INVERSOR.

Ondulador eléctrico con un circuito intermedio (3) y varios brazos de puente ondulador (4a,

4b, 4c),

caracterizado porque

el ondulador genera una tensión de salida monofásica o polifásica,

un dispositivo de control (6) conecta o desconecta las fases individualmente mediante la excitación de un número correspondiente de brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c), y

la conexión o desconexión de las fases se realiza en función de un valor máximo de una variación de tensión que aparece en el circuito intermedio (3), o en función de la potencia aplicada al ondulador, o en función de la potencia de salida del ondulador

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2006/001736.

Solicitante: KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH.

Nacionalidad solicitante: Alemania.

Dirección: WIESENSTRASSE 47,58507 LUDENSCHEID.

Inventor/es: VOGEL, THOMAS, ROTTGER,DIETER.

Fecha de Publicación: .

Fecha Concesión Europea: 30 de Diciembre de 2009.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H02M1/10 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 1/00 Detalles de aparatos para transformación. › Dispositivos que comprenden medios de conversión para permitir la alimentación a voluntad de una carga desde diferentes clases de fuentes de potencia, p. ej. de corriente alterna o de corriente continua.
  • H02M7/42 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. › Transformación de una potencia de entrada en corriente continua en una potencia de salida en corriente alterna sin posibilidad de reversibilidad.

Clasificación PCT:

  • H02M7/5387 H02M 7/00 […] › en una configuración en puente.
INVERSOR.

Fragmento de la descripción:

Inversor.

La presente invención se refiere a un ondulador eléctrico con un circuito intermedio y varios brazos de puente ondulador.

Los onduladores conocidos tienen por el lado de salida de uno a tres brazos de puente ondulador y con ello generan una tensión de salida monofásica, bifásica o trifásica. Hasta ahora sólo se conocen onduladores que se conectan como una unidad completa. Esto tiene la desventaja de que el ondulador correspondiente tiene enseguida el consumo propio total.

En el documento DE 199 37 410 A1 se describe un circuito de un ondulador solar que en su salida tiene tres brazos de puente ondulador para la generación de una corriente alterna trifásica.

Una desventaja de estos onduladores es que en el intervalo inferior de carga parcial tienen un rendimiento significativamente inferior al de los onduladores monofásicos o bifásicos.

Sin embargo en la práctica, especialmente en los onduladores fotovoltaicos es particularmente importante el rendimiento en el intervalo de carga parcial pues tiene una gran contribución al rendimiento total.

Se presenta, por tanto, el objetivo de conseguir un ondulador de varias fases que se caracterice por un elevado rendimiento en el intervalo inferior de carga parcial.

Este objetivo se consigue gracias a que el ondulador genera una tensión de salida monofásica o con varias fases, a que un dispositivo de control conecta o desconecta las fases individualmente mediante la excitación de un número correspondiente de brazos de puente ondulador, y a que la conexión o desconexión de las fases se realiza en función de un valor máximo de una variación de tensión que aparece en el circuito intermedio, o en función de la potencia aplicada al ondulador, o en función de la potencia de salida del ondulador.

El objetivo de los estudios era reducir de este modo el consumo propio del ondulador en el intervalo de las cargas parciales. Esto llevó a la idea de conectar el puente ondulador escalonadamente, es decir, cuando las carga son muy pequeñas conectar sólo una fase, cuando son algo mayores conectar dos fases y cuando son grandes conectar la tercera fase.

Fundamentalmente, en los onduladores monofásicos no existe esta posibilidad. Pero tampoco hasta ahora se han conocido sistemas trifásicos con un modo de funcionamiento de este tipo.

En una ventajosa forma de realización de la invención se analiza una variación del valor de la tensión en el circuito intermedio, es decir en la disposición de condensadores normalmente conectada antes de los brazos de puente ondulador, para almacenamiento de energía o compensación intermedia. Con potencias de salida elevadas, se producen en el circuito intermedio oscilaciones de tensión crecientes ("rizado") cuya aparición puede utilizarse como criterio para la introducción del funcionamiento con varias fases.

Esta alimentación de la red adaptada a la demanda con un número variable de fases tiene la ventaja de que la potencia máxima se reparte entre tres brazos de puente ondulador, de modo que los brazos de puente ondulador se han de configurar para un tercio de la carga máxima. Gracias a esto el coste necesario no es mayor que en un ondulador monofásico en el que su puente ondulador debe estar configurado de antemano para la carga máxima.

En el intervalo de carga parcial en el que sólo se transmite una fracción de la potencia máxima, uno o dos brazos de puente ondulador están suficientemente dimensionados para la potencia a transmitir.

Con esto, el ondulador según la invención une las ventajas de un ondulador trifásico y las de un ondulador con una o con dos fases, a saber, une por una parte la posibilidad de alimentar la red con tres fases en el intervalo de alta potencia, y por otra un rendimiento especialmente elevado en el intervalo de carga parcial. En conjunto es posible elevar considerablemente el rendimiento económico de las instalaciones fotovoltaicas en el intervalo inferior de carga parcial, respecto a los aparatos monofásicos y también respecto a los aparatos trifásicos conocidos.

Es especialmente ventajoso captar la variación de tensión que aparece en el circuito intermedio mediante un convertidor analógico digital cuya señal de salida se introduce en un microcontrolador que gobierna los brazos de puente ondulador, y que a continuación modifica correspondientemente la excitación de los brazos de puente ondulador.

La figuras muestran esquemáticamente un ejemplo de realización que a continuación se explica con más detalle haciendo referencia a ellas.

Las figuras muestran:

La Fig. 1, un diagrama de bloques de un ondulador eléctrico trifásico,

la Fig. 2, la curva de rendimiento de un ondulador eléctrico en funcionamiento monofásico o con varias fases,

la Fig. 3, el rizado del circuito intermedio con cargas de distinto nivel.

La fig. 1 muestra mediante un diagrama de bloques la estructura esquemática de un ondulador según la invención. El ondulador representado sirve por ejemplo para la alimentación de la energía eléctrica generada fotovoltaicamente a una red de corriente trifásica.

Para ello el ondulador está unido por su lado de entrada con elementos fotovoltaicos (1) que proporcionan una corriente continua. Está corriente continua se lleva a un convertidor de corriente continua a corriente continua (2) que a continuación se denominará brevemente convertidor CC/CC, que realiza una adaptación de la tensión de entrada al nivel de tensión requerido en la salida del ondulador.

Conectada después del convertidor CC/CC (2) se encuentra una disposición de varios condensadores (C1, C2) para el almacenamiento de energía y la compensación intermedia, constituyendo la disposición el circuito intermedio (3) del ondulador. A continuación el ondulador tiene tres brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c) que preferentemente están configurados internamente como semipuentes con dos circuitos semiconductores controlables. Para el gobierno de los brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c) se prevé un dispositivo de control (6) que ventajosamente tiene un microcontrolador (MC). El dispositivo de control (6) está unido por su entrada con otro dispositivo (5) que capta una tensión o una curva de tensión en el circuito intermedio (3) y la analiza.

Para la vigilancia de la tensión, el dispositivo (5) tiene adecuadamente un convertidor analógico digital (ADC) que proporciona su señal de salida al microcontrolador MC del dispositivo de control 6, donde se analiza con el fin de gobernar los brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c).

El ondulador tiene especialmente tres brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c) mediante los cuales se puede proporcionar una tensión alterna trifásica para alimentación a la red. Aquí surge el problema de que cuando la carga en la salida del ondulador es baja, el rendimiento del ondulador en funcionamiento trifásico es claramente inferior al del ondulador en funcionamiento monofásico con un solo brazo de puente ondulador.

Esto se ilustra en la Fig. 2. En ella se representa la curva de rendimiento para un ondulador típico para una potencia total de 5 kW, que con la misma construcción se utiliza con uno, con dos o con tres brazos de puente ondulador controlados. Tal como puede verse en el diagrama, el rendimiento del ondulador disminuye de forma importante cuando disminuye la demanda de potencia.

Cuando el convertidor funciona con tres fases, el rendimiento se reduce significativamente a partir de 1000 W, mientras que cuando el convertidor funciona con una o con dos fases todavía permanece casi constante. Por debajo de una potencia de salida de unos 500 W, desde el punto de vista del rendimiento, el funcionamiento del convertidor con una fase se muestra superior al funcionamiento con dos o con tres fases.

Para resolver este problema, al disminuir la potencia de salida en el intervalo de carga parcial, el ondulador según la invención conmuta de funcionamiento con tres fases a funcionamiento con dos fases y luego a funcionamiento con una fase, gracias a lo cual en cada intervalo de carga se obtiene el rendimiento más favorable. Ciertamente, mediante la conmutación al intervalo de carga parcial se alimenta a la red trifásica únicamente una tensión con una fase o con dos fases; pero esto no es ningún problema debido a que las potencias alimentadas a la red y que entran aquí en cuestión son muy pequeñas en comparación con la potencia total transportada por la red.

La conmutación...

 


Reivindicaciones:

1. Ondulador eléctrico con un circuito intermedio (3) y varios brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c),

caracterizado porque

el ondulador genera una tensión de salida monofásica o polifásica,

un dispositivo de control (6) conecta o desconecta las fases individualmente mediante la excitación de un número correspondiente de brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c), y

la conexión o desconexión de las fases se realiza en función de un valor máximo de una variación de tensión que aparece en el circuito intermedio (3), o en función de la potencia aplicada al ondulador, o en función de la potencia de salida del ondulador.

2. Ondulador eléctrico según la reivindicación 1, caracterizado porque se prevé un convertidor analógico digital (ADC) para la vigilancia de una magnitud eléctrica.

3. Ondulador eléctrico según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de control (6) tiene un microcontrolador (MC).

4. Ondulador eléctrico según la reivindicación 1, caracterizado porque se prevén tres brazos de puente de ondulador (4a, 4b, 4c) en total.

5. Ondulador eléctrico según la reivindicación 1, caracterizado porque los brazos de puente ondulador (4a, 4b, 4c) están configurados como semipuentes controlables.

6. Ondulador eléctrico según la reivindicación 1, caracterizado porque el ondulador es parte de una instalación fotovoltaica.

7. Ondulador eléctrico según la reivindicación 1 ó la 6, caracterizado porque el puente ondulador está previsto para alimentar energía eléctrica a la red eléctrica pública.


 

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