FI120280B - Menetelmä tasajännitevälipiirin kondensaattorien kunnonvalvontaan - Google Patents
Menetelmä tasajännitevälipiirin kondensaattorien kunnonvalvontaan Download PDFInfo
- Publication number
- FI120280B FI120280B FI20085047A FI20085047A FI120280B FI 120280 B FI120280 B FI 120280B FI 20085047 A FI20085047 A FI 20085047A FI 20085047 A FI20085047 A FI 20085047A FI 120280 B FI120280 B FI 120280B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- voltage
- intermediate circuit
- capacitance
- measuring
- capacitor
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/32—Means for protecting converters other than automatic disconnection
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/40—Testing power supplies
- G01R31/42—AC power supplies
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/50—Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
- G01R31/64—Testing of capacitors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
Description
MENETELMÄ TASAJÄNNITEVÄLIPIIRIN KONDENSAATTORIEN KUNNONVALVONTAAN
KEKSINNÖN ALA
5 Tämän keksinnön kohteena on menetelmä tehoelektroniikkalaitteiston, kuten taajuusmuuttajan, tasajännitevälipiirin kondensaattoriyksikön kunnonvalvontaan.
10 Keksinnön kohteena on myös järjestelmä tehoelektroniikkalaitteiston, kuten in-vertterin, tasajännitevälipiirin kondensaattoriyksikön kunnonvalvontaan.
KEKSINNÖN TAUSTA
15 Pääasiallisesti tehoelektroniikkaa hyödyntävän laitteen, kuten taajuusmuuttajan, elinkaaren määräävät sen kondensaattorit, joita käytetään tasajännitevälipiirissä erityisesti häiriöjännitteiden suodatukseen ja myös varastoimaan sähköenergi aa.
20 Taajuusmuuttajissa tasajännitevälipiirin kondensaattoreihin kohdistuu suuria rasituksia. Usein kondensaattorin tuhoutuminen tapahtuu yllättäen, eikä sen vaihtoa ole osattu ennakoida. Tämä edelleen johtaa ei-toivottuihin seisokkeihin tuotannossa ja aiheuttaa näin taloudellisia tappioita.
25 Kondensaattorin elinikään vaikuttaa voimakkaasti ympäristön lämpötila, virran rippeli, korkeat jännitteet ja taajuudet. Kondensaattorin vanhetessa sen sisäinen resistanssi kasvaa, kuten myös sen läpi kulkeva vuotovirta, kapasitanssi laskee hitaasti ajan myötä. Kaikki nämä ilmiöt on mahdollista mitata, mutta käytännössä vaativat laitteen avaamista.
30
Valmistajat määrittelevät usein kondensaattorin olevan elinkaarensa päässä, kun sen kapasitanssi on laskenut tietyn suhteellisen määrän.
Artikkelissa E.C. Aeloiza; J-H Kim, P. Ruminot, P.N. Enjeti ” A Real Time Met-35 hod to Estimate Electrolytic Capacitor Condition in PWM Adjustable Speed Drives and Uninterruptible Power Supplies”, s. 2867-2872, IEEE 2005, esitetään menetelmä estimoida elektrolyyttikondensaattorin tilaa säädettävissä PWM- 2 vaihtovirtakäytöissä ja UPS-laitteissa, jossa menetelmässä tilaa voidaan tutkia käyttöpaikalla. Menetelmä perustuu siihen että kondensaattorin kuluminen johtaa vaihteluihin sen sisäisessä ekvivalentissa sarjavastuksessa (ESR). Ko. menetelmässä mitataan kondensaattoriyksikön keskimääräinen teho ja sen yli ole-5 van virran rms-arvo. Menetelmän haittana on sen monimutkaisuus ja suuri mittauksessa käytettävän ohjauselektroniikan laskentatehon tarve.
KEKSINNÖN YHTEENVETO
10 Tässä keksinnössä esitellään uudenlainen menetelmä taajuusmuuttajan, invert-terin tai muun DC-välipiirillä varustetun tehoelektroniikkalaittesiton välipiirin kondensaattoripaketin kunnon valvontaan.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä ja järjestelmässä käytetään hyväksi jo 15 olemassa olevia taajuusmuuttajan sisäisiä mittauksia kondensaattoripaketin kunnon valvomiseen käyttöpaikalla ja määritetään siten kondensaattoripaketin I. -yksikön elinikää DC välipiirissä säännöllisesti jo olemassa olevilla mittauksilla.
Menetelmä perustuu kapasitanssin vähenemisestä johtuvaan varauksen säily-20 tyskyvyn heikkenemiseen. Tämä todennetaan suorittamalla välipiirin jännitteen purkaustesti.
Yksityiskohtaisesti keksinnön mukaiselle menetelmälle ja järjestelmälle tunnusomaiset piirteet on esitetty oheisissa patenttivaatimuksissa.
25
Menetelmä on yksinkertainen, eikä vaadi lisämittauksia järjestelmään.
Saavutettu hyöty on säännöllisen kondensaattoripaketin kunnonvalvonnan kautta saatava mittausdata, jonka ansiosta voidaan tehoelektroniikkalaitteen jäljellä 30 olevaa elinikää arvioida. Ohjausyksikön valvontaohjelmistoon on mahdollista integroida monenlaisia erilaisia ominaisuuksia, esim. varoitusilmoitus, joka kertoo kapasitanssin pudonneen kriittiseen pisteeseen tai sen alle.
PIIRUSTUSTEN LYHYT KUVAUS
35
Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisemmin esimerkin avulla viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1a esittää tunnettua kolmivaihever- 3 kosta syötettyä taajuus-muuttajaa, kuvio 1b esittää kolmivaiheverkosta syötetyn taajuusmuuttajan välipiirin sijaiskytkentää, ja kuvio 2 esittää kondensaattorin teoreettista purkauskäyrää.
5 KEKSINNÖN EDULLISTEN SOVELLUTUSMUOTOJEN KUVAUS
Keksinnössä käytetään hyväksi taajuusmuuttajan sisäisiä mittauksia konden-saattoripaketin kunnon valvomiseen käyttöpaikalla ja määritetään siten konden-saattoripaketin I. -yksikön elinikää DC-välipiirissä jo olemassa olevilla mittauk-10 silla.
Kuviossa 1a on esitetty esim. tuuliroottorin pyörittämään kolmivaiheiseen vaih-tosähkögeneraattoriin liitetty, neljässä kvadrantissa toimiva taajuusmuuttajalait-teisto, jolla syötetään esimerkiksi verkkosuodattimen kautta kolmivaiheiseen 15 vaihtosähköverkkoon, jonka vaihejännitteet ovat Ur, Us, Ut, kolmivaiheista vaih-tosähköä.
Taajuusmuuttajassa on kaksi invertterisiltayksikköä, generaattorisilta 11 ja verk-kosilta 12, joiden DC-liitännät on kytketty tasajännitevälipiiriin, jossa on tasajän-20 nitekondensaattoriyksikkö ja toisen AC-liitännät generaattoriin ja toisen vaihtosähköverkkoon verkkosuodattimen kautta.
Kuvion 1a esittämässä taajuusmuuttajassa generaattorisilta 11 tasasuuntaa generaattorin kolmivaiheisen vaihtojännitteen, jossa on vaihejännitteet Uu, Uv, 25 Uw, tasajännitevälipiirin tasajännitteeksi Udc ja verkkosilta muuntaa tasajännite-välipiirin tasajännitteen amplitudiltaan ja taajuudeltaan vaihtosähköverkkoon soveltuvaksi kolmivaiheiseksi vaihtojännitteeksi. Kukin silta on kuusipulssinen kokoaaltosilta, jossa on kussakin sillan haarassa ohjattavat puolijohdekytkimet, jotka koostuvat kuvion 1a mukaisesti esim. IGBT:istä (sillassa 11 Q11 - Q16 ja 30 niiden kanssa vastarinnankytketyt diodit D11 - D16, sillassa 12 Q21 - Q26 ja D21 - D26). Kytkentä mahdollistaa myös negatiivisen välipiirivirran kulkemisen generaattorin suuntaan jarrutustilanteissa.
Taajuusmuuttaja on mahdollista erottaa verkosta, sekä sähkökoneesta katkai-35 simien S1 ja S2 avulla. Puolijohdekytkimiä ohjataan pulssinleveysmodulaatiolla laitteiston ohjausyksikössä 13.
Tasajännitevälipiirissä on kondensaattoriyksikkö, jossa on useasta kondensaat torista sarjaan ja rinnankytketyt kondensaattoripaketit 14-16, joista osa kuuluu jarrukatkojayksikköön 15.
4 5 Taajuusmuuttajassa mitataan tasajännitevälipiin jännitettä sisäisellä jännitemit-tauksella 17, joka on liitetty ohjausyksikköön 13.
Seuraavassa esitetään kondensaattoriyksikkö ja sen toimintaa 10 Kondensaattori on komponentti, joka varastoi energiaa sähkökenttään. Taajuusmuuttajan välipiirissä hyödynnetään kondensaattorin ominaisuutta pienentää välipiirin jännitteen heiluntaa, sekä energian varastointikykyä. Välipiirissä usein kytketään useita kondensaattoreita sarjaan, jolla saadaan lisää jännite-kestävyyttä, samalla kokonaiskapasitanssi kuitenkin tippuu. Kapasitanssia voi-15 daan kasvattaa kytkemällä kondensaattoreita rinnan halutun kapasitanssin aikaansaamiseksi.
Matemaattisesti voidaan sarjaan ja rinnan kytketyt kondensaattorit ja niiden rinnalla olevat tasausvastukset esittää yksinkertaisesti kondensaattorin ja tasaus-20 vastuksen sarjaankytkentänä, kun välipiiri on erotettu verkosta, sekä sähkökoneesta katkaisijoiden avulla (kuvio 1b).
Kuviossa 1b on esitetty DC-välipiirin kondensaattoripaketin kytkentää vastaava sijaiskytkentä, jossa Ctoton kokonaiskapasitanssi, Rtot tasausvastuksista aiheu-25 tuva kokonaisresistanssi ja Resr on kondensaattoreiden sisäinen resistanssi.
Kirchoffin jännitelain mukaan voidaan kirjoitttaa: 30 Uc + UESR + UR — 0 0)Uc+(Resr+Rr)Ic=0
Sijoitetaan yhtälöön (1) virran riippuvuus varauksen muutoksesta ajan suhteen 35 Ic =^£- sekä varauksen muutoksen riippuvuus jännitteen muutoksesta dt dQc = C · dUc 5
Koska UESR « UR niin voidaan jättää UESR pois tarkastelusta.
Ryhmittelyn jälkeen saadaan ensimmäisen asteen differentiaaliyhtälö: 5 dUr mRC—- + UC=0 ' ' dt c
Yhtälö on mahdollista ratkaista tekemällä yrite: t/c = A e Alkuarvona käytetään Uc (0) ^ DCVoltage 10 Yhtälölle saadaan ratkaisu: -t
(3) Uc = UDCVohage · eRC
Nyt on mahdollista ratkaista kapasitanssi C, kun jännitteen muutos (AU ) sekä 15 siihen kuluva aika (t) tunnetaan. Taajuusmuuttaja ei suoraan mittaa kondensaattorin yli olevaa jännitettä, vaan sen sijaan välipiirin yli olevan kokonaisjännit-teen. Jännitehäviö kondensaattorin sisäisen resistanssin vaikutuksesta on mitätön verrattuna mittausepätarkkuuten, ja siksi voidaan yksinkertaisesti olettaa, että Uc ~ UDCVoltage.
20
Kun välipiirin jännite tippuu tietyn suhteellisen määrän siitä hetkestä kun välipiirin lataus lopetetaan, voidaan merkitä. Uc - v-UDCVoltage
Kondensaattorin jännite on nyt mahdollista ratkaista yhtälöstä: —t
25 v · UDCVoltage = UDCVoltage e RC
DC jännitteet voi yhtälöstä supistaa pois. Kun vielä otetaan puolittain luonnollinen logaritmi sekä ryhmitellään yhtälöä hiukan saadaan ratkaistua kapasitanssi.
r - (4) ^tOt Q i
Rtot 'lnV
missä "v" on välipiirin tasajännitteen suhteellinen muutos, ”t” on siihen kuluva purkausaika ja ”Rtot” on tasausvastusten kokonaisresistanssi.
30 6
Esimerkkinä yhtälön (3) avulla voidaan piirtää teoreettinen kondensaattoripake-tin purkauskäyrä kun kapasitanssi, purkausvastusten resistanssi, sekä välipiirin 5 dc jännite tunnetaan (kuvio 2).
Alkuarvot: Kapasitanssi C=3600pF
Resistanssi R=10kQ DC-jännite 11=1000V
10
Koska kondensaattorien sekä tasausvastusten valmistustoleranssit vaihtelevat, on purkaustesti syytä tehdä jokaiselle laitteelle erikseen. Lisäksi on otettava huomioon kapasitanssin sekä resistanssin muuttuminen lämpötilan suhteen. Kun laite tehtaalla kojeistetaan voidaan välipiiri esiladata sovitulla DC-jännit-15 teellä standardissa ympäristön lämpötilassa, joka käytännössä on noin 20°C. Esilatauspiiri 18 irrotetaan välipiiristä ja seurataan mittauksilla miten nopeasti välipiirin jännite laskee. Tämän avulla voidaan määrittää välipiirin kapasitanssi kondensaattorien ollessa uusia. Ohjausyksikössä oleva sovellusohjelmisto hoitaa kapasitanssin laskemisen, joka edelleen voidaan tallettaa ohjausyksikössä 20 erilliseen muistiin. Absoluuttisen kapasitanssin arvon sijaan lasketaan suhteellisen kapasitanssin muutosta. Tällöin voidaan yhtälöstä (4) jättää välipiirin resistanssi pois, sillä oletuksella, että resistanssi ei merkittävästi muutu laitteen eliniän aikana. Välipiirin kokonaisresistanssi riippuu tasausvastusten lisäksi siltojen IGBT transistorien resistanssista sekä niiden rinnalla olevista diodeista. Myös 25 mahdollisien välipiiriin liitettyjen DC hakkurien ottama teho on huomioitava. Mittaus vaatii sen, että se toistetaan aina tietyn ennaltamäärätyn lämpötila-alueen rajoissa. Tämä siksi, että muuten komponenttien muuttuvat sähköiset ominaisuudet lämpötilan suhteen tekisivät tulokseen merkittävää epätarkkuutta. Mittaustavan stannardisoinnilla on mahdollista päästä hyvään tarkkuuteen ja näin 30 saada luotettavia tuloksia.
Taajuusmuuttajan ollessa käytössä loppusijoituspaikassaan voidaan vastaava testi toistaa säännöllisesti, ja näin seurata välipiirin kondensaattorien kuntoa. Sovellusohjelmisto analysoi järjestelmästä mitattuja lämpötiloja ja näin määritte-35 lee sopivan ajankohdan purkaustestille. Mitä nopeampi on mitatun jännitteen muutos, sitä suurempi on kapasitanssin suhteellinen alenema. Kun kapasitanssin muutos verrattuna tehdaskojeistuksessa saatuun arvoon lähestyy valmista- 7 jän antamaa raja-arvoa on aika vaihtaa kondensaattoripaketti tai koko taajuus-muuttaja.
On selvää, että keksinnön eri sovellutusmuodot eivät rajoitu yksinomaan edellä 5 esitettyyn esimerkkiin, vaan ne voivat vaihdella jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten puitteissa. Keksintöä voidaan soveltaa myös muihin tasajännitevä-lipiirillä varustettuihin tehoelektroniikkalaitteisiin, kuten UPS-laitteistot. Taajuus-muuttajassa voi tehotarpeen mukaan olla myös kaksi tai useampia rinnakkaisia generaattori- tai verkkosiltoja, jolloin kapasitanssin muutos lasketaan koko sys-10 teemille.
Claims (10)
1. Menetelmä tehoelektroniikkalaitteiston, kuten taajuusmuuttajan, ta-sajännitevälipiirin kondensaattorijärjestelyn (14-16) kunnonvalvontaan käyttö- 5 paikalla, jossa menetelmässä mitataan kondensaattorijärjestelyn yli olevaa pur-kausjänniteitä ajan funktiona, tunnettu siitä, että menetelmässä esiladataan välipiiri ennaltamäärätyyllä DC-jännitteellä, 10 irrotetaan esilataus välipiiristä, mitataan välipiirin jännitettä näytteistetysti määrävälein, määritetään mitatun välipiirin jännitteen perusteella jännitteenlasku ajan funktiona, määritetään jännitteenlaskun perusteella kapasitanssi tai sen suh-15 teellinen muutos, verrataan jännitteenlaskun perusteella määritettyä kapasitanssin tai sen suhteellisen muutoksen arvoa ennaltamäärättyyn raja-arvoon, ja tehdään tarvittava kunnonvalvontatoimenpide mittauksella määritetyn arvon saavuttaessa ennaltamäärätyn raja-arvon tai ollessa lähellä sitä. 20
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että jännitettä mitataan laitteiston sisäisellä jännitteen-mittauksella.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ennaltamäärätyn kapasitanssin raja-arvon määrityksessä laitteisto koeistetaan siten, että välipiiri esiladataan sovitulla DC-jännitteellä standardissa ympäristön lämpötilassa, esilatauspiiri (18) irrotetaan välipiiristä ja seurataan mittauksilla miten nopeasti välipiirin jännite laskee, min-30 kä jälkeen ohjausyksikössä määritetään kapasitanssi.
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kapasitanssi määritetään yhtälöllä 35 r - ~f (4) ^tot D i v ' Rf„f · lnv tot missä ”v” on välipiirin tasajännitteen suhteellinen muutos, ”t” on siihen kuluva purkausaika ja ”Rtot” on tasausvastusten kokonaisresistanssi. 5
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lasketaan suhteellisen kapasitanssin muutosta jättämällä yhtälöstä (4) välipiirin resistanssi pois.
6. Patenttivaatimusten 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ennaltamäärätty kapasitanssinako talletetaan muistiin.
7. Järjestelmä tehoelektroniikkalaitteiston, kuten taajuusmuuttajan, ta-15 sajännitevälipiirin kondensaattorijärjestelyn (14-16) kunnonvalvontaan käyttöpaikalla, jossa järjestelmässä on mittausjärjestely (17), jolla voidaan mitata kondensaattorijärjestelyn yli olevaa jännitettä ajan suhteen, tunnettu siitä, että järjestelmän ohjausyksikkö (13) on sovitettu 20 esilataamaan välipiirin ennaltamäärätyyllä DC-jännitteellä, irrottamaan esilatauksen välipiiristä, mittaamaan välipiirin jännitettä määrävälein, määrittämään mitatun välipiirin jännitteen perusteella jännitteenlas-ku, 25 määrittämään jännitteenlaskun perusteella kapasitanssia tai sen suhteellista muutosta, vertaamaan jännitteenlaskun perusteella määritettyä kapasitanssin tai sen suhteellisen muutoksen arvoa ennaltamäärättyyn raja-arvoon, ja ohjaamaan tarvittavan kunnonvalvontatoimenpiteen mittauksella 30 määritetyn arvon saavuttaessa raja-arvon tai ollessa lähellä sitä.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä on sovitettu mittaamaan jännitettä laitteiston sisäisellä jännitteenmittauksella. 35
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että ennaltamäärätyn kapasitanssi raja-arvon määrityksessä laitteisto on sovitettu koeistettavaksi siten, että välipiiri esiladataan sovitulla DC- jännitteellä standardissa ympäristön lämpötilassa, esilatauspiiri 5 (18) irrotetaan välipiiristä ja seurataan mittauksilla miten nopeasti välipiirin jänni te laskee, minkä jälkeen ohjausyksikössä määritetään kapasitanssi.
10. Patenttivaatimusten 9 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että laskettu kapasitanssiarvo talletetaan ohjausyksi-10 kössä olevaan muistiin.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20085047A FI120280B (fi) | 2008-01-21 | 2008-01-21 | Menetelmä tasajännitevälipiirin kondensaattorien kunnonvalvontaan |
EP09704219A EP2235548A2 (en) | 2008-01-21 | 2009-01-15 | Method for monitoring the condition of the capacitors of a dc-voltage intermediate circuit |
US12/863,753 US8829919B2 (en) | 2008-01-21 | 2009-01-15 | Method and system for monitoring the condition of capacitors in a DC-voltage intermediate circuit |
CN2009801025179A CN101918852A (zh) | 2008-01-21 | 2009-01-15 | 用于监控dc电压中间电路的电容状态的方法 |
PCT/FI2009/050022 WO2009092848A2 (en) | 2008-01-21 | 2009-01-15 | Method for monitoring the condition of the capacitors of a dc-voltage intermediate circuit |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20085047 | 2008-01-21 | ||
FI20085047A FI120280B (fi) | 2008-01-21 | 2008-01-21 | Menetelmä tasajännitevälipiirin kondensaattorien kunnonvalvontaan |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI20085047A0 FI20085047A0 (fi) | 2008-01-21 |
FI20085047A FI20085047A (fi) | 2009-07-22 |
FI120280B true FI120280B (fi) | 2009-08-31 |
Family
ID=39004347
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI20085047A FI120280B (fi) | 2008-01-21 | 2008-01-21 | Menetelmä tasajännitevälipiirin kondensaattorien kunnonvalvontaan |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8829919B2 (fi) |
EP (1) | EP2235548A2 (fi) |
CN (1) | CN101918852A (fi) |
FI (1) | FI120280B (fi) |
WO (1) | WO2009092848A2 (fi) |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8495423B2 (en) * | 2009-08-11 | 2013-07-23 | International Business Machines Corporation | Flash-based memory system with robust backup and restart features and removable modules |
RU2603260C2 (ru) * | 2010-06-28 | 2016-11-27 | Максвелл Текнолоджиз, Инк. | Способ увеличения срока службы конденсаторов в последовательных блоках и устройство для его реализации |
JP5687484B2 (ja) * | 2010-12-20 | 2015-03-18 | 矢崎総業株式会社 | 絶縁状態検出ユニットのフライングキャパシタ故障検出装置 |
JP5698590B2 (ja) | 2011-04-14 | 2015-04-08 | 矢崎総業株式会社 | 絶縁状態検出ユニットの故障検出装置 |
DE102011076722B4 (de) * | 2011-05-30 | 2019-11-07 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur Stromermittlung in einer mehrphasigen Maschine |
EP2781002B1 (en) | 2011-11-15 | 2016-11-02 | Maxwell Technologies, Inc. | System and methods for managing a degraded state of a capacitor system |
US10197607B2 (en) * | 2012-06-26 | 2019-02-05 | City University Of Hong Kong | System and method for estimating component parameters |
KR101327591B1 (ko) * | 2012-07-02 | 2013-11-12 | 엘에스산전 주식회사 | 인버터의 직류링크 커패시터 진단장치 |
DE102013211567A1 (de) * | 2013-06-19 | 2014-12-24 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Überprüfen der Funktionsfähigkeit eines Zwischenkreises |
CN103630755B (zh) * | 2013-11-27 | 2016-09-14 | 北京天诚同创电气有限公司 | 变流器直流母线支撑电容检测方法 |
EP2887526B1 (en) | 2013-12-19 | 2019-04-03 | ABB Schweiz AG | Method and power converter for determining cell capacitor degradation in a converter cell |
EP2940850A1 (en) * | 2014-04-29 | 2015-11-04 | ABB Technology AG | A method for monitoring DC link capacitance in power converters |
CN106471722B (zh) | 2014-05-12 | 2020-09-15 | 通用电器技术有限公司 | 链式链接变换器中的改进或与链式链接变换器有关的改进 |
CN104020391B (zh) * | 2014-06-13 | 2017-01-25 | 上海新时达电气股份有限公司 | 一种变频器输入断电的检测方法 |
CN104578737A (zh) * | 2014-12-22 | 2015-04-29 | 浙江海得新能源有限公司 | 一种风力发电变流器的母线放电电路 |
US10123389B2 (en) | 2015-02-10 | 2018-11-06 | Philips Lighting Holding B.V. | Light device deriving condition of storage circuit |
CN105699786B (zh) * | 2016-01-28 | 2018-09-04 | 重庆大学 | 基于可变放电网络的直流母线电容监测方法及系统 |
CN105717368B (zh) * | 2016-01-28 | 2018-09-14 | 重庆大学 | 三相系统直流母线电容的在线监测方法 |
JP2017143647A (ja) * | 2016-02-10 | 2017-08-17 | 株式会社日立製作所 | 電力変換機装置 |
CN108614168B (zh) * | 2016-12-12 | 2020-07-07 | 北京天诚同创电气有限公司 | 发电场变流器全功率测试方法 |
JP6438453B2 (ja) * | 2016-12-21 | 2018-12-12 | ファナック株式会社 | モータ駆動装置 |
WO2019001716A1 (en) * | 2017-06-29 | 2019-01-03 | Robert Bosch Gmbh | CAPACITOR DIAGNOSTIC VERIFICATION AND CAPACITIVE SENSOR |
EP3502722A1 (en) * | 2017-12-22 | 2019-06-26 | KONE Corporation | Method for maintenance of a frequency converter and software program realizing the same |
WO2019127185A1 (en) * | 2017-12-28 | 2019-07-04 | Abb Schweiz Ag | Method and system for on-line condition monitoring of dc-link capacitor in power converter |
EP3546959A1 (de) * | 2018-03-26 | 2019-10-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Ermitteln einer funktionalität eines in einer schaltungsanordnung angeschlossenen elektrolytkondensators |
CN112997393B (zh) * | 2018-10-09 | 2022-06-14 | Abb瑞士股份有限公司 | 用于电路监视的方法和装置 |
KR20230019454A (ko) * | 2020-06-02 | 2023-02-08 | 교세라 에이브이엑스 컴포넌츠 코포레이션 | 울트라커패시터의 하나 이상의 특성을 모니터링하기 위한 시스템 및 방법 |
WO2023023235A1 (en) | 2021-08-20 | 2023-02-23 | Vertiv Corporation | Systems and methods for operating an uninterruptible power supply (ups) |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4331994A (en) * | 1979-09-28 | 1982-05-25 | Borg-Warner Corporation | Shootthrough fault protection system for a voltage source transistor inverter |
JPH0322821A (ja) | 1989-06-19 | 1991-01-31 | Daikin Ind Ltd | 電源用電解コンデンサの故障診断装置 |
FR2714233B1 (fr) * | 1993-12-16 | 1996-01-12 | Telemecanique | Système de contrôle d'alimentation d'un moteur asynchrone. |
US5471125A (en) * | 1994-09-09 | 1995-11-28 | Danfoss A/S | AC/DC unity power-factor DC power supply for operating an electric motor |
JPH0919003A (ja) * | 1995-06-27 | 1997-01-17 | Honda Motor Co Ltd | 電動車両におけるコンデンサの劣化判定装置 |
JP3173376B2 (ja) | 1996-06-14 | 2001-06-04 | 株式会社日立製作所 | 3レベル電力変換器のコンデンサ容量判定装置 |
JP2000222025A (ja) | 1999-01-29 | 2000-08-11 | Toyo Glass Kikai Kk | 機械制御盤及び電力変換器の自己診断装置 |
US6741482B2 (en) * | 2001-09-14 | 2004-05-25 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Power conversion device |
DE10148740B4 (de) * | 2001-09-27 | 2013-10-24 | Dr. Johannes Heidenhain Gmbh | Verfahren zur Erdschlussüberwachung eines Stromrichterantriebs |
KR100658242B1 (ko) * | 2003-03-17 | 2006-12-14 | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 인버터 장치 |
FI115322B (fi) * | 2003-09-19 | 2005-04-15 | Vacon Oyj | Energianmittaus taajuusmuuttajalla |
JP4665480B2 (ja) | 2004-10-26 | 2011-04-06 | パナソニック電工株式会社 | 放電灯点灯装置、照明器具、および照明システム |
FI121803B (fi) * | 2005-05-03 | 2011-04-15 | Vacon Oyj | Taajuusmuuttajan valvontajärjestely |
JP2007318838A (ja) | 2006-05-23 | 2007-12-06 | Daikin Ind Ltd | 制御装置 |
FI121613B (fi) * | 2006-12-21 | 2011-01-31 | Abb Oy | Menetelmä ja järjestelmä jännitevälipiirisellä taajuusmuuttajalla syötetyn moottorin yhteydessä |
FI119493B (fi) * | 2006-12-21 | 2008-11-28 | Vacon Oyj | Taajuusmuuttajan virran mittausjärjestely |
-
2008
- 2008-01-21 FI FI20085047A patent/FI120280B/fi not_active IP Right Cessation
-
2009
- 2009-01-15 US US12/863,753 patent/US8829919B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-01-15 EP EP09704219A patent/EP2235548A2/en not_active Withdrawn
- 2009-01-15 WO PCT/FI2009/050022 patent/WO2009092848A2/en active Application Filing
- 2009-01-15 CN CN2009801025179A patent/CN101918852A/zh active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8829919B2 (en) | 2014-09-09 |
WO2009092848A2 (en) | 2009-07-30 |
FI20085047A (fi) | 2009-07-22 |
CN101918852A (zh) | 2010-12-15 |
US20100295554A1 (en) | 2010-11-25 |
WO2009092848A3 (en) | 2009-12-23 |
FI20085047A0 (fi) | 2008-01-21 |
EP2235548A2 (en) | 2010-10-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI120280B (fi) | Menetelmä tasajännitevälipiirin kondensaattorien kunnonvalvontaan | |
Amaral et al. | On-line fault detection of aluminium electrolytic capacitors, in step-down DC–DC converters, using input current and output voltage ripple | |
KR100812760B1 (ko) | 축전지 내부 임피던스 유효성분 측정연산 장치 및 그 방법 | |
Amaral et al. | A simple offline technique for evaluating the condition of aluminum–electrolytic–capacitors | |
JP6345312B2 (ja) | 絶縁検出器及び電気機器 | |
EP2682769B1 (en) | Apparatus for diagnosing DC link capacitor of inverter | |
KR101019342B1 (ko) | 전력변환장치에서의 직류 출력 필터 커패시터의 온라인 고장검출 시스템 | |
US9651603B2 (en) | Method and power converter for determining cell capacitor degradation in a converter cell | |
Zhao et al. | Rectifier capacitor filter stress analysis when subject to regular voltage fluctuations | |
Andresen et al. | Active thermal control for delaying maintenance of power electronics converters | |
Kulkarni et al. | Integrated diagnostic/prognostic experimental setup for capacitor degradation and health monitoring | |
WO2019163301A1 (ja) | 管理装置、蓄電システム | |
Hasegawa et al. | ESR and capacitance monitoring of a dc-link capacitor used in a three-phase PWM inverter with a front-end diode rectifier | |
Yang | Supercapacitor energy delivery capability during a constant power discharge process | |
Ghadrdan et al. | On-line condition monitoring system for DC-link capacitor of back-to-back converters using large-signal transients | |
KR101171557B1 (ko) | 직류/직류 컨버터를 이용한 직류 버스 커패시터의 간단한 등가직렬저항 측정 시스템 | |
Amaral et al. | An automatic technique to obtain the equivalent circuit of aluminum electrolytic capacitors | |
Yang | Effects of aging and temperature on supercapacitor Peukert constant | |
Khandebharad et al. | Real time remaining useful life prediction of the electrolytic capacitor | |
Tallam et al. | Detection of capacitor degradation in $ LC $ filters for AC drives | |
Li et al. | Identifying natural degradation/aging in power MOSFETs in a live grid-tied PV inverter using spread spectrum time domain reflectometry | |
Kamel et al. | Failure detection of the capacitor bank of the three phase diode rectifier | |
Kamel et al. | Fault diagnoses for the Dc filters of power electronic converters | |
Mariscotti | Overview of the requisites to define steady and transient power quality indexes for DC grids | |
KR20170059741A (ko) | 인버터 직류 입력단 커패시터 진단 시스템, 방법, 및 상기 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터 판독 가능한 프로그램을 기록한 기록 매체 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Ref document number: 120280 Country of ref document: FI |
|
MM | Patent lapsed |