El control local también es responsable por accionamientos locales, como la conmutación de los IGBTs y el
disparo del sistema de bypass. En caso de que la célula presente lecturas fuera de los estándares esperados para
la operación, como por ejemplo, temperaturas próximas de dañar los semiconductores, sobretensión en el Link
CC, u otras fallas previstas por el control, el sistema de bypass podrá ser accionado para proteger una posible
falla de la célula o retirar de operación una célula ya dañada.
3.3 CONEXIÓN DE LAS CÉLULAS
Para formar una salida trifásica, un número "n" de células de potencia que operan con 690 "V
agrupado en serie por fase. Los conjuntos de células que representan las fases U, V e W, son conectados en
configuración estrella, con un neutro fluctuante en común a las fases, como es indicado en la
página
3-5.
W
Wn
W2
W1
La
Figura 3.6 en la página 3-6
cada una de las células. Esta asociación en serie hace que sea posible obtenerse más niveles de tensión en la
salida del convertidor. Localmente, cada célula produce tres niveles de tensión, no obstante, en la salida trifásica
del convertidor es posible obtenerse 2n + 1 niveles en la tensión de fase y 4n+1 niveles en la tensión de línea.
Este efecto ocurre, ya que instantáneamente la tensión de cada fase es dada por la suma de las tensiones en
los terminales FA y NE de cada una de las células pertenecientes a la fase analizada. La
3-7
ilustra la suma de las tensiones de cada célula para formar la tensión de fase en un MVW3000 de 9 células
(3 por fase).
V
Vn
V2
V1
U1
U2
Un
690 V
U
Figura 3.5: Esquema de conexión de las células en las fases
presenta el transformador, el cubículo de entrada y el secundario conectados a
Características del Producto
n x 690 V
" salida es
rms
Figura 3.5 en la
√3 x n x 690 V
Figura 3.7 en la página
MVW3000 | 3-5
MVW3000 | 3-5
3