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    • 1. 发明申请
    • インバータの制御方法及び制御装置、並びにインバータ装置
    • 逆变器和逆变器装置的控制方法和控制装置
    • WO2017034028A1
    • 2017-03-02
    • PCT/JP2016/075045
    • 2016-08-26
    • 富士電機株式会社
    • 小高 章弘海田 英俊
    • H02M7/48
    • H02M7/48
    • インバータの直流部のコンデンサの発熱を抑制し、装置全体の小型化、低コスト化を可能にした制御方法及び制御装置、並びにインバータ装置を提供する。 半導体スイッチング素子U P ~W N をオン/オフさせて交流出力端子U,V,Wに現れる直流電圧源Bの直流電圧の時間比率を変化させることにより、インバータから所望の大きさ及び周波数のn相(例えば三相)交流電圧を出力させる制御方法において、一相の交流出力端子が一定期間にわたって直流電圧源Bの正極または負極に接続される状態を維持し、かつ、他相の交流出力端子が前記一定期間より短い期間にわたって直流電圧源Bの負極または正極に接続されると共に、前記一定期間内で、全ての交流出力端子U,V,Wが直流電圧源Bの正極または負極に同時に接続される期間を最小化するように、スイッチング素子U P ~W N をオン/オフさせる。
    • 提供了可以抑制由逆变器的直流部分的电容器产生的热量的控制方法,控制装置和逆变器装置,从而减小了装置的总体尺寸并降低了成本。 控制方法通过改变直流电压源B的直流电压时间比,使出现在期望的大小和频率的n相(例如,三相)交流电压从逆变器输出 通过开关半导体开关元件UP-WN来切换交流输出端子U,V,W。 开关元件UP-WN被接通/断开,使得一相的交流输出端子连接到直流电压源B的正极端子或负极端子的状态保持固定的 时间,使得另一相的交流输出端子连接到直流电压源B的负端子或正端子比固定时间段短的时间段,并且使得一段时间 其中所有交流输出端子U,V,W同时连接到直流电压源B的正端子或负端子在固定时间段内被最小化。
    • 2. 发明申请
    • 巻線部品の冷却構造
    • 联轴器组件的冷却结构
    • WO2016185812A1
    • 2016-11-24
    • PCT/JP2016/061050
    • 2016-04-05
    • 富士電機株式会社
    • 高橋 潔
    • H01F37/00H01F27/08H01F27/28H01F30/10
    • H01F27/085H01F27/28H01F27/2876H01F30/12
    • コイルの外周面に冷却風を均等に供給することにより、冷却効果を高めた変圧器,リアクトル等の巻線部品の冷却構造を提供する。 コイル11,12,13の側面を覆う平板部51と、平板部51の内面に突設されてコイル11,12,13の中心軸に平行であり、かつコイル11,12,13の外周面の隅部に隙間を隔てて対向する整流リブ53a,53b,53c,53dと、を備えた整流部材50A,50Bを、コイル構体14及びコイル11,12,13からなるリアクトル本体10に取り付ける。これにより、コイル11,12,13の外側に、その中心軸に直交する方向に沿ってほぼ均一な距離を有する第1の冷却用風洞17を形成し、この冷却用風洞17に冷却風を通過させる。
    • 提供了一种用于诸如变压器或电抗器的盘绕部件的冷却结构,该冷却结构通过向线圈的外周表面均匀地供应冷却风来实现增加的冷却效果。 流量校正部件50A,50B设置有覆盖线圈11,12,13的侧面的平板部51以及从平板部51的内表面突出的流动校正肋53a,53b,53c,53d 平行于线圈11,12,13的中心轴线,并且跨越间隙的线圈11,12,13的外周面的角部。 流量校正部件50A,50B安装在包括线圈结构体14和线圈11,12,13的反应器主体10上。因此,在线圈11,12的外侧形成有第一冷却风洞17, 和13,第一冷却风洞17具有在垂直于线圈的中心轴线的方向上基本均匀的宽度,其中冷却风通过冷却风洞17。
    • 4. 发明申请
    • ハイブリッド電源装置及びハイブリッド電源利用システム
    • 混合电源设备和混合电源利用系统
    • WO2016042672A1
    • 2016-03-24
    • PCT/JP2014/074918
    • 2014-09-19
    • 株式会社昭電ビフレステック株式会社大阪府
    • 柳川 俊一杉江 裕浜田 修太田 謙一青木 秀仁渡部 恭三岡田 博志木村 文憲
    • H02J7/35
    • H02J7/35Y02E10/566
    •  従来、未利用の電力を有効に利用して充電量を増大させ、より長時間の給電や売電を可能とするハイブリッド電源装置及びハイブリッド電源利用システムを提供する。 自然エネルギーを利用して発電した電力により複数の蓄電装置を充放電させて使用するハイブリッド電源装置であって、例えば太陽光発電部100と、その発電電力が所定値以下である時に充電される短時間充放電型の第1蓄電装置205と、第1蓄電装置205が満充電になってから充電を開始し、かつ第1蓄電装置205よりも大容量で長時間充放電型の第2蓄電装置211と、第1蓄電装置205を第2蓄電装置211よりも優先的に充電し、かつ、第1蓄電装置205を第2蓄電装置211よりも優先的に放電させてから第2蓄電装置211を放電させるように充放電制御を行う制御装置300と、を備える。
    • 提供了一种混合供电装置和混合电源利用系统,用于有效地利用传统的未使用的电力来增加充电量,从而使电力供应或销售更长时间。 通过利用利用自然能量产生的电力对多个蓄电装置进行充放电而使用的混合动力供给装置例如具备太阳能发电装置100, 当由发电单元产生的电力等于或小于预定值时,充电的短时充电/放电类型的第一蓄电装置205; 当第一蓄电装置205完全充电并且具有比第一蓄电装置205大的容量时,开始充电的长时间充放电型的第二蓄电装置211; 以及控制装置300,其执行充电/放电控制,使得第一蓄电装置205优先在第二蓄电装置211上充电,并且在第一蓄电装置205优先放电之后第二蓄电装置211放电 在第二蓄电装置211上。
    • 5. 发明申请
    • 電力変換装置
    • 电源转换器件
    • WO2016002416A1
    • 2016-01-07
    • PCT/JP2015/065962
    • 2015-06-03
    • 富士電機株式会社
    • 國分 博之佐藤 以久也仲渡 由征木内 忠昭
    • H02M7/48
    • H02M1/32H02H3/044H02H3/05H02H7/12H02M7/48
    •  ヒューマンエラーの発生を防ぎ、安全回路の動作を容易かつ低コストにて診断可能な電力変換装置を提供する。 外部からの指令に基づき駆動回路部を動作させて主回路部を運転し、かつ、故障発生時の遮断信号により主回路部を停止させる安全回路を備えた電力変換装置において、主回路部25の運転・停止を行う入力信号を生成する入力部21と、入力信号を一方の入力とする論理部22と、その出力信号により遮断信号を生成する遮断停止部23と、によって安全回路27を構成する。更に、遮断信号のフィードバック信号を用いて論理部22の他方の入力となる遮断指令を生成する診断部26と、入力信号と遮断指令とフィードバック信号とに基づき安全回路27及び診断部26の状態を監視して故障の有無及び故障発生箇所を推定し、駆動回路部24に遮断信号を送出するCPU10と、を備える。
    • 本发明提供能够容易地以低成本诊断安全电路的动作的电力转换装置。 电力转换装置配备有用于根据外部命令操作驱动电路单元的操作主电路单元的安全电路,并且通过在发生故障时产生的中断信号来停止主电路单元。 安全电路(27)包括:输入单元(21),用于产生用于操作/停止主电路单元(25)的输入信号; 逻辑单元(22),用于接收输入信号作为一个输入; 以及用于根据逻辑单元(22)的输出信号产生中断信号的中断停止单元(23)。 电力转换装置还配备有:诊断单元(26),用于使用中断信号的反馈信号产生中断命令,所述中断命令是另一个输入到逻辑单元(22); 以及CPU(10),用于基于所述输入信号,所述中断信号和所述反馈信号来监视所述安全电路(27)和所述诊断单元(26)的状态,估计故障的存在或不存在;以及 故障发生位置,并将中断信号发送到驱动电路单元(24)。
    • 6. 发明申请
    • ガス分析計
    • 气体分析仪
    • WO2015181879A1
    • 2015-12-03
    • PCT/JP2014/063926
    • 2014-05-27
    • 富士電機株式会社
    • 赤尾 幸造東 亮一谷口 裕小泉 和裕平山 紀友
    • G01N21/33
    • G01N21/33
    •  簡易な構成でサンプルガスに含まれる一酸化窒素ガス(NOガス)および二酸化窒素ガス(NO 2 ガス)の2成分、または二酸化硫黄ガス(SO 2 ガス)を加えた3成分のガス濃度を計測可能とするガス分析計を提供する。 供給されるオゾンガス(O 3 ガス)のガス濃度c 0 から、測定されたオゾンガス(O 3 ガス)のガス濃度c 3 を、減じて算出された反応消費時のガス濃度が、測定対象ガス中の一酸化窒素ガス(NOガス)のガス濃度c 1 に五酸化二窒素ガス(N 2 O 5 ガス)のガス濃度(c 1 +c 2 -c m )/2を加えたガス濃度に等しいことに基づいて、算出されたc 0 、c m 、c 3 、c 2 、から一酸化窒素ガス(NOガス)のガス濃度c 1 を算出するガス分析計とした。
    • 本发明提供一种能够通过简单的结构测量包括一氧化氮气体(NO气体)和二氧化氮气体(NO 2气体)的两种成分的气体浓度或者也包括二氧化硫气体(SO 2气体)的三种成分的气体分析装置, 包含在样气中。 一种气体分析器,用于根据计算的c0,cm,c3和c2的一氧化氮气体(NO气体)的气体浓度c1,基于反应消耗时的气体浓度,通过减去测量的气体浓度c3计算 来自所供给的臭氧气体(O 3气体)的气体浓度c0的臭氧气体(O 3气体)等于通过将五氧化二氮气体(N 2 O 5气体)的气体浓度(c1 + c2-cm)/ 2添加到 测量对象气体中一氧化氮气体(NO气体)的气体浓度c1。
    • 7. 发明申请
    • 3レベルインバータ
    • 三电平逆变器
    • WO2015049743A1
    • 2015-04-09
    • PCT/JP2013/076859
    • 2013-10-02
    • 富士電機株式会社
    • 山田 隆二丸山 宏二田中 孝明
    • H02M7/483
    • H02H9/02H02M3/156H02M7/487H02M7/537H02M2001/007Y02B70/1483
    •  直流電源1に、コンデンサ2,3の直列回路、及び、SiC-MOSFET等の半導体スイッチ4,5の直列回路を並列に接続し、コンデンサ2,3の直列接続点(M点)に、IGBT等の半導体スイッチ12,13及びSiC-SBD等のダイオード10,11からなる双方向スイッチの一端を接続すると共に、その他端を、半導体スイッチ4,5の直列接続点に接続することにより、半導体スイッチ4,5,12,13の動作により3つの電圧レベルを出力可能な3レベルインバータを構成する。交流出力電圧V o のピーク値がコンデンサ2,3の電圧の80%以上の値となる条件、または、出力力率が0.8以上となる条件、のうち少なくとも一方の条件を満たすように運転する。これにより、半導体スイッチの一部に従来型の安価な素子を利用可能とし、コストを低減しつつ高効率化、小型化を図る。
    • 通过连接电容器(2,3)的串联电路和SiC-MOSFET等的串联电路,能够通过半导体开关(4,5,12,13)的操作输出三个电压电平的三电平逆变器 与直流电源(1)并联的半导体开关(4,5),将包括IGBT或其它半导体开关(12,13)和SiC-SBD或其它二极管(10,11)的双向开关的一端连接到 电容器(2,3)的串联连接点(M点),并将双向开关的另一端连接到半导体开关(4,5)的串联连接点。 在AC电压Vo的峰值至少为电容器(2,3)的电压的80%的条件下,至少满足一个条件的三电平逆变器的操作条件为 输出功率因数至少为0.8。 结果,传统和便宜的元件可以用于半导体开关的一部分,可以降低成本,并且可以提高效率和紧凑性。
    • 8. 发明申请
    • 充電システム及び充電方法
    • 充电系统和充电方法
    • WO2015011815A1
    • 2015-01-29
    • PCT/JP2013/070174
    • 2013-07-25
    • 富士電機機器制御株式会社
    • 薄田 隆行吉岡 信頼
    • H02J3/00H02J7/04
    • B60L11/1816B60L11/1838B60L11/1844B60L11/1848B60L2230/10Y02E60/721Y02T10/7005Y02T10/7088Y02T90/121Y02T90/128Y02T90/14Y02T90/163Y02T90/169Y04S10/126Y04S30/14
    •  本発明は、契約電源の給電線に接続された設備と給電線に接続された充電器とを備え、充電器内の電力変換器の動作により充電電力を出力してバッテリ等の蓄電装置を充電する充電システムである。充電器は、例えばEV用充電器40Aであり、設備30 1 ~30 n の消費電力値を予め記憶させたメモリ43 1 ~43 n と、契約電力の範囲内で充電器40Aが出力可能な定格電力値を予め記憶させたメモリ43 z と、定格電力値から、稼働中の設備についてメモリ43 1 ~43 n に記憶された消費電力値の合計値を減算して充電電力を演算する充電電力演算部45とを備える。この充電電力演算部45により演算した充電電力を出力電力指令値として電力変換器41を運転することにより、バッテリ51を充電する。
    • 本发明是一种充电系统,其具有从合同电力供应器连接到馈电线的设备,以及连接到馈电线的充电器,并且通过充电器内的功率转换器的操作,输出充电 对诸如电池等的蓄电装置进行充电和充电。 充电器例如是EV充电器(40A),并且设置有存储器(431-43n),其中存储有设备(301-30n)的预先功耗值,存储在其中的存储器(43z) 在合同能力的范围内提高能够由充电器(40A)输出的额定功率值; 以及将存储在存储器(431-43n)中的当前运行的设备的功耗值之和从额定功率值中减去并计算充电功率的充电功率计算单元(45)。 使用由功率计算单元(45)计算的充电功率作为输出功率指令值,通过电力转换器(41)的驱动来对电池(51)进行充电。
    • 9. 发明申请
    • 絶縁監視装置
    • 绝缘监测装置
    • WO2014207832A1
    • 2014-12-31
    • PCT/JP2013/067478
    • 2013-06-26
    • 富士電機機器制御株式会社
    • 町田 悟志
    • G01R31/02
    • G01R31/025G01R27/18H02H1/003
    •  例えばI gr 方式により電力系統または負荷設備の絶縁監視を行う絶縁監視装置において、負荷設備の入力側のノイズフィルタを構成するコンデンサの静電容量と電力系統の対地絶縁容量との和によって流れる抵抗成分誤差電流より大きい監視設定値I rref を、負荷設備の運転スケジュールに応じて予め設定したテーブル42gと、時計42fによる現在時刻に応じて前記テーブル42gから読み出した監視設定値I rref を出力する監視設定値演算部42hと、I gr 抽出部42cにより抽出した抵抗成分電流が監視設定値I rref を超えた時に対地絶縁抵抗の低下による絶縁不良を検出する絶縁判定部42dと、その出力によって適宜な警報を発生する警報出力部42eと、を備える。
    • 一种用于使用例如Igr方法监视电力系统或负载设备的绝缘的绝缘监测装置,所述绝缘监测装置具有:表(42g​​),其中监测设定值(Irref)大于电阻 根据负载设备的操作顺序,预先设定作为负载设备的构成输入侧噪声滤波器的电容器的电容与电力系统的接地绝缘容量之和的结果的分量误差电流 ; 用于根据时钟(42f)根据当前时间输出从表格(42g)读取的监视设定值(Irref)的监视设定值计算单元(42h)。 绝缘确定单元,用于当由所述Igr提取单元(42c)提取的电阻分量电流超过所述监视设置值(Irref)时,基于所述接地绝缘电阻的减小来检测缺陷绝缘; 以及用于基于绝缘确定单元(42d)的输出输出适当的报警的报警输出单元(42e)。
    • 10. 发明申请
    • ガス分析計
    • 气体分析仪
    • WO2014162537A1
    • 2014-10-09
    • PCT/JP2013/060207
    • 2013-04-03
    • 富士電機株式会社
    • 東 亮一赤尾 幸造谷口 裕小泉 和裕平山 紀友
    • G01N21/61G01N21/31
    • G01N21/61G01N21/3504G01N33/0037G01N33/0042Y02A50/245Y02A50/248
    •  サンプルガスに含まれ、従来では分析が容易ではなかった一酸化窒素ガス(NOガス)および二酸化窒素ガス(NO 2 ガス)の2成分のガス濃度の分析、または、一酸化窒素ガス(NOガス)、二酸化窒素ガス(NO 2 ガス)および二酸化硫黄ガス(SO 2 )の3成分のガス濃度の分析というように、簡易な構成で多成分のガス濃度の分析を可能とするガス分析計を提供する。 ガス調整部41が酸化出力時の透過光受光部31および基準光受光部32からの信号を用いて、NO 2 およびSO 2 のガス濃度を算出し、ガス調整部41が通常出力時の透過光受光部31および基準光受光部32からの信号を用いて、NO 2 およびSO 2 のガス濃度を算出し、また、酸化出力時のNO 2 のガス濃度から通常出力時のNO 2 のガス濃度を減じてNOのガス濃度を算出するガス分析計とした。
    • 本发明提供一种气体分析仪,其结构简单,能够分析气体样品中的多种成分的气体浓度,例如二氧化氮气体(NO气体)和二氧化氮气体(NO 2气体) 或三氧化氮气体(NO气体),二氧化氮气体(NO2气体)和二氧化硫气体(SO2)三种组分,其分析迄今尚不容易。 当气体调节单元(41)处于氧气输出模式,NO2和SO2气体浓度时,使用来自透射光接收单元(31)和参考光接收单元(32)的信号来计算NO2和SO2气体浓度 当气体调节单元(41)处于正常输出模式时,使用来自透射光接收单元(31)和参考光接收单元(32)的信号来计算NO气体浓度,并且通过将 来自氧气输出模式NO2气体浓度的正常输出模式NO 2气体浓度。