FR2899734A1 - Dispositif d'alimentation d'une pluralite de charges a partir d'un reseau de fourniture d'energie electrique - Google Patents

Dispositif d'alimentation d'une pluralite de charges a partir d'un reseau de fourniture d'energie electrique Download PDF

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Abstract

L'invention concerne un dispositif d'alimentation d'une pluralité de charges à partir d'un réseau de fourniture d'énergie électrique. L'invention trouve une utilité particulière dans le domaine aéronautique. Le dispositif comprend plusieurs convertisseurs (EPPi) comportant chacun une entrée et une sortie, l'entrée de chaque convertisseur (EPPi) prélevant de l'énergie du réseau et la sortie de chaque convertisseur (EPPi) étant destinée à délivrer de l'énergie à au moins une charge (Li). Le dispositif comporte des moyens d'allocation en temps réel d'autant de convertisseur (B1 à B6) que nécessaire au besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge (Li) qui lui est associée.

Description

Dispositif d'alimentation d'une pluralité de charges à partir d'un réseau
de fourniture d'énergie électrique L'invention concerne un dispositif d'alimentation d'une pluralité de charges à partir d'un réseau de fourniture d'énergie électrique. L'invention trouve une utilité particulière dans le domaine aéronautique. Les avions gros porteurs comportent de plus en plus d'équipements électriques embarqués.
Ces équipements sont de nature très variée et leur consommation énergétique est très variable dans le temps. A titre d'exemple, les systèmes de climatisation et d'éclairage internes sont en fonctionnement quasi continu alors des systèmes de sécurité redondants comme des commandes de gouverne, ne sont utilisés qu'exceptionnellement. io Généralement, l'avion dispose d'un réseau de fourniture d'énergie électrique triphasé permettant l'alimentation de l'ensemble des équipements électriques appelés charges par la suite. Les différentes charges peuvent nécessiter des apports énergétiques différents en tension et en nature de courant, alternatif ou continu. Par ailleurs, les charges peuvent être plus ou 15 moins tolérantes aux perturbations du réseau électriques qui les alimente. En conséquence, la solution actuelle conduit à associer à chaque charge son propre convertisseur et son réseau de filtrage dédié. Cette solution est coûteuse et induit une masse embarquée importante. L'invention vise à réduire la masse et le coût des dispositifs de 20 transformation d'énergie entre un réseau de fourniture d'énergie électrique et les différentes charges embarquées en proposant une modularité des convertisseurs assurant la transformation d'énergie. A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif d'alimentation d'une pluralité de charges à partir d'un réseau de fourniture d'énergie 25 électrique, et de plusieurs convertisseurs comportant chacun une entrée et une sortie, l'entrée de chaque convertisseur prélevant de l'énergie du réseau et la sortie de chaque convertisseur étant destinée à délivrer de l'énergie à au moins une charge, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'allocation en temps réel d'autant de convertisseur que nécessaire au 30 besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge (Li) qui lui est associée.
Le mode de contrôle de la charge dépend essentiellement du type de charge. A titre d'exemple couramment mis en oeuvre dans un avion, on peut citer la régulation de vitesse, de couple ou de position, l'anti-givrage ou le dégivrage, le fonctionnement à puissance constante et des stratégies diverses de contrôle moteur (défluxage, contrôle avec ou sans capteur).
L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple, description illustrée par le dessin joint dans lequel : 10 la figure 1 représente schématiquement un exemple de dispositif conforme à l'invention ; - la figure 2 représente un convertisseur n'alimentant qu'une seule charge ; la figure 3 représente une charge alimentée par plusieurs 15 convertisseurs ; la figure 4 représente schématiquement un exemple de convertisseur ; - la figure 5 représente schématiquement un exemple d'onduleur comportant un onduleur de tension élémentaire, l'onduleur appartenant au convertisseur représenté figure 4 ; 20 - la figure 6 représente schématiquement un autre exemple d'onduleur comportant deux onduleurs de tension élémentaires ; - la figure 7 représente sous forme de tableau un exemple de fréquences de découpage propre du convertisseur et de courant en sortie des convertisseurs. 25 Par souci de clarté, les mêmes éléments porteront les mêmes repères dans les différentes figures.
La figure 1 représente un dispositif 1 d'alimentation de plusieurs charges utilisées à bord d'un avion. Sur la figure 1, quatre charges L1 à L4 30 sont représentées à titre d'exemple. On entend par charge un ou plusieurs dispositifs électriques en permanence alimentés simultanément. Le dispositif 1 est alimenté par un réseau alternatif 2 à ni phases. Le dispositif délivre aux charges des tensions alternatives à n2 phases. Dans le cas le plus courant, n1 = n2 = 3. Il est bien entendu possible de mettre en oeuvre 35 l'invention pour un réseau d'alimentation ou pour des tensions alternatives dont le nombre de phases est différent. Il est également possible d'alimenter le dispositif au moyen d'un réseau continu et/ou de délivrer des tensions continues aux charges. Le dispositif 1 comporte par exemple 6 convertisseurs EPP1 à EPP6, tous alimentés par le réseau alternatif 2. Le dispositif 1 comporte également six barres de distribution secondaires, une par convertisseur EPP1 à EPP6, respectivement B1 à B6. Chaque barre de distribution secondaire comporte un ou plusieurs interrupteur de puissance à n2 phases permettant d'alimenter les différentes charges L1 à L4. Dans l'exemple représenté, la barre de distribution secondaire B1 est susceptible d'alimenter la charge L1 par l'interrupteur B11 et la charge L4 par l'interrupteur B14. De même, la barre de distribution secondaire B2 est susceptible d'alimenter la charge L1 par l'interrupteur B21 la charge L2 par l'interrupteur B22 et la charge L3 par l'interrupteur B23. La barre de distribution secondaire B3 est susceptible d'alimenter la charge L3 par l'interrupteur B33. La barre de distribution secondaire B4 est susceptible d'alimenter la charge L3 par l'interrupteur B43. La barre de distribution secondaire B5 est susceptible d'alimenter la charge L2 par l'interrupteur B52 et la barre de distribution secondaire B6 est susceptible d'alimenter la charge L4 par l'interrupteur B64.
Les interrupteurs sont commandés de façon à allouer en temps réel autant de convertisseur que nécessaire au besoin en énergie d'une charge donnée. Il est par exemple possible, comme le montre la figure 2 d'allouer un convertisseur donné, repéré EPP, à l'une seulement des charges L1, L2 ou L3 en fonction du besoin de chacune. Les trois charges L1, L2 et L3 sont par exemple utilisées chacune à différentes phases de vol de l'avion et le convertisseur peut être utilisé alternativement pour l'une des trois charges L1, L2 ou L3. Un autre exemple d'allocation est donné à la figure 3. Dans cet exemple, trois convertisseurs EPP1, EPP2 et EPP3 sont alloués 3o simultanément à la même charge L. La figure 4 représente schématiquement un exemple de convertisseur EPP comportant deux onduleurs 01 et 02 ainsi que quatre filtres F1 à F4. Le convertisseur EPP peut être alimenté soit par une entrée El au moyen d'un réseau alternatif soit par une entrée E2 au moyen d'un 35 réseau continu. Le convertisseur EPP peut délivrer de l'énergie soit sous forme d'une tension alternative par une sortie S2 soit sous forme d'une tension continue par une sortie S1. L'entrée El est reliée à la sortie S1 par l'intermédiaire du filtre F1, de l'onduleur 01 et du filtre F2, ces trois éléments étant reliés en série. L'entrée E2 et la sortie S1 sont confondus et sont reliés à la sortie S2 par l'intermédiaire du filtre F3, de l'onduleur 02 et du filtre F4, ces trois éléments étant reliés en série. Les onduleurs 01 et 02 peuvent fonctionner en redresseur ou en alternateur suivant qu'il transforme un courant alternatif en courant continu ou l'inverse. Les filtres F1 à F4 sont par exemple des filtres passifs et comportent des selfs et des condensateurs.
Pour ne pas surcharger la figure 4, on n'a pas représenté le nombre de phases au niveau des points d'entrée ou de sortie El et S2. l'onduleur 01 pourrait être remplacé par un simple redresseur ou tout autre moyen permettant un transfert de puissance de E1 vers E2 /S1 ou S2. La réversibilité de l'onduleur 02 n'est pas obligatoire .
La figure 5 représente un exemple d'une partie du convertisseur EPP représenté figure 4 et mis en oeuvre avec une tension triphasée au niveau de la sortie S2. Plus précisément, la figure 5 représente schématiquement un exemple de mise en oeuvre de l'onduleur 02 fonctionnant en trois phases P1, P2 et P3 avec six interrupteurs électroniques Ti à T6. On appelle jambe de l'onduleur 02 un ensemble formé par deux interrupteurs, par exemple Ti et T4, reliés par un point commun. Sur la figure 5, l'onduleur 02 comporte deux jambes. L'onduleur 02 peut comporter une ou plusieurs jambes supplémentaires destinées à permettre un filtrage actif du mode commun émis La figure 6 représente un autre exemple de dans lequel l'onduleur comporte deux onduleurs élémentaires 021 et 022 triphasés utilisant chacun six interrupteurs, T11 à T16 pour l'onduleur 021 et T21 à T26 pour l'onduleur 022. La structure représentée sur la figure 6 permet de réduire la masse du filtre F4 pour un même niveau d'ondulation résiduelle sur la sortie S2.
Il est bien entendu possible de mettre en oeuvre l'invention avec plus de deux onduleurs élémentaires. Les fréquences porteuses des différents onduleurs élémentaires sont alors déphasées de 2rr/N, avec N représentant le nombre d'onduleurs élémentaires. Dans ce cas les onduleurs élémentaires sont entrelacés. Plus précisément, si chaque onduleur élémentaire délivre trois phases, ces phases seront déphasées de 2rr/3 tout en conservant un déphasage des fréquences porteuses des différents onduleurs élémentaires entre eux de 2Tr/N. la figure 7 représente sous forme de tableau un exemple de fréquences de découpage propre du convertisseur et de courant en sortie de convertisseurs n'alimentant qu'une seule charge Li. Dans la première ligne du tableau on note le nombre de convertisseurs susceptible d'alimenter la charge Li au travers de leur barre de distribution secondaire Bi. Autrement dit, chaque barre de distribution secondaire Bi comporte un interrupteur Bii susceptible d'alimenter la charge Li. Les interrupteurs Bii sont ouverts ou fermés en fonction du besoin en courant de la charge Li.
L'intensité consommée par la charge Li est notée dans la quatrième ligne du tableau et est exprimée en ampères. On a limité l'exemple à 6 convertisseurs, mais il est bien entendu possible d'élargir l'exemple à un plus grand nombre de convertisseurs. L'intensité délivrée par chaque convertisseur est notée dans la troisième ligne du tableau et est également exprimée en ampères. Cette intensité est égale à l'intensité consommée par la charge Li divisée par le nombre de convertisseurs raccordés à la charge Li. On suppose qu'un convertisseur peut délivrer au maximum 30A. Pour alimenter une charge consommant 30A, il est possible de ne l'alimenter que par un seul convertisseur ou de l'alimenter par deux convertisseurs ne délivrant chacun que 15A comme l'illustre la deuxième colonne du tableau. D'autres possibilités sont bien entendues possibles et on choisit la possibilité en fonction du nombre de convertisseurs disponibles à l'instant donné quitte à remettre ce choix en cause ultérieurement. En pratique, si une charge nécessite une intensité comprise entre deux colonnes du tableau, on pourra choisir la configuration correspondant à la colonne de rang immédiatement supérieure. Avantageusement, le dispositif comporte des moyens pour adapter en temps réel une fréquence de découpage propre au convertisseur en fonction du besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge Li qui lui est associée. Cette fréquence est notée dans le tableau à la deuxième ligne et est exprimée en kilo Hertz. Afin de conserver un niveau de perturbation de la tension de sortie de chaque convertisseur sensiblement constant, on choisit une fréquence f1 de découpage pour un seul convertisseur alimentant la charge Li, 30kHz dans l'exemple retenu, et la fréquence retenue pour n convertisseur est égale à f1/n. Avantageusement, le dispositif comporte des moyens pour adapter en temps réel une phase de découpage propre au convertisseur en fonction du besoin en puissance instantanée de la charge Li qui lui est associée. Cette phase permet d'adapter en temps réel l'intensité délivrée par le convertisseur au besoin de la charge Li. Avantageusement, et de façon plus générale le dispositif io comporte des moyens pour adapter en temps réel une commande vectorielle de type X par une commande vectorielle de type Y au convertisseur en fonction du besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle de la charge Li qui lui est associée. Cette phase permet d'adapter en temps réel l'intensité délivrée par le convertisseur au besoin de la charge Li. 15 La commande vectorielle comprend en particulier le motif vectoriel dans un cycle, autrement dit l'enchaînement des vecteurs de tensions appliqués à la charge au cours d'un cycle de fonctionnement, la fréquence des motifs, le type de modulateur, par exemple à modulation de largeur d'impulsion et la phase d'une horloge du cycle. La commande vectorielle est 20 établie à l'aide de l'ordre d'enchaînement d'ouverture et de fermeture des interrupteurs.
Le dispositif peut gérer le cas où tous les convertisseurs sont 25 utilisés et où à un instant donné une charge supplémentaire nécessite d'être alimentée. On attribue à chaque charge un niveau de priorité. Par exemple, dans un avion, les commandes de vol auront un niveau de priorité plus élevé que l'alimentation d'un système vidéo permettant de projeter des films à l'attention des passagers. Le dispositif comporte alors de moyens permettant 30 de suspendre l'alimentation d'une charge d'un niveau de priorité bas, lorsque tous les convertisseurs sont utilisés pour alimenter les charges d'un niveau de priorité plus haut. Dans notre exemple, le dispositif est susceptible de suspendre l'alimentation du système vidéo au profit des commandes de vol lorsque cela est nécessaire. Les moyens permettant de suspendre 35 l'alimentation d'une charge permettent d'améliorer le taux de disponibilité d'une charge critique sans lui associer en permanence plusieurs convertisseurs qui n'auraient pour nécessité que leur redondance propre.

Claims (3)

REVENDICATIONS
1. Dispositif d'alimentation d'une pluralité de charges (Li) à partir d'un réseau de fourniture d'énergie électrique, et de plusieurs convertisseurs (EPP) comportant chacun une entrée (El, E2) et une sortie (Si, S2), l'entrée (E1, E2) de chaque convertisseur (EPP) prélevant de l'énergie du réseau et la sortie (Si, S2) de chaque convertisseur (EPP) étant destinée à délivrer de l'énergie à au moins une charge (Li), caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'allocation en temps réel d'autant de convertisseur (B1 à B6) que nécessaire au besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge (Li) qui lui est associée.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les charges (Li) ont chacune un niveau de priorité, et en ce que les moyens d'allocation permettant de suspendre l'alimentation d'une charge (Li) d'un niveau de priorité bas, lorsque tous les convertisseurs (EPP) sont utilisés pour alimenter les charges (Li) de niveau haut.
3. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque convertisseur (EPP) comporte plusieurs modules élémentaires de conversion (021, 022) et en ce que les modules élémentaires de conversion (021, 022) sont entrelacés, le mode d'entrelaçage dépendant de la commande vectorielle utilisée 4 Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour adapter en temps réel une fréquence de découpage propre au convertisseur (EPP) en fonction du besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge (Li) qui lui est associée. 5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour adapter en temps réel une phase de découpage propre au convertisseur (EPP) en fonction du besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge (Li) qui lui est associée.6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour adapter en temps réel une commande vectorielle propre au convertisseur (EPP) en fonction du besoin en puissance instantanée et du mode de contrôle instantané de la charge (Li) qui lui est associée.10
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EP07727766A EP2011221A1 (fr) 2006-04-05 2007-04-04 Dispositif d'alimentation d'une pluralite de charges a partir d'un reseau de fourniture d'energie electrique
RU2008143374/09A RU2008143374A (ru) 2006-04-05 2007-04-04 Устройство для электропитания множества нагрузок от сети электроснабжения
RU2013104179/07A RU2013104179A (ru) 2006-04-05 2013-01-31 Устройство для электропитания множества нагрузок от сети электроснабжения

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009125007A2 (fr) * 2008-04-09 2009-10-15 Thales Procede de gestion d'un reseau electrique
FR3015145A1 (fr) * 2013-12-18 2015-06-19 Thales Sa Dispositif de conversion de puissance electrique modulaire et reconfigurable
EP3100332A1 (fr) * 2014-01-31 2016-12-07 Safran Electrical & Power Système de distribution et de conversion électrique pour un aéronef

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2930085B1 (fr) * 2008-04-09 2012-06-08 Thales Sa Reseau electrique
FR2930083B1 (fr) * 2008-04-09 2011-05-27 Thales Sa Reseau electrique d'un aeronef
US8803485B2 (en) * 2009-03-25 2014-08-12 Alieva, Inc. High efficiency adaptive power conversion system and method of operation thereof
FR2949436B1 (fr) 2009-08-25 2012-01-27 Thales Sa Reseau electrique d'un aeronef et procede de fonctionnement du reseau electrique.
FR2958812B1 (fr) * 2010-04-12 2015-01-09 Novatec Procede d'equilibrage d'un reseau electrique comportant plusieurs generateurs, repartiteurs et installations
FI122161B (fi) * 2010-04-15 2011-09-15 Abb Oy Järjestely ja menetelmä taajuusmuuttajamoduulien ohjaamiseksi
FR2974682B1 (fr) 2011-04-26 2014-01-10 Airbus Operations Sas Coeur electrique de distribution et vehicule comportant un tel coeur
US9564835B2 (en) * 2013-03-15 2017-02-07 Sunpower Corporation Inverter communications using output signal
US10479511B2 (en) * 2015-02-17 2019-11-19 Sikorsky Aircraft Corporation Direct current (DC) deicing control system, a DC deicing system and an aircraft including a DC deicing system
FR3062250A1 (fr) * 2017-01-24 2018-07-27 Zodiac Aero Electric Architecture de communication de puissance pour un aeronef
EP3352318B1 (fr) * 2017-01-24 2020-02-26 Zodiac Aero Electric Architecture de communication de puissance pour un aéronef
US10942527B2 (en) * 2017-05-30 2021-03-09 Textron Innovations Inc. System and method for controlling rotorcraft load priority
FR3078845B1 (fr) 2018-03-08 2022-08-05 Thales Sa Architecture electrique de pilotage de convertisseurs et aeronef comprenant l'architecture
FR3095725B1 (fr) 2019-05-02 2022-05-27 Thales Sa Dispositif de filtrage inductif et architecture électrique mettant en oeuvre le dispositif de filtrage
FR3111333A1 (fr) 2020-06-16 2021-12-17 Thales Architecture électrique d’un aéronef

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5698969A (en) * 1995-11-29 1997-12-16 Westinghouse Electric Corporation Apparatus and method for interline power flow control
US5852558A (en) * 1997-06-20 1998-12-22 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for reducing common mode voltage in multi-phase power converters
US6046513A (en) * 1995-12-20 2000-04-04 Primex Technologies, Inc. Load distribution and management system
US20020128759A1 (en) * 2001-03-06 2002-09-12 Sodoski Anthony F. Power management under limited power conditions
US20020175567A1 (en) * 2001-03-30 2002-11-28 Thierry Marin-Martinod Power management installation in an aircraft
FR2865864A1 (fr) * 2004-01-30 2005-08-05 Messier Bugatti Installation de gestion de puissance dans un avion.

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4039925A (en) * 1976-06-10 1977-08-02 Nasa Phase substitution of spare converter for a failed one of parallel phase staggered converters
FR2650410B1 (fr) * 1989-07-28 1991-10-11 Bull Sa Dispositif convertisseur d'energie a sorties multiples
US5029064A (en) * 1989-09-29 1991-07-02 Ball Newton E Phase-controlled reversible power conversion with equal duty cycle substantially constant amplitude square wave excitation of the power transformer
DE19642596A1 (de) * 1996-10-15 1998-04-23 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kompensation von Blindstromanteilen mittels einer Kompensationseinrichtung mit einem Pulsstromrichter
US6037752A (en) * 1997-06-30 2000-03-14 Hamilton Sundstrand Corporation Fault tolerant starting/generating system
US6018233A (en) * 1997-06-30 2000-01-25 Sundstrand Corporation Redundant starting/generating system
US6310789B1 (en) * 1999-06-25 2001-10-30 The Procter & Gamble Company Dynamically-controlled, intrinsically regulated charge pump power converter
FR2820560B1 (fr) * 2001-02-02 2003-05-09 Labinal Dispositif d'alimentation
US20030030326A1 (en) * 2001-08-10 2003-02-13 Shakti Systems, Inc. Distributed power and supply architecture
FR2829312B1 (fr) * 2001-08-29 2005-02-11 Electricite De France Dispositif d'alimentation en courant continu pour four a arc
US6700808B2 (en) * 2002-02-08 2004-03-02 Mobility Electronics, Inc. Dual input AC and DC power supply having a programmable DC output utilizing a secondary buck converter
US6727605B1 (en) * 2002-10-09 2004-04-27 Delphi Technologies, Inc. Duty cycle phase number control of polyphase interleaved converters
US6778414B2 (en) * 2002-12-20 2004-08-17 The Boeing Company Distributed system and methodology of electrical power regulation, conditioning and distribution on an aircraft
BR0300173A (pt) * 2003-01-31 2004-10-26 Engetron Engenharia Eletronica Sistema de suprimento de energia com operação em paralelo de inversores monofásicos ou polifásicos
US7509507B2 (en) * 2004-06-29 2009-03-24 Broadcom Corporation Multi-regulator power supply chip with common control bus
US7426123B2 (en) * 2004-07-27 2008-09-16 Silicon Laboratories Inc. Finite state machine digital pulse width modulator for a digitally controlled power supply
US7259687B2 (en) * 2005-10-21 2007-08-21 Texas Instruments Incorporated System and method for distributing module phase information
US8148842B2 (en) * 2006-02-20 2012-04-03 Hamilton Sundstrand Corporation Electrical power generation system having multiple secondary power distribution assemblies with integral power conversion

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5698969A (en) * 1995-11-29 1997-12-16 Westinghouse Electric Corporation Apparatus and method for interline power flow control
US6046513A (en) * 1995-12-20 2000-04-04 Primex Technologies, Inc. Load distribution and management system
US5852558A (en) * 1997-06-20 1998-12-22 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for reducing common mode voltage in multi-phase power converters
US20020128759A1 (en) * 2001-03-06 2002-09-12 Sodoski Anthony F. Power management under limited power conditions
US20020175567A1 (en) * 2001-03-30 2002-11-28 Thierry Marin-Martinod Power management installation in an aircraft
FR2865864A1 (fr) * 2004-01-30 2005-08-05 Messier Bugatti Installation de gestion de puissance dans un avion.

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009125007A2 (fr) * 2008-04-09 2009-10-15 Thales Procede de gestion d'un reseau electrique
FR2930084A1 (fr) * 2008-04-09 2009-10-16 Thales Sa Procede de gestion d'un reseau electrique
WO2009125007A3 (fr) * 2008-04-09 2010-05-14 Thales Procede de gestion d'un reseau electrique
US8975784B2 (en) 2008-04-09 2015-03-10 Thales Method for managing an electrical network
FR3015145A1 (fr) * 2013-12-18 2015-06-19 Thales Sa Dispositif de conversion de puissance electrique modulaire et reconfigurable
EP2887519A3 (fr) * 2013-12-18 2015-08-05 Thales Dispositif de conversion de puissance électrique modulaire et reconfigurable
EP4016822A1 (fr) * 2013-12-18 2022-06-22 Thales Dispositif de conversion de puissance electrique modulaire et reconfigurable
EP3100332A1 (fr) * 2014-01-31 2016-12-07 Safran Electrical & Power Système de distribution et de conversion électrique pour un aéronef
US10110015B2 (en) 2014-01-31 2018-10-23 Safran Electrical & Power Electrical conversion and distribution system for an aircraft

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