WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU



Podobne dokumenty
BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

Pulse width modulation control of three-phase three-level inverter Sterowanie modulacji szerokości impulsów trójpoziomowego trójfazowego falownika.

MODEL SYMULACYJNY JEDNOFAZOWEGO PROSTOWNIKA DIODOWEGO Z MODULATOREM PRĄDU

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

CYFROWY REGULATOR PRĄDU DIOD LED STEROWANY MIKROKONTROLEREM AVR *)

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

WPŁYW CZASÓW MARTWYCH NA PRACĘ PRZEKSZTAŁTNIKÓW DUśEJ MOCY NA PRZYKŁADZIE TYRYSTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA O MOCY 1 MVA

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE BUCK-BOOST CZĘŚĆ 2

WPŁYW RODZAJU ŹRÓDŁA ENERGII NA POZIOM ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM IPM

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

SUPERKONDENSATOROWO AKUMULATOROWY UKŁAD ZASILANIA Z SZYBKIM ŁADOWANIEM

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

MODEL SYMULACYJNY I EKSPERYMENTALNY PRZEKSZTAŁTNIKA SOLARNEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ

STRATY MOCY W ZAWORACH PIĘCIOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA Z DIODAMI POZIOMUJĄCYMI POWER LOSSES AT SWITCHING DEVICES OF FIVE-LEVEL DIODE- CLAMPED INVERTER

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

Przyrządy i układy mocy studia niestacjonarne, sem. 4 lato 2018/19. dr inż. Łukasz Starzak

STEROWANIE MIKROPROCESOROWE FALOWNIKA 3-POZIOMOWEGO Z DIODAMI POZIOMUJĄCYMI IDEA I REALIZACJA

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

Stabilizatory impulsowe

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

BEZPRZEPIĘCIOWE STEROWANIE IMPULSOWE REGULATORA NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO

Sprzężenie mikrokontrolera (nie tylko X51) ze światem zewnętrznym cd...

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

Przykładowe pytania do przygotowania się do zaliczenia poszczególnych ćwiczeń z laboratorium Energoelektroniki I. Seria 1

R 1 = 20 V J = 4,0 A R 1 = 5,0 Ω R 2 = 3,0 Ω X L = 6,0 Ω X C = 2,5 Ω. Rys. 1.

PRZEKSZTAŁTNIK ENERGOELEKTRONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SPRZĘGU MIĘDZY SIECIĄ ENERGETYCZNĄ A ZESPOŁEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego

Proste układy wykonawcze

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

Podzespoły i układy scalone mocy część II

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR

Przyrządy i układy mocy studia niestacjonarne, sem. 4 lato 2016/17. dr inż. Łukasz Starzak

BADANIA SPRZĘGU ENERGOELEKTRONICZNEGO Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ

Cel zajęć: Program zajęć:

MODELOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W ŚRODOWISKU LABVIEW

ANALOGOWE I MIESZANE STEROWNIKI PRZETWORNIC. Ćwiczenie 3. Przetwornica podwyższająca napięcie Symulacje analogowego układu sterowania

Część 6. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania. Łukasz Starzak, Sterowanie przekształtników elektronicznych, zima 2011/12

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

AUTOTRANSFORMATOR W ZASILANIU WIELOPULSOWYCH UKŁADÓW PROSTOWNIKOWYCH WYBÓR UKŁADU DO BADAŃ

E-E-P-1006-s5. Energoelektronika. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej, przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego

BADANIA MASZYNY RELUKTANCYJNEJ PRZEŁĄCZALNEJ PRZEZNACZONEJ DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO BADANIA NAPĘDÓW

REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO DC BUS VOLTAGE CONTROLLER IN HYBRID ACTIVE POWER FILTER

Stabilizatory ciągłe

BADANIA LABORATORYJNE RELUKTANCYJNEJ MASZYNY PRZEŁĄCZALNEJ PRACUJĄCEJ W ZAKRESIE PRACY GENERATOROWEJ

Laboratorium. Automatyka napędu elektrycznego

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

ELEKTRONICZNA FILTRACJA PRĄDU WYPROSTOWANEGO

ZMODYFIKOWANY SZEROKOPASMOWY AKTYWNY KOMPENSATOR RÓWNOLEGŁY

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

SPECJALNOŚĆ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

KOMPUTEROWE MODELOWANIE UKŁADÓW PRZEKSZTAŁT- NIKOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU RÓŻNYCH PROGRA- MÓW SYMULACYJNYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W APLIKACJACH Z PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI - WYBRANE ZAGADNIENIA OGRANICZANIA ZAKŁÓCEŃ W OBWODACH ZASILANIA

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

Elektronika przemysłowa

Zasilacz Buforowy LZB35 modele: 1215, 2408

Politechnika Białostocka

SPOSOBY REGULACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA W POJEŹDZIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

POPRAWA SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH

PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia

Stanisław SZABŁOWSKI BADANIA SYMULACYJNE W NAUCZANIU ENERGOELEKTRONIKI SIMULATION STUDIES IN TEACHING POWER ELECTRONICS

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Czujniki i Przetworniki

, przekształtnik 4QS, filtr (L 2. , układ hamowania (T h

ANALIZA WEKTOROWYCH METOD PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM

Transkrypt:

Leszek WOLSKI WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono koncepcję budowy i pracy wielopoziomowego falownika prądu i rozwiązanie techniczne realizujące tę koncepcję. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika została przebadana przy zastosowaniu metod symulacyjnych. Zademonstrowane wyniki wstępnych badań eksperymentalnych potwierdziły poprawność przyjętych załoŝeń dotyczących budowy i sterowania wielopoziomowego falownika prądu. Słowa kluczowe: falowniki wielopoziomowe, PWM 1.WSTĘP W zaleŝności od typu źródła zasilania lub odbioru stosowane się róŝne konstrukcje przetworników energii. Wraz ze wzrostem ilości tego typu urządzeń wzrastają problemy z jakością generowanych przebiegów wyjściowych oraz emisją zakłóceń elektromagnetycznych. Energoelektroniczne przekształtniki energii elektrycznej przeszły w tym czasie swoistą ewolucję jakościową przystosowując się do nowych uwarunkowań normatywnych, począwszy od typowych trójgałęziowych falowników, aŝ po wielopoziomowe multitranzystorowe struktury przekształtników od prostego sterowania modulacją szerokości impulsów PWM (Pulse Width Modulation), aŝ po sterowanie wektorowe [4]. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł energii o charakterze prądowym [źródła fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe] [5] wzrósł udział w rynku przetwornic prądowych. W pracy przedstawiono rozwiązanie wielopoziomowego falownika prądu wykorzystującego moŝliwość równoległego galwanicznego łączenia kolejnych stopni falowników prądu w jedną wielopoziomową strukturę falownikową. mgr inŝ. Leszek WOLSKI leszek.wolski@iel.gda.pl Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, zeszyt 236, 2008

64 L. Wolski Proponowane sterowanie ma za zadanie maksymalnie ograniczyć liczbę przełączeń tranzystorów przy jednoczesnej minimalizacji zawartości harmonicznych przebiegu wyjściowego. 2. STRUKTURA FALOWNIKA 2.1. Pojedynczy falownik prądu Podstawową zastosowaną strukturą przekształtnikową jest trójgałęziowy sieściotranzystorowy falownik prądu. Jego struktura jest zbliŝona do struktury falownika napięcia z zastąpienia równoległego pojemnościowego układu pośredniczącego, szeregowym indukcyjnym. Podstawowym wymaganiem dla sterowania takim układem jest zapewnienie ciągłości prądu w indukcyjności obwodu pośredniczącego. KaŜdy tranzystor pozostaje w stanie przewodzenia przez 1/3 okresu. Strukturę falownika napięciowego i prądowego przedstawiono na rysunku 1. a) b) Rys. 1. Struktura falownika: a) napięcia b) prądu Przy sterowaniu tranzystorów zgodnie z koncepcją rysunku 2. uzyskujemy przebiegi prądów wyjściowych o współczynniku zawartości harmonicznych w granicach 30%.

Wielopoziomowy falownik prądu 65 Rys. 2. Przebiegi impulsów sterujących górnych i dolnych tranzystorów Na rysunku 3 przedstawiono przebiegi wyjściowe tak sterowanego falownika uzyskane w wyniku symulacji, natomiast na rysunku 4 wyniki eksperymentalne. Rys. 3. Symulacyjne przebiegi wyjściowe falownika prądu: a) napięcie wyjściowe, b) prąd wyjściowy Rys. 4. Eksperymentalne przebiegi wyjściowe falownika prądu: a) napięcie wyjściowe, b) prąd wyjściowy

66 L. Wolski 2.2. Podwójny falownik prądu Struktura podwójnego falownika prądu składa się z dwóch standardowych falowników prądu połączonych galwanicznie wyjściami, pracujących na wspólne obciąŝenie. Struktura takiego układu została zaprezentowana na rysunku 5. Dołączenie dodatkowego falownika prądu i jego sterowanie ma za zadanie uzyskanie niŝszego współczynnika zawartości harmonicznych oraz zapewnienie ciągłości prądu w indukcyjnym obwodzie pośredniczącym. Sterowanie falownika głównego pozostaje bez zmian. Przebiegi sygnałów sterujących dołączonego falownika prądu przedstawiono na rysunku 6. Rys. 5. Struktura podwójnego falownika prądu Rys. 6. Przebiegi impulsów sterujących górnych i dolnych tranzystorów falownika pomocniczego

Wielopoziomowy falownik prądu 67 Przy sterowaniu tranzystorów zgodnie z rysunkiem 6 uzyskujemy przebiegi prądów wyjściowych o zawartości harmonicznych w granicach 17%. Symulacyjne przebiegi wyjściowe prądów falownika z przedstawiono na rysunku 7 a przebiegi eksperymentalne na rysunkach 8 i 9. Rys. 7. Symulacyjne przebiegi wyjściowe falownika prądu : a) prąd wyjściowy falownika pomocniczego, b) prąd wyjściowy podwójnego falownika prądu Rys. 8. Eksperymentalne przebiegi wyjściowe pomocniczego falownika prądu: a) napięcie wyjściowe, b) prąd wyjściowy Rys. 9. Eksperymentalne przebiegi wyjściowe podwójnego falownika prądu: a) napięcie wyjściowe, b) prąd wyjściowy

68 L. Wolski 2.3. Potrójny falownik prądu Struktura potrójnego falownika prądu, zgodnie z przyjętą zasadą, zawiera trzy standardowe falowniki prądu połączone galwanicznie wyjściami i pracujące na wspólne obciąŝenie. Schemat takiego układu został przedstawiony na rysunku 11. Odpowiednie sterowanie trzeciego falownika prądu, podobnie jak w przypadku podwójnego falownika ma zapewnić ciągłość prądu w indukcyjności obwodu pośredniczącego oraz zmniejszenie zawartości harmonicznych falownika potrójnego. Sterowanie falownika prądu oraz drugiego falownika pozostaje bez zmian. Przebiegi sygnałów sterujących trzeciego falownika prądu przedstawiono na rysunku 10. Rys. 10. Przebiegi impulsów sterujących górnych i dolnych tranzystorów falownika pomocniczego Przy sterowaniu falownika zgodnie z rysunkiem 10 uzyskujemy prądy wyjściowe o współczynniku zawartości harmonicznych w granicach 9%. Symulacyjne przebiegi prądów wyjściowych falownika przedstawiono na rysunku 12.

Wielopoziomowy falownik prądu 69 Rys. 11. Struktura potrójnego falownika prądu Rys. 12. Symulacyjne przebiegi wyjściowe falownika prądu: prąd wyjściowy potrójnego falownika, prądy składowe poszczególnych falowników, prądy obwodów pośredniczących

L. Wolski 70 3. STANOWISKO EKSPERYMENTALNE W pierwszym etapie eksperymentu zbudowano stanowisko badawcze, wyposaŝonego w energoelektroniczny układ mocy z podwójnym falownikiem prądu jak na rysunku 13, światłowodowy układ sprzęgający, układ sterowania z procesorem TMS320F2407A. Widok stanowiska oraz jego części składowe przedstawione są na rysunkach 14 i 15. Rys. 13. Struktura toru prądowego eksperymentalnego podwójnego falownika prądu a) b) Rys. 14. Widok podwójnego falownika prądu: a) układu mocy falownika, b) zestaw sterujący

Wielopoziomowy falownik prądu 71 Rys. 15. Widok kompletnego stanowiska badawczego Do badań falownika potrójnego stanowisko badawcze zostało rozbudowane o nowy układ potrójnego falownika (rys. 16) wraz układami sprzęgającymi i układem sterowania z procesorem TMS320F2812A (rys. 17). Rys. 16. Widok układu mocy trzeciego falownika prądu a) b) Rys. 17. Widok dodatkowych układów: a) sprzęgającego, b) płytki sterującej z procesorem sygnałowymtms320f2812

72 L. Wolski W pewnych warunkach moŝliwe jest generowanie lub tłumienie dodatkowych składowych harmonicznych poprzez regulacje poziomu prądów układów pośredniczących. Przykład takiej kompensacji przedstawiony został na rysunku 18. Rys. 18. Demonstracja eliminacji pewnych harmonicznych poprzez regulacje prądów składowych: a) przed kompensacją, b) po skompensowaniu 5 i 7 harmonicznej Do wad proponowanej metody eliminacji harmonicznych naleŝy zaliczyć przede wszystkim potrzebę generowania izolowanych napięć zasilających dodatkowe falowniki oraz utrudnione wyłączanie układu falownikowego co zresztą dotyczy kaŝdego falownika prądu. 4. WNIOSKI Proponowana struktura wielopoziomowych falowników prądu pozwala na polepszanie kształtu przebiegów wyjściowych falownika prądu poprzez równoległe dołączanie kolejnych analogicznych struktur przekształtnikowych. KaŜdorazowa operacja dołączenia powoduje znaczną jakościową poprawę kształtu prądu wyjściowego układu przekształtników i obniŝenie współczynnika zawartości wyŝszych harmonicznych THD (Total Harmonic Distortion) [3]. Łączenie równoległe falowników nie wymaga w tym wypadku budowania dodatkowych układów sprzęgających, a sterowanie kolejnych członów nie jest skomplikowane. Te zalety ułatwiają budowę nieskomplikowanych falowników prądu spełniających wymogi niskiej zawartości harmonicznych w przebiegach wyjściowych [1,2]. Zaletą sterowania z małą liczbą przełączeń tranzystorów jest ograniczenie strat mocy. Przy przekształtnikach średniej i duŝej mocy emisja ciepła związana ze stratami przełączania i przewodzenia w tranzystorach moŝe być duŝa

Wielopoziomowy falownik prądu 73 i prowadzi do awarii układów. Porównując uŝycie tranzystora PM150DSA120 (150 A/1200 V, V cesat = 2 V, t on = 1,5 µs, t off = 2,5 µs) oraz przyjmując napięcie układu pośredniczącego U d = 600 V i prąd I d = 100 A, straty mocy przy sterowaniu PWM o nośnej 10 khz stanowią około 6,7%, natomiast przy falowniku wielopoziomowym o 100 przełączeniach na sekundę poziom strat maleje do 1,5% mocy falownika. LITERATURA 1. Iwaszkiewicz J.: Modele matematyczne energoelektronicznych przekształtników wielopoziomowych. Analiza właściwości i zastosowanie. Monografia, Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 227, 2006. 2. Hartman M.: Wielopoziomowe falowniki napięcia. Gdynia 2006. 3. Paice D. A.: Power electronic converter harmonics: multipulse methods. IEEE. ISBN 0-7803-1137-X. 4. Politechnika Gdańska, Katedra Trakcji Elektrycznej, Laboratorium Pojazdów Elektrycznych: Napędy falownikowe w pojazdach elektrycznych. 5. Sahan B., Vergara A. N., Henze N., Engler A., Zacharias P.: A single-stage PV module integrated converter based on low-power current-source inverter. Industrial Electronics, IEEE Transactions on Volume 55, Issue 7, July 2008 Page(s):2602 2609. Rękopis dostarczono dnia 3.10.2008 r. Opiniował: prof. dr hab. inŝ. Stefan F. FILIPOWICZ MULTILEVEL CURRENT CONVERTER Leszek WOLSKI ABSTRACT A new concept of architecture and work of multilevel current converter and a technical solution of such a converter is presented in the paper. The control algorithms for proposed circuit have been tested using simulation methods. The results of the preliminary experimental tests corroborate that the taken presumptions for architecture and control of multilevel current converter are correct. Mgr inŝ. Leszek Wolski studia wyŝsze ukończył roku 1996 na kierunku Przetwarzanie i UŜytkowanie Energii Elektrycznej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Od 1995 roku pracuje w Gdańskim Oddziale Instytutu Elektrotechniki. Obecnie zajmuje się projektowaniem i oprogramowaniem układów mikroprocesorowych oraz procesorów sygnałowych, bezprzewodowymi i przewodowymi technikami komunikacyjnymi, technologiami wykorzystującymi alternatywne źródła energii i sterowaniem wielopoziomowych przekształtników energii.