RU2641007C2 - Силовой элемент на печатной монтажной плате - Google Patents

Силовой элемент на печатной монтажной плате Download PDF

Info

Publication number
RU2641007C2
RU2641007C2 RU2016102144A RU2016102144A RU2641007C2 RU 2641007 C2 RU2641007 C2 RU 2641007C2 RU 2016102144 A RU2016102144 A RU 2016102144A RU 2016102144 A RU2016102144 A RU 2016102144A RU 2641007 C2 RU2641007 C2 RU 2641007C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
phase
circuit board
printed circuit
output
Prior art date
Application number
RU2016102144A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016102144A (ru
Inventor
Абделнассир АБДАЛЛА
Эдвард Алан ЧИСМАН
МЛ. Джон Б. БАЛИКИ
Мукул РАСТОГИ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2016102144A publication Critical patent/RU2016102144A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641007C2 publication Critical patent/RU2641007C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M5/4585Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having a rectifier with controlled elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/483Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
    • H02M7/49Combination of the output voltage waveforms of a plurality of converters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/0213Electrical arrangements not otherwise provided for
    • H05K1/0263High current adaptations, e.g. printed high current conductors or using auxiliary non-printed means; Fine and coarse circuit patterns on one circuit board
    • H05K1/0265High current adaptations, e.g. printed high current conductors or using auxiliary non-printed means; Fine and coarse circuit patterns on one circuit board characterized by the lay-out of or details of the printed conductors, e.g. reinforced conductors, redundant conductors, conductors having different cross-sections
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2089Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for power electronics, e.g. for inverters for controlling motor
    • H05K7/209Heat transfer by conduction from internal heat source to heat radiating structure
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/0213Electrical arrangements not otherwise provided for
    • H05K1/0254High voltage adaptations; Electrical insulation details; Overvoltage or electrostatic discharge protection ; Arrangements for regulating voltages or for using plural voltages
    • H05K1/0262Arrangements for regulating voltages or for using plural voltages

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многоэлементному источнику электропитания и, в частности, к силовому элементу на печатной монтажной плате (100), включающую в себя DC шину, расположенную в пределах печатной монтажной платы. Силовой элемент на печатной монтажной плате включает в себя множество конденсаторов (106), соединенных с DC шиной, трехфазный AC вход (102), расположенный на печатной монтажной плате, и однофазный AC выход (104), расположенный на печатной монтажной плате. Силовой элемент на печатной монтажной плате также включает в себя силовой модуль, соединенный с DC шиной, трехфазный AC вход и однофазный AC выход, причем силовой модуль принимает подводимое трехфазное AC электропитание через трехфазный AC вход и в ответ выводит однофазное AC электропитание через однофазный AC выход и теплоотводящий радиатор, сконфигурированный для рассеивания тепла, создаваемого силовым модулем. Технический результат – снижение уровня индуктивности DC шины, снижение трудоемкости окончательной сборки силовых элементов. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Эта заявка испрашивает приоритет Предварительной заявки No.61/839,430, зарегистрированной 26 июня 2013 в Бюро по Патентам и Товарным знакам США, содержание которой полностью включено здесь посредством ссылки.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Объекты настоящего изобретения относятся к системе и способу для многоэлементного источника электропитания и, в частности, к системам и способам построения и компоновки однофазного выходного силового элемента на печатной монтажной плате, который может быть использован в модульном приводе двигателя среднего напряжения.
2. ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ
Имеющиеся в настоящее время многоэлементные источники электропитания включают в себя силовые элементы, которые используют электрические полосовые шины, выполненные или из алюминия, или из меди, чтобы создать шину постоянного тока (DC) и подключить DC шину к полупроводниковым модулям в силовом элементе. Имеющиеся в настоящее время силовые элементы, используемые в приводах двигателей с варьирующимися оборотами, включают в себя печатные монтажные схемы (PCB), которые содержат только электрическую схему для управления силовыми элементами.
В дополнение к PCB, силовые элементы включают в себя множество отдельных частей, которые должны быть собраны в процедуре, отнимающей много времени. Физическое размещение этих отдельных частей в имеющихся в настоящее время силовых элементах приводит к относительно большой индуктивности DC шины, что приводит к увеличенной нагрузке на полупроводниковые устройства и, следовательно, к меньшей эффективности использования устройства. Соответственно необходимы и желательны усовершенствования имеющихся конструкций для снижения уровня индуктивности DC шины и для снижения трудоемкости и стоимости окончательной сборки силовых элементов.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с одним вариантом реализации, силовой элемент на печатной монтажной плате, имеющий печатную монтажную плату, включает в себя DC шину, расположенную в пределах печатной монтажной платы. Силовой элемент на печатной монтажной плате включает в себя множество конденсаторов, соединенных с DC шиной, вход трехфазного переменного тока (трехфазный AC вход), расположенный на печатной монтажной плате, и однофазный AC выход, расположенный на печатной монтажной плате. Силовой элемент на печатной монтажной плате также включает в себя силовой модуль, соединенный с DC шиной, трехфазный AC вход и однофазный AC выход, причем силовой модуль принимает подводимое трехфазное AC электропитание через трехфазный AC вход и в ответ выводит однофазное AC электропитание через однофазный AC выход.
В соответствии с одним вариантом реализации, силовой элемент на печатной монтажной плате включает в себя печатную монтажную плату, включающую в себя DC шину, расположенную в пределах печатной монтажной платы. Силовой элемент на печатной монтажной плате также включает в себя множество конденсаторов, соединенных с DC шиной, множество резисторов большой мощности, причем каждый резистор из множества резисторов большой мощности соединяется с одним из множества конденсаторов, и трехфазный AC вход, расположенный на печатной монтажной плате. Силовой элемент на печатной монтажной плате дополнительно включает в себя однофазный AC выход, расположенный на печатной монтажной плате, силовой модуль, соединенный с DC шиной, трехфазный AC вход и однофазный AC выход, причем силовой модуль принимает подводимое трехфазное AC электропитание через трехфазный AC вход и в ответ выводит однофазное AC электропитание через однофазный AC выход, и теплоотводящий радиатор, сконфигурированный для рассеивания тепла, создаваемого силовым модулем.
Дополнительные признаки и преимущества реализуются с помощью методик настоящего изобретения. Другие варианты реализации и объекты изобретения описываются здесь подробно и являются основой заявляемого изобретения. Для лучшего понимания изобретения, с его преимуществами и признаками, следует обратиться к описанию и к чертежам.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Предмет, который рассматривается как изобретение, конкретно указан и ясно сформулирован в формуле в конце спецификации. Вышеуказанные и другие признаки и преимущества изобретения будут очевидны из следующего подробного описания, рассматриваемого вместе с сопровождающими чертежами, на которых:
Фиг. 1A изображает блок-схему известного ранее многоэлементного источника электропитания;
Фиг. 1B - блок-схема другого известного ранее многоэлементного источника электропитания;
Фиг. 2 – перспективный вид сверху силовых элементов на печатной монтажной плате в соответствии с примерным вариантом реализации настоящего изобретения;
Фиг. 3 - первый вид сбоку силовых элементов на печатной монтажной плате на Фиг. 2 в соответствии с примерным вариантом реализации настоящего изобретения;
Фиг. 4 - второй вид сбоку силовых элементов на печатной монтажной плате на Фиг. 2, 3 в соответствии с примерным вариантом реализации настоящего изобретения;
Фиг. 5 – принципиальная схема силового элемента в соответствии с примерным вариантом реализации настоящего изобретения;
Фиг. 6 - принципиальная схема силового элемента в соответствии с примерным вариантом реализации настоящего изобретения; и
Фиг. 7 и 8 - принципиальные схемы участка силовых элементов в соответствии с примерными вариантами реализации настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Если описывать кратко, то объекты настоящего изобретения относятся к силовому элементу на печатной монтажной плате, который может быть использован в многоэлементном источнике электропитания, таком как привод двигателя среднего напряжения. Объекты настоящего изобретения также относятся к системам и способам построения и компоновки силового элемента на печатной монтажной плате с трехфазным входом и однофазным выходом электропитания.
В данном случае, "среднее напряжение" - это напряжение большее чем приблизительно 690 В и меньшее чем приблизительно 69 кВ, и "низкое напряжение" - это напряжение меньшее, чем приблизительно 690 В. Специалисты в данной области техники поймут, что другие уровни напряжения могут быть определены как "среднее напряжение" и "низкое напряжение." Например, в некоторых вариантах реализации, "среднее напряжение" может быть напряжением между приблизительно 1 кВ и приблизительно 69 кВ, и "низкое напряжение" может быть напряжением меньше чем приблизительно 1 кВ.
Например, на Фиг. 1A и 1B показаны ранее известные многоэлементные источники 10 электропитания, которые принимают трехфазное электропитание от AC источника, и подают электропитание на нагрузку 12 (например, трехфазный AC двигатель). Как показано на Фиг. 1A, многоэлементный источник 10 электропитания включает в себя трансформатор 14, силовую схему 16, и контроллер 18. Трансформатор 14 включает в себя первичную обмотку, которая возбуждает девять вторичных обмоток, и силовая схема 16 включает в себя силовые элементы 26, которые связаны с вторичными обмотками, соответственно, трансформатора 14. Силовые элементы 26 рассчитаны на более низкие напряжения и сконфигурированы для обеспечения среднего выходного напряжения для нагрузки 12. В частности, каждая выходная фаза силовой схемы 16 подается группой последовательно соединенных силовых элементов 26. Выходы силовых элементов 26 связаны последовательно в первую фазовую группу, вторую фазовую группу, и третью фазовую группу. Каждое фазовое выходное напряжение представляет собой сумму выходных напряжений силовых элементов 26 в фазовой группе. В этом отношении, силовая схема 16 подает среднее выходное напряжение на нагрузку 12, используя силовые элементы 26, рассчитанные на более низкое напряжение, которые включают в себя компоненты, соответствующие стандартам меньшего напряжения. Каждый силовой элемент 26 связан (например, через оптоволоконный канал связи) с контроллером 18, который может использовать обратную связь по току и обратную связь по напряжению для управления последовательной работой силовых элементов.
Как показано на Фиг. 1B, многоэлементный источник 10 электропитания включает в себя трехфазный AC источник 20 электропитания, силовую схему 16 и контроллер 18. Трехфазный AC источник 20 электропитания включает в себя два диодных моста 22, каждый из которых соединяется на стороне AC напряжения с вторичными обмотками трансформатора силового преобразователя 24, и соединяются электрически последовательно на стороне DC напряжения. Шины положительного и отрицательного DC напряжения предоставляются для параллельного подключения этих фазовых групп. Силовая схема 16 включает в себя силовые элементы 28, которые связаны с шиной DC напряжения, созданной источником 20 электропитания. Силовые элементы 28 рассчитаны на более низкое напряжение и сконфигурированы для обеспечения среднего выходного напряжения на нагрузке 12. Хотя нагрузка 12 показана как находящаяся в пределах многоэлементного источника 10 электропитания, нагрузка 12 не является частью многоэлементного источника 10 электропитания. Фактически нагрузка 12 отделена от многоэлементного источника 10 электропитания и соединяется с, многоэлементным источником 10 электропитания, как более ясно показано на Фиг. 1A. В частности, каждая выходная фаза силовой схемы 16 подается группой последовательно соединенных силовых элементов. Силовые элементы 28 связываются последовательно в первую фазовую группу, вторую фазовую группу, и третью фазовую группу. Каждое фазовое выходное напряжение представляет собой сумму выходных напряжений силовых элементов в фазовой группе. В этом отношении, силовая схема 16 подает среднее выходное напряжение на нагрузку 12, используя силовые элементы, рассчитанные на более низкое напряжение, которые включают в себя компоненты, соответствующие стандартам низкого напряжения. Каждый силовой элемент связан (например, через оптоволоконный канал связи) с контроллером 18, который использует обратную связь по току и обратную связь по напряжению для управления работой силовых элементов.
Следует отметить, что на Фиг. 1A и 1B число силовых элементов 26, 28 в каждой фазовой группе может быть между 2 и 12, чтобы обеспечить различные средние выходные напряжения, как требуется нагрузкой 12. В одном варианте реализации на Фиг. 1A, число вторичных обмоток трансформатора 14 соответствует числу силовых элементов 26. В различных вариантах реализации на Фиг. 1B, число диодных мостов и вторичных обмоток трансформатора может варьироваться от 1 до 6, чтобы отсечь гармоническую составляющую на первичной стороне трансформатора. Специалисты в данной области техники увидят, что другие количества элементов и диодных мостов могут быть использованы в зависимости от применения, и что показанные и описанные здесь конфигурации являются по существу примерными.
На Фиг. 2-4 показаны различные виды силового элемента 100 на печатной монтажной плате в соответствии с примерным вариантом реализации. В примерных вариантах реализации, силовой элемент 100 на печатной монтажной плате включает в себя печатную монтажную плату (PCB) 110, которая может быть многослойной PCB или однослойной PCB. Как лучше всего показано на Фиг. 2, силовой элемент 100 на печатной монтажной плате также включает в себя трехфазный AC вход 102 и однофазный AC выход 104, каждый из которых расположен на первой поверхности PCB 110. В примерных вариантах реализации, силовой элемент 100 на печатной монтажной плате также включает в себя теплоотводящий радиатор 108, расположенный на второй поверхности PCB 110, противоположной первой поверхности.
В примерных вариантах реализации, как лучше всего показано на Фиг. 4, трехфазный AC вход 102 соединен с PCB 110 и с теплоотводящим радиатором 108 посредством силового модуля 114. Аналогично, однофазный AC выход 104 соединен с PCB 110 и с теплоотводящим радиатором 108 посредством силового модуля 116. В различных вариантах реализации, силовые модули 114, 116 могут быть объединены в единственный силовой модуль или силовые модули 114, 116 могут быть осуществлены как отдельные устройства, как показано, или как комбинация меньших модулей последовательно и/или параллельно. В примерных вариантах реализации, теплоотводящий радиатор 108 сконфигурирован для рассеивания тепла, создаваемого силовыми модулями 114, 116. Теплоотводящий радиатор 108 может быть охлаждаемым жидкостью теплоотводящим радиатором или охлаждаемым воздухом теплоотводящим радиатором, и может быть выполнен из любого подходящего материала.
В примерных вариантах реализации, силовой элемент 100 на печатной монтажной плате также включает в себя множество конденсаторов 106, каждый из которых соединяется с PCB 110. Конденсаторы 106 могут включать в себя, но без ограничения, электролитические конденсаторы и пленочные конденсаторы. В различных вариантах реализации число, тип и размещение множества конденсаторов 106 может варьироваться в зависимости от конденсаторной технологии и желаемых рабочих параметров силового элемента 100 на печатной монтажной плате. В примерных вариантах реализации, силовой элемент 100 на печатной монтажной плате также включает в себя множество резисторов 112 большой мощности, которые соединяются с одним или несколькими конденсаторами из множества конденсаторов 106. В примерных вариантах реализации, множество конденсаторов 106 может быть расположено на второй поверхности PCB 110, и множество резисторов 112 большой мощности может быть расположено на первой поверхности PCB 110. В других вариантах реализации, резисторы 112 могут быть расположены на той же самой стороне PCB 110, что и конденсаторы 106, или резисторы 112 могут быть расположены не на плате. Показанное количество и конфигурация резисторов 112 являются по существу примерными, и может быть использовано любое количество или конфигурация резисторов 112. Плата PCB 110 включает в себя DC шину, которая соединяет каждый из множества конденсаторов 106 с силовыми модулями 114, 116. В примерных вариантах реализации, шина DC может включать в себя соответствующие проводящие дорожки, которые расположены либо в пределах, и/или на PCB 110. Кроме того, шина DC может включать в себя отдельно прикрепленные проводники, которые присоединены к PCB, чтобы позволить протекание большого тока.
В одном варианте реализации, силовой элемент 100 на печатной монтажной плате может также включать в себя источник 120 электропитания и блок 122 управления. Источник 120 электропитания силового элемента 100 на печатной монтажной плате может быть соединен с DC шиной в PCB 110. Источник 120 электропитания сконфигурирован для преобразования DC электропитания, принятого от DC шины, и для обеспечения низковольтного DC электропитания для блока 122 управления.
В примерных вариантах реализации, блок 122 управления может быть расположен на отдельной PCB и может быть соединен с PCB 110. В одном варианте реализации, это соединение может быть выполнено через крепление на PCB 110, посредством которого блок 122 управления монтируется на PCB 110. В примерном варианте реализации, блок 122 управления может сопрягаться с главным контроллером привода двигателя среднего напряжения. Сопряжение может быть выполнено через оптоволоконные кабели, и он может принимать команды управления для силового элемента 100 на печатной монтажной плате. В примерных вариантах реализации, блок 122 управления сконфигурирован для связи через интерфейс и может передавать данные на привод двигателя среднего напряжения относительно состояния силового элемента 100 на печатной монтажной плате. Кроме того, блок 122 управления может принимать команды от привода двигателя среднего напряжения относительно режима работы силовых элементов 100 на печатной монтажной плате. Блок 122 управления может также производить диагностические данные и передавать их на главный контроллер привода двигателя среднего напряжения.
В примерных вариантах реализации, силовые модули 114, 116 соединяются с множеством конденсаторов 106 DC шиной, расположенной на PCB 110. В примерных вариантах реализации, силовой модуль 114 предназначен для приема входного трехфазного AC электропитания от трехфазного AC входа 102, преобразования его в желаемое DC электропитание и предоставления DC электроэнергии на один или несколько конденсаторов 106 через DC шину на PCB 110. В примерных вариантах реализации, силовой модуль 116 предназначен для приема DC электропитания от одного или нескольких конденсаторов 106 через DC шину на PCB 110 и сформировать DC электропитание желаемого уровня до его предоставления на однофазный AC выход 104.
В примерных вариантах реализации, силовой модуль 114 включает в себя конечный модуль преобразователя, который может, например, и без ограничения, быть диодами, тиристорами или транзисторами для двухквадрантных приводов или четырехквадрантных приводов соответственно. Силовой модуль 116 включает в себя конечный модуль инвертора с транзисторами и контрольными выводами транзистора, которые могут быть соединены с PCB. В примерных вариантах реализации, подключение к PCB может включать в себя, но без ограничения, подключение с тугой посадкой, подключение с помощью винта, и/или подключение пайкой. В некоторых примерных вариантах реализации, модуль преобразователя может не требоваться на основании выбора конечного модуля инвертора, как описано здесь и показано на Фиг. 1B.
На Фиг. 5 и 6 показаны примерные принципиальные схемы силовых модулей 114, 116 в пределах силовых элементов 26 многоэлементного источника электропитания, показанного на Фиг. 1A. На Фиг. 7 и 8 показаны примерные принципиальные схемы силового модуля 116 в пределах силовых элементов 28 многоэлементного источника электропитания, показанного на Фиг. 1B. Эти принципиальные схемы могут быть реализованы с печатной монтажной платой, как описано и представлено здесь исключительно в иллюстративных целях. Специалисты в данной области техники увидят, что большое разнообразие альтернативных схем и компонентов может быть использован для достижения желаемых технических эффектов. В случае, если силовой модуль 116 включает в себя схемы, показанные на Фиг. 7 и 8, то выпрямительный модуль 114 не вводится и, следовательно, трехфазный AC вход не принимается непосредственно в элемент.
На Фиг. 5 показана принципиальная схема силового элемента 200 в соответствии с примерным вариантом реализации. Как показано, силовой элемент 200 включает в себя диодный мост 214, который соединяется с трехфазным AC входом 202 и H-мостовым инвертором 216, который соединяется с однофазным AC выходом 204. Диодный мост 214 принимает трехфазное AC электропитание и преобразовывает его в DC электропитание. В примерных вариантах реализации, силовой элемент 200 также включает в себя конденсатор 206, который соединяется и с диодным мостом 214, и с H-мостовым инвертором 216, В примерных вариантах реализации, хотя конденсатор 206 показан как единственный конденсатор 206, специалисты в данной области техники увидят, что конденсатор 206 может включать в себя множество конденсаторов в последовательной/параллельной комбинации. В примерных вариантах реализации, диодный мост 214 включает в себя множество диодов 230, и Е1-мостовой инвертор 216 включает в себя множество диодов 232 и транзисторов 234. В примерных вариантах реализации, показанная диодная конфигурация диодного моста 214 может также быть реализована с использованием тиристоров. В примерных вариантах реализации, транзисторы 234 могут быть транзисторами FBI, BJT, IGBT или подобными.
На Фиг. 6 показана принципиальная схема силового элемента 300 в соответствии с примерным вариантом реализации. Как показано, силовой элемент 300 включает в себя активный входной преобразователь 314, который соединен с трехфазным AC входом 302 и с H-мостовым инвертором 316, который соединен с однофазным AC выходом 304. Активный входной преобразователь 314 принимает трехфазное AC электропитание и преобразовывает его в DC электропитание. В примерных вариантах реализации, силовой элемент 300 также включает в себя конденсатор 306, который соединен и с первым участком 314 и со вторым участком 316. В примерных вариантах реализации, хотя конденсатор 306 показан как единственный конденсатор 306, специалисты в данной области техники поймут, что конденсатор 306 может включать в себя множество конденсаторов в последовательной/параллельной комбинации. В примерных вариантах реализации, Активный Входной преобразователь 314 и Н-мостовой инвертор 316 включает в себя множество диодов 332 и транзисторов 334. В примерных вариантах реализации, транзисторы 334 могут быть транзисторами FET, BJT, IGBT или подобными.
На Фиг. 7 и 8 показаны принципиальные схемы одинарного полумостового преобразователя 450 и двойного полумостового преобразователя 400 в соответствии с примерным вариантом реализации, соответственно. В примерных вариантах реализации, полумостовые преобразователи 400, 450 также включают в себя один или более конденсаторов 406. В примерных вариантах реализации, каждый конденсатор 406 может включать в себя множество конденсаторов в последовательной/параллельной комбинации. В примерных вариантах реализации, двойной полумостовой преобразователь и одинарный полумостовой преобразователь включают в себя множество диодов 432 и транзисторов 434. В примерных вариантах реализации, транзисторы 434 могут быть транзисторами FET, BJT, IGBT или подобными. В примерных вариантах реализации полумостовые преобразователи 400, 450 могут быть использованы как силовой модуль 16, показанный на Фиг. 2-4. В других вариантах реализации, где желателен 4Q режим, многоэлементный источник электропитания на Фиг. 1B будет использовать каскад преобразователя, подобный силовой схеме 16, вместо диодных мостов 22 и силового трансформатора 24.
В примерных вариантах реализации, стоимость и сложность производства силового элемента 100 на печатной монтажной плате уменьшена, по сравнению с традиционными силовыми элементами, вследствие сокращения числа собираемых частей. Кроме того, сокращение числа компонентов приводит к упрощению процедур, используемых для тестирования силового элемента 100 на печатной монтажной плате, по сравнению с традиционными силовыми элементами. Стоимость всех компонентов силовых элементов достаточно постоянна на рынке, и главная варьирующаяся стоимость в производстве силовых элементов - работа, требуемая при конструировании и тестировании силовых элементов. В примерных вариантах реализации, при использовании PCB, а не традиционных полосковых шин, для соединения силовых модулей и конденсаторов силового элемента, трудовые затраты, связанные с производством силового элемента, могут быть сокращены.
В дополнение к сниженным трудовым затратам, процесс конструирования силового элемента на PCB также менее подвержен ошибкам, по сравнению со сборкой традиционных силовых элементов. При малой мощности, большая часть паразитных межсоединений может быть минимизирована при конструировании PCB, делая подобными рабочие параметры у одного силового элемента на PCB, и у другого. В существующем производстве силового элемента, человеческий фактор всегда оказывается существенным при сборке межсоединений схемы. Например, неумышленная неправильная сборка схем может изменить параметры работы соединительной шины. В некоторых случаях, изменение параметров работы соединительной шины может привести к перенапряжению IGBT, а также увеличить потери, создаваемые IGBT. В примерных вариантах реализации, надежность силового элемента 100 на печатной монтажной плате увеличивается, по сравнению с традиционными силовыми элементами, вследствие снижения индукции рассеяния DC шины, по сравнению с традиционными силовыми элементами.
Используемая здесь терминология служит исключительно для описания конкретных вариантов реализации и не предназначена для ограничения изобретения. В данном контексте, выражения в единственном числе предполагают также и множественные варианты, если в контексте явно не указано иначе. Следует также понимать, что выражения "содержит" и/или "содержащий" при использовании в данной спецификации, определяют наличие установленных признаков, целых частей, этапов, операций, элементов, и/или компонентов, но не противоречит наличию или добавлению одного или более других признаков, целых частей, этапов, операций, компонентов, элементов, и/или групп этого.
Соответствующие структуры, материалы, действия и эквиваленты любого средства или этапа, плюс функциональные элементы в нижеприведенной формуле предполагают включение в себя любой структуры, материала или действия для выполнения функции в комбинации с другими заявленными элементами, как это конкретно сформулировано. Описание настоящего изобретения было представлено в целях иллюстрации и пояснения, и не является исчерпывающим или ограничивающим изобретение в раскрытой форме. Много модификаций и вариаций будут очевидны специалистам в данной области техники, без отступления от объема притязаний и существа изобретения. Вариант реализации был выбран и описан для наилучшего пояснения принципов изобретения и практического применения, и для предоставления возможности другим специалистам в данной области техники понять, что изобретение для различных вариантов реализации с различными модификациями также подходит, как и для конкретного варианта реализации.
Описываемые компоненты и материалы, как составляющие различных вариантов реализации, являются иллюстративными и не ограничительными. Много подходящих компонентов и материалов, которые выполнили бы те же самые или подобные функции, что и описанные здесь материалы, предполагаются охваченными в рамках вариантов реализации настоящего изобретения. Хотя варианты реализации настоящего изобретения были раскрыты в примерных формах, специалистам в данной области техники будет очевидно, что много модификаций, добавлений и исключений могут быть при этом сделаны, не отступая от существа и объема притязаний изобретения и его эквивалентов, как это сформулировано в нижеследующей формуле.

Claims (35)

1. Силовой элемент на печатной монтажной плате, содержащий:
печатную монтажную плату, включающую в себя DC шину, расположенную в пределах печатной монтажной платы;
множество конденсаторов, соединенных с DC шиной;
трехфазный AC вход, расположенный на печатной монтажной плате;
однофазный AC выход, расположенный на печатной монтажной плате;
силовой модуль, соединенный с DC шиной, трехфазным AC входом и однофазным AC выходом, причем силовой модуль принимает подводимое трехфазное AC электропитание через трехфазный AC вход и в ответ выводит однофазное AC электропитание через однофазный AC выход; и
теплоотводящий радиатор, сконфигурированный для рассеивания тепла, генерируемого силовым модулем.
2. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 1, причем силовой модуль включает в себя H-мостовой инвертор, соединенный с однофазным AC выходом.
3. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 1, причем силовой модуль включает в себя по меньшей мере одно из диодного моста и активного входного преобразователя, соединенных с трехфазным AC входом.
4. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 1, дополнительно содержащий блок управления, расположенный на PCB, причем блок управления принимает команды от главного контроллера относительно режима работы силовых элементов на печатной монтажной плате.
5. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 4, причем блок управления передает данные на главный контроллер относительно состояния силового элемента на печатной монтажной плате.
6. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 1, дополнительно содержащий множество резисторов большой мощности, причем каждый резистор из множества резисторов большой мощности соединяется с одним из конденсаторов из множества конденсаторов.
7. Силовой элемент на печатной монтажной плате, содержащий:
печатную монтажную плату, включающую в себя DC шину, расположенную в пределах печатной монтажной платы;
множество конденсаторов, соединенных с DC шиной;
однофазный AC выход, расположенный на печатной монтажной плате, который последовательно соединяется с выходом других подобных силовых элементов в фазовой группе;
силовой модуль, соединенный с DC шиной и однофазным AC выходом, причем силовой модуль принимает входное электропитание через однофазный AC выход и одновременно выводит однофазное AC электропитание через однофазный AC выход; и
теплоотводящий радиатор, сконфигурированный для рассеивания тепла, создаваемого силовым модулем.
8. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 7, причем силовой модуль включает в себя по меньшей мере одно из одинарного полумостового преобразователя, или двойного полумостового преобразователя, соединенных с однофазным AC выходом.
9. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 8, причем силовой модуль сконфигурирован для управления полярностью и уровнем напряжения выводимого электропитания на однофазном AC выходе.
10. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 7, причем силовой модуль включает в себя по меньшей мере одно из диодного моста и активного входного преобразователя, соединенных с трехфазным AC входом.
11. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 7, дополнительно содержащий блок управления, расположенный на PCB, причем блок управления принимает команды от главного контроллера относительно режима работы силового элемента на печатной монтажной плате.
12. Силовой элемент на печатной монтажной плате по п. 11, причем блок управления передает данные на главный контроллер относительно состояния силового элемента на печатной монтажной плате.
13. Многоэлементный источник электропитания для приема электропитания от источника и подачи электропитания на выходном контакте на нагрузку, многоэлементный источник электропитания, содержащий:
множество силовых элементов на печатной монтажной плате, связанных с источником и обеспечивающих первое выходное напряжение, каждое множество силовых элементов на печатной монтажной плате, содержащих:
печатную монтажную плату, включающую в себя DC шину, расположенную в пределах печатной монтажной платы;
множество конденсаторов, соединенных с DC шиной;
AC вход, расположенный на печатной монтажной плате, AC вход, связанный с источником;
однофазный AC выход, расположенный на печатной монтажной плате, которая соединяется последовательно с выходом других подобных силовых элементов в фазовой группе;
силовой модуль, соединенный с DC шиной, AC входом и однофазным AC выходом, причем силовой модуль принимает входное электропитание от одного из возможных AC входа и однофазного AC выхода и в ответ выводит первое выходное напряжение через однофазный AC выход; и
теплоотводящий радиатор, сконфигурированный для рассеивания тепла, создаваемого силовым модулем.
14. Многоэлементный источник электропитания по п. 13, причем силовой модуль включает в себя по меньшей мере одно из H-мостового инвертора, одинарного полумостового преобразователя и двойного полумостового преобразователя, соединенных с однофазным AC выходом.
15. Многоэлементный источник электропитания по п. 13, причем силовой модуль включает в себя по меньшей мере одно из диодного моста и активного входного преобразователя, соединенных с трехфазным AC входом.
16. Многоэлементный источник электропитания по п. 13, причем каждое множество силовых элементов на печатной монтажной плате содержит множество резисторов большой мощности, причем каждый резистор из множества резисторов большой мощности соединяется с одним конденсатором из множества конденсаторов.
17. Многоэлементный источник электропитания по п. 13, дополнительно содержащий контроллер, причем каждый из множества силовых элементов на печатной монтажной плате содержит интерфейс сопряжения, связанный с главным контроллером.
RU2016102144A 2013-06-26 2014-06-25 Силовой элемент на печатной монтажной плате RU2641007C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361839430P 2013-06-26 2013-06-26
US61/839,430 2013-06-26
PCT/US2014/044049 WO2014210125A1 (en) 2013-06-26 2014-06-25 Printed circuit board power cell

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016102144A RU2016102144A (ru) 2017-07-31
RU2641007C2 true RU2641007C2 (ru) 2018-01-15

Family

ID=51177215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102144A RU2641007C2 (ru) 2013-06-26 2014-06-25 Силовой элемент на печатной монтажной плате

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11437922B2 (ru)
EP (1) EP3014959A1 (ru)
CN (1) CN105794326B (ru)
RU (1) RU2641007C2 (ru)
WO (1) WO2014210125A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014111421A1 (de) * 2014-08-11 2016-02-11 Woodward Kempen Gmbh Niederinduktive Schaltungsanordnung eines Umrichters
US10720851B2 (en) * 2015-09-11 2020-07-21 Siemens Aktiengesellschaft Printed circuit board power cell with isolation and medium voltage multi-cell power supply
US10658941B2 (en) * 2018-04-17 2020-05-19 General Electric Company Compact design of multilevel power converter systems
CA3042121A1 (en) 2018-05-04 2019-11-04 Norman R. Byrne Pcb-mounted high voltage electrical outlet
CN113261194A (zh) * 2019-01-04 2021-08-13 西门子股份公司 减少电源中的输入谐波失真
US11251562B2 (en) 2019-11-01 2022-02-15 Norman R. Byrne Electrical power unit for a work surface
CN112930031A (zh) * 2021-01-14 2021-06-08 深圳市法拉第电驱动有限公司 电机控制器及板载薄膜电容固定安装方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9403108U1 (de) * 1994-02-24 1994-04-14 Siemens AG, 80333 München Niederinduktive Hochstromverschienung für Stromrichtermodule
RU12634U1 (ru) * 1999-04-19 2000-01-20 Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро Истра" Источник питания постоянного напряжения
US20060039127A1 (en) * 2004-08-19 2006-02-23 Distributed Power, Inc. High power density insulated metal substrate based power converter assembly with very low BUS impedance
CN201328084Y (zh) * 2008-07-17 2009-10-14 东方日立(成都)电控设备有限公司 直流母线电压补偿变频器
JP2009247185A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Mitsubishi Electric Corp 系統連系インバータ装置およびその自立運転方法
WO2011008514A2 (en) * 2009-06-30 2011-01-20 Teco-Westinghouse Motor Company Pluggable power cell for an inverter and providing modular power conversion

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4835499A (en) * 1988-03-09 1989-05-30 Motorola, Inc. Voltage tunable bandpass filter
JP2809026B2 (ja) * 1992-09-30 1998-10-08 三菱電機株式会社 インバ−タ装置およびインバ−タ装置の使用方法
EP0655881A1 (de) * 1993-11-26 1995-05-31 Siemens Aktiengesellschaft Gehäuse
US5625545A (en) * 1994-03-01 1997-04-29 Halmar Robicon Group Medium voltage PWM drive and method
US5907475A (en) * 1996-04-16 1999-05-25 Allen-Bradley Company, Llc Circuit board system having a mounted board and a plurality of mounting boards
JP3188875B2 (ja) * 1998-12-16 2001-07-16 セイコーインスツルメンツ株式会社 電源回路
EP1160952A3 (en) 2000-05-29 2004-05-26 Omron Corporation Power supply module and power supply unit using the same
US6457681B1 (en) * 2000-12-07 2002-10-01 Mike's Train House, Inc. Control, sound, and operating system for model trains
US6542390B2 (en) * 2001-01-02 2003-04-01 General Electric Company System and method for regenerative PWM AC power conversion
FI111671B (fi) * 2001-10-25 2003-08-29 Abb Industry Oy Tasasuuntauspiiri
US6597062B1 (en) * 2002-08-05 2003-07-22 High Connection Density, Inc. Short channel, memory module with stacked printed circuit boards
CN2569438Y (zh) * 2002-09-05 2003-08-27 袁忠杰 大功率逆变电源
US7443692B2 (en) * 2003-05-16 2008-10-28 Continental Automotive Systems Us, Inc. Power converter architecture employing at least one capacitor across a DC bus
CN100367645C (zh) * 2003-08-20 2008-02-06 松下电器产业株式会社 开关电源装置
US7289343B2 (en) * 2003-12-17 2007-10-30 Siemens Vdo Automotive Corporation Architecture for power modules such as power inverters
US7292451B2 (en) * 2003-12-17 2007-11-06 Siemens Vdo Automotive Corporation Architecture for power modules such as power inverters
US7940532B2 (en) * 2004-03-10 2011-05-10 PEI-Genesis, Inc. Power conversion device frame packaging apparatus and methods
US20050265059A1 (en) * 2004-05-27 2005-12-01 Tracy John G Multi-use power conversion modules
WO2006047618A2 (en) * 2004-10-26 2006-05-04 Kbk Enterprises, Llc Inline chlorinator with integral control package and heat dissipation
US7508147B2 (en) * 2005-05-19 2009-03-24 Siemens Energy & Automation, Inc. Variable-frequency drive with regeneration capability
US7679313B2 (en) * 2005-08-31 2010-03-16 Siemens Industry, Inc. Power delivery system including interchangeable cells
US7892670B2 (en) * 2005-08-31 2011-02-22 Siemens Industry, Inc. Packaging system for modular power cells
US8018735B2 (en) * 2006-06-30 2011-09-13 Siemens Industry, Inc. Electronic module and interlocking bus system including same
US7800254B2 (en) * 2006-09-28 2010-09-21 Siemens Industry, Inc. System for bypassing a power cell of a power supply
US8441147B2 (en) * 2006-09-28 2013-05-14 Siemens Industry, Inc. Device and system for bypassing a power cell of a power supply
US8632034B2 (en) * 2007-03-23 2014-01-21 The Boeing Company Self-powered dimmable windows with integrated controls
DE102007049162A1 (de) * 2007-08-30 2009-03-05 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Betrieb einer Maschine
US8169107B2 (en) * 2008-05-30 2012-05-01 Siemens Industry, Inc. Method and system for reducing switching losses in a high-frequency multi-cell power supply
US8223515B2 (en) * 2009-02-26 2012-07-17 TECO—Westinghouse Motor Company Pre-charging an inverter using an auxiliary winding
US8254076B2 (en) * 2009-06-30 2012-08-28 Teco-Westinghouse Motor Company Providing modular power conversion
US8130501B2 (en) * 2009-06-30 2012-03-06 Teco-Westinghouse Motor Company Pluggable power cell for an inverter
US8976526B2 (en) * 2009-06-30 2015-03-10 Teco-Westinghouse Motor Company Providing a cooling system for a medium voltage drive system
US8711530B2 (en) * 2009-06-30 2014-04-29 Teco-Westinghouse Motor Company Pluggable power cell for an inverter
US8482904B2 (en) * 2010-05-25 2013-07-09 Lear Corporation Power module with current sensing
US9099914B2 (en) * 2011-06-29 2015-08-04 Siemens Aktiengesellschaft Packaging of power supply using modular electronic modules
CN103066859A (zh) * 2011-10-19 2013-04-24 台达电子企业管理(上海)有限公司 一种大功率高压变频器功率单元
US9302912B2 (en) * 2012-03-28 2016-04-05 Mks Instruments, Inc. Compact, configurable power supply for energizing ozone-producing cells
US8923025B2 (en) * 2013-01-30 2014-12-30 Siemens Industry, Inc. Apparatus and methods for feedback sensing in multi-cell power supplies
CN203278615U (zh) * 2013-05-22 2013-11-06 Abb技术有限公司 一种用于中高压变频器的功率模块及包含其的变频器
CN203339969U (zh) 2013-06-21 2013-12-11 深圳市英威腾电气股份有限公司 一种功率单元主回路结构及高压变频器
US9153374B2 (en) * 2013-06-28 2015-10-06 Teco-Westinghouse Motor Company Cooling arrangements for drive systems
US20150165929A1 (en) * 2013-12-18 2015-06-18 Caterpillar Inc. Electric drivetrain using a configurable power converter
US9603280B2 (en) * 2014-05-30 2017-03-21 EMC IP Holding Company LLC Flash module
US10720851B2 (en) * 2015-09-11 2020-07-21 Siemens Aktiengesellschaft Printed circuit board power cell with isolation and medium voltage multi-cell power supply
KR102499259B1 (ko) * 2015-10-05 2023-02-14 삼성전자주식회사 모터 구동 장치, 모터 구동 장치의 제어 방법, 인버터 장치 및 전원 장치
US20170269871A1 (en) * 2016-03-16 2017-09-21 Intel Corporation Data storage system with persistent status display for memory storage devices
FR3062259B1 (fr) * 2017-01-20 2019-06-07 Moteurs Leroy-Somer Dispositif electronique, notamment regulateur d'alternateur, et procede de regulation d'un tel dispositif
EP3445135B1 (en) * 2017-08-14 2020-05-27 Electrolux Appliances Aktiebolag Power module and cooking appliance
US11108225B2 (en) * 2017-11-08 2021-08-31 Eaton Intelligent Power Limited System, method, and apparatus for power distribution in an electric mobile application using a combined breaker and relay
CN113261194A (zh) * 2019-01-04 2021-08-13 西门子股份公司 减少电源中的输入谐波失真
EP4027430B1 (en) * 2021-01-08 2023-10-11 Taiga Motors Inc. Distributed battery management system for electric vehicle

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9403108U1 (de) * 1994-02-24 1994-04-14 Siemens AG, 80333 München Niederinduktive Hochstromverschienung für Stromrichtermodule
RU12634U1 (ru) * 1999-04-19 2000-01-20 Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро Истра" Источник питания постоянного напряжения
US20060039127A1 (en) * 2004-08-19 2006-02-23 Distributed Power, Inc. High power density insulated metal substrate based power converter assembly with very low BUS impedance
JP2009247185A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Mitsubishi Electric Corp 系統連系インバータ装置およびその自立運転方法
CN201328084Y (zh) * 2008-07-17 2009-10-14 东方日立(成都)电控设备有限公司 直流母线电压补偿变频器
WO2011008514A2 (en) * 2009-06-30 2011-01-20 Teco-Westinghouse Motor Company Pluggable power cell for an inverter and providing modular power conversion

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016102144A (ru) 2017-07-31
EP3014959A1 (en) 2016-05-04
US20160141973A1 (en) 2016-05-19
US11437922B2 (en) 2022-09-06
WO2014210125A1 (en) 2014-12-31
CN105794326A (zh) 2016-07-20
CN105794326B (zh) 2020-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2641007C2 (ru) Силовой элемент на печатной монтажной плате
Kasper et al. Design of a highly efficient (97.7%) and very compact (2.2 kW/dm $^ 3$) isolated AC–DC telecom power supply module based on the multicell ISOP converter approach
US9444361B2 (en) Mechanical arrangement of a multilevel power converter circuit
EP2264894B1 (en) Power module with additional transient current path and power module system
WO2010047366A1 (ja) 電力変換装置及び車載用電機システム
JP5807516B2 (ja) 電力変換装置及び電力変換装置における導体の配置方法
RU2702218C1 (ru) Силовая ячейка с печатными платами и развязкой и многоячеечный источник электропитания среднего напряжения
WO2018103126A1 (zh) 辅助变流功率单元
KR20140126668A (ko) 3 레벨 전력 변환기 하프 브리지
JP7199043B2 (ja) 電力変換システム、及び仮想直流電圧生成回路
US9484830B2 (en) Five-level rectifier
CN111030477B (zh) 一种环形布局的模块化并联半桥集成组件
US9893625B2 (en) Direct current to direct current power supply apparatus
CN203522542U (zh) 功率管驱动电源电路
JP6610193B2 (ja) 電力変換装置
UA124032C2 (uk) Чотириквадрантний силовий модуль
US10554143B2 (en) SYNDEM converter—a power electronic converter with all voltage and current sensors connected to a common reference point
JP5035626B2 (ja) 電力変換装置
JP7117657B2 (ja) 電力変換システム、電力変換システムの制御方法、及びプログラム
US11239766B2 (en) Flying capacitor circuit, circuit module and power conversion apparatus
JP6206090B2 (ja) 3レベル電力変換装置
CN220210267U (zh) 一种模块化的交流直流双向转换***及储能设备
EP3876409A1 (en) Flying capacitor switching cell-system
CN212258836U (zh) 用于变频器igbt的驱动装置
JP2006060876A (ja) コンデンサとその設置方法