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公开(公告)号:CN102484372A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201080037607.7
申请日:2010-07-14
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01L31/02021 , H02J3/383 , Y02E10/563
Abstract: 将薄膜型的太阳能电池(1)的电力通过升压斩波器电路(10)升压至规定的直流电压2E,并通过逆变器电路(20)转换为三相交流电力,经由输出直流电压电路(4)供给到交流电源系统(5)。太阳能电池(1)为非接地系统,负极N与大地之间具有杂散静电电容Cs。交流电源系统(5)为三相星形接线,中性点被接地。输出直流电压电路(4)具有三个蓄电池(4a),各蓄电池(4a)针对各相插入在连接于逆变器电路(20)的交流输出侧的正弦波滤波器(30)与交流电源系统(5)之间,例如在将交流电源系统(5)的电压设为220V的情况下,如果将直流电压E设为180V,将蓄电池(4a)的电压设为190V左右,则相对于大地的太阳能电池的负极电位为正10V左右,不会成为负电位,因此能够防止太阳能电池的劣化的加速。
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公开(公告)号:CN101517877B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200780033835.5
申请日:2007-05-17
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H02M3/158 , H02M2001/0077
Abstract: 本发明提供一种DC/DC电力转换装置。串联连接将高压侧MOSFET以及低压侧MOSFET串联连接而连接在平滑电容器(Cs1~Cs4)的正负端子之间而构成的驱动用逆变器电路(A1)和整流电路(A2~A4)的三个以上的电路。在规定的一个电路(A1)与其他各电路(A2~A4)之间,分别以使谐振周期相等的方式设置电容器(Cr)与电感器(Lr)的LC串联体(LC12、LC13、LC14)。于是,在利用了电容器(Cr)的充放电的DC/DC电力转换装置中,利用基于LC串联体(LC12、LC13、LC14)的谐振现象来提高转换效率,并且谋求装置结构的小型化。
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公开(公告)号:CN102460932A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN200980159942.1
申请日:2009-11-26
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H02M7/483
Abstract: 具备:三电平逆变器(1)和单相逆变器(2a、2b、2c),三电平逆变器具有将第1以及第2半导体开关元件串联连接而成且与直流电源(4)的正负端子间连接的桥电路(SuH、SuL、SvH、SvL、SwH、SwL)、和连接到作为第1以及第2半导体开关元件的连接点的所述桥电路的交流输出端子(Vu0、Vv0、Vw0)与直流电源(4)的中间电位点(VM)之间且具有双向特性的开关电路(SuMH、SuML、SvMH、SvML、SwMH、SwML),单相逆变器包括多个半导体开关元件而成且与所述桥电路的交流输出端子(Vu0、Vv0、Vw0)串联连接,其中,对负载供给三电平逆变器(1)的输出电压与单相逆变器(2a、2b、2c)的输出电压的总和。
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公开(公告)号:CN101517876B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN200780033805.4
申请日:2007-05-31
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H02J7/0016 , H02M3/158 , H02M2001/0077
Abstract: 本发明提供一种DC/DC电力转换装置。串联连接三个以上的电路(A1~A4),这些电路是将由具有寄生二极管的MOSFET构成的高压侧开关、低压侧开关串联连接而连接在平滑电容器(Cs1~Cs4)的正负端子之间而构成的,在相邻电路之间配置电容器(Cr)与电感器(Lr)的串联体,并将这些串联体的谐振周期设置为相等。整流电路(A2~A4)的MOSFET与驱动用逆变器电路(A1)的MOSFET同时成为导通状态,在谐振周期/2的期间(t)的范围内比驱动用逆变器电路(A1)的MOSFET更早成为截止状态。由此,在利用了电容器(Cr)的充放电的DC/DC电力转换装置中,利用电容器(Cr)与电感器(Lr)的谐振现象,并且降低整流电路(A2~A4)的导电损耗。
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公开(公告)号:CN101517876A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200780033805.4
申请日:2007-05-31
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H02J7/0016 , H02M3/158 , H02M2001/0077
Abstract: 本发明提供一种DC/DC电力转换装置。串联连接三个以上的电路(A1~A4),这些电路是将由具有寄生二极管的MOSFET构成的高压侧开关、低压侧开关串联连接而连接在平滑电容器(Cs1~Cs4)的正负端子之间而构成的,在相邻电路之间配置电容器(Cr)与电感器(Lr)的串联体,并将这些串联体的谐振周期设置为相等。整流电路(A2~A4)的MOSFET与驱动用逆变器电路(A1)的MOSFET同时成为导通状态,在谐振周期/2的期间(t)的范围内比驱动用逆变器电路(A1)的MOSFET更早成为截止状态。由此,在利用了电容器(Cr)的充放电的DC/DC电力转换装置中,利用电容器(Cr)与电感器(Lr)的谐振现象,并且降低整流电路(A2~A4)的导电损耗。
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公开(公告)号:CN1918782A
公开(公告)日:2007-02-21
申请号:CN200580004195.6
申请日:2005-02-02
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H02M7/48 , H02M2001/007 , H02P2201/07
Abstract: 本发明的电动机驱动装置使变流器的载波信号和DC/DC变换器的载波信号同步,根据DC/DC变换器的输入电压与变流器的输入电压的比、以及作为变流器的电动机驱动参数的调制率和功率因数,决定两个载波信号的相位差。在将DC/DC变换器的载波信号的频率设置为变流器的载波信号的频率的2倍的情况下,根据DC/DC变换器的输入电压与变流器的输入电压的比,决定最优的相位差。
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公开(公告)号:CN111316558B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201880071921.3
申请日:2018-09-20
Applicant: 三菱电机株式会社 , 国立大学法人长冈技术科学大学
IPC: H02M7/48
Abstract: 提供一种降低开关损耗并且能够使输出电力稳定的电力变换装置。开关模式切换器(5)生成将全桥电路(FB)的工作模式切换为第1、第2开关模式中的任意开关模式的基准信号(Dpole*)。第1开关模式为对上支路(Q1)和下支路(Q4)同步地进行开关、并使下支路(Q2)和上支路(Q3)为非导通的模式。第2开关模式为对下支路(Q2)和上支路(Q3)同步地进行开关、并使上支路(Q1)和下支路(Q4)为非导通的模式。开关模式切换器(5)调节基准信号(Dpole*)的相位以使无功功率变小。
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公开(公告)号:CN112005484A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201980027379.6
申请日:2019-01-09
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H02M7/48
Abstract: 电力变换装置(100)利用具有多个半导体开关元件(101~104)的逆变器电路(100A)将直流侧的直流电力变换为交流电力后从交流侧输出。电流检测部(113)检测从逆变器电路(100A)输出的电抗器电流(IL)。控制电路(115)在使电抗器电流(IL)追随电抗器电流指令值的控制模式中,当过电流检测部(122)检测出过电流时,开始设置电抗器电流(IL)单调地减小的期间的过电流模式。在过电流模式中,基于电抗器电流,或者按照与交流侧的电压或电流的零交叉点对应的定时,判断能否从过电流模式切换为通常的控制模式。
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公开(公告)号:CN109247034A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201780026885.4
申请日:2017-05-12
Applicant: 三菱电机株式会社
Abstract: 经由互连开关(5)将电力系统(3)与电力变换装置(1)互连,并且在电力变换装置(1)与互连开关(5)之间设置用户负载(6),与互连开关(5)并联地连接用于在系统瞬停时维持用户负载(6)的电压的电压维持用负载(9)与负载切断开关(10)的串联电路,控制成在瞬停发生时,关断互连开关(5),经由电压维持用负载(9)连接电力系统(3)和电力变换装置(1),在瞬停恢复时,接通互连开关(5)而连接电力系统(3)和电力变换装置(1)。
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公开(公告)号:CN103053104B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201180037394.2
申请日:2011-07-27
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H02M3/155
CPC classification number: G05F5/00 , H02M1/32 , H02M3/158 , H02M3/1588 , Y02B70/1466
Abstract: 4个开关元件(S1)~(S4)依次经由第1~第3连接部串联地连接而成的串联电路和高压侧平滑电容器并联地连接,在第1以及第3连接部之间连接充放电电容器,经由电抗器施加到第2连接部的低压侧电压通过(S1)~(S4)的开闭被升压而从上述串联电路输出,但通过第1控制器(25)根据输出电压目标值(Vout*)与输出电压(Vout)之差运算第1运算值,通过第2控制器(26)根据充放电电容器电压目标值(Vcf*)与充放电电容器电压(Vcf)之差运算第2运算值,通过控制块(27)、(28)对第1以及第2运算值进行相加相减,通过栅极信号(G1、G2)控制(S1)~(S4)的传导率而控制输出电压和充放电电容器电压,防止(S1)~(S4)的过电压破坏。
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