルユニットの外周に
設けた構成とする。
Further, in order to insulate the chassis 502 from the ground potential and to insulate the individual cell units from each other, an insulating space is provided on the outer periphery of the cell units.

【0025】このように構成された本実施形態によれ
ば、セルユニットのシャーシの電位を主回路の一点に固
定できるため、前記シャーシとセルユニットの主回路と
の電位差は、整流回路によりつくられた直流電圧の正極
と負極の範囲内となる。
According to the present embodiment configured as described above, since the potential of the chassis of the cell unit can be fixed to one point of the main circuit, the potential difference between the chassis and the main circuit of the cell unit is created by the rectifier circuit. DC voltage within the range of the positive and negative electrodes.

【0026】このため、前記シャーシと前記主回路間の
絶縁距離は、前記直流電圧レベルの空間を確保すればよ
い。すなわち、セルユニットの出力電圧は単相インバー
タ回路2個を直列接続して得ており、前述の単相インバ
ータ回路2個直列の中間点にセルユニットのシャーシを
電位固定するので、前記絶縁距離は1/2の出力電圧に
相当する絶縁距離で良いことになる。
For this reason, the insulation distance between the chassis and the main circuit may be such that a space for the DC voltage level is secured. That is, the output voltage of the cell unit is obtained by connecting two single-phase inverter circuits in series, and the potential of the cell unit chassis is fixed at the intermediate point between the two single-phase inverter circuits described above. An insulation distance corresponding to 1/2 output voltage is sufficient.

【0027】したがって、前述の絶縁距離の縮小により
セルユニットのシャーシを小型化することが可能とな
り、さらに、セルユニット数の半減により、装置の小型
化を達成できる。
Accordingly, the chassis of the cell unit can be reduced in size by reducing the insulation distance, and the device can be reduced in size by halving the number of cell units.

【0028】図7を参照して、請求項3に対応する実施
形態を説明する。図7のセルユニットの結線図に示され
るセルユニットにおいて、前記中継点501と前記シャ
ーシ502とを、整流回路及びインバータ回路を構成し
ている用品を冷却するために設置されている冷却フィン
601を介して、電線又はブスバーで電気的に接続した
構成とする。
An embodiment corresponding to claim 3 will be described with reference to FIG. In the cell unit shown in the connection diagram of the cell unit in FIG. 7, the junction point 501 and the chassis 502 are connected to cooling fins 601 installed for cooling the articles constituting the rectifier circuit and the inverter circuit. Via an electric wire or bus bar.

【0029】このような構成の本実施形態によれば、前
記中継点501と前記冷却フィンとは近接された配置で
あり、前記中継点501と前記シャーシとを電線または
ブスバーよりなる配線で最短接続することが可能となる
ため、整流回路及びインバータ回路の用品を接続してい
る導体と前記配線とが、作業バラツキにより互いに接触
することを回避することが可能となり、装置の品質が向
上し信頼性を確保できる。
According to the present embodiment having such a configuration, the relay point 501 and the cooling fins are arranged close to each other, and the relay point 501 and the chassis are connected to each other with a shortest wire by a wire or a bus bar. Therefore, it is possible to prevent the conductor connecting the rectifier circuit and the inverter circuit and the wiring from coming into contact with each other due to work variation, thereby improving the quality of the device and improving reliability. Can be secured.

【0030】図8を参照して、請求項4に対応する実施
形態を説明する。図8のセルユニットの結線図に示され
る、図5,6及び図7に示されるセルユニットにおい
て、前記中継点501とセルユニットのシャーシ502
とを、インピーダンス701を介して電気的に接続した
構成とする。
An embodiment corresponding to claim 4 will be described with reference to FIG. In the cell unit shown in FIGS. 5, 6, and 7 shown in the connection diagram of the cell unit in FIG.
And are electrically connected via an impedance 701.

【0031】このような構成の本実施形態によれば、主
回路充電部の一部とセルユニットのシャーシの一部が短
絡した場合においても、装置全体の主回路としては、イ
ンピーダンスを介して接続された構成となっているた
め、短絡電流が流れることを防止できるため、装置の信
頼性を確保できる。
According to this embodiment having such a configuration, even when a part of the main circuit charging section and a part of the cell unit chassis are short-circuited, the main circuit of the entire apparatus is connected via the impedance. With this configuration, short-circuit current can be prevented from flowing, so that the reliability of the device can be ensured.

【0032】図9及び図10を参照して、請求項5に対
応する実施形態を説明する。図9及び図10では、先に
図示し且つ説明したセルユニットにおいて、第3の出力
端子801を具備し、前記中継点501と前記出力端子
801とを接続し、一方のインバータ回路802の出力
のみを、セルユニットの出力として得られる構成とす
る。
An embodiment corresponding to claim 5 will be described with reference to FIGS. 9 and 10. 9 and 10, in the cell unit shown and described above, a third output terminal 801 is provided, the relay point 501 and the output terminal 801 are connected, and only the output of one inverter circuit 802 is provided. Is obtained as an output of the cell unit.

【0033】このような構成の本実施形態によれば、セ
ルユニットの第3の出力端子を用いて他のセルユニット
に接続すれば、セルユニットの出力として一方のインバ
ータ回路のみの出力を得られるため、セルユニットの直
列数が奇数の出力となる電力変換装置の構成に対応でき
る。
According to this embodiment having such a configuration, if the third output terminal of the cell unit is connected to another cell unit, the output of only one inverter circuit can be obtained as the output of the cell unit. Therefore, it is possible to cope with the configuration of the power converter in which the serial number of the cell units is an odd output.

【0034】このため、1種類のセルユニット及びセル
ユニットを収納する筐体を組み合わせて使用することに
より、あらゆる出力の電力変換装置を構成でき、さら
に、セルユニットの予備品についても、2直列の単相イ
ンバータ回路を収納したセルユニットを1つ用意すれ
ば、2直列の単相インバータ回路と1直列の単相インバ
ータ回路の両方で使用できるため、装置の製造コスト及
び予備品のコストを削減できる。
[0034] Therefore, by using one type of cell unit and a housing for accommodating the cell unit in combination, a power converter of any output can be constructed. If one cell unit containing a single-phase inverter circuit is prepared, it can be used in both a 2-series single-phase inverter circuit and a 1-series single-phase inverter circuit, so that the manufacturing cost of the apparatus and the cost of spare parts can be reduced. .

【0035】図11を参照して、請求項6に対応する実
施形態を説明する。図11では、先に図示し且つ説明し
たセルユニットにおいて、前記整流回路により得られる
直流の正極901と負極902の間にインピーダンス9
03及び904を介して接続された中性点905と、前
記単相インバータ回路を制御するための制御回路906
の基準電位907とを、電気的に接続した構成とする。
An embodiment corresponding to claim 6 will be described with reference to FIG. In FIG. 11, in the cell unit shown and described above, the impedance between the DC positive electrode 901 and the DC positive electrode 901 and the negative electrode 902 obtained by the rectifier circuit is shown.
And a control circuit 906 for controlling the single-phase inverter circuit.
The reference potential 907 is electrically connected.

【0036】このような構成の本実施形態によれば、制
御回路の基準電位は、直流中性点に電位固定されるの
で、電位変動を少なくできるため、制御回路の動作を安
定化でき、装置の信頼性を向上させられる。
According to this embodiment having such a configuration, since the reference potential of the control circuit is fixed to the DC neutral point, the fluctuation in potential can be reduced, so that the operation of the control circuit can be stabilized, and Reliability can be improved.

【0037】図12及び図13を参照して、請求項7に
対応する実施形態を説明する。図12及び図13では、
先に図示し且つ説明したセルユニットにおいて、前記制
御回路906の基準電位907に接続されたカバー10
01を、前記制御回路906を構成する基板1002の
周囲に配置した構成とする。
An embodiment corresponding to claim 7 will be described with reference to FIGS. In FIGS. 12 and 13,
In the cell unit shown and described above, the cover 10 connected to the reference potential 907 of the control circuit 906
01 is arranged around the substrate 1002 constituting the control circuit 906.

【0038】このような構成の本実施形態によれば、電
位変動の少ない直流中性点に電位固定されたシールドカ
バーにより、外部からのノイズを遮蔽できるため、制御
基板の動作を安定化でき、装置の信頼性を向上させられ
る。
According to the present embodiment having such a configuration, since the external noise can be shielded by the shield cover having the potential fixed at the DC neutral point where the potential variation is small, the operation of the control board can be stabilized. The reliability of the device can be improved.

【0039】[0039]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、直列接続
された2つの単相インバータ主回路をセルユニットに収
納することにより、セルユニット数を削減できるため、
電力変換装置のサイズを小型化可能となると同時に、部
品点数削減による組立コストの軽減、及び、信頼性の向
上を達成できる。さらに、単相インバータ回路が奇数直
列の場合についても、同一構成のセルユニットのみで対
応できるため、あらゆる電力変換装置を構成可能なセル
ユニットを有する多重直列インバータ装置を提供でき
る。
As described above, according to the present invention, the number of cell units can be reduced by housing two single-phase inverter main circuits connected in series in the cell unit.
The size of the power converter can be reduced, and at the same time, the assembly cost can be reduced by reducing the number of components, and the reliability can be improved. Further, even when the single-phase inverter circuits are in odd series, only the cell units having the same configuration can cope with the odd-numbered serial circuits. Therefore, it is possible to provide a multi-series inverter device having a cell unit capable of configuring any power converter.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明にかかる多重直列インバータ装置の一実
施形態におけるセルユニットの平面図。
FIG. 1 is a plan view of a cell unit in an embodiment of a multiplex series inverter device according to the present invention.

【図2】図1に示すセルユニットの結線図。FIG. 2 is a connection diagram of the cell unit shown in FIG.

【図3】図1に示すセルユニットの正面図。FIG. 3 is a front view of the cell unit shown in FIG. 1;

【図4】図1に示すセルユニットの装置実装図。FIG. 4 is a device mounting diagram of the cell unit shown in FIG. 1;

【図5】本発明にかかる多重直列インバータ装置の他の
実施形態におけるセルユニットの平面図。
FIG. 5 is a plan view of a cell unit in another embodiment of the multiple serial inverter device according to the present invention.

【図6】図5に示すセルユニットの結線図。FIG. 6 is a connection diagram of the cell unit shown in FIG. 5;

【図7】本発明にかかる多重直列インバータ装置の他の
実施形態におけるセルユニットの平面図。
FIG. 7 is a plan view of a cell unit in another embodiment of the multiple serial inverter device according to the present invention.

【図8】図7に示すセルユニットの結線図。FIG. 8 is a connection diagram of the cell unit shown in FIG. 7;

【図9】本発明にかかる多重直列インバータ装置の他の
実施形態におけるセルユニットの平面図。
FIG. 9 is a plan view of a cell unit in another embodiment of the multiple serial inverter device according to the present invention.

【図10】図10に示すセルユニットの結線図。FIG. 10 is a connection diagram of the cell unit shown in FIG. 10;

【図11】本発明にかかる多重直列インバータ装置の他
の実施形態におけるセルユニットの平面図。
FIG. 11 is a plan view of a cell unit in another embodiment of the multiplex serial inverter device according to the present invention.

【図12】図11に示すセルユニットの制御回路部の平
面図。
FIG. 12 is a plan view of a control circuit of the cell unit shown in FIG. 11;

【図13】図11に示すセルユニットの右側面図。FIG. 13 is a right side view of the cell unit shown in FIG. 11;

【図14】従来の多重直列インバータ装置のセルユニッ
トの結線図。
FIG. 14 is a connection diagram of a cell unit of a conventional multiple series inverter device.

【図15】図14に示すセルユニットの正面図。FIG. 15 is a front view of the cell unit shown in FIG. 14;

【図16】図14に示すセルユニットにおける制御回路
部の平面図。
16 is a plan view of a control circuit unit in the cell unit shown in FIG.

【図17】図14に示すセルユニットの右側面図。17 is a right side view of the cell unit shown in FIG.

【図18】図14に示すセルユニットの装置実装図。18 is a device mounting diagram of the cell unit shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

301a …入力端子 302a …整流回路 303a …平滑回路 304a …インバータ回路 305a …出力端子 306a …出力端子 301b …入力端子 302b …整流回路 303b …平滑回路 304b …インバータ回路 305b …出力端子 306b …出力端子 401 …セルユニット 402 …セルユニット 403 …セルユニット接続導体 501 …中継点 502 …セルユニットのシャーシ 601 …インピーダンス 701 …冷却フィン 801 …出力端子 802 …一方の単相インバータ回路 901 …直流の正極 902 …直流の負極 903 …インピーダンス 904 …インピーダンス 905 …中性点 906 …制御回路 907 …制御回路の基準電位 1001 …カバー 1002 …制御基板 301a ... input terminal 302a ... rectifier circuit 303a ... smoothing circuit 304a ... inverter circuit 305a ... output terminal 306a ... output terminal 301b ... input terminal 302b ... rectifier circuit 303b ... smoothing circuit 304b ... inverter circuit 305b ... output terminal 306b ... output terminal 401 ... Cell unit 402 Cell unit 403 Cell unit connection conductor 501 Relay point 502 Cell unit chassis 601 Impedance 701 Cooling fin 801 Output terminal 802 One of the single-phase inverter circuits 901 DC positive electrode 902 DC Negative electrode 903 Impedance 904 Impedance 905 Neutral point 906 Control circuit 907 Reference potential of control circuit 1001 Cover 1002 Control board

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 佐藤 和弘 東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝 府中工場内 Fターム(参考) 5H007 AA06 BB06 CA01 CB04 CB05 CC04 CC06 FA13 HA04 HA07 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Kazuhiro Sato 1 Toshiba-cho, Fuchu-shi, Tokyo F-term in Fuchu Plant, Toshiba Corporation 5H007 AA06 BB06 CA01 CB04 CB05 CC04 CC06 FA13 HA04 HA07

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】整流回路、平滑回路及びインバータ主回路
を接続した単相インバータ回路を収納してなるセルユニ
ットを各相毎に複数個有し、該各相毎に複数個のセルユ
ニットを多重直列に接続して構成される多重直列インバ
ータ装置において、 前記2つの直列接続された単相インバータ回路を、1つ
のシャーシに収納してなることを特徴とする多重直列イ
ンバータ装置。
1. A plurality of cell units each containing a single-phase inverter circuit connected to a rectifier circuit, a smoothing circuit, and an inverter main circuit are provided for each phase, and a plurality of cell units are multiplexed for each phase. A multi-series inverter device configured to be connected in series, wherein the two series-connected single-phase inverter circuits are housed in a single chassis.
【請求項2】前記シャーシを接地電位から絶縁させると
共に、前記単相インバータ回路のうちで一方の単相イン
バータ回路の出力と、前記単相インバータ回路のうちで
他方の単相インバータ回路の出力とを直列接続する中継
点と、前記シャーシとを電気的に接続したことを特徴と
する請求項1に記載の多重直列インバータ装置。
2. The single-phase inverter circuit according to claim 2, wherein said chassis is insulated from a ground potential, and an output of one of said single-phase inverter circuits and an output of another of said single-phase inverter circuits. 2. The multiple serial inverter device according to claim 1, wherein a relay point for serially connecting the power supply and the chassis are electrically connected. 3.
【請求項3】前記中継点と前記シャーシとを、前記単相
インバータ回路の構成部品を冷却するための冷却フィン
を介して電気的に接続したことを特徴とする請求項2に
記載の多重直列インバータ装置。
3. The multiple series according to claim 2, wherein the relay point and the chassis are electrically connected via cooling fins for cooling components of the single-phase inverter circuit. Inverter device.
【請求項4】前記中継点と前記シャーシ及び前記冷却フ
ィンとを、インピーダンスを介して電気的に接続したこ
とを特徴とする請求項2又は3に記載の多重直列インバ
ータ装置。
4. The multi-series inverter device according to claim 2, wherein the relay point, the chassis and the cooling fin are electrically connected via an impedance.
【請求項5】前記中継点にセルユニットを直列接続に用
いる主回路接続端子を更に具備することを特徴とする請
求項1〜4のいずれか一項に記載の多重直列インバータ
装置。
5. The multiplex series inverter device according to claim 1, further comprising a main circuit connection terminal for using a cell unit in series connection at said relay point.
【請求項6】前記整流回路によって順変換された直流の
正極及び負極それぞれにインピーダンスを介して接続さ
れた電気的な中性点と、前記単相インバータ回路を制御
するための制御回路の基準電位とを、電気的に接続する
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の
多重直列インバータ装置。
6. An electric neutral point connected via an impedance to each of a DC positive electrode and a negative electrode which are forward-converted by the rectifier circuit, and a reference potential of a control circuit for controlling the single-phase inverter circuit. The multiplex series inverter device according to any one of claims 1 to 5, wherein and are electrically connected to each other.
【請求項7】前記制御回路の基準電位に接続されたカバ
ーを、前記制御回路を構成する基板の周囲に配置したこ
とを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の多
重直列インバータ装置。
7. The multiplex series according to claim 1, wherein a cover connected to a reference potential of said control circuit is arranged around a substrate constituting said control circuit. Inverter device.
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