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1、(10)申请公布号 CN 104104219 A (43)申请公布日 2014.10.15 CN 104104219 A (21)申请号 201410138168.9 (22)申请日 2014.04.08 13/858,187 2013.04.08 US H02M 1/36(2007.01) (71)申请人 洛克威尔自动控制技术股份有限公 司 地址 美国俄亥俄州 (72)发明人 刘晶波 托马斯诺德哈尔 (74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 代理人 王萍 李春晖 (54) 发明名称 用于多电平逆变器的电力级预充电和动态制 动装置 (57) 摘要 用于多电平逆变器电力级。
2、 (100)的预充电 和动态制动电路 (200) , 所述预充电和动态制动 电路 (200) 具有共享电阻器, 所述共享电阻器在 第一操作模式下被连接成利用来自整流器电路 (120) 的电流对直流总线电容器 (C) 进行充电, 以 及在动态制动模式下被连接成与电容器 (C) 并联 以消耗电力。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 12 页 附图 6 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书12页 附图6页 (10)申请公布号 CN 104104219 A CN 104104219 A 1/2 页 2 1. 一种电。
3、力转换系统 (10) , 包括 : 多电平逆变器 (40) , 所述多电平逆变器 (40) 包括至少一个逆变器臂 (102) , 所述至少 一个逆变器臂 (102) 包括多个电力级 (100) , 各个电力级 (100) 包括 : 直流总线电路 (130) , 所述直流总线电路 (130) 具有第一直流电路支路 (121, 131) 和第 二直流电路支路 (122, 132) , 整流器电路 (120) , 所述整流器电路 (120) 向所述直流总线电路 (130) 提供直流电压, 输出 (104) ; 以及 开关电路 (140) , 所述开关电路 (140) 能够根据开关控制信号 (62) 。
4、进行操作以在所述 输出 (104) 处以多个不同的输出电压电平中之一提供输出电压, 以及 预充电和动态制动电路 (200) , 所述预充电和动态制动电路 (200) 具有连接在所述整 流器电路 (120) 与所述开关电路 (140) 之间的电阻器 (206) , 所述预充电和动态制动电路 (200) 操作于第一操作模式 (预充电)以传导来自所述整流器电路 (120) 的电流通过所述 电阻器 (206) , 以对所述直流总线电路 (130) 的电容器 (C) 进行充电 ; 操作于第二操作模式 (正常) 以旁通所述电阻器 (206) 并且允许电流从所述整流器电路 (120) 流至所述开关电路 (1。
5、40) ; 以及操作于第三操作模式 (动态制动) , 以将所述电阻器 (206) 与所述直流总线电路 (130) 的所述电容器 (C) 并联连接, 所述至少一个逆变器臂 (102) 的所述输出 (104) 彼此串联耦接, 所述至少一个逆变器 臂 (102) 的最后电力级 (100) 的输出 (104) 提供输出以驱动负载 (50) ; 以及 控制器 (60) , 所述控制器 (60) 进行操作用于提供所述开关控制信号 (62) 以设定所述 多电平逆变器 (40) 的所述电力级 (100) 的各个输出电压电平。 2.根据权利要求1所述的电力转换系统 (10) , 其中, 各个电力级 (100) 。
6、的所述预充电和 动态制动电路 (200) 包括 : 第一开关器件 (202) , 所述第一开关器件 (202) 耦接在所述整流器 (120) 与所述开关电 路 (140) 之间的所述直流总线电路 (130) 的所述第一电路支路 (121, 131) 中, 所述第一开关 器件 (202) 根据第一控制信号 (222) 操作于第一状态 (断开) 以防止电流直接流过所述整流 器 (120) 与所述开关电路 (140) 之间的所述第一开关器件 (202) ; 以及操作于第二状态 (闭 合) 以允许电流流过所述第一开关器件 (202) ; 第一二极管 (204) , 所述第一二极管 (204) 与所述第。
7、一开关器件 (202) 并联耦接, 所述 第一二极管 (204) 具有连接到所述整流器 (120) 的阴极和连接到所述开关电路 (140) 的阳 极 ; 第二二极管 (208) , 所述第二二极管 (208) 与所述电阻器 (206) 串联耦接, 所述电阻器 (206) 在与所述第一开关器件 (202) 并联的电路支路中, 所述第二二极管 (208) 具有连接到 所述电阻器 (206) 的阳极和连接到所述开关电路 (140) 的阴极 ; 以及 电力级控制器 (220) , 所述电力级控制器 (220) 提供所述第一控制信号 (222) , 以选择 性地将所述第一开关器件 (202) 在所述第一。
8、操作模式下置于所述第一状态, 以及将所述第 一开关器件 (202) 在所述第二操作模式和所述第三操作模式下置于所述第二状态。 3.根据权利要求2所述的电力转换系统 (10) , 其中, 各个电力级 (100) 的所述预充电和 动态制动电路 (200) 包括 : 第二开关器件 (210) , 所述第二开关器件 (210) 耦接在所述第二直流电路支路 (122, 权 利 要 求 书 CN 104104219 A 2 2/2 页 3 132) 与第一内部节点 (209) 之间, 所述第一内部节点 (209) 将所述第二二极管 (208) 与所 述电阻器 (206) 接合, 所述第二开关器件 (210。
9、) 根据第二控制信号 (224) 操作于第一状态 (断开) , 以防止电流在所述第一内部节点 (209) 与所述第二直流电路支路 (122, 132) 之间流 动 ; 以及操作于第二状态 (闭合) , 以允许电流在所述第一内部节点 (209) 与所述第二直流电 路支路 (122, 132) 之间流动 ; 其中所述电力级控制器 (220) 提供所述第二控制信号 (224) 以选择性地将所述第二开 关器件 (210) 在所述第一操作模式和所述第二操作模式下置于所述第一状态, 以及在所述 预充电和动态制动电路 (200) 处于所述第三操作模式期间的至少一部分时间内将所述第二 开关器件 (210) 置。
10、于所述第二状态。 4.根据权利要求3所述的电力转换系统 (10) , 其中, 所述电力级控制器 (220) 提供所述 第二控制信号 (224) , 以在所述第三操作模式下脉宽调制所述第二开关器件 (210) 。 5.根据权利要求3所述的电力转换系统 (10) , 其中, 所述第二开关器件 (210) 是绝缘栅 双极晶体管 IGBT。 6.根据权利要求1所述的电力转换系统 (10) , 其中, 各个预充电和动态制动电路 (220) 的操作模式至少部分地根据所述直流总线电路 (130) 的直流总线电压来确定。 7. 根据权利要求 1 所述的电力转换系统 (10) , 其中, 如果相应的直流总线电路。
11、 (130) 的直流总线电压小于第一阈值 (THPC) , 则各个预充电和动态制动电路 (200) 操作于所述第 一操作模式 ; 如果所述直流总线电压大于第二阈值 (THDB) , 则各个预充电和动态制动电路 (200) 操作于所述第三操作模式 ; 以及如果所述直流总线电压在所述第一阈值 (THPC) 与所 述第二阈值 (THDB) 之间, 则各个预充电和动态制动电路 (200) 操作于所述第二操作模式 (正 常) , 所述第二阈值 (THDB) 大于所述第一阈值 (THPC) 。 8. 一种用于操作多电平逆变器 (40) 中的各个电力级 (100) 的方法 (300) , 所述方法 (300。
12、) 包括 : 如果给定电力级 (100) 的直流总线电压小于第一阈值 (THPC) , 则通过电阻器 (206) 对所 述给定电力级 (100) 的直流总线电容 (C) 进行预充电 (306) ; 以及 如果所述给定电力级的所述直流总线电压大于第二阈值 (THDB) , 则将所述电阻器 (206) 与所述直流总线电路 (130) 的所述电容器 (C) 并联连接 (312) , 用于动态制动由所述 多电平逆变器 (40) 驱动的负载 (50) , 所述第二阈值 (THDB) 大于所述第一阈值 (THPC) 。 9. 根据权利要求 8 所述的方法 (300) , 包括 : 如果所述直流总线电压在所。
13、述第一阈值 (THPC) 与所述第二阈值 (THDB) 之间, 则旁通 (310) 所述电阻器 (206) , 以允许电流从整流器 电路 (120) 流至所述给定电力级 (100) 的开关电路 (140) 。 权 利 要 求 书 CN 104104219 A 3 1/12 页 4 用于多电平逆变器的电力级预充电和动态制动装置 背景技术 0001 电力转换器被用于将输入电能从一种形式转换成另一种形式以驱动负载。 一种形 式的电力转换系统是电机驱动器, 所述电机驱动器可以用于电动机负载的变速操作。多电 平逆变器如级联 H 桥 (CHB) 逆变器有时被用于电机驱动器和其他电力转换系统中以生成并 提供。
14、高电压驱动信号, 其中各个电力单元或电力级串联连接。所述电力级中的每个级提供 独立的直流 (DC) 源, 并且被开关信号驱动以产生正或负输出电压, 其中多级输出的串联组 合提供多电平逆变器输出能力用于以可变速度和转矩来驱动负载。 发明内容 0002 现在概述本公开内容的各个方面, 以便于对本公开内容的基本理解, 其中此概述 不是本公开内容的详尽概述, 并且既不旨在确定本公开内容的某些元素, 也不旨在描绘其 范围。相反, 本概述的主要目的是为了在下文中所呈现的较详细描述之前以简化的形式呈 现本公开内容的各种构思。 本公开内容提供了用于对各个多电平逆变器电力级或单元的直 流总线电容器进行预充电以及。
15、用于在电力级内使用共享电阻器来实现动态制动的装置和 技术。 0003 根据本公开内容的一个或更多个方面, 提供了一种电力转换系统, 该电力转换系 统包括多电平逆变器, 多电平逆变器具有一个或更多个逆变器臂, 每个逆变器臂均具有多 个电力级以及转换器系统控制器, 多个电力级各自提供多个不同的输出电压电平, 转换器 系统控制器提供开关控制信号以设定电力级的各个输出电平。 各个电力级包括直流总线电 路以及开关电路, 通过整流器向所述直流总线电路提供直流电压, 开关电路以多个不同电 平中之一提供电力级输出电压。预充电和动态制动电路被设置在各个电力级内, 包括连接 在整流器与开关电路之间的电阻器。 预充。
16、电和动态制动电路操作于第一模式以传导电流从 整流器通过电阻器以对直流总线电容器进行充电, 以及操作于第二模式以旁通电阻器并且 允许电流从整流器流至开关电路用于正常操作。在第三操作模式下, 预充电和动态制动电 路将电阻器与电容器并联连接, 以便于动态制动操作。 0004 在某些实施方式中, 预充电和动态制动电路包括第一开关以及第一二极管, 第一 开关耦接在整流器与开关电路之间的直流电路支路中, 第一二极管与第一开关并联耦接。 对于正常或动态制动操作, 闭合第一开关或者以其他方式使第一开关呈现为传导以旁通电 阻器, 并且断开开关或使开关呈现为不传导使得来自整流器的预充电电流流过电阻器以在 预充电操。
17、作模式下对电容器进行充电。 此外, 在各种实施方式中, 第二开关耦接在另外的直 流电路支路与电阻器之间, 其中第二开关在正常和预充电操作期间是断开或不传导的, 并 且在动态制动期间闭合或进行脉宽调制以选择性地将电阻器与直流总线电容器并联连接。 在某些实现方案中, 电力级控制器向第一开关和第二开关提供控制信号, 以根据电力级的 直流总线电压来设定操作模式, 例如 : 如果直流总线电压小于第一 (例如较低) 阈值, 则将电 路设定成第一或预充电操作模式 ; 当直流总线电压在第一阈值以上并且在第二 (例如较高) 阈值以下时, 电路操作于第二或正常模式下, 其中电阻器不传导任何电流 ; 以及当直流总线。
18、 说 明 书 CN 104104219 A 4 2/12 页 5 电压超过第二阈值时, 电路操作于第三或动态制动模式。 0005 方法和非暂态计算机可读介质被设置有用于对多电平逆变器的各个电力级进行 操作的计算机可执行指令。 这些技术包括 : 如果直流总线电压小于第一阈值, 则通过电阻器 对电力级的直流总线电容进行预充电 ; 以及如果电压大于第二阈值, 则将电阻器与直流总 线电容并联连接。 在某些实施方式中, 如果直流总线电压在第一阈值和第二阈值之间, 则电 阻器被旁通以允许电流在整流器与电力级开关电路之间流动。 附图说明 0006 下面的描述和附图详细阐述了本公开内容的某些说明性实现方案, 。
19、这些实施示出 了可以执行本公开内容的各种原理的若干示例性方式。然而, 所示出的示例并不穷举本公 开内容的众多可能的实施方式。在下文结合附图考虑的详细描述中, 将会阐述本公开内容 的其他目的、 优点和新型特征, 在附图中 : 0007 图 1 是示出了基于三相 13 电平 CHB 逆变器的电机驱动电力转换系统的示意图, 所 述电机驱动电力转换系统具有三个逆变器臂, 每个逆变器臂具有在中性点与电机负载相之 间串联连接的六个电力级或电力单元 ; 0008 图2是示出了根据本公开内容的一个或更多个方面的图1的电力转换器中的示例 性电力级, 所述电力级具有使用共享电阻器的预充电和动态制动电路 ; 000。
20、9 图 3 是示出了根据本公开内容的另外的方面的用于操作多电平逆变器中的各个 电力级的示例性方法的流程图 ; 0010 图4是图示了图2的电力级在第一模式期间在第一操作模式下通过电阻器对直流 总线电容器进行可控预充电的操作的示意图 ; 0011 图 5 是示出了图 2 的电力级在正常操作期间的操作的示意图 ; 以及 0012 图 6 是示出了图 2 的电力级的动态制动操作的示意图, 其中所述电阻器跨越直流 总线电容器并联连接。 具体实施方式 0013 现在参照附图, 在下文中结合附图描述了若干实施方式或实现方案, 其中贯穿全 文使用相同的附图标记来标记相同的元件, 并且其中各种特征不一定按比例。
21、绘制。提出了 多电平逆变器电力级架构, 其中利用中间直流总线电路中的开关电路, 使用单个共享电阻 器来实现预充电和动态制动功能, 以选择性地连接电阻器以控制对直流总线电容的充电或 者将电阻器与直流总线电容并联连接以便于消耗来自受驱动电机或其他负载的反 EMF, 同 时还便于利用被旁通的电阻器来正常操作。动态制动和预充电功能是级联 H 桥和其他多电 平电力转换器架构的特征的期望组合, 并且本公开内容提供了简单而有效的设计用于实现 两种功能, 其中各个电力级内的局部电路构成级联或串联连接的多单元结构。可以使用动 态制动装置来选择性地减缓由电力转换器驱动的电机负载, 并且本公开内容提供了选择性 开关。
22、来连接阻抗以消耗由于电机减速从电机负载返回的电力。 0014 还可以例如在启动时或在电力中断后使用相同的阻抗来进行预充电, 以对直流总 线电容器进行充电, 其中直流总线电压下降到标称电平以下。当直流总线电压在预定阈值 以下时, 激活各个电力级内的电路, 以通过传导来自电力级整流器或其他局部直流源的电 说 明 书 CN 104104219 A 5 3/12 页 6 流通过阻抗以限制到电容器的涌入电流来按可控速率对电容器充电, 从而保护电容器和对 半导体器件进行充电而避免过电流条件。在所示出的实施方式中, 例如共享电阻器的尺寸 被确定为使得当充电到可管理的电平时减少电流尖峰, 并且还便于动态制动操。
23、作。因此通 过以最小数量的电路元件提供这些功能, 该电路呈现为显著优于传统的多电平逆变器。此 外, 本公开内容公开的技术使用具有共享电阻器的板载电路找到了与涉及任意数量的级联 电力级的低电压以及中间电压或高电压电力转换器应用相关联的实用性, 所述共享电阻器 的大小是针对与各个电力单元或级相关联的电力电平来确定的。 0015 在图 1 中示出了示例性多电平逆变器电机驱动电力转换系统 10, 其中各个电力单 元或电力级100并入了使用共享电阻器的预充电和动态制动电路。 电力转换器10包括三相 多电平逆变器 40, 所述三相多电平逆变器 40 针对三个部分或逆变器臂 102U、 102V 和 102。
24、W 中的每个, 具有串联连接的电力级 100-1、 100-2、 100-3、 100-4、 100-5、 100-6, 三个部分或逆 变器臂 102U、 102V 和 102W 与电机负载 50 的相应电机相 U、 V 和 W 相关联。尽管在多相多 电平逆变器驱动电机负载的背景下示出了本公开内容的构思, 但是驱动其他形式的负载 50 的其他实施方式也是可能的, 所述负载 50 包括但不限于单相交流 (AC) 负载, 其中本公开内 容不限于多相电机驱动型电力转换器。此外, 在某些实施方式中, 各个电力级 100 包括具有 开关器件 (例如, 以下图 2 中的具有相关联的二极管 D11-D14 。
25、的 Q1-Q4) 的 H 桥开关电路或 逆变器40, 尽管可以在各个电力级100中设置任何合适形式的输出开关电路140, 其中两个 或更多个开关构成开关电路, 所述开关电路用于根据由电力转换器控制器 60 的控制器 64 或逆变器控制部件提供的开关控制信号 62 来生成具有两个或更多个可能电平之一的电力 级输出。 0016 图 1 的示例是针对三个电机负载相 U、 V 和 W 中的每一个具有六个电力单元或电 力级 100 的多相 13 电平逆变器 40(例如对于相 U, 100-U1、 100-U2、 100-U3、 100-U4、 100-U5 和 100-U6 构成第一逆变器臂 102U 。
26、; 对于相 V, 100-V1、 100-V2、 100-V3、 100-V4、 100-V5 和 100-V6 构成第二逆变器臂 102V ; 以及对于相 W, 级 100-W1、 100-W2、 100-W3、 100-W4、 100-W5 和 100-W6 构成第三逆变器臂 102W) 。此外, 该示例中的逆变器臂 102 中的每一个被连接在 电力转换器中性点 N 与相应的电机引线 U、 V 或 W 之间。本公开内容的各个方面可以结合具 有任意整数 “N” 个电力级 100 的单相或多相多电平逆变器型电力转换系统来实现, 其中 N 大于 1。另外, 虽然所示出的实施方式利用级联的 H 桥。
27、级 100 来构成电机驱动系统 10 的每 个输出相的多电平逆变器臂 102, 但是可以使用其他类型和形式的电力级 100, 例如具有包 括多于或少于四个开关器件的开关电路的级 100, 其中本公开内容的更广泛的方面不限于 图示实施方式中所示的H桥电力单元100。 例如, 其中各个单元100可以包括少至两个开关 器件或者大于或等于 2 的任意整数个开关的实施方式也是可能的。 0017 向电力转换器 10 提供来自相移变压器 30 的多相交流输入电力, 相移变压器 30 具 有多相初级 32 (在所示实施方式中的 配置) , 多相初级 32 从交流电源 20 接收三相电力。 变压器 30 包括 。
28、18 个三相次级 34, 三相次级 34 具有 6 组 3 个 配置的三相次级 34, 所述 6 组中的每一组处于不同的相关系。在所示出的示例中, 虽然初级 32 和次级 34 被配置为 绕组, 但是可以替选地使用 “Y” 连接的初级绕组和 / 或次级绕组或其他绕组配置。此外, 尽 管该变压器具有三相初级绕组 32 和次级绕组 34, 但是可以使用其他单相或多相实现方案, 并且次级或次级组不必相移。在图 1 的示例中的每个三相次级 34 被耦接成提供交流电力 说 明 书 CN 104104219 A 6 4/12 页 7 以驱动三相多电平逆变器 40 的相应电力级 100 的三相整流器 120。
29、。该示例中的逆变器 40 是具有 6 个级联 H 桥电力级 100-U1 至 100-U6 的 13 电平逆变器, 13 电平逆变器具有输出 104-U1 至 104-U6, 输出 104-U1 至 104-U6 在中性点 N 与三相电机负载 50 的第一绕组 U 之 间彼此串联连接 (级联) 。类似地, 电力级 100-V1 至 100-V6 提供在中性点 N 与第二绕组 V 之间串联连接的电压输出104-V1至104-V6, 而电力级100-W1至100-W6提供在中性点N与 电机 50 的第三绕组 W 之间串联连接的电压输出 104-W1 至 104-W6。 0018 在操作中, 电机驱。
30、动控制器 60 向与第一电机绕组 U 相关联的电力级 100-U1 至 100-U6 提供控制信号 62U, 并且还向电力级 100-V1 至 100-V6 提供控制信号 62V 以及向电 力级 100-W1 至 100-W6 提供控制信号 62W。虽然图 1 中所示出的逆变器 40 是向相 U、 V 和 W 提供输出电力以驱动三相电机 50 的多相单元, 但是本公开内容的构思也适用于单相转换 器, 例如从源 20 接收三相输入的三相至单相转换器, 单元 100 的单个串联连接的组向单相 电机或其他单相输出负载提供电力。此外, 可以使用具有多于三个的相或逆变器臂 102 的 电力级 100 的。
31、相应串联连接的组来提供其他多相输出。 0019 可以使用任意合适的硬件、 处理器执行的软件或固件、 或它们的组合来实现电机 驱动控制器60及其部件64, 其中控制器60的示例性实施方式包括一个或更多个处理元件, 例如微处理器、 微控制器、 FPGA、 DSP、 可编程逻辑等, 以及电子存储器、 程序存储器和信号调 理驱动器电路, 处理元件被编程为或以其他方式配置成生成逆变器开关控制信号 62 并且 执行其他电机驱动操作任务以驱动负载50, 逆变器开关控制信号62适于操作电力级100的 开关器件。 0020 图 2 示出了 H 桥电力级 100 的一种可能的实现方案, 可以复制 H 桥电力级 1。
32、00 以 构成诸如图 1 中所示出的单相或多相多电平逆变器 40 的级联电力级。图 2 中的电力级包 括三相交流输入 108, 三相交流输入 108 具有输入端子 108A、 108B 和 108C, 输入端子 108A、 108B和108C可连接用于接收交流输入电力, 在该情况下三相电力来自交流源例如图1中的 变压器30的次级绕组34。 其他实现方案也是可能的, 其中各个电力级或单元100接收单相 交流输入电力, 或者其中各个电力级 100 从外部直流源 (未示出) 接收直流输入电力。在所 示出的示例中, 交流输入电力从单元输入 108 被提供给整流器电路 120, 整流器电路 120 具 。
33、有构成三相整流器120的板载整流器二极管D1至D6, 三相整流器120从相应的变压器次级 34 接收三相交流电力并且在连接到直流总线电路 130 的输出端子 121(+) 和 122(-) 处提 供直流输出电力。在该示例中, 使用了无源整流器 120, 但是也可以使用有源整流器电路或 其他形式的整流器, 不论具有单相还是多相交流输入。 0021 图 2 中的电力级 100 还包括直流链路或总线电路 130 和输出开关电路 140(例如 H 桥逆变器) , 该输出开关电路 140 以多个不同的输出电压电平中的一个受控输出电压电平 向电力单元输出 104 提供输出电压 VOUT, 该电力单元输出 。
34、104 具有第一输出端子 104A 和第 二输出端子 104B。在某些实施方式中, 可以在各个电力级 100 中设置旁通电路来旁通输出 104 (未示出) 。直流总线电路 130 包括直流总线电容器 C, 该直流总线电容器 C 被连接在上 电路支路或第一电路支路与第二电路支路或下电路支路之间, 上电路支路或第一电路支路 在整流器 120 的正输出节点 121 与连接到输出开关电路 140 的正输入节点 131 之间延伸, 所述第二电路支路或下电路支路在整流器 120 的负输出节点 122 与输出开关电路 140 的负 输入节点 132 之间延伸。此外, 如下面进一步描述, 预充电和动态制动电路。
35、 200 设置在整流 说 明 书 CN 104104219 A 7 5/12 页 8 器 120 和输出开关电路 140 之间。 0022 在正常操作中, 整流器 120 跨越直流总线电容器 C 来提供直流电力。转而直流链 路电路 130 向 H 桥逆变器 140 提供输入, 该 H 桥逆变器 140 由四个开关器件 Q1 至 Q4 构成, 这四个开关器件 Q1 至 Q4 被配置成 “H” 桥电路。虽然所示出的电力级 100 基于由内部整流 器电路 120 提供的直流源进行操作, 该整流器电路 120 通过来自相应变压器次级 34 的交流 输入来驱动, 但是可以向根据本公开内容的电力级 100。
36、 提供任何适当形式的直流输入, 并 且电力级100可以但不需要包括板载整流电路120。 此外, 可以在各个级100的输出开关电 路 140(例如逆变器) 中使用任何合适的开关电路配置, 该输出开关电路 140 具有至少两个 开关器件Q, 所述至少两个开关器件Q被配置成在具有至少两个不同电平的级输出104处选 择性地提供电压。此外, 可以在电力级 100 中使用任何合适类型的开关器件 Q, 开关器件 Q 包括但不限于基于半导体的开关, 例如绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 、 可控硅整流器 (SCR) 、 栅 极关断晶闸管 (GTO) 、 集成栅极整流晶闸管 (IGCT) 等。 0023 所示出的。
37、四开关 H 桥输出开关电路 140 有利地允许控制器 60 选择性地生成开关 控制信号, 以在输出104处以受控方式提供至少两个不同的电压电平。 例如, 当开关器件Q1 和 Q4 导通 (传导) 而其他器件 Q2 和 Q3 关断 (不传导) 时, 在输出端子 104A 和 104B 处提供正 直流电平的电压输出 VOUT, 其基本上等于跨越电容器 C 的直流总线电压 (例如 +VDC) 。相反 地, 当 Q2 和 Q3 导通而 Q1 和 Q4 关断时提供负输出电压电平 VOUT(例如 -VDC) 。该配置还通 过导通 Q1 和 Q3 同时保持 Q2 和 Q4 关断 (或替选地通过导通 Q2 和。
38、 Q4 同时保持 Q1 和 Q3 关 断) 来允许约零伏的三个不同的输出电压电平。因此, 示例性 H 桥电力级 100 有利地允许选 择两个或更多个不同的输出电压, 并且六个这样的级的级联配置 (例如图 1) 允许逆变器控 制部件 64 选择性地生成开关控制信号以实现应用于相应电机相 U、 V 或 W 的 13 个不同的电 压电平 (线到中性点) 。这转而允许 25 个不同的线到线电压电平。要注意的是, 可以使用其 他可能的开关电路来实现针对各个级 100 的两个、 三个、 或 K 个电平的可选输出, 其中 K 是 大于 1 的任意正整数。可以使用电机驱动控制器 60 中的任何合适的逻辑或电路。
39、来向给定 的电力级 100 提供逆变器开关控制信号 62, 例如基于载波的开关电路和 / 或实现脉宽调制 (PWM) 开关控制信号 62 的数字逻辑。此外, 控制器 60 可以包括信号电平放大和 / 或驱动器 电路 (未示出) , 以提供足以选择性地致动开关器件 Q1 至 Q4 的合适的驱动电压和 / 或电流 电平, 例如诸如比较器、 载波发生器或数字逻辑和信号驱动器。 0024 如图 2 中进一步示出的, 各个电力级 100 还包括双功能的预充电和动态制动电路 200, 该预充电和动态制动电路 200 可以被连接到整流器 120(或其他直流输入) 与输出开 关电路140之间的直流路径中的任何。
40、位置。 在所示出的示例中, 预充电和动态制动电路200 被配置在整流器 120 与直流总线电容 C 之间, 尽管其他实现方案也是可能的。此外, 根据本 公开内容, 预充电和动态制动电路 200 有利地采用单个共享电阻器 206, 其能够操作地用于 对直流链路电容器电压进行受控预充电以及用于动态制动操作两者。此外, 针对这两个目 的, 在电路 200 中设置了第一开关 202 和第二开关 210 用于电阻器 206 的选择性连接。另 外, 在每个电力级 100 内设置了预充电和动态制动控制电路 220, 以如图 2 所示的表中所总 结的三个不同模式之一来控制电力级 100 的操作。具体而言, 控。
41、制器 220 选择性地改变预 充电和动态制动电路 200 的开关状态以实现对直流链路电容器 C 进行预充电的第一模式, 以及实现正常操作模式和用于动态制动的第三模式。此外, 在某些实施方式中, 控制器 220 说 明 书 CN 104104219 A 8 6/12 页 9 至少部分地根据电路 130 中的直流总线电压来选择性地设定操作模式。例如, 如图 2 中所 示, 控制器 220 可以接收指示跨越直流总线电容器 C 的电压 (VDC) 的一个或更多个反馈信 号。可以使用任何合适的硬件、 处理器执行的固件、 处理器执行的软件、 逻辑电路、 FPGA 等 来构造预充电和动态制动控制器 220,。
42、 并且控制器 220 可以使用任何合适的反馈信号以选 择性地设定如本文所述的电力级 120 的操作模式。 0025 如图2中所示, 在任意给定时间, 示例性预充电和动态制动控制器220根据中间直 流电路 130 的所感测到的直流总线电压来操作电力级 100, 并且通过将总线电压与第一阈 值和第二阈值进行比较将预充电和动态制动电路 200 选择性地置于三个不同的操作模式 中的一个操作模式下。在各种实现方案中, 其他形式的操作模式开关可以全部或部分地基 于电机驱动器 10 或其电力级 100 的一个或更多个其他的操作条件。在所示出的示例中, 电 路 200 包括电阻器 206, 电阻器 206 被。
43、耦接在整流器 120 与输出开关电路 140 之间, 控制器 220在第一操作模式 (预充电) 下操作电路200以传导来自整流器120的电流通过电阻器206 到达电容器 C。在第二 (正常) 操作模式下, 控制器 220 操作电路 200 以旁通电阻器 206, 从 而允许电流直接从整流器 120 流到开关电路 140。在第三操作模式下将电阻器 206 与电容 器 C 并联连接来实现动态制动。 0026 如图 2 所示, 第一开关 202 被耦接在节点 121 与节点 131 之间的第一直流总线电 路支路中, 并且根据来自控制器 220 的第一控制信号 222 在第一状态 (断开或不传导) 下。
44、操 作, 以防止电流直接流过整流器 120 与开关电路 140 之间的开关 202。根据控制信号 222, 第一开关器件202还能够操作于第二状态 (闭合或传导) , 以允许电流流过开关202。 可以使 用诸如接触器、 继电器、 或基于半导体的开关元件 (例如 IGBT、 SCR、 GTO、 IGCT 等) 的任何合 适的开关器件 202, 其中开关器件 202 的大小优选地确定为适合正常操作中所需的最大电 流。虽然图 2 的实施方式提供了在上或正直流电路支路 121、 131 中的第一开关器件 202, 但是其他实施方式也是可能的, 其中第一开关 202 替选地设置在节点 122 与节点 1。
45、32 之间 的下直流电路支路中。此外, 如所示出的, 二极管 204 被连接在开关 202 两端, 阳极端子被 连接到输出开关电路节点 131 而阴极被连接到整流器 120 的输出节点 121。例如在动态制 动操作期间, 二极管 204 允许再生电流从输出开关电路 140 流至节点 121, 但是当开关器件 202 断开或不传导时防止或阻断正向电流从节点 121 流至输出开关电路 140。 0027 如所示出的, 电阻器 206 和第二二极管 208 被连接在与第一开关器件 202 的触点 并联的电路支路中, 电阻器 206 被连接在节点 121 与内部节点 209 之间, 第二二极管 208。
46、 的 阳极被连接到节点 209 而阴极被连接到节点 131。此外, 第二开关器件 210 被耦接在节点 122 和节点 132 处的第二直流电路支路与第一内部节点 209 之间。第二开关 210 根据来自 预充电和动态制动控制器 220 的第二控制信号 224 来进行操作, 并且可以是包括但不限于 接触器、 继电器、 或基于半导体的开关元件 (例如 IGBT、 SCR、 GTO、 IGCT 等) 的任何合适类型 的开关器件。控制器 220 包括任何合适的逻辑和信号调理和 / 或驱动器电路用于提供控制 信号222和224, 以根据本文中所描述的操作和功能来适当地操作第一开关器件202和第二 开关。
47、器件 210。 0028 还参照图3至图6, 图3示出了根据本公开内容的各个方面的用于操作电力转换系 统的示例性处理或方法 300, 该示例性处理或方法 300 可以使用各个电力级 104 的预充电 和动态制动控制器 220 在三个模式下的操作来实现。本公开内容的各个方面还提供了非暂 说 明 书 CN 104104219 A 9 7/12 页 10 态计算机可读介质, 例如操作地与控制器 220 相关联的电子存储器, 所述非暂态计算机可 读介质包括用于执行所描述的方法的计算机可执行指令, 所述方法包括图 3 的所示出的方 法 300。虽然下面以一系列动作或事件的形式示出和描述了方法 300, 。
48、但是将理解的是, 本 公开内容的各种方法不限于这样的动作或事件的所示顺序。在这点上, 除了如在下文中具 体规定的之外, 一些动作或事件可以根据本公开内容以不同的次序发生和 / 或与除了在本 文中所示出和描述的动作或事件之外的其他动作或事件同时发生。还要注意的是, 并非所 有示出的步骤需要根据本公开内容的处理或方法来实现, 并且可以组合一个或更多个这样 的动作。本公开内容的所示出的方法 300 和其他方法可以以硬件、 处理器执行的软件或它 们的组合来实现, 例如在本文中所述的示例性控制器 220 中实现, 并且可以以存储在有形 的非暂态计算机可读介质中, 例如存储在与一个示例中的控制器 220 。
49、操作关联的存储器中 的计算机可执行指令的形式来实施。 0029 所示出的处理 300 开始于 302, 向转换系统 10 施加电力。如前面所提到的, 预充 电特征可以被用于系统 10 的初始加电和 / 或在暂时性中断后电力的恢复。在 304 处, 控制 器 220 确定直流总线电压是否小于第一 (预充电) 阈值 THPC。在一个可能的实现方案中, 预 充电阈值 THPC可以设定在标称直流总线电压处或标称直流总线电压的附近, 所述标称直流 总线电压与电力级 100 的正常操作相关联。如果直流总线电压处于第一阈值或其以上 (在 304 处为否) , 则处理 300 继续到如下所述的 308。 0030 还参照图 4, 如果总线电压小于阈值 THPC(在图 3 中在 304 处为是) , 则在 306 处控 制器220切换到对总线电容器C进行预充电的第一操作模式。 如图4中所示, 控制器220提 供第一控制信号 222 以便断开第一 (预充电) 开关 202, 并且提供第二控制信号 224 以保持 第二开关 210 关断 (非传导) 。如图 4 中所示, 在第一预充电模式下来自整流器 120 的电流 从节点121通过电阻器206和二极管208流到节点131。