DE102013001422A1 - Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung - Google Patents

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Abstract

Ein Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung besteht aus einer Stromeingangseinheit (10), die mit einem WS/GS-Umwandler (20) verbunden ist. Der WS/GS-Umwandler (20) ist an eine Gleichspannungsschaltung (30) angeschlossen, wobei die Gleichspannungsschaltung (30) weiter mit einer verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) verbunden ist. Die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) ist an einen Verstärker (80) angeschlossen, um die Gleichspannungen zu verstärken und in Wechselspannungen umzuwandeln, um unterschiedliche Wechselstromspannungen und elektrische Ströme auszugeben, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen und die Ausgangsleistung der Stromversorgung auch nicht bei einem Anpassen der Spannung über eine Kreuzposition zu unterbrechen, damit ein Leistungspegel sofort umgeschaltet werden kann und die Verzerrung sehr niedrig ist.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung.
  • Stand der Technik
  • Die 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Kraftstromkreises einer WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik. Im folgenden soll ein Ausgangsleistungsverfahren beschrieben sein, das mit einem Aufbau des Kraftstromkreises erzeugt wird. Eine Wechselspannung wird von außen der Stromeingangseinheit 1 zugeführt. Die Stromeingangseinheit 1 ist mit einem WS/GS-Wandler 2 verbunden, mit dem die Wechselstromspannung, die von der Stromeingangseinheit 1 zugeführt wird, über einen Filter und einen Gleichrichter in eine Gleichstromspannung umgewandelt wird.
  • Die vom WS/GS-Umwandler ausgegebene Gleichstromspannung wird durch eine stabile Leistung einer ersten Seitenschaltung 3 umgewandelt und zum Umwandeln dem Transformator 4 zugeführt. Der Transformator 4 besteht aus einer Reihe von Primärwicklungen 5 und aus zwei Reihen von Sekundärwicklungen 6. Die Primärwicklung 5 ist elektrisch mit der ersten Seitenschaltung 3 verbunden. Die vom Transformator 4 umgewandelte Gleichstromspannung wird über die Sekundärwicklung 6 ausgegeben. Die Sekundärwicklungen 6 sind je mit einer zweiten Seitenschaltung 7 verbunden, um eine vollweggleichgerichtete Gleichstromspannung zu liefern. Diese vollweggleichgerichtete Gleichstromspannung wird je mit einem der beiden Verstärker 8, die an der zweiten Seitenschaltung 7 verbunden ist, verstärkt und in eine Sinus-Ausgangswechselspannung umgewandelt.
  • Die Verstärker 8 sind weiter mit einer Kontaktschaltung 9 verbunden, um so einen Kontakt der Kontaktschaltung 9 zum Abtrennen von den Kontakten P1, P2 zu regeln, wobei die Verstärker 8 mit diesen Kontakten P1, P2 parallelgeschaltet werden können. Die Kontaktschaltung 9 ist imstande, die Abtrennreihenfolge und Position zu regeln, um den Kontakt der Kontaktschaltung 9 von den Kontakten S1, S2 abzutrennen, wobei die Verstärker 8 seriengeschaltet werden. Daher werden die Serien- und Parallelschaltungen der Ausgangsklemme des Verstärkers über den Kontakt der Kontaktschaltung 9 umgeschaltet, um die unterschiedlichen Ausgangsleistungen der Gleichstromspannung von der WS-Stromquelle anzupassen.
  • Mit dem Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung wird der Zweck der Zuführung von unterschiedlichen Wechselstromspannungen durch Umschaltung des Serien-Parallel-Ausgangs der Ausgangsklemme der Verstärker erfüllt. Die Ursache einer komplizierteren Schaltung mit einem höheren Kostenaufwand liegt daran, dass der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung über mehrere Serien-Parallelschaltungen der Verstärker unterschiedliche Wechselstromspannungen liefert. Weiter wird die Kontaktschaltung anstelle eines stufenlos regulierbaren Ausgangsleistungsmodus' mit einer Serien-Parallelschaltung mit Kontakten betätigt, so dass die Reihenfolge der Abtrennung von den Kontakten der Kontaktschaltung beim Umschalten und Ausgeben der unterschiedlichen Wechselstromspannungen geregelt werden muss, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Daher muss die Ausgangsleistung der Spannung unterbrochen werden, was ein sofortiges Umschalten des übertragenen Leistungspegels erschwert.
  • Die 2 zeigt einen weiteren Kraftstromkreis eines WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik, der wesentlich ähnlich wie der oben beschriebene Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung aufgebaut ist. Der verbesserte Kraftstromkreis zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontaktschaltung 9 an der zweiten Seitenschaltung 7 angeschlossen ist, wobei in diesem Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nur ein Verstärker 8 mit der Kontaktschaltung 9 verbunden ist.
  • Nachstehend soll ein Ausgabeverfahren des Kraftstromkreises der WS-Stromversorgung beschrieben sein. Die von außen gelieferte Wechselstromspannung wird der Stromeingangseinheit 1 zugeführt. Mit einem WS/GS-Umwandler wird diese Wechselstromspannung, die über einen Filter und einen Gleichrichter geleitet wird, in eine Gleichstromspannung umgewandelt. Die Gleichstromspannung wird von einer ersten Seitenschaltung 3 zum Umwandeln an einen Transformator 4 zugeführt, um über die zweiten Seiternschaltungen 7 eine vollweggleichgerichtete Gleichstromspannung zu erhalten. Von der Kontaktschaltung 9 werden unterschiedliche Gleichstromspannungen ausgegeben, wobei die Parallel-Serienschaltung der zweiten Seitenschaltungen 7 mit der Kontaktschaltung 9 umgeschaltet wird und wonach die Gleichstromspannungen zum Verstärken und zum Umwandeln in eine Sinus-Ausgangswechselstromspannung dem Verstärker 8 zugeführt werden, d. h. der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nutzt die Kontaktschaltung 9 zum Umschalten der Serien-Parallelschaltung der Leistungsklemme des Verstärkers 8, um unterschiedliche Wechselstromspannungen auszugeben.
  • Mit dem oben beschriebenen Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung können dessen Schaltung zwar vereinfacht und es kann auf eine Anordnung des Verstärkers verzichtet werden. Da jedoch der Umschaltvorgang der Parallelschaltung und der Serienschaltung der Kontaktschaltung von den Kontakten anstelle von einem stufenlos regulierbaren Ausgangsleistungsmodus' abhängt, muss die Kontaktschaltung bei Abschalten der Stromversorgung umgeschaltet werden, um die Serien- und Parallelschaltungen der Leistungsklemme des Verstärkers zum Anpassen der Spannung zu ändern, wenn die Wechselstromversorgung umgeschaltet wird und unterschiedliche Wechselstromspannungen liefert. Daher wird der Betrieb der Wechselstromversorgung mit dem Design nach dem Stand der Technik erschwert und bedarf einer Ausbesserung.
  • Die 3 zeigt eine schematische Darstellung des Leistungspegels für die Ausgangsleistung der Wechselstromversorgung beim Umschalten. Der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung liefert entweder durch den parallelen Eingang der Leistungsklemme des Verstärkers einen Niedrigspannungsstrom oder durch den seriellen Eingang der Leistungsklemme des Verstärkers einen Hochspannungsstrom. Bei der Stromversorgung mit Niedrigspannung wird die Stromversorgung der Niedrigspannung und Hochspannung durch die Leistungsklemme parallel eingegeben, während bei der Stromversorgung mit Hochspannung die Stromversorgung der Niedrigspannung und Hochspannung durch die Leistungsklemme seriell eingegeben wird. Der Leistungspegel kann beim Umschalten nicht sofort geschaltet werden, d. h. die Spannung wird beim Umschalten nicht mehr ausgegeben. Ein Unterbrechen der Ausgangsleistung der Spannung kann einen großen Verzerrungsfehler verursachen. Der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung ist durch diese oben beschriebenen Nachteile daher stark eingeschränkt.
  • Angesichts dieser Nachteile hat sich der Erfinder der vorliegenden Erfindung innerhalb des Geistes und Umfangs aufgrund seiner Erfahrungen in der professionellen Entwicklung, Herstellung und im Marketing der elektronischen Geräte und ähnlichen Produkten mit der Suche nach der besten Lösung befaßt, um die Nachteile des Kraftstromkreises der WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik befaßt.
  • Aufgabe der Erfindung
  • Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung eines Kraftstromkreises einer WS-Stromversorgung, die über die Gleichspannungsschaltung 30 mit der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 und weiter mit dem Verstärker 80 verbunden ist, um den Schaltkreis zu vereinfachen und um die Kosten zu senken sowie um unterschiedliche Wechselstromspannungen und elektrische Ströme zu liefern, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen und die Ausgangsleistung der Stromversorgung auch nicht bei einem Anpassen der Spannung über eine Kreuzposition zu unterbrechen, damit ein Leistungspegel sofort umgeschaltet werden kann und die Verzerrung dabei sehr niedrig ist.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 zeigt ein Blockdiagramm, das einen Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik darstellt;
  • 2 zeigt ein Blockdiagramm, das einen Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik darstellt;
  • 3 zeigt eine schematische Ansicht, in der eine Ausgangsleistung eines Leistungspegels von einem Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik dargestellt ist;
  • 4 zeigt ein Blockdiagramm eines bevorzugten Ausführungsbeispiels nach der vorliegenden Erfindung; und
  • 5 zeigt eine schematische Ansicht, in der eine Ausgangsleistung eines Leistungspegels vom bevorzugten Ausführungsbeispiel nach der vorliegenden Erfindung beim Umschalten dargestellt ist.
  • Wege zur Ausführung der Erfindung
  • Die 4 zeigt ein Blockdiagramm eines bevorzugten Ausführungsbeispiels nach der vorliegenden Erfindung, die aus den folgenden Komponenten besteht: einer Stromeingangseinheit 10, die extern mit einer Wechselstromversorgung 200 verbunden ist.
  • Ein WS/GS-Umwandler 20 ist mit der Stromeingangseinheit 10 verbunden, um die von der Stromeingangseinheit 10 zugeführte Wechselstromspannung zu empfangen und um diese danach über einen Filter und Gleichrichter in eine Gleichstromspannung umzuwandeln.
  • Eine Gleichspannungsschaltung 30 ist am WS/GS-Umwandler angeschlossen. Die Gleichspannungsschaltung 30 besteht aus einer ersten Seitenschaltung 40. Diese erste Seitenschaltung 40 ist mit dem WS/GS-Umwandler 20 verbunden und kann einen stabilen Strom der Gleichstromspannung, die mit dem WS/GS-Umwandler 20 umgewandelt wurde, umwandeln. Die erste Seitenschaltung 40 ist mit einem Transformator 50 angeschlossen. Der Transformator 50 besteht aus einer Primärwicklung 51 und aus einer Sekundärwicklung 52. Die Primärwicklung 51 ist mit der ersten Seitenschaltung 40 verbunden und empfängt die Gleichstromspannung, die von der ersten Seitenschaltung 40 ausgegeben wurde, um den Spannungspegel der Gleichstromspannung umzuwandeln. Die mit dem Transformator 50 umgewandelte Gleichstromspannung wird von der Sekundärspule 52 ausgegeben. Die Sekundärspule 52 ist mit einer zweiten Seitenschaltung 60 verbunden, um eine vollweggleichgerichtete Gleichstromspannung zu liefern, die durch Gleichrichten und Filtern der Gleichstromspannung erzeugt wird, wonach diese Gleichstromspannung mit dem Transformator 50 umgewandelt und von der Sekundärspule 52 ausgegeben wird.
  • Eine verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 ist als eine verstellbare Gleichspannungsschaltung definiert. In diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel wird die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 vorzugsweise mit einem Abspannwandler verwendet, wobei damit der Umfang des Ausführungsbeispiels der Erfindung nicht eingeschränkt werden soll. Die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 ist zum Regulieren und Stabilisieren eines Spannungspegels der Gleichstromspannung, die von der Gleichspannungsschaltung 30 ausgegeben wird, mit der zweiten Seitenschaltung 60 der Gleichspannungsschaltung 30 verbunden. Weiter wird die Gleichstromspannung, die von der Gleichspannungsschaltung 30 ausgegeben wird, mit der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 in einen unterschiedlichen Spannungspegel umgewandelt, um Gleichstromspannungen mit unterschiedlichen Spannungspegeln auszugeben.
  • Ein Verstärker 80 ist mit der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 verbunden, um die Gleichstromspannung, die von der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 geliefert wird, zu verstärken und in eine Wechselstromspannung umzuwandeln.
  • Die 4 zeigt, dass die Wechselstromspannung über den Filter und Gleichrichter bearbeitet wird, wenn die Wechselspannung der Stromeingangseinheit 10 extern zugeführt wird, wonach die Wechselstromspannung durch den WS/GS-Umwandler 20 in die Gleichstromspannung umgewandelt wird, wobei davon ein stabiler Strom mit der ersten Seitenschaltung 40 umgewandelt, zur Primärwicklung 51 ausgegeben und danach mit dem Transformator 50 umgewandelt wird. Die umgewandelte Gleichstromspannung wird weiter von der Sekundärwicklung 52 ausgegeben, wobei mit der zweiten Seitenschaltung 60 durch Gleichrichten und Filtern der Gleichstromspannung, die von der zweiten Sekundärwicklung 52 ausgegeben wird, eine vollweggleichgerichtete Gleichstromspannung erzeugt wird. Weiter ist der Spannungspegel der Gleichstromspannung, die von der zweiten Seitenschaltung 60 ausgegeben wird, stufenlos regulierbar und wird mit der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 stabilisiert. Da die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 einen stufenlos regulierbaren Spannungspegel erzeugt, muss die Schaltung dieser verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 zum Abtrennen nicht umgeschaltet werden, um unterschiedliche Ausgangsleistungen der Gleichstromspannung anzupassen, wobei die Stromversorgung nicht unterbrochen werden muss. Der Spannungspegel der Gleichstromspannung wird angepaßt, damit er der Gleichstromspannung der Wechselstromspannung entspricht, die kurz danach von der WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung ausgegeben wird. Die Gleichstromspannung wird zum Verstärken und für die Ausgangsleistung zum Umwandeln in die Wechselstromspannung dem Verstärker 80 zugeführt. Auf diese Weise nutzt die WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung den Vorteil der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70, mit der unterschiedliche Ausgangsleistungen der Wechselstromspannungen angepaßt werden können, wobei die Stromversorgung nicht abgeschaltet werden muss, damit die Gleichstromspannungen in unterschiedliche Wechselstromspannungen umgewandelt werden können. Mit der WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung können unterschiedliche Wechselstromspannungen ausgegeben werden, womit der Zweck zum Anpassen der Spannungen über Kreuzpositionen erfüllt wird, ohne dabei die Ausgangsleistung zu unterbrechen, wobei der Leistungspegel sofort umgeschaltet werden kann und die Verzerrung sehr niedrig ist.
  • Die 5 zeigt eine schematische Ansicht, in der eine Ausgangsleistung eines Leistungspegels vom bevorzugten Ausführungsbeispiel nach der vorliegenden Erfindung beim Umschalten dargestellt ist. Bei einer Versorgung mit Niedrigspannung vom Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung wird ein Wechselstrom mit einer Niedrigspannung mit einem Hochstrom a geliefert. Die vom Verstärker 80 ausgegebene Wechselstromspannung ist eine Niedrigspannung von weniger als 150 Volt und ist in einer Position zur Lieferung einer Stromversorgung mit niedriger Spannung durch die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70, um so eine Gleichstromspannung zu liefern, die der Wechselstromspannung entspricht, die vom Verstärker umgewandelt und geliefert wurde. Bei einer Versorgung mit Hochspannung vom Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung wird ein Wechselstrom mit einer Hochspannung mit einem Niedrigstrom b geliefert. Die vom Verstärker 80 ausgegebene Wechselstromspannung ist eine Hochspannung von mehr als 150 Volt und ist in einer Position zur Lieferung einer Stromversorgung mit hoher Spannung durch die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70, um so eine Gleichstromspannung zu liefern, die der Wechselstromspannung entspricht und die vom Verstärker umgewandelt und geliefert wurde. Da die Schaltung zum Abtrennen nicht umgeschaltet werden muss, kann der Gleichstrom auf unterschiedliche Weisen ausgegeben werden, ohne dass die Stromversorgung abgeschaltet werden muss, so dass der Leistungspegel, der vom Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung ausgegeben wird, kontinuierlich und sofort umgeschaltet werden kann.
  • Eine weitere Betriebsweise des Kraftstromkreises der WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung ist die dynamische Regulierung, nach der die sofortige Versorgungsspannung der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung 70 geregelt wird, wobei dies angesichts der Leistungsfähigkeit beim Umwandeln der Gleichstromspannung in eine Wechselstromspannung nach unterschiedlichen Spannungspegeln der Wechselstromspannung, die vom Verstärker 80 ausgegeben wird, erfolgt. Die 5 stellt eine schematische Ansicht der Ausgangsleistung des Leistungspegels beim Umschalten nach dieser Praxis. Die unterschiedlichen Ausgangsleistungen der Gleichstromspannungen können angepaßt werden, ohne dass die Stromversorgung abgeschaltet wird, damit die Ausgangsleistung des Leistungspegels von der Wechselstromversorgung kontinuierlich und sofort umgeschaltet werden kann.
  • Der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung nutzt die Vorteile der mit der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung und mit dem Verstärker zu verbindenden Gleichspannungsschaltung. Im Vergleich mit dem Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nach dem Stand der Technik kann beim Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung der vorliegenden Erfindung auf die Gleichspannungsschaltung und einen Verstärker verzichtet werden, um den Schaltkreis zu vereinfachen und die Kosten zu senken.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Stromeingangseinheit
    2
    WS/GS-Umwandler
    3
    Erste Seitenschaltung
    4
    Transformator
    5
    Primärwicklung
    6
    Sekundärwicklung
    7
    Zweite Seitenschaltung
    8
    Verstärker
    9
    Kontaktschaltung
    P1
    Kontakt
    P2
    Kontakt
    S1
    Kontakt
    S2
    Kontakt
    10
    Stromeingangseinheit
    20
    WS/GS-Umwandler
    30
    Gleichspannungsschaltung
    40
    Erste Seitenschaltung
    50
    Transformator
    51
    Primärwicklung
    52
    Sekundärwicklung
    60
    Zweite Seitenschaltung
    70
    Verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung
    80
    Verstärkung
    200 Wechselstromversorgung

Claims (8)

  1. Ein Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung, aufweisend: einer Stromeingangseinheit (10), die extern mit einer Wechselstromversorgung (200) verbunden ist, um von außen eine Wechselspannung zu liefern; einem WS/GS-Umwandler (20), der an die Stromeingangseinheit (10) angeschlossen ist, um die von der Stromeingangseinheit (10) zugeführte Wechselspannung über einen Filter und einen Gleichrichter in eine Gleichspannung umzuwandeln; einer Gleichspannungsschaltung (30), die an den WS/GS-Umwandler (20) angeschlossen ist, um eine vollweggleichgerichtete Gleichspannung, die durch Umwandeln eines Leistungspegels der Ausgangsleistung der Gleichspannung vom WS/GS-Umwandler (20) erzeugt wird, zu liefern; einer verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsspannung (70), die mit der Gleichspannungsschaltung (30) verbunden ist, um den Spannungspegel der von der Gleichspannungsschaltung (30) ausgegebenen Gleichsspannung zu regeln und zu stabilisieren; und einem Verstärker (80), der mit der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsspannung (70) verbunden ist, um die Gleichspannung, die von der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsspannung (70) ausgegeben wird, zu verstärken und in eine Wechselspannung umzuwandeln.
  2. Der Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleichspannungsschaltung (30) aus einer ersten Seitenschaltung (40) besteht, wobei diese erste Seitenschaltung (40) mit einem Transformator (50) und dieser Transformator (50) weiter mit einer zweiten Seitenschaltung (60) verbunden ist.
  3. Der Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Seitenschaltung (40) mit dem WS/GS-Umwandler (20) verbunden ist.
  4. Der Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Transformator (50) aus einer Primärwicklung (51) und aus einer Sekundärwicklung (52) besteht; die Primärwicklung (51) mit der ersten Seitenschaltung (40) verbunden ist und eine Gleichstromspannung, die mit dem Transformator (50) umgewandelt wird, über die Sekundärwicklung (52) ausgegeben wird.
  5. Der Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Seitenschaltung (60) mit der Sekundärwicklung (52) verbunden ist, um eine vollweggleichgerichtete Gleichspannung, die durch Gleichrichten und Filtern der Gleichstromspannung erzeugt wird, zu liefern, wobei die Gleichstromspannung mit dem Transformator (50) umgewandelt und über die Sekundärwicklung (52) ausgegeben wird.
  6. Der Kraftstromkreis einer WS-Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) eine konstante Spannungsregelung ist; die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) in einer Position zur Versorgung mit einem Hochspannungsstrom ist, wenn die Wechselstromspannung, die vom Verstärker (80) ausgegeben wird, eine Hochspannung von mehr als 150 Volt aufweist; die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) in einer Position zur Versorgung mit einem Niedrigspannungsstrom ist, wenn die Wechselstromspannung, die vom Verstärker (80) ausgegeben wird, eine Niedrigspannung von weniger als 150 Volt aufweist.
  7. Der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) eine dynamische Regelung ist, nach der die sofortige Versorgungsspannung der verstellbaren Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) geregelt wird, wobei dies angesichts der Leistungsfähigkeit beim Umwandeln der Gleichstromspannung in eine Wechselstromspannung nach unterschiedlichen Spannungspegeln der Wechselstromspannung, die vom Verstärker (80) ausgegeben wird, erfolgt.
  8. Der Kraftstromkreis der WS-Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abspannwandler als verstellbare Gleichspannungs-Regelungsschaltung (70) verwendet wird.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105352600B (zh) * 2015-11-30 2018-06-26 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 一种脉冲激光器种子源光检测工装
CN111756256A (zh) * 2020-06-29 2020-10-09 中国铁建重工集团股份有限公司 牵引供电设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005042318A1 (de) * 2005-09-06 2006-11-16 Siemens Ag Fördervorrichtung
US20110228573A1 (en) * 2008-12-03 2011-09-22 Michiho Yoshida Power supply device

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2514885B2 (ja) * 1992-08-24 1996-07-10 山洋電気株式会社 直流電源装置
DE10312549B3 (de) * 2003-03-21 2004-08-26 Hüttinger Elektronik Gmbh + Co. Kg Gasentladungsprozess-Spannungsversorgungseinheit
JP2008187821A (ja) * 2007-01-30 2008-08-14 Matsushita Electric Works Ltd 絶縁型ac−dcコンバータおよびそれを用いるled用直流電源装置
TWI382640B (zh) * 2009-04-15 2013-01-11 Acbel Polytech Inc Global switched power supply and its serial - to - parallel DC - to - DC power conversion circuit
TWM368883U (en) * 2009-03-30 2009-11-11 Change & Amp Chance Technology Co Ltd Controlling and adjusting device of load operation
JP2011234485A (ja) * 2010-04-27 2011-11-17 Honda Motor Co Ltd インバータ式発動発電機
JP5449014B2 (ja) * 2010-05-07 2014-03-19 本田技研工業株式会社 発動発電機の自動起動停止装置
CN202455256U (zh) * 2011-12-05 2012-09-26 美固电子(深圳)有限公司 交流-直流两用压缩机调速控制器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005042318A1 (de) * 2005-09-06 2006-11-16 Siemens Ag Fördervorrichtung
US20110228573A1 (en) * 2008-12-03 2011-09-22 Michiho Yoshida Power supply device

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