JP6193344B2 - 電気回路およびその駆動方法 - Google Patents
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Description
− “フライングキャパシタ式マルチレベルコンバータのための改良型位相シフトPWM”;フェン・C氏;リアン・J氏;アゲリディス・V・G氏;IEEE トランザクション・オン・パワー・エレクトロニクス,第22版第1号,2007年1月,第178ないし185頁;
− “フライングキャパシタ式インバータのモデリングおよび制御”;ワトキンス・S・J氏;チャン・L氏;英国リーズ大学,電子電気学科;EPE2001,グラーツ。
A) 所与のブリッジ電圧UBrにおいて所要の中間電圧UMを選定し、それが専らブリッジ電圧のn分割のp倍の値(UM=UBr×p/n)に対応してn+1個の異なった電圧レベルNから選択され、その際pは整数で0≦p≦nであるか、
または
所与の中間電圧UMかつUM≠0において所要のブリッジ電圧UBrを選定し、それが専ら中間電圧のp分割のn倍の値(UBr=UM×n/p)に対応するn個の異なった電圧レベルから選択され、その際pは整数で1≦p≦nであるか、
B) 回路を標準動作で駆動し、工程A)に該当しない限り新規の中間電圧UMあるいは新規のブリッジ電圧UBrを上記の電圧レベルから選択し、その際標準動作内で、
− 最初全てのキャパシタCiをブリッジ電圧UBrのn分割の整数倍に充電させて各キャパシタCi上の電圧UCiがUCi=UBr×i/nになるようにし、
− 各回路要素T1,...,T2nが開放された状態においてそれらにいずれもブリッジ電圧UBrのn分割をかけ、
− 所要の中間電圧UMあるいは所要のブリッジ電圧UBrを、UM=0あるいはUM=UBrである場合を除いて、いずれも前記所要の中間電圧UMを提供する異なった回路要素T1,...,T2nのスイッチング状態Ziのスイッチングサイクルにグループ化された順序を具現化することによって維持し、その際各スイッチングサイクルが所与の数の異なったスイッチング状態Ziを含み、それらはマルチレベルハーフブリッジMLHB上の負荷がスイッチングサイクル全体にわたって一定である際にいずれも同じ長さかつ同じ頻度で能動になると同時に、各スイッチングサイクル内において各キャパシタC1,...,Cn−1が同じ長さかつ同じ頻度で充電および放電するように選択される。
− 個々の回路要素T1,...,T2上の低減されたスイッチング電圧(標準動作においてMax(UTi)=1/n×UBr)とそれによってより小型の回路要素(ならびにインダクタンス(後述参照))の使用が可能になること、
− スイッチングされた電流/電圧の低減された高調波成分と、
− 低減されたスキン効果と、
− 低い無効電流と、
− より小さな電流変動と、
− 改善されたEMC特性と、
− 低減されたオーム損失と、
− 改善された効率と、
− 特に高い同等部品使用率による良好な大規模化可能性である。
− 回路要素T1,...,T2nを閉鎖するスイッチング時点を、その時点において閉鎖すべき回路要素上の電圧が0あるいは略0になり従ってキャパシタンス性のスイッチオン損失が低減されるように前記スイッチング時点を選択し、および/または、
− 共振あるいは不連続な動作に際してまたは不連続な動作への限界上において回路要素T1,...,T2nを開放するスイッチング時点を、その時点において開放すべき回路要素上の電流が略0になり従ってオーム性のスイッチオフ損失が防止されるように前記スイッチング時点を選択することによって、
個々の回路要素T1,...,T2nのゼロ電圧スイッチング(無電圧のスイッチオン)および/またはゼロ電流スイッチング(無電流のスイッチオフ)を実現すれば、(各2つのスイッチング状態の間の切り換え操作の適宜な構成によって)回路要素上のキャパシタンス性のスイッチオン損失および/または抵抗性スイッチオフ損失を有効に削減あるいは最小化することができる。
Claims (28)
- マルチレベルハーフブリッジ(MLHB)の形式の電気回路を駆動する方法であって、
前記回路は間にブリッジ電圧(UBr)が存在する2つの端子(A1,A2)の結合を中間端子(M)内で結合する2個の部分回路(Z1,Z2)を介して有し、
前記中間端子(M)上に前記端子(A1,A2)のうちの一方の電位に対して中間電圧(UM)が存在し、
前記中間端子(M)に対して対称に形成された部分回路(Z1,Z2)がいずれもn個の直列に接続された回路要素(T1,...,Tn;Tn+1,...,T2n)を備え、
第1の部分回路(Z1)の各隣接する2個の回路要素(Ti,Ti+1)の間の結合部(Vi;i∈{1,...n−1})が中間端子(M)に対して対称に設置された第2の部分回路の各2個の隣接する回路要素(Tn+i,Tn+i+1)の間の結合部(Vn+i)といずれもキャパシタ(Ci)を介して結合され、
回路要素(T1,...,T2n)は制御ユニットを使用して異なったスイッチング状態(Zi)にスイッチ可能である方法であり、
A) 所与のブリッジ電圧(UBr)において所要の中間電圧(UM)を選定し、それが専らブリッジ電圧のn分割のp倍の値(UM=UBr×p/n)に対応してn+1個の異なった電圧レベル(N)から選択され、その際pは整数で0≦p≦nであるか、
または
所与の中間電圧(UM)かつUM≠0において所要のブリッジ電圧(UBr)を選定し、それが専ら中間電圧のp分割のn倍の値(UBr=UM×n/p)に対応してn個の異なった電圧レベルから選択され、その際pは整数で1≦p≦nであるか、
B) 回路を標準動作で駆動し、工程A)に該当しない限り新規の中間電圧(UM)あるいは新規のブリッジ電圧(UBr)を上記の電圧レベルから選択し、その際標準動作内で、
− 最初全てのキャパシタ(Ci)をブリッジ電圧(UBr)のn分割の整数倍に充電させて各キャパシタ(Ci)上の電圧(UCi)がUCi=UBr×i/nの値になるようにし、
− 各回路要素(T1,...,T2n)が開放された状態においてそれらにいずれもブリッジ電圧(UBr)のn分割をかけ、
− 所要の中間電圧(UM)あるいは所要のブリッジ電圧(UBr)を、UM=0あるいはUM=UBrである場合を除いて、いずれも前記所要の中間電圧(UM)あるいは前記所要のブリッジ電圧(UBr)提供する回路要素(T1,...,T2n)の異なったスイッチング状態(Zi)のスイッチングサイクルにグループ化された順序を具現化することによって維持し、その際各スイッチングサイクルが所与の数の異なったスイッチング状態(Zi)を含み、それらはマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)上の負荷がスイッチングサイクル全体にわたって一定である際にいずれも同じ長さかつ同じ頻度で能動になると同時に、各スイッチングサイクル内において各キャパシタ(C1,...,Cn−1)が同じ長さかつ同じ頻度で充電および放電するように選択される各ステップからなり、
その際スイッチング順序を最適化するために中間電圧(UM)あるいはブリッジ電圧(UBr)の隣接する2つの電圧レベルの間の切り換えに際して新しい電圧レベルのために設定すべきである第1番目のスイッチング状態(Zi)が、先に別の電圧レベルに対して設定されていたスイッチング状態(Zi)に依存し切り換えに際して前記両方のスイッチング状態の間でいずれも部分回路(Z1,Z2)毎に唯1個の回路要素(T1,...,Tn;Tn+1,...,T2n)のみが切り換えられるような方式で選択される、
ことを特徴とする方法。 - 工程(B)中において中間電圧(UM)あるいはブリッジ電圧(UBr)の所与の各電圧レベルについてに対して、UM=0かつUM=UBrの場合を除いて、各スイッチングサイクルが正確にn個のスイッチング状態を含み、それらは、中間出力上の負荷が一定である場合に各スイッチングサイクル中に各キャパシタ(C1,...,Cn−1)が正確に1回充電および1回放電されるとともに1つのスイッチングサイクルの各スイッチング状態においていずれも最大で2個のキャパシタが同時に充電および/または放電されるように選択されることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 1つのスイッチングサイクル内のスイッチング状態(Zi)の順序が、1つの電圧レベルの連続する2つのスイッチング状態(Zi)の間の切り換えに際して部分回路(Z1,Z2)毎に常にいずれも最大で2個の回路要素(T1,...,Tn;Tn+1,...,T2n)がスイッチオンおよび/またはスイッチオフされるように選択されることを特徴とする請求項1または2記載の方法。
- 繰り返しの隣接する2つの電圧レベルの間の切り換えに際して部分回路(Z1,Z2)毎にいずれも先行した切り換えの時とは別の1個の回路要素(T1,...,T2n)が切り換えられることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の方法。
- 工程(B)において特定の電圧レベル(N)に対して設定された各スイッチングサイクル中に選択された中間電圧(UM)あるいは選択されたブリッジ電圧(UBr)に依存して選択されるスイッチング状態(Zi)が順番に適用される方法であって、
スイッチング状態(Zi)において、電圧レベルN=L、UM/UBr=L/nにおける回路要素Ttは以下の通り規定され、
t=1、...、nにおいて、(t≧iおよびt<L+i)または(t<L+i−n)の場合は閉鎖であり、さもなくば、回路要素Ttは開放状態であり、
回路要素Tn+1、...、T2nにおいて、以下のようなルールが適用され、
Tiが開放の場合は、Tn+iは閉鎖であり、
Tiが閉鎖の場合は、Tn+iは開放であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の方法。 - 各隣接する2つの電圧レベルの間の切り換えのために部分回路(Z1,Z2)毎にいずれも1個の回路要素(T1,...,T2n)のみが切り換えられ、その際、
− 次に高い電圧レベルへの切り換えに際してスイッチング状態(Zi)が保持されまた次に低い電圧レベルへの切り換えに際してスイッチング状態がスイッチング状態(Zi+1)へと1つ繰り上げられ、その際それが(Zn+1)から(Z1)と定義され、
− または次に高い電圧レベルへの切り換えに際してスイッチング状態(Zi)がスイッチング状態(Zi−1)へと1つ繰り下げられ、その際(Z0)から(Zn)と定義され、また次に小さな電圧レベルへの切り換えに際してスイッチング状態(Zi)が維持される、
ことを特徴とする請求項5記載の方法。 - 工程(B)内で1つの電圧サイクルの異なったスイッチング状態(Zi)の間にいずれも正確なブリッジ電圧(UBr)と正確な中間電圧(UM)が測定され、それからn−1の異なったスイッチング状態(Zi)の経過後に線形の等式システムによって全てのキャパシタ電圧(UCi)が計算されることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の方法。
- ハーフブリッジを介して通流する電流を電流測定装置(M3)によって中間端子上で測定するかまたは両方のハーフブリッジ部分回路(Z1,Z2)の端子(A1,A2)に通じる末端上に配置された各電流測定装置(M1,M2)によって測定し、
それからキャパシタの1つのスイッチングサイクル間のキャパシタ充放電を数値積分(ΔU=1/C×Δt)によって計算することを特徴とする請求項7記載の方法。 - 計算されたキャパシタ電圧(UCi)の数値および/または算定されたキャパシタ充放電の数値が、目的値(UCi=i/n×UBr)から逸脱した場合にスイッチング状態(Zi)の順序および/または長さの調節的な変更のために利用されることを特徴とする請求項7または8記載の方法。
- 回路要素(Ti,...,T2n)に対して並列に補償抵抗器(R1,...、R2n)、バリスタあるいは能動部品が配置され、それによってキャパシタ(C1,...,Cn−1)の実質的に均一な充電と回路要素(Ti,...,T2n)が開放された際の個々の回路要素(Ti,...,T2n)上に存在する電圧の分配が達成され、
その際ブリッジ電圧(UBr)が供給される場合に回路要素(Ti,...,T2n)から形成されるハーフブリッジと供給されるブリッジ電圧(UBr)の間に始動回路Aが配置され、および/または中間端子電圧(UM)が供給される場合にはハーフブリッジの中間端子(M)と供給される中間端子電圧(UM)の間に始動回路Bが配置され、それらを介してマルチレベルハーフブリッジを遅速にあるいは段階的にその動作電圧に移行させ、それによって回路要素、特に外側の回路要素TnとT2n上の許容可能な制限電圧の超過が防止される、
ことを特徴とする請求項1ないし9のいずれかに記載の方法。 - 特に寄生キャパシタンスおよび/または意図的に設置されたキャパシタンスを中間端子(M)上に接続されたインダクタンスおよび/または寄生漏洩インダクタンスと組み合わせて使用しながら、
− 回路要素(T1,...,T2n)を閉鎖するスイッチング時点を、その時点において閉鎖すべき回路要素上の電圧が0あるいは略0になり従ってキャパシタンス性のスイッチオン損失が低減されるように前記スイッチング時点を選択し、および/または、
− 共振あるいは不連続な動作に際してまたは不連続な動作への限界上において回路要素(T1,...,T2n)を開放するスイッチング時点を、その時点において開放すべき回路要素上の電流が略0になり従ってオーム性のスイッチオフ損失が防止されるように前記スイッチング時点を選択することによって、
回路要素(T1,...,T2n)のゼロ電圧スイッチング(無電圧のスイッチオン)および/またはゼロ電流スイッチング(無電流のスイッチオフ)を実現することを特徴とする請求項1ないし10のいずれかに記載の方法。 - 先に閉鎖された回路要素(T1,...,T2n)の開放に際して中間電圧(UM)の変化を時間的に充分な解像度で測定して能動化すべき電圧レベルの演算的に期待される電圧と比較するとともに、それからスイッチング順序の枠内で閉鎖される回路要素(T1,...,T2n)のスイッチング遅延とスイッチング時点を、その時点において閉鎖すべき回路要素(T1,...,T2n)上の電圧が0あるいは略0なるような方式で判定することを特徴とする請求項11記載のゼロ電圧スイッチングを含む方法。
- ハーフブリッジを介して通流する電流を中間端子上の電流測定装置(M3)あるいは両方のハーフブリッジ部分回路(Z1,Z2)の端子(A1,A2)に通じる末端に配置された電流測定装置(M1;M2)の一方を使用して電流を導通させる回路要素(T1,...,T2n)を介する電流変化を検知し得るように充分に高い解像度で測定し、その際その電流変化から共振あるいは不連続な動作に際してまたは不連続な動作への限界上において開放すべき回路要素(T1,...,T2n)のスイッチング遅延とスイッチング時点をそのスイッチング時点において開放すべき回路要素(群)(T1,...,T2n)上の電流が0あるいは略0になるように判定することを特徴とする請求項11記載のゼロ電流スイッチングを含む方法。
- 特定の時間的ラスタにおいて測定された電圧値および/または電流値から補間法、平均算出、および/または(高速)フーリエ変換によって実際値に近い電圧および/または電流変化を演算的に判定し、
それをスイッチングすべき回路要素(T1,...,T2n)のスイッチング遅延とスイッチング時点を判定するために使用することを特徴とする請求項11ないし13のいずれかに記載のゼロ電圧スイッチングおよび/またはゼロ電流スイッチングを含む方法。 - スイッチングすべき回路要素(T1,...,T2n)上の電圧変化および/または電流変化を既知のあるいは寄生性のインダクタンス値および/またはキャパシタンス値ならびに既知の電圧レベルを考慮しながら算定してそれをスイッチングすべき回路要素(T1,...,T2n)のスイッチング遅延とスイッチング時点を判定するために使用し、
その際オプションとして温度および/または電圧の作用中のインダクタンス値およびキャパシタンス値への影響を演算的に考慮することを特徴とする請求項11記載の方法。 - ゼロ電圧スイッチングおよび/またはゼロ電圧スイッチングのために必要なスイッチングされる回路要素(T1,...,T2n)のスイッチング遅延は一つの回路内に固定的に設定し、
すなわち回路技術的に回路内に設けるかまたはその回路内に内蔵されたあるいはその回路と結合された記憶装置内に書き込むことによって設定し、
その際スイッチング遅延はオプションとしてブリッジ電圧、個別のあるいは複数のキャパシタ電圧、ハーフブリッジの端子上の電流、および/または重要な構成要素の温度を考慮しながら、それらの影響パラメータに依存する回路要素(T1,...,T2n)の開放および/または閉鎖のためのスイッチング遅延の制御数値が記録された数値表を使用して予設定される、
ことを特徴とする請求項11記載の方法。 - マルチレベルハーフブリッジ(MLHB)の形式の電気回路であって、
前記回路は間にブリッジ電圧(UBr)が存在する2つの端子(A1,A2)の結合を中間端子(M)内で結合する2個の部分回路(Z1,Z2)を介して有し、
前記中間端子(M)上に端子(A2)の電位に対して中間電圧(UM)が存在し、
前記中間端子(M)に対して対称に形成された部分回路(Z1,Z2)がいずれもn個の直列に接続された回路要素(T1,...,Tn;Tn+1,...,T2n)を備え、
第1の部分回路(Z1)の各隣接する2個の回路要素(Ti,Ti+1)の間の結合部(Vi;i∈{1,...n−1})が中間端子(M)に対して対称に設置された第2の部分回路の各2個の隣接する回路要素(Tn+i,Tn+i+1)の間の結合部(Vn+i)といずれもキャパシタ(Ci)を介して結合され、
さらに回路要素(T1,...,T2n)は制御ユニットを使用して異なったスイッチング状態(Zi)にスイッチ可能である電気回路であり、
前記回路もしくは特にその制御ユニットが請求項1ないし16に記載された1つあるいは複数の方法を実行するように構成されることを特徴とする電気回路。 - 中間端子(M)上に接続されたインダクタンス(L)を備えてなる請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)であって、
− 入力電圧をブリッジ電圧(UBr)としてハーフブリッジの外側端子(A1,A2)上に供給するとともにより小さな出力電圧(UA)を前記インダクタンスの前記ハーフブリッジと結合されていない方の第2の端子上で取り出すことによって降圧型コンバータとして動作させるか、または
− 入力電圧(UE)を前記インダクタンスの前記ハーフブリッジと結合されていない方の第2の端子上に供給するとともにハーフブリッジの外側端子(A1,A2)上でより大きな出力電圧(UBr)を取り出すことによって昇圧型コンバータとして動作させ、または
− ハーフブリッジの両方の外側端子(A1,A2)のうちの一方の上で入力電圧(UE)と他方の外側端子(A1,A2)の上で前記入力電圧と異なった極性の出力電圧(UA)を取り出すことによってインバータとして動作させる、
ことからなるマルチレベルハーフブリッジ。 - 2個の請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2)からなるシステムであって、
前記2つのマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2)はそれぞれの中間端子(M)を介して共通のインダクタンス(L)に結合され、そこで両方のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2)が昇圧型あるいは降圧型コンバータとして駆動可能であり、従って前記システムは可変の入力電圧(U1;U2)を可変の出力電圧(U2;U1)に変換するための双方向の昇降圧型コンバータとして使用可能であることを特徴とするシステム。 - 複数の請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)からなるシステムであって、
各ハーフブリッジの端子(A1,A2)に共通のブリッジ電圧(UBr)が付加されるとともに各ハーフブリッジの中間端子(M)はそれぞれ1個のインダクタンス(L)を介して共通の中間端子(MG)と結合されるような方式で前記マルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,...MLHBm)が並列に結線され、
その際個々のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,...MLHBm)を位相シフト動作のために構成し、そこで各連続する2つのマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,...MLHBm)の間の位相差がいずれも360°/mとなり、その際mはマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,...MLHBm)の数に相当する、
ことを特徴とするシステム。 - 請求項17記載の1個のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)と1個の単純なハーフブリッジ(HB)からなり2個の回路要素を含むシステムであって、
前記マルチレベルハーフブリッジ(MLHB)と単純なハーフブリッジ(HB)が1個のフルブリッジに結線されることを特徴とするシステム。 - 請求項17記載の複数のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)と1個の単純なハーフブリッジ(HB)からなり2個の回路要素を含むシステムであって、
マルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,...MLHBm)が請求項20に記載のシステムを構成し、それが他方で前記1個の単純なハーフブリッジ(HB)と共に1個のフルブリッジに結線されることを特徴とするシステム。 - 2個の請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2)からなるシステムであって、前記2個のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2)が1個のフルブリッジに結線されるとともに逆相の動作用に構成され、従って両方の中間端子(M1,M2)上に常に平均で半分のブリッジ電圧(UBr)が存在することを特徴とするシステム。
- 複数の請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジから1個のフルブリッジに結線されるシステムであって、
フルブリッジの両側にいずれも複数のマルチレベルハーフブリッジ(MLHBAi;MLHBBi)がそれら全てのマルチレベルハーフブリッジ(MLHBAi;MLHBBi)が共通のブリッジ電圧(U1)に接続されるような方式で並列に接続され、その際フルブリッジの各1つの側に配置されたマルチレベルハーフブリッジMLHBAi;MLHBBi)の中間端子(MAi;MBi)がいずれもインダクタンスを介して共通の中間端子(MA;MB)に接続され、従ってフルブリッジの両側の中間端子(MA;MB)の間に電圧(U2)が存在し、
個別のマルチレベルハーフブリッジ(MLHBAi;MLHBBi)は位相シフトされた動作用に構成され、それにおいてフルブリッジの各側の各連続する2つのマルチレベルハーフブリッジ(MLHBAi;MLHBBi)間の位相差がいずれも360°/mとなり、その際mはフルブリッジの各側の該当するマルチレベルハーフブリッジ(MLHBAi;MLHBBi)の数に相当し、
フルブリッジの異なった側に配置されたマルチレベルハーフブリッジ(MLHBAi;MLHBBi)が逆相の動作用に構成され、従って両方の中間端子(MA;MB)上に常に半分のブリッジ電圧(U1)が平均で存在する、
ことを特徴とするシステム。 - 3個の請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,MLHB3)から1個のマルチレベル三相ブリッジに結線されるシステムであって、
前記3つのマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,MLHB3)はそれら3つのマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,MLHB3)が共通のブリッジ電圧(UBr)に接続されるような方式で並列に結線され、その際前記3個のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,MLHB3)はそれぞれ120°の位相差をもって駆動され、またマルチレベルハーフブリッジ(MLHB1,MLHB2,MLHB3)の中間端子(M)がそれぞれ3個の三相端子(D1,D2,D3)のうちの1個を制御することを特徴とするシステム。 - いずれも請求項17記載の複数のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)からなる請求項20記載の3個のシステム(MLHBS1;MLHBS2;MLHBS3)から1個のマルチレベル三相ブリッジに結線されるシステムであって、
前記3つのシステム(MLHBS1;MLHBS2;MLHBS3)はそれら3つのシステム(MLHBS1;MLHBS2;MLHBS3)全てが共通のブリッジ電圧(UBr)に接続されるような方式で並列に結線され、またそれら3つのシステム(MLHBS1;MLHBS2;MLHBS3)が相互にいずれも120°の位相差をもって駆動され、さらにそれらの3つのシステム(MLHBS1;MLHBS2;MLHBS3)の中間端子(M)がそれぞれ3個の三相端子(D1,D2,D3)のうちの1個を制御することを特徴とするシステム。 - 直流側(DC)に昇圧型コンバータとして機能する1個あるいは複数の請求項18記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHBG1,...,MLHBGX)がそれぞれ直流電位(UDC)上に存在する中間端子(M)を伴って並列に接続され、また位相シフトした動作のために複数の直流側マルチレベルハーフブリッジを使用する場合に前記直流側マルチレベルハーフブリッジ(MLHBG1,...,MLHBGX)を請求項20に記載の方式で構成し、
交流側(AC)には請求項18に従って降圧型コンバータとして機能する1個あるいは複数のマルチレベルハーフブリッジ(MLHBW1,...,MLHBWX)が、それらの端子(A1,A2)にいずれも同じ中間回路電圧(UZK)が付加されまた他方それらの中間端子(M)は交流電位(UPh1,UPh2,UPh3)上に存在するような方式で結線され、前記中間回路電圧(UZK)は直流側のマルチレベルハーフブリッジ(MLHBG1,...,MLHBGX)のブリッジ電圧に相当し、さらに複数の交流側マルチレベルハーフブリッジ(MLHBW1,...,MLHBWX)を使用する場合にそれらを請求項24または25記載のマルチレベル三相ブリッジとして結線して適宜な位相シフト動作用に構成し、さらに必要であればオプションとして、交流電位(UPh1,UPh2,UPh3)のための交流側中性点(N)を中間回路電圧(UZK)上の2個のキャパシタの直列接続およびそれらの両方のキャパシタの結合点との接続によって形成する、
ことを特徴とするマルチレベルDC/ACコンバータシステム。 - モータ制御、コンバータあるいはインバータ、出力アダプタ、DC/DCコンバータ、あるいは蓄電用途における請求項17記載のマルチレベルハーフブリッジ(MLHB)の形式の電気回路。
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