MÉTODO PARA LA OPERACIÓN DE UN INVERSOR CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE Y UN SISTEMA PARA LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO.

Método para la operación de un inversor controlado electrónicamente,

en donde como inversor se proporciona un inversor monofásico con dos conexiones de tensión continua, dos conexiones de tensión alterna y una pluralidad de conmutadores semiconductores controlados mediante microcontroladores, en donde el inversor comprende una primera bobina de choque (L1) cuyo primer lado se encuentra conectado con el polo positivo de una fuente de tensión continua (UIN), y cuyo segundo lado se encuentra conectado a través de un primer conmutador semiconductor (S1) con el polo negativo de la fuente de tensión continua (UIN), porque el segundo lado de la primera bobina de choque (L1) se encuentra conectado a través de la conexión en serie de un segundo conmutador semiconductor (S2) y de un tercer conmutador semiconductor (S3) con la primera conexión de una segunda bobina de choque (L2), cuya segunda conexión se encuentra conectada en una primera conexión de una salida de tensión alterna (UOUT), porque la unión del segundo y del tercer conmutador semiconductor (S2, S3) se encuentra conectada a través de un primer condensador (CC) y un quinto conmutador semiconductor (S5) con la segunda conexión de la salida de tensión alterna (UOUT), porque el polo negativo de la fuente de tensión continua (UIN) se conecta con la segunda conexión de la salida de tensión alterna (UOUT), y porque la unión del primer condensador (CC) y del quinto conmutador semiconductor (S5) se conecta a través de un cuarto conmutador semiconductor (S4) con la primera conexión de la segunda bobina de choque (L2), y porque durante la semionda positiva de la tensión alterna de salida, mediante microcontroladores se pulsan el primer, segundo, tercer y cuarto conmutador semiconductor (S1, S2, S3, S4), y el quinto conmutador semiconductor (S5) se conecta de manera permanente, y porque además el primer y el segundo conmutador semiconductor (S1, S2), así como el tercer y el cuarto conmutador semiconductor (S3, S4) se conectan respectivamente en contrafase, y porque durante la semionda negativa de la tensión alterna de salida se conectan pulsados en contrafase el primer y el quinto conmutador semiconductor (S1, S5), y porque en dicho periodo de tiempo, el segundo y el cuarto conmutador semiconductor (S2, S4) se conecta de manera permanente, y el tercer conmutador semiconductor (S3) se desconecta de manera permanente

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2005/005394.

Solicitante: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

Nacionalidad solicitante: Alemania.

Dirección: WITTELSBACHERPLATZ 2 80333 MUNCHEN ALEMANIA.

Inventor/es: HALLAK,JALAL.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 18 de Mayo de 2005.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H02M3/00K
  • H02M3/07 ELECTRICIDAD.H02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.H02M APARATOS PARA LA TRANSFORMACION DE CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE ALTERNA, DE CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE CONTINUA O DE CORRIENTE CONTINUA EN CORRIENTE CONTINUA Y UTILIZADOS CON LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA O SISTEMAS DE ALIMENTACION SIMILARES; TRANSFORMACION DE UNA POTENCIA DE ENTRADA EN CORRIENTE CONTINUA O ALTERNA EN UNA POTENCIA DE SALIDA DE CHOQUE; SU CONTROL O REGULACION (transformadores H01F; convertidores dinamoeléctricos H02K 47/00; control de los transformadores, reactancias o bobinas de choque, control o regulación de motores, generadores eléctricos o convertidores dinamoeléctricos H02P). › H02M 3/00 Transformación de una potencia de entrada en corriente continua en una potencia de salida en corriente continua. › utilizando condensadores cargados y descargados alternativamente por dispositivos semiconductores con electrodo de control.

Clasificación PCT:

  • H02M7/48 H02M […] › H02M 7/00 Transformación de una potencia de entrada en corriente alterna en una potencia de salida en corriente continua; Transformación de una potencia de entrada en corriente continua en una potencia de salida en corriente alterna. › utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control.

Clasificación antigua:

  • H02M7/48 H02M 7/00 […] › utilizando tubos de descarga con electrodo de control o dispositivos semiconductores con electrodo de control.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania.

PDF original: ES-2370403_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Método para la operación de un inversor controlado electrónicamente y un sistema para la ejecución del método. La presente invención hace referencia a un método para la operación de un inversor controlado electrónicamente, en donde como inversor se proporciona un inversor monofásico con dos conexiones de tensión continua, dos conexiones de tensión alterna y una pluralidad de conmutadores semiconductores controlados mediante microcontroladores, y un sistema para la ejecución del método. Los inversores controlados electrónicamente se conocen, por ejemplo, de US-2.:C.M. Penalver, entre otros del control del microprocesador de convertidores estáticos CC/CA, de la revista IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. IE-32, nro.3, agosto 1985, pág.186 -191. Dichos convertidores se emplean, por ejemplo, en instalaciones de energía solar, con el fin de convertir la corriente continua generada mediante las celdas solares, de manera tal que se pueda entregar a la red pública en forma de corriente alterna. De esta manera, se garantiza un aprovechamiento prácticamente ilimitado de la energía solar producida. La pluralidad de opciones de aplicación para el inversor ha conducido, entre otros, a la modificación de los tipos básicos de convertidores elevadores, convertidores reductores-elevadores, y convertidores reductores para casos especiales de aplicación. Por ejemplo, se menciona en este caso una revelación en la revista EDN del 17 de octubre 2002 "salidas auxiliares de corriente eléctrica para convertidores esclavos, Sanjaya Maniktala, en la que se describen una pluralidad de opciones de combinación de tipos básicos de inversores. Los denominados convertidores CUK se describen, por ejemplo, en el documento las cuatro topologías de elevadorreductor, 2003, XP002354362 (URL:http://www.boostbuck.com/ TheFourTopologies.html) como convertidores inversores elevadores y reductores, que presentan un conmutador menos en comparación con una conexión en serie de un convertidor elevador y un convertidor reductor. Otras opciones de combinación de diferentes circuitos básicos, se mencionan en el documento KIKUCHI J et al: rectificadores elevadores-reductores MID trifásicos con capacidad de regeneración de corriente", documento del congreso IEEE industrie application conference, 36º encuentro anual, Chicago, IL, sept. 30 - oct. 4, 2001; páginas 308-315, XP010561721; ISBN 0-7803-7114-3. El objeto de la presente invención consiste en perfeccionar el inversor conocido del estado del arte. En particular, se indica un método para la operación de un inversor conformado de manera simple, que conduce a un rendimiento elevado. Conforme a la presente invención, el objeto se resuelve con un método de la clase mencionada en la introducción, en el cual el inversor se activa durante la semionda positiva de la tensión alterna de salida, de manera tal que dicho inversor opere como una cascada de convertidores elevadores/reductores, y en el cual el inversor se activa durante la semionda negativa de la tensión alterna de salida, de manera tal que dicho inversor opere como un convertidor CUK, en donde el inversor comprende una primera bobina de choque cuyo primer lado se encuentra conectado con el polo positivo de una fuente de tensión continua, y cuyo segundo lado se encuentra conectado a través de un primer conmutador semiconductor con el polo negativo de la fuente de tensión continua, porque el segundo lado de la primera bobina de choque se encuentra conectado a través de la conexión en serie de un segundo conmutador semiconductor y de un tercer conmutador semiconductor con la primera conexión de una segunda bobina de choque, cuya segunda conexión se encuentra conectada en una primera conexión de una salida de tensión alterna, porque la unión del segundo y del tercer conmutador semiconductor se encuentra conectada a través de un primer condensador y un quinto conmutador semiconductor con la segunda conexión de la salida de tensión alterna, porque el polo negativo de la fuente de tensión continua se conecta con la segunda conexión de la salida de tensión alterna, y en donde la unión del primer condensador y del quinto conmutador semiconductor se conecta a través de un cuarto conmutador semiconductor con la primera conexión de la segunda bobina de choque. Además, se prevé que durante la semionda positiva de la tensión alterna de salida, mediante microcontroladores se pulsen el primer, segundo, tercer y cuarto conmutador semiconductor, y el quinto conmutador semiconductor se conecte de manera permanente, y que además el primer y el segundo conmutador semiconductor, así como el tercer y el cuarto conmutador semiconductor se conecten respectivamente en contrafase, y que durante la semionda negativa de la tensión alterna de salida se conecten pulsados en contrafase el primer y el quinto conmutador semiconductor, y que en dicho periodo de tiempo el segundo y el cuarto conmutador semiconductor se conecten de manera permanente, y el tercer conmutador semiconductor se desconecte de manera permanente. La combinación conforme a la presente invención de las funciones de convertidor elevador-reductor y de convertidor CUK, conduce a un inversor particularmente con pocas pérdidas, que de esta manera también presenta un rendimiento elevado y, por lo tanto, resulta particularmente adecuado para su utilización en instalaciones de energía solar. 2 E05770282 25-10-2011   Resulta ventajoso cuando en el caso de un inversor, para la ejecución del método conforme a la presente invención se proporciona un microcontrolador programado para controlar de manera correspondiente los conmutadores semiconductores. La presente invención se explica en detalle mediante las figuras. A modo de ejemplo, muestran: Fig. 1 el esquema de conexiones de un inversor a modo de ejemplo, Fig. 2 el esquema de conexiones de un inversor a modo de ejemplo, cuando se emplean MOSFET, Fig. 3, 4, 5 y 6 el flujo de la corriente y los estados de conmutación en un inversor a modo de ejemplo, durante la semionda positiva de la tensión alterna de salida, Fig. 7 y 8 el flujo de la corriente y los estados de conmutación en un inversor a modo de ejemplo, durante la semionda negativa de la tensión alterna de salida, así como Fig. 9 y 10 la evolución cronológica de las señales de activación a modo de ejemplo para los conmutadores semiconductores. El inversor representado en las figuras comprende una primera bobina de choque L1 cuyo primer lado se encuentra conectado con el polo positivo de una fuente de tensión continua UIN, y cuyo segundo lado se encuentra conectado a través de un primer conmutador semiconductor S1 con el polo negativo de la fuente de tensión continua UIN. El segundo lado de la primera bobina de choque L1 se encuentra conectado a través de la conexión en serie de un segundo y de un tercer conmutador semiconductor S2, S3 con la primera conexión de una segunda bobina de choque L2, cuya segunda conexión se encuentra conectada a una primera conexión de una salida de tensión alterna UOUT. La unión del segundo y del tercer conmutador semiconductor S2, S3 se encuentra conectada a través de un primer condensador CC y un quinto conmutador semiconductor (S5) con la segunda conexión de la salida de tensión alterna (Ured). Además, se proporciona una unión entre el polo negativo de la fuente de tensión continua y la segunda conexión de la salida de tensión alterna, y el punto en común del primer condensador (CC) y el quinto conmutador semiconductor (S5) se encuentra conectado a través de un cuarto conmutador semiconductor (S4), con la primera conexión de la segunda bobina de choque (L2). Cuando se utilizan MOSFET de canal n con capa de barrera como conmutadores semiconductores S1, S2, S3, S4, S5, se considera el sentido de montaje que se indica en la fig. 2 mediante los símbolos de diodos representados mediante la línea discontinua. En dicho acondicionamiento de la presente invención, resulta conveniente el empleo de un diodo D1, cuya función, sin embargo, también se pueda realizar mediante una activación correspondiente de los conmutadores semiconductores. La activación de los conmutadores semiconductores se realiza mediante microcontroladores (no representados). Además, conforme a la presente invención, durante la semionda positiva de la tensión alterna de salida se pulsan el primer, segundo, tercer y cuarto conmutador semiconductor S1, S2, S3, S4, y el quinto conmutador semiconductor S5 se conecta de manera permanente, en donde el primer y el segundo conmutador semiconductor S1, S2, así como el tercer y el cuarto conmutador semiconductor S3, S4 se conectan respectivamente en contrafase. Durante la semionda negativa de la tensión alterna de salida se conectan pulsados en contrafase el primer y el quinto conmutador semiconductor S1, S5, y el segundo y el cuarto conmutador semiconductor S2, S4 se conectan... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Método para la operación de un inversor controlado electrónicamente, en donde como inversor se proporciona un inversor monofásico con dos conexiones de tensión continua, dos conexiones de tensión alterna y una pluralidad de conmutadores semiconductores controlados mediante microcontroladores, en donde el inversor comprende una primera bobina de choque (L1) cuyo primer lado se encuentra conectado con el polo positivo de una fuente de tensión continua (UIN), y cuyo segundo lado se encuentra conectado a través de un primer conmutador semiconductor (S1) con el polo negativo de la fuente de tensión continua (UIN), porque el segundo lado de la primera bobina de choque (L1) se encuentra conectado a través de la conexión en serie de un segundo conmutador semiconductor (S2) y de un tercer conmutador semiconductor (S3) con la primera conexión de una segunda bobina de choque (L2), cuya segunda conexión se encuentra conectada en una primera conexión de una salida de tensión alterna (UOUT), porque la unión del segundo y del tercer conmutador semiconductor (S2, S3) se encuentra conectada a través de un primer condensador (CC) y un quinto conmutador semiconductor (S5) con la segunda conexión de la salida de tensión alterna (UOUT), porque el polo negativo de la fuente de tensión continua (UIN) se conecta con la segunda conexión de la salida de tensión alterna (UOUT), y porque la unión del primer condensador (CC) y del quinto conmutador semiconductor (S5) se conecta a través de un cuarto conmutador semiconductor (S4) con la primera conexión de la segunda bobina de choque (L2), y porque durante la semionda positiva de la tensión alterna de salida, mediante microcontroladores se pulsan el primer, segundo, tercer y cuarto conmutador semiconductor (S1, S2, S3, S4), y el quinto conmutador semiconductor (S5) se conecta de manera permanente, y porque además el primer y el segundo conmutador semiconductor (S1, S2), así como el tercer y el cuarto conmutador semiconductor (S3, S4) se conectan respectivamente en contrafase, y porque durante la semionda negativa de la tensión alterna de salida se conectan pulsados en contrafase el primer y el quinto conmutador semiconductor (S1, S5), y porque en dicho periodo de tiempo, el segundo y el cuarto conmutador semiconductor (S2, S4) se conecta de manera permanente, y el tercer conmutador semiconductor (S3) se desconecta de manera permanente. 2. Inversor que se encuentra configurado para la ejecución del método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde se proporciona un microcontrolador que se encuentra programado para controlar de manera correspondiente los conmutadores semiconductores. E05770282 25-10-2011   6 E05770282 25-10-2011   7 E05770282 25-10-2011   8 E05770282 25-10-2011   9 E05770282 25-10-2011   E05770282 25-10-2011   11 E05770282 25-10-2011

 

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