AN ALTERNATE ARM CONVERTER

In the field of alternate arm voltage source converters there is a need for a means of re- establishing a substantially equal balance in the energy stored in respective first and second limb portions of a given converter limb within an alternate arm converter. An alternate arm converter (50) compris...

Ausführliche Beschreibung

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Hauptverfasser: GREEN, TIMOTHY CHARLES, MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE, OATES, COLIN DONALD MURRAY, TRAINER, DAVID REGINALD, FELDMAN, RALPH
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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creator GREEN, TIMOTHY CHARLES
MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE
OATES, COLIN DONALD MURRAY
TRAINER, DAVID REGINALD
FELDMAN, RALPH
description In the field of alternate arm voltage source converters there is a need for a means of re- establishing a substantially equal balance in the energy stored in respective first and second limb portions of a given converter limb within an alternate arm converter. An alternate arm converter (50) comprises at least one converter limb (52) that includes first and second DC terminals (54, 56) for connection in use to a DC network (58) and an AC terminal (60) for connection in use to an AC network (62). The or each converter limb (52) defines first and second limb portions (64, 66). Each limb portion (64, 66) includes at least one director switch (68, 72) which is connected in series with a chain-link converter (70, 74) between a respective one of the first and second DC terminals (54, 56) and the AC terminal (60). The chain-link converters (70, 74) are operable to generate a voltage waveform at the AC terminal (60) and the director switches (68, 72) of the first and second limb portions (64, 66) are operable to switch the respective chain-link converters (70, 74) in and out of circuit between the respective DC terminal (54, 56) and the AC terminal (60). The alternate arm converter (50) also includes a controller configured to selectively control the switching of each director switch (68, 72) and thereby switch both limb portions (64, 66) into circuit concurrently so as to form a current circulation path (80) which includes each limb portion (64, 66) and the DC network (58). The controller, during formation of the current circulation path (80), forcing an alternating current (lmod) to flow through the current circulation path (80) to transfer energy ( Mod) between the chain-link converter (70, 74) of one limb portion (64, 66) and the chain-link converter (70, 74) of the other limb portion (64, 66). Dans le domaine des convertisseurs de source de tension à bras alterné, il existe un besoin d'un moyen de ré-établissement d'un équilibre sensiblement égal dans l'énergie stockée dans des première et seconde parties de branche respectives d'une branche de convertisseur donnée dans un convertisseur à bras alterné. Un convertisseur à bras alterné (50) comprend au moins une branche de convertisseur (52) qui comprend des première et seconde bornes à courant continu (CC) (54, 56) pour une connexion en utilisation à un réseau CC (58) et une borne à courant alternatif (CA) (60) pour une connexion en utilisation à un réseau CA (62). Ladite branche de convertisseur (52) délimite
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An alternate arm converter (50) comprises at least one converter limb (52) that includes first and second DC terminals (54, 56) for connection in use to a DC network (58) and an AC terminal (60) for connection in use to an AC network (62). The or each converter limb (52) defines first and second limb portions (64, 66). Each limb portion (64, 66) includes at least one director switch (68, 72) which is connected in series with a chain-link converter (70, 74) between a respective one of the first and second DC terminals (54, 56) and the AC terminal (60). The chain-link converters (70, 74) are operable to generate a voltage waveform at the AC terminal (60) and the director switches (68, 72) of the first and second limb portions (64, 66) are operable to switch the respective chain-link converters (70, 74) in and out of circuit between the respective DC terminal (54, 56) and the AC terminal (60). The alternate arm converter (50) also includes a controller configured to selectively control the switching of each director switch (68, 72) and thereby switch both limb portions (64, 66) into circuit concurrently so as to form a current circulation path (80) which includes each limb portion (64, 66) and the DC network (58). The controller, during formation of the current circulation path (80), forcing an alternating current (lmod) to flow through the current circulation path (80) to transfer energy ( Mod) between the chain-link converter (70, 74) of one limb portion (64, 66) and the chain-link converter (70, 74) of the other limb portion (64, 66). Dans le domaine des convertisseurs de source de tension à bras alterné, il existe un besoin d'un moyen de ré-établissement d'un équilibre sensiblement égal dans l'énergie stockée dans des première et seconde parties de branche respectives d'une branche de convertisseur donnée dans un convertisseur à bras alterné. Un convertisseur à bras alterné (50) comprend au moins une branche de convertisseur (52) qui comprend des première et seconde bornes à courant continu (CC) (54, 56) pour une connexion en utilisation à un réseau CC (58) et une borne à courant alternatif (CA) (60) pour une connexion en utilisation à un réseau CA (62). Ladite branche de convertisseur (52) délimite des première et seconde parties de branche (64, 66). Chaque partie de branche (64, 66) comprend au moins un commutateur directeur (68, 72) qui est connecté en série à un convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) entre l'une respective des première et seconde bornes CC (54, 56) et la borne CA (60). Les convertisseurs de liaison de chaîne (70, 74) sont fonctionnels pour générer une forme d'onde de tension au niveau de la borne CA (60) et les commutateurs directeurs (68, 72) des première et seconde parties de branche (64, 66) sont fonctionnels pour commuter les convertisseurs de liaison de chaîne respectifs (70, 74) dans et hors du circuit entre les bornes CC respectives (54, 56) et la borne CA (60). Le convertisseur à bras alterné (50) comprend également un dispositif de commande configuré pour commander sélectivement la commutation de chaque commutateur directeur (68, 72) et ainsi commuter les deux parties de branche (64, 66) dans le circuit simultanément afin de former un chemin de circulation de courant (80) qui comprend chaque partie de branche (64, 66) et le réseau CC (58). Le dispositif de commande, durant la formation du chemin de circulation de courant (80), force un courant alternatif (Imod) à circuler à travers le chemin de circulation de courant (80) pour transférer une énergie (EMod) entre le convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) d'une partie de branche (64, 66) et le convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) de l'autre partie de branche (64, 66).</description><language>eng ; fre</language><subject>APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC,OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWERSUPPLY SYSTEMS ; CONTROL OR REGULATION THEREOF ; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUTPOWER ; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER ; ELECTRICITY ; GENERATION</subject><creationdate>2014</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20141218&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2014198674A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25544,76293</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20141218&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2014198674A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>GREEN, TIMOTHY CHARLES</creatorcontrib><creatorcontrib>MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE</creatorcontrib><creatorcontrib>OATES, COLIN DONALD MURRAY</creatorcontrib><creatorcontrib>TRAINER, DAVID REGINALD</creatorcontrib><creatorcontrib>FELDMAN, RALPH</creatorcontrib><title>AN ALTERNATE ARM CONVERTER</title><description>In the field of alternate arm voltage source converters there is a need for a means of re- establishing a substantially equal balance in the energy stored in respective first and second limb portions of a given converter limb within an alternate arm converter. An alternate arm converter (50) comprises at least one converter limb (52) that includes first and second DC terminals (54, 56) for connection in use to a DC network (58) and an AC terminal (60) for connection in use to an AC network (62). The or each converter limb (52) defines first and second limb portions (64, 66). Each limb portion (64, 66) includes at least one director switch (68, 72) which is connected in series with a chain-link converter (70, 74) between a respective one of the first and second DC terminals (54, 56) and the AC terminal (60). The chain-link converters (70, 74) are operable to generate a voltage waveform at the AC terminal (60) and the director switches (68, 72) of the first and second limb portions (64, 66) are operable to switch the respective chain-link converters (70, 74) in and out of circuit between the respective DC terminal (54, 56) and the AC terminal (60). The alternate arm converter (50) also includes a controller configured to selectively control the switching of each director switch (68, 72) and thereby switch both limb portions (64, 66) into circuit concurrently so as to form a current circulation path (80) which includes each limb portion (64, 66) and the DC network (58). The controller, during formation of the current circulation path (80), forcing an alternating current (lmod) to flow through the current circulation path (80) to transfer energy ( Mod) between the chain-link converter (70, 74) of one limb portion (64, 66) and the chain-link converter (70, 74) of the other limb portion (64, 66). Dans le domaine des convertisseurs de source de tension à bras alterné, il existe un besoin d'un moyen de ré-établissement d'un équilibre sensiblement égal dans l'énergie stockée dans des première et seconde parties de branche respectives d'une branche de convertisseur donnée dans un convertisseur à bras alterné. Un convertisseur à bras alterné (50) comprend au moins une branche de convertisseur (52) qui comprend des première et seconde bornes à courant continu (CC) (54, 56) pour une connexion en utilisation à un réseau CC (58) et une borne à courant alternatif (CA) (60) pour une connexion en utilisation à un réseau CA (62). Ladite branche de convertisseur (52) délimite des première et seconde parties de branche (64, 66). Chaque partie de branche (64, 66) comprend au moins un commutateur directeur (68, 72) qui est connecté en série à un convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) entre l'une respective des première et seconde bornes CC (54, 56) et la borne CA (60). Les convertisseurs de liaison de chaîne (70, 74) sont fonctionnels pour générer une forme d'onde de tension au niveau de la borne CA (60) et les commutateurs directeurs (68, 72) des première et seconde parties de branche (64, 66) sont fonctionnels pour commuter les convertisseurs de liaison de chaîne respectifs (70, 74) dans et hors du circuit entre les bornes CC respectives (54, 56) et la borne CA (60). Le convertisseur à bras alterné (50) comprend également un dispositif de commande configuré pour commander sélectivement la commutation de chaque commutateur directeur (68, 72) et ainsi commuter les deux parties de branche (64, 66) dans le circuit simultanément afin de former un chemin de circulation de courant (80) qui comprend chaque partie de branche (64, 66) et le réseau CC (58). Le dispositif de commande, durant la formation du chemin de circulation de courant (80), force un courant alternatif (Imod) à circuler à travers le chemin de circulation de courant (80) pour transférer une énergie (EMod) entre le convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) d'une partie de branche (64, 66) et le convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) de l'autre partie de branche (64, 66).</description><subject>APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC,OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWERSUPPLY SYSTEMS</subject><subject>CONTROL OR REGULATION THEREOF</subject><subject>CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUTPOWER</subject><subject>CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER</subject><subject>ELECTRICITY</subject><subject>GENERATION</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2014</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZJBy9FNw9AlxDfJzDHFVcAzyVXD29wtzDQKK8DCwpiXmFKfyQmluBmU31xBnD93Ugvz41OKCxOTUvNSS-HB_IwNDE0NLCzNzE0dDY-JUAQCqViEs</recordid><startdate>20141218</startdate><enddate>20141218</enddate><creator>GREEN, TIMOTHY CHARLES</creator><creator>MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE</creator><creator>OATES, COLIN DONALD MURRAY</creator><creator>TRAINER, DAVID REGINALD</creator><creator>FELDMAN, RALPH</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20141218</creationdate><title>AN ALTERNATE ARM CONVERTER</title><author>GREEN, TIMOTHY CHARLES ; MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE ; OATES, COLIN DONALD MURRAY ; TRAINER, DAVID REGINALD ; FELDMAN, RALPH</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_WO2014198674A13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; fre</language><creationdate>2014</creationdate><topic>APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC,OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWERSUPPLY SYSTEMS</topic><topic>CONTROL OR REGULATION THEREOF</topic><topic>CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUTPOWER</topic><topic>CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER</topic><topic>ELECTRICITY</topic><topic>GENERATION</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>GREEN, TIMOTHY CHARLES</creatorcontrib><creatorcontrib>MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE</creatorcontrib><creatorcontrib>OATES, COLIN DONALD MURRAY</creatorcontrib><creatorcontrib>TRAINER, DAVID REGINALD</creatorcontrib><creatorcontrib>FELDMAN, RALPH</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>GREEN, TIMOTHY CHARLES</au><au>MERLIN, MICHAEL MARC CLAUDE</au><au>OATES, COLIN DONALD MURRAY</au><au>TRAINER, DAVID REGINALD</au><au>FELDMAN, RALPH</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>AN ALTERNATE ARM CONVERTER</title><date>2014-12-18</date><risdate>2014</risdate><abstract>In the field of alternate arm voltage source converters there is a need for a means of re- establishing a substantially equal balance in the energy stored in respective first and second limb portions of a given converter limb within an alternate arm converter. An alternate arm converter (50) comprises at least one converter limb (52) that includes first and second DC terminals (54, 56) for connection in use to a DC network (58) and an AC terminal (60) for connection in use to an AC network (62). The or each converter limb (52) defines first and second limb portions (64, 66). Each limb portion (64, 66) includes at least one director switch (68, 72) which is connected in series with a chain-link converter (70, 74) between a respective one of the first and second DC terminals (54, 56) and the AC terminal (60). The chain-link converters (70, 74) are operable to generate a voltage waveform at the AC terminal (60) and the director switches (68, 72) of the first and second limb portions (64, 66) are operable to switch the respective chain-link converters (70, 74) in and out of circuit between the respective DC terminal (54, 56) and the AC terminal (60). The alternate arm converter (50) also includes a controller configured to selectively control the switching of each director switch (68, 72) and thereby switch both limb portions (64, 66) into circuit concurrently so as to form a current circulation path (80) which includes each limb portion (64, 66) and the DC network (58). The controller, during formation of the current circulation path (80), forcing an alternating current (lmod) to flow through the current circulation path (80) to transfer energy ( Mod) between the chain-link converter (70, 74) of one limb portion (64, 66) and the chain-link converter (70, 74) of the other limb portion (64, 66). Dans le domaine des convertisseurs de source de tension à bras alterné, il existe un besoin d'un moyen de ré-établissement d'un équilibre sensiblement égal dans l'énergie stockée dans des première et seconde parties de branche respectives d'une branche de convertisseur donnée dans un convertisseur à bras alterné. Un convertisseur à bras alterné (50) comprend au moins une branche de convertisseur (52) qui comprend des première et seconde bornes à courant continu (CC) (54, 56) pour une connexion en utilisation à un réseau CC (58) et une borne à courant alternatif (CA) (60) pour une connexion en utilisation à un réseau CA (62). Ladite branche de convertisseur (52) délimite des première et seconde parties de branche (64, 66). Chaque partie de branche (64, 66) comprend au moins un commutateur directeur (68, 72) qui est connecté en série à un convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) entre l'une respective des première et seconde bornes CC (54, 56) et la borne CA (60). Les convertisseurs de liaison de chaîne (70, 74) sont fonctionnels pour générer une forme d'onde de tension au niveau de la borne CA (60) et les commutateurs directeurs (68, 72) des première et seconde parties de branche (64, 66) sont fonctionnels pour commuter les convertisseurs de liaison de chaîne respectifs (70, 74) dans et hors du circuit entre les bornes CC respectives (54, 56) et la borne CA (60). Le convertisseur à bras alterné (50) comprend également un dispositif de commande configuré pour commander sélectivement la commutation de chaque commutateur directeur (68, 72) et ainsi commuter les deux parties de branche (64, 66) dans le circuit simultanément afin de former un chemin de circulation de courant (80) qui comprend chaque partie de branche (64, 66) et le réseau CC (58). Le dispositif de commande, durant la formation du chemin de circulation de courant (80), force un courant alternatif (Imod) à circuler à travers le chemin de circulation de courant (80) pour transférer une énergie (EMod) entre le convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) d'une partie de branche (64, 66) et le convertisseur de liaison de chaîne (70, 74) de l'autre partie de branche (64, 66).</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
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