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JPH0468858B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0468858B2
JPH0468858B2 JP58004293A JP429383A JPH0468858B2 JP H0468858 B2 JPH0468858 B2 JP H0468858B2 JP 58004293 A JP58004293 A JP 58004293A JP 429383 A JP429383 A JP 429383A JP H0468858 B2 JPH0468858 B2 JP H0468858B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
circuit
voltage
power supply
operational amplifier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP58004293A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS58136262A (ja
Inventor
Buruusu Jarubinen Uiraado
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of JPS58136262A publication Critical patent/JPS58136262A/ja
Publication of JPH0468858B2 publication Critical patent/JPH0468858B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M7/00Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
    • H02M7/42Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/539Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
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    • H02M7/505Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/525Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (発明の背景) 本発明は一般に正弦波復元技術に関するもので
あり、更に詳しくは正弦波電源を負荷に接続して
いる線路上に現われる波形の損なわれた電圧から
正弦波電源減圧を表わす出力信号を得る回路に関
するものである。
正弦波電源機電圧を正確に表わすことが望まし
い場合は多い。その最も一般的なものは、半導体
(例えば、サイリスタ)変換器ブリツジを使用し
て電動機に給電し電動機を制御する電力変換/電
動機制御の分野である。この用途では、ブリツジ
の半導体を電源電圧に正しく同期して導通させる
ために電源電圧を正確に表わすことが必要であ
る。これは電圧が零軸と交差する時点を検出する
ことにより行なわれるのが普通である。
線路に妨害が何も生じなければ、このような検
出に何の問題もない。しかし、このようなことは
滅多にない。このことが特にあてはまるのは半導
体の電力ブリツジが用いられる場合で、1つのブ
リツジ・サイリスタから他のブリツジ・サイリス
タへの電流切換えにより電力線路間が周期的に短
絡されるため電力線にかなり激しい妨害が生ず
る。この妨害が更にどくなるのは複数の変換器を
線路に接続した場合で、妨害の数が増加する。電
源電圧の正弦波を復元するために、多数のシステ
ムが知られており、使用されている。例えば、米
国特許第3976868号に記載の「電圧合成」では、
電圧源の端子における電圧の瞬時値ならびに負荷
に供給される電流の時間に対する変化率に夫々比
例する信号を作り、該信号を使つて電圧を合成し
ている。この方式の厄介なところは米国特許第
3976868号の回路出力を過駆動増幅器に与えて、
その出力を米国特許第3978420号に記載されてい
るような「自己同調フイルタ」に与えなければな
らないことである。もう1つの例として、1981年
9月8日出願の米国出願番号第06/300200号に記
載の「サイリスタ電力変換器の同期のための線間
電圧の復元」が挙げられる。ここに述べられてい
るシステムによれば、基本的に線間電圧の積分を
負荷電流と転流インダクタンスとの積に加算する
ことにより、電源電圧を復元している。
これらの公知の方法は非常に満足できるもので
あり、適切に使えば優れた結果が得られるもので
ある。しかし、それらはかなり複雑であり、従つ
て高価である。高精度を必要とするようなところ
に使えば充分有用である。しかし高確度を必要と
しない場合も多く、このような場合にはこれらの
システムの高価格を正当化することは難しい。
(発明の概要) したがつて、本発明の1つの目的は波形の損な
われた線路電圧から正弦波電源電圧を復元する回
路を提供することである。本発明のもう1つの目
的は線間電圧のみの検知を必要とする正弦波復元
技術を提供することである。本発明の更にもう1
つの目的は比較的簡単で安価であり、しかも多く
の適用例に対しては充分な正確度のある正弦波復
元技術を提供することである。本発明の更にもう
1つの目的は比較的安価な部品を使つて比較的簡
単な方法で実現できる正弦波復元技術を提供する
ことである。
上記のような目的を達成するため、本発明によ
れば、まず線路電圧の内の2つの相の間の線間電
圧を表わす信号を導き出す。このように導き出し
た第1の信号に応答して、この第1の信号の高周
波成分だけを表わす第2の信号を導き出す。次に
この2つの信号を組み合わせ、この組み合わせ信
号を波した出力信号を作る。この出力信号が正
弦波電源電圧を表わす。
(発明の詳しい説明) 本発明は請求範囲に詳細に規定してあるが、図
面による以下の説明により本発明をより良く理解
できよう。
第1図は本発明の好ましい実施例を示した回路
である。端子T1,T2およびT3によつて表わされ
る電源電圧は線路L1,L2およびL3によつて負荷
10に接続されている。負荷10の性質は本発明
にとつて重要なものではないが、これは普通各々
1つ以上の電動機に給電している1つ以上の電力
変換器から構成されている。第1図に示してある
ように、線路L1およびL3の電圧は差動増幅器1
2の入力となる。差動増幅器12には演算増幅器
14が含まれており、その非反転入力は適当な抵
抗16を介して接地され、その出力と反転入力と
の間には帰還抵抗18が接続されている。電圧レ
ベルを正しく定めるために、直列接続された抵抗
20および22から成る分圧器を介して相電圧
L3が演算増幅器14の反転入力に与えられる。
同様に、抵抗24および26から成る分圧器を介
して相電圧L1が演算増幅器14の非反転入力に
与えられる。第2図の一番上の波形は線路L1
K2およびL3の中性点に対する電圧を示したもの
であり、電動機負荷に給電している1つの変換器
によつてひき起される妨害が含まれている。正弦
波の図示した歪みは一般に転流ノツチとして知ら
れているものである。ここに示した波形はサイリ
スタの点弧角に転流角の半分を加えたものが90°
に等しいときに生じる波形である。
第2図に2番目の波形は差動増幅器12の出力
を示したものであり、L1対中性点間電圧に比べ
て実質的に電気角で30度遅れていること、また転
流ノツチが実質的にL1対中性点間電圧と時間的
に一致していることがわかる。
第1図を再び参照して説明すると、差動増幅器
12の出力は高域通過フイルタ回路網28の入力
として加えられる。高域通過フイルタ28は一対
の直列接続された入力コンデンサ30および36
を含み、これらを介して増幅器12からの信号が
演算増幅器37の反転入力に与えられる。コンデ
ンサ30および36の結合点(点32)は抵抗3
4を介して接地されており、この同じ点がコンデ
ンサ40を介して演算増幅器37の出力にも接続
されている。帰還抵抗38が演算増幅器37の反
転入力と出力との間に接続されており、増幅器3
7の非反転入力は抵抗39を介して接地されてい
る。高域通過フイルタ28はバー・ブラウン社に
より1966年に発行された「演算増幅器能動RC回
路網ハンドブツク」(76頁の参考回路番号5)に
一層詳細に図示と説明がなされているものと実質
的に同じである。高域通過フイルタ回路網28が
通過させる周波数は若干任意であるが、電源電圧
の基本周波数の約2.5倍より上の周波数を通過さ
せるようにフイルタ回路網28を設計すると満足
できる結果が得られると信じられる。したがつて
電源電圧が60Hzであるとすれば、150Hzより上の
周波数を通過させるように高域通過フイルタ28
の部品の値を設計する。
再び第2図を参照すると、フイルタ28の出力
を上から3番目の波形で示してある。フイルタの
出力は一連のスパイクすなわち幅の狭いパルスの
列であり、これはL1対L3間電圧の妨害と時間的
に同期しており、大きさは同じで逆向きになつて
いることがわかる。
差動増幅器12の出力とフイルタ28の出力と
は破線のブロツク42で囲んだ適当な加算回路で
加算される。図示するように、この加算回路には
演算増幅器46が含まれており、その非反転入力
は抵抗47を介して接地され、回路12および2
8から与えられる2つの信号はそれぞれ抵抗48
及び44を介して反転入力に接続されている。帰
還抵抗50が演算増幅器46の出力と反転入力と
の間に接続されている。加算回路42の出力はフ
イルタ回路52に与えられ、フイルタ回路52は
線62にその出力を送出し、この出力は正弦波電
源電圧を表わしたものになる。本発明の図示の実
施例では、フイルタ52は基本的に積分回路網の
形になつており、その入力に対して一定量の移相
を行う。この目的のために、フイルタ52には演
算増幅器54が含まれており、その非反転入力は
抵抗55を介して接地されている。演算増幅器5
4の反転入力は入力抵抗56を会して回路42の
出力を受ける。コンデンサ58と抵抗60を並列
に接続したものが増幅器54の出力と反転入力と
の間に接続されている。演算増幅器による積分器
を知つている人にはわかることであるが、抵抗6
0の存在によりこの回路は純粋な積分器ではなく
なるので、位相変位は正確には90°でない。積分
器に与えられる信号の中には直流成分が存在して
いることを知れば、抵抗60が必要であり又はあ
つた方が望ましいことがわかる。抵抗60がなけ
れば、積分回路(フイルタ)は飽和しがちにな
り、本発明の有効な使用が妨げられる。
第2図の一番下の波形は線路電圧を単純に積分
するものに比べて本発明により改良される様子を
示したものである。第2図の実線で示したL1
L3間電圧の積分波形では、たとえばt1およびt2
おいてかなり平らな部分があることがわかる。こ
れを第2図の上の波形と比べると、この例ではこ
れらの平坦部分は時間的にL2線路電圧の零交差
に対応していることがわかる。したがつて、この
ような平坦部分では線路電圧の単純な積分は適切
でない。と云うのは零交差をはつきりきめられな
い時間帯があるからである。本発明に従つてL1
対L3間電圧とその電圧の高周波成分を反転した
もの(フイルタ出力)との組み合わせを積分する
ことにより第2図の破線で示す波形になる。この
方が正弦波に近く実線のように平坦部分の特性を
示さないことがわかる。
このようにして、積分器フイルタ回路52の設
計により、線路電圧に対する出力信号の位相変位
はわかつている。そして公知の適当な零交差検出
器のいずれかを使用することにより、本発明を使
つて線路上の妨害の数や種別に拘わらず線路電圧
に対して同期させることができる。
本発明の一実施例について図示し説明してきた
が、これに変更を加えることはこの技術に通じた
者によつては容易なことであろう。したがつて、
本発明は図示し説明したこの特定の回路および方
式に限定されるものではなく、本発明の真の精神
と範囲内にあるこのような変更をすべて包含する
ものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の好ましい実施例の回路図であ
り、第2図は本発明の理解の助けとなる波形図で
ある。 符号の説明、10……負荷、12……差動増幅
器、28……高域通過フイルタ、42……加算回
路、52……積分回路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 電源を負荷に接続している線路から取り出し
    た線路電圧を表わす信号から、多相正弦波電源電
    圧を表わす正弦波出力信号を作る回路において、 (a) 線路電圧の2相間に存在する実際の電圧を表
    わす第1の信号を発生する差動増幅器、 (b) 演算増幅器を有し、前記第1の信号に応答し
    て、前記第1の信号のうちより高い周波数成分
    のみを表わす第2の信号を発生する手段、 (c) 前記第1の信号と前記第2の信号とを組み合
    せて組合せ信号を生じる演算増幅器手段、 (d) 前記組合せ信号をろ波して前記正弦波出力信
    号を発生する手段、 を含む回路。 2 特許請求の範囲第1項記載の回路において、
    前記第2信号を発生する手段が広域通過フイルタ
    を含んでいる回路。 3 特許請求の範囲第2項記載の回路において、
    前記多相正弦波電源電圧が基本周波数を有し、前
    記広域通過フイルタが前記電源電圧の基本周波数
    の約2.5倍より低い周波数を阻止する回路。 4 特許請求の範囲第1項記載の回路において、
    前記ろ波する手段が前記組合せ信号を積分する手
    段を含んでいる回路。
JP58004293A 1982-01-18 1983-01-17 正弦波復元回路 Granted JPS58136262A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US340400 1982-01-18
US06/340,400 US4446512A (en) 1982-01-18 1982-01-18 Circuitry for sine wave reconstruction

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS58136262A JPS58136262A (ja) 1983-08-13
JPH0468858B2 true JPH0468858B2 (ja) 1992-11-04

Family

ID=23333201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP58004293A Granted JPS58136262A (ja) 1982-01-18 1983-01-17 正弦波復元回路

Country Status (2)

Country Link
US (1) US4446512A (ja)
JP (1) JPS58136262A (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5367246A (en) * 1993-02-12 1994-11-22 Kaiser Hans J Electronic energy saving device
US6278623B1 (en) 2000-11-02 2001-08-21 General Electric Company System and method for compensating for voltage notches in two-phase phase locked loops
JP2003080465A (ja) * 2001-09-10 2003-03-18 Refuraito Kk ラッピングフィルム及びその製造方法
US8624532B2 (en) * 2011-08-19 2014-01-07 Texas Instruments Incorporated System and method for synchronizing sinusoidal drive to permanent magnet motor without distorting drive voltage

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2879486A (en) * 1955-04-14 1959-03-24 Curtiss Wright Corp System for reshaping voltage waveforms
GB1309641A (en) * 1969-10-24 1973-03-14 Secr Defence Cycloconverters
US3628057A (en) * 1970-06-19 1971-12-14 Allen Bradley Co Corrective circuit for an active narrow notch filter
US3978420A (en) * 1975-04-28 1976-08-31 General Electric Company Self-tuning filter
US3986127A (en) * 1975-05-27 1976-10-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Integrated feedback active filter/integrator
US3976868A (en) * 1975-08-26 1976-08-24 General Electric Company Voltage synthesization
US4399395A (en) * 1981-09-08 1983-08-16 General Electric Company Line-to-line voltage reconstruction for synchronizing thyristor power converter

Also Published As

Publication number Publication date
US4446512A (en) 1984-05-01
JPS58136262A (ja) 1983-08-13

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