SEMICONDUCTOR SWITCHING CIRCUIT

SEMICONDUCTOR SWITCHING CIRCUIT A semiconductor switching circuit (10), for use in a HVDC power converter, comprises: a main current branch (12) including a main semiconductor switching element (16) and through which current flows when the main semiconductor switching element (16) is switched on; an...

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Hauptverfasser: DAVIDSON, COLIN CHARNOCK, EFIKA, IKENNA BRUCE, TRAINER, DAVID REGINALD
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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creator DAVIDSON, COLIN CHARNOCK
EFIKA, IKENNA BRUCE
TRAINER, DAVID REGINALD
description SEMICONDUCTOR SWITCHING CIRCUIT A semiconductor switching circuit (10), for use in a HVDC power converter, comprises: a main current branch (12) including a main semiconductor switching element (16) and through which current flows when the main semiconductor switching element (16) is switched on; an auxiliary current branch (14) connected in parallel or inverse-parallel with the main current branch (12), the auxiliary current branch (14) including an auxiliary circuit (18), the auxiliary circuit (18) including a plurality of active auxiliary semiconductor switching elements (22) connected to form an active switching bridge, the auxiliary current branch (14) further including an energy storage device (24) and/or an impedance device (20), the active switching bridge having a control unit (26) operatively connected therewith, the control unit (26) being configured to switch the active switching bridge to connect the auxiliary circuit (18) into and out of circuit with the main current branch (12) and thereby selectively create an alternative current path via the auxiliary current branch (14) whereby current flowing through the main current branch (12) is diverted to flow through the alternative current path to regulate one or more of current flowing through the main semiconductor switching element (16) and voltage appearing across the main semiconductor switching element (16), wherein the control unit (26) is configured to switch the active switching bridge to arrange the alternative current path to selectively pass through the energy storage device (24) and/or impedance device (20). (Figure 1) L'invention concerne un circuit de commutation à semi-conducteurs (10), destiné à être utilisé dans un convertisseur de courant continu à haute tension (HVDC pour High Voltage Direct Current), ledit circuit comprenant : une branche de courant principale (12) comprenant un élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et à travers laquelle le courant circule lorsque l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) est activé ; une branche de courant auxiliaire (14) raccordée en parallèle ou parallèle inverse à la branche de courant principale (12), la branche de courant auxiliaire (14) comprenant un circuit auxiliaire (18), le circuit auxiliaire (18) comprenant une pluralité d'éléments de commutation à semi-conducteurs auxiliaires actifs (22) raccordés de sorte à former un pont de commutation actif, la branche de courant auxiliaire (14) comprenant en
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(Figure 1) L'invention concerne un circuit de commutation à semi-conducteurs (10), destiné à être utilisé dans un convertisseur de courant continu à haute tension (HVDC pour High Voltage Direct Current), ledit circuit comprenant : une branche de courant principale (12) comprenant un élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et à travers laquelle le courant circule lorsque l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) est activé ; une branche de courant auxiliaire (14) raccordée en parallèle ou parallèle inverse à la branche de courant principale (12), la branche de courant auxiliaire (14) comprenant un circuit auxiliaire (18), le circuit auxiliaire (18) comprenant une pluralité d'éléments de commutation à semi-conducteurs auxiliaires actifs (22) raccordés de sorte à former un pont de commutation actif, la branche de courant auxiliaire (14) comprenant en outre un dispositif de stockage d'énergie (24) et/ou un dispositif d'impédance (20), le pont de commutation actif comportant une unité de commande (26) raccordée fonctionnellement à celui-ci, l'unité de commande (26) étant configurée de sorte à commuter le pont de commutation actif pour raccorder le circuit auxiliaire (18) dans le circuit, et en dehors de ce dernier, à la branche de courant principale (12) et, de ce fait, créant de manière sélective un trajet de courant alternatif par l'intermédiaire de la branche de courant auxiliaire (14) de telle sorte que le courant circulant à travers la branche de courant principale (12) soit détourné de sorte à circuler à travers le trajet de courant pour réguler un ou plusieurs courants circulant à travers l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et la tension apparaissant à travers l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16), l'unité de commande (26) étant configurée de sorte à commuter le pont de commutation actif pour agencer le trajet de courant alternatif de sorte à passer de façon sélective à travers le dispositif de stockage d'énergie (24) et/ou le dispositif d'impédance (20). (Figure 1)</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>2015</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=20151217&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2015189215A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,309,781,886,25566,76549</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20151217&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2015189215A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>DAVIDSON, COLIN CHARNOCK</creatorcontrib><creatorcontrib>EFIKA, IKENNA BRUCE</creatorcontrib><creatorcontrib>TRAINER, DAVID REGINALD</creatorcontrib><title>SEMICONDUCTOR SWITCHING CIRCUIT</title><description>SEMICONDUCTOR SWITCHING CIRCUIT A semiconductor switching circuit (10), for use in a HVDC power converter, comprises: a main current branch (12) including a main semiconductor switching element (16) and through which current flows when the main semiconductor switching element (16) is switched on; an auxiliary current branch (14) connected in parallel or inverse-parallel with the main current branch (12), the auxiliary current branch (14) including an auxiliary circuit (18), the auxiliary circuit (18) including a plurality of active auxiliary semiconductor switching elements (22) connected to form an active switching bridge, the auxiliary current branch (14) further including an energy storage device (24) and/or an impedance device (20), the active switching bridge having a control unit (26) operatively connected therewith, the control unit (26) being configured to switch the active switching bridge to connect the auxiliary circuit (18) into and out of circuit with the main current branch (12) and thereby selectively create an alternative current path via the auxiliary current branch (14) whereby current flowing through the main current branch (12) is diverted to flow through the alternative current path to regulate one or more of current flowing through the main semiconductor switching element (16) and voltage appearing across the main semiconductor switching element (16), wherein the control unit (26) is configured to switch the active switching bridge to arrange the alternative current path to selectively pass through the energy storage device (24) and/or impedance device (20). (Figure 1) L'invention concerne un circuit de commutation à semi-conducteurs (10), destiné à être utilisé dans un convertisseur de courant continu à haute tension (HVDC pour High Voltage Direct Current), ledit circuit comprenant : une branche de courant principale (12) comprenant un élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et à travers laquelle le courant circule lorsque l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) est activé ; une branche de courant auxiliaire (14) raccordée en parallèle ou parallèle inverse à la branche de courant principale (12), la branche de courant auxiliaire (14) comprenant un circuit auxiliaire (18), le circuit auxiliaire (18) comprenant une pluralité d'éléments de commutation à semi-conducteurs auxiliaires actifs (22) raccordés de sorte à former un pont de commutation actif, la branche de courant auxiliaire (14) comprenant en outre un dispositif de stockage d'énergie (24) et/ou un dispositif d'impédance (20), le pont de commutation actif comportant une unité de commande (26) raccordée fonctionnellement à celui-ci, l'unité de commande (26) étant configurée de sorte à commuter le pont de commutation actif pour raccorder le circuit auxiliaire (18) dans le circuit, et en dehors de ce dernier, à la branche de courant principale (12) et, de ce fait, créant de manière sélective un trajet de courant alternatif par l'intermédiaire de la branche de courant auxiliaire (14) de telle sorte que le courant circulant à travers la branche de courant principale (12) soit détourné de sorte à circuler à travers le trajet de courant pour réguler un ou plusieurs courants circulant à travers l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et la tension apparaissant à travers l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16), l'unité de commande (26) étant configurée de sorte à commuter le pont de commutation actif pour agencer le trajet de courant alternatif de sorte à passer de façon sélective à travers le dispositif de stockage d'énergie (24) et/ou le dispositif d'impédance (20). 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(Figure 1) L'invention concerne un circuit de commutation à semi-conducteurs (10), destiné à être utilisé dans un convertisseur de courant continu à haute tension (HVDC pour High Voltage Direct Current), ledit circuit comprenant : une branche de courant principale (12) comprenant un élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et à travers laquelle le courant circule lorsque l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) est activé ; une branche de courant auxiliaire (14) raccordée en parallèle ou parallèle inverse à la branche de courant principale (12), la branche de courant auxiliaire (14) comprenant un circuit auxiliaire (18), le circuit auxiliaire (18) comprenant une pluralité d'éléments de commutation à semi-conducteurs auxiliaires actifs (22) raccordés de sorte à former un pont de commutation actif, la branche de courant auxiliaire (14) comprenant en outre un dispositif de stockage d'énergie (24) et/ou un dispositif d'impédance (20), le pont de commutation actif comportant une unité de commande (26) raccordée fonctionnellement à celui-ci, l'unité de commande (26) étant configurée de sorte à commuter le pont de commutation actif pour raccorder le circuit auxiliaire (18) dans le circuit, et en dehors de ce dernier, à la branche de courant principale (12) et, de ce fait, créant de manière sélective un trajet de courant alternatif par l'intermédiaire de la branche de courant auxiliaire (14) de telle sorte que le courant circulant à travers la branche de courant principale (12) soit détourné de sorte à circuler à travers le trajet de courant pour réguler un ou plusieurs courants circulant à travers l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16) et la tension apparaissant à travers l'élément principal de commutation à semi-conducteurs (16), l'unité de commande (26) étant configurée de sorte à commuter le pont de commutation actif pour agencer le trajet de courant alternatif de sorte à passer de façon sélective à travers le dispositif de stockage d'énergie (24) et/ou le dispositif d'impédance (20). 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