MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2265476182

Improving Efficiency in AC drives: Comparison of Topologies and Device Technologies

2014· article· en· W2265476182 sur OpenAlexaboutno aff
Klaus Vogel, Adalberto José Rossa

Notice bibliographique

RevuePCIM Europe 2014; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management; Proceedings of · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSilicon Carbide Semiconductor Technologies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNetwork topologyPulse-width modulationPower (physics)TorqueAutomotive engineeringInverterElectrical engineeringComputer scienceEngineeringElectronic engineeringVoltage
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

New standards for power losses measurements for variable speed drives are presented. The power losses of typical variable speed drives are analyzed and future alternatives to increase their efficiency investigated. Solutions with Silicon (Si) technology in Three-Level or Silicon/Silicon Carbide (SiC) as well as full SiC systems in Two-Level topology are shown to increase the inverter efficiency. Introduction Gradually standards have been created defining methods to measure the efficiency of variable speed drives VSD and motors at different speed and load torque values. Future requirements of efficiency classes for general purpose drives (GPD) are also foreseen, similarly what has been established for industrial motors in Europe since 2009 with the Ecodesign Directive [1] [2]. Once those techniques and requirements for measuring the efficiency of VSD are established, the drive companies will focus on increasing the efficiency of their products accordingly. This will be achieved through the use of modern and more efficient power switches, more efficient pulse width modulation PWM techniques, more complex power circuit topologies, and the reduction of the energy losses in other components of the drive system. This article analyses the distribution of power losses in three typical VSD applications: general purpose drives (GPD) used in industry, VSD for elevators (lifts), and VSD for highspeed motors. These drives applications show different requirements for the power semiconductors. Possible scenarios are discussed based on current and future power switching devices and topologies, and using typical operating conditions for the different drive types. The impact of new components and technologies is compared for the mentioned application fields. Applicable Standards and Requirements The current requirements from IEC are focused on the influence of the VSD on the motor efficiency at speeds close to motor rated speed. The IEC 60034-25 defines the method of summation of losses in order to evaluate the impact of a VSD control on the efficiency of a motor with sinusoidal supply. In March 2013, the C838-13 standard was issued in Canada [3]. This standard defines a methodology based on the output/input power measurement to evaluate the efficiency of VSD and motors up to 750V AC at different speed and torque values. All the requirements from AC power supply, the instrumentation and the dynamometer used to impose the load torque in the motor shaft are carefully defined in this standard. In this way the differences of the results from test laboratory to test laboratory are minimized and the results comparable. PCIM Europe 2014, 20 – 22 May 2014, Nuremberg, Germany ISBN 978-3-8007-3603-4 509 © VDE VERLAG GMBH · Berlin · Offenbach Typical VSD losses and Efficiency values Three different VSD types driving 22 kW motors and fed from 400V three-phase line are analyzed and their typical loss distribution is shown. The main components of the VSD, the operating conditions and the main motor data used in the subsequent analysis are collected in the Table I. The selected IGBT modules represent the current state-of-the-art solution. TABLE I Current state-of-the-art reference VSD components and conditions for three different applications Parameter GPD Elevator High Speed Line supply 400 V / 50 Hz / Z=1 % 400 V / 50 Hz / Z=1 % 400 V / 50 Hz / Z=1 % Rectifier DDB6U144N16 DDB6U144N16 DDB6U144N16 DC reactor 6 % 6 % 6 % DC capacitor 1410μF/400V 1410μF/400V 1410μF/400V IGBT inverter FS75R12KT4 FS100R12KT4 FS150R12KT4 fSW [kHz] 5 10 16 Udc [V] 621 621 621 Uout [V] 400 400 400 Modulation index (m) 0.91 0.91 0.91 Heatsink temperature [°C] 90 90 90 Motor type AC-Induction AC-Induction PM Fundamental Frequency [Hz] 50 5

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,820
Score d'incertitude au seuil0,877

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,212 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revuePCIM Europe 2014; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management; Proceedings ofMême sujetSilicon Carbide Semiconductor TechnologiesTravaux en français237 207