RU176888U1 - Полупроводниковый выпрямитель - Google Patents

Полупроводниковый выпрямитель Download PDF

Info

Publication number
RU176888U1
RU176888U1 RU2017131076U RU2017131076U RU176888U1 RU 176888 U1 RU176888 U1 RU 176888U1 RU 2017131076 U RU2017131076 U RU 2017131076U RU 2017131076 U RU2017131076 U RU 2017131076U RU 176888 U1 RU176888 U1 RU 176888U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
turns
rectifier
phase
transformers
Prior art date
Application number
RU2017131076U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Коптяев
Наталья Георгиевна Лозинова
Original Assignee
Евгений Николаевич Коптяев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Николаевич Коптяев filed Critical Евгений Николаевич Коптяев
Priority to RU2017131076U priority Critical patent/RU176888U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176888U1 publication Critical patent/RU176888U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal

Abstract

Полезная модель относится к преобразовательной технике, а именно к многофазным полупроводниковым выпрямителям и может быть использована в линиях электропередач постоянного тока, а также для питания промышленной нагрузки.Из уровня техники известны многофазные полупроводниковые выпрямители, представляющие один из самых распространенных видов статических преобразователей электроэнергии. В основе всех классических выпрямителей лежит использование многофазных выпрямительных мостов с использованием полупроводниковых приборов с односторонней проводимостью, объединенных в анодную и катодную группу. При этом качество выходного напряжения определяется главным образом числом пульсаций за период питающей сети, пропорциональным числу фаз выпрямляемого напряжения.Наиболее распространенной является двенадцатипульсная схема выпрямления, основанная на комбинации соединения вторичных обмоток силового трансформатора звездой и треугольником, что обеспечивает фазовый сдвиг. Упомянутая схема нашла наибольшее распространение для питания линий электропередач постоянного тока, а также в промышленных выпрямителях. Однако качество выходного напряжения двенадцатипульсной схемы недостаточно высоко, и во многих случаях требует дополнительной фильтрации (сглаживания), увеличивающей габариты установки.В некоторых случаях, для повышения качества выпрямленного напряжения, прибегают к использованию двадцатичетырехпульсной схемы выпрямления, имеющей четыре трехфазных выпрямительных моста, соединяемых последовательно или параллельно. Такая схема требует дополнительного фазового сдвига между вторичными обмотками питающих трансформаторов, и использования схем соединения обмоток треугольником и зигзагом, что приводит к увеличенному числу витков и росту габаритов.Преимущество предлагаемого полупроводникового выпрямителя состоит в реализации двадцатичетырехпульсного режима, и соответствующего ему повышения качества напряжения, без формирования четырех взаимно и симметрично сдвинутых по фазе трехфазных систем напряжений, подключенных к выпрямительным мостам. Технически это означает отказ от использования нескольких обмоток треугольника и соответствующего им перерасхода витков.Наличие двадцатичетырех пульсаций на выходе и их симметрия достигаются за счет дополнительного фазового сдвига между двумя трансформаторами, при использовании в одном из них первичной обмотки звездой, в другом треугольником. Упомянутые трансформаторы имеют по две вторичные обмотки каждый при соотношении числа витков в них приближенно равно 3,85. К выходам вторичных обмоток подключены четыре выпрямительных моста, включенных последовательно, причем к обмоткам с большм числом витков подключены неуправляемые (диодные) мосты, а к обмоткам с малым числом витков - управляемые мосты.Сдвиг фаз между трансформаторами достигается включением первичной обмотки одного из них в треугольник, другого - звездой. Получение шестифазной системы напряжений достигается объединением обмоток с одинаковым числом витков от двух трансформаторов. Трансформаторы отличаются друг от друга только схемой включения первичной обмотки и наличием фазового сдвига напряжений на выходе.Основным достигаемым техническим результатом является уменьшение требуемого числа витков обмоток трансформаторов, соответствующее уменьшение массы и габаритов, особенно заметное в сравнении с классическим двадцатичетырехпульсным выпрямителем. Также происходит некоторое улучшение электромагнитной совместимости полупроводникового выпрямителя за счет коммутации отводов обмоток с существенно меньшим числом витков.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель. Полезная модель относится к преобразовательной технике и предназначена для питания линий электропередач постоянного тока и промышленной нагрузки.
Уровень техники. Известен трехфазный регулируемый преобразователь переменного напряжения в постоянное [патент РФ на изобретение №2331960], содержащий трехфазный преобразовательный трансформатор с первичной обмоткой, соединенной в «звезду», и двумя трехфазными вторичными обмотками, одна из которых соединена в «звезду», другая в «треугольник». Решение содержит также вольтодобавочный трансформатор, имеющий одну трехфазную первичную и две трехфазные вторичные обмотки, соединенные в каждой фазе последовательно с соответствующими вторичными обмотками преобразовательного трансформатора, и два идентичных и соединенных последовательно трехфазных выпрямительных моста, при этом оба вентильных выпрямителя предназначены для подключения нагрузки и выполнены в виде трехфазного моста. К каждой фазе вторичной обмотки преобразовательного трансформатора, соединенной в «звезду», подключена вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора, последовательно с которой включен управляемый реактор, образующий совместно с вторичной обмоткой вольтодобавочного трансформатора цепь, параллельно которой включен неуправляемый реактор, концы обмоток которого образуют с концами цепей, содержащих последовательно соединенную вторичную обмотку вольтодобавочного трансформатора и обмотку управляемого реактора общие точки, соединенные с первым выпрямительным мостом. Вторая вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора соединена по схеме зигзаг и подключена ко второй вторичной обмотке преобразовательного трансформатора, соединенной в «треугольник». Концы каждой фазы вторичной обмотки вольтодобавочного трансформатора, соединенной по схеме зигзаг, соединяются с управляемыми реакторами. Неуправляемые реакторы соединяются параллельно цепи, состоящей из вторичной обмотки вольтодобавочного трансформатора, соединенной по схеме зигзаг, и последовательно с ней соединенной обмоткой управляемого реактора, при этом концы обмоток управляемого и неуправляемого реакторов образуют в каждой фазе общую точку, соединенную со вторым вентильным мостом.
К недостаткам такого решения можно отнести наличие дополнительного вольтодобавочного трансформатора и сглаживающих реакторов, что увеличивает массу и габариты установки; кроме этого регулирование выходного напряжения за счет соответствующего управляемого реактора ведет к снижению КПД преобразователя.
Также известен статический выпрямитель [патент РФ на полезную модель №144830], предназначенный для питания силовых промышленных электроустановок и линий электропередач постоянного тока, и содержащий два последовательно включенных трехфазных выпрямительных моста, один из которых выполняется на неуправляемых вентилях, другой выполнен на управляемых вентилях, оба выпрямительных моста подключаются к отдельным трехфазным вторичным обмоткам трансформатора. Вторичные трехфазные обмотки имеют коэффициенты трансформации, соотносящиеся между собой как 1:2,8 и имеют одинаковую схему включения звездой. Управляемый выпрямительный мост формирует 6 пульсаций выпрямленного напряжения, состоящих из фрагментов фронтов полуволн, коммутируемых в моменты равенства фронтов модулей полуволн напряжения разных фаз, при этом нарастающий и спадающий фронты чередуются. В результате пульсации неуправляемого и управляемого выпрямительных мостов оказываются сдвинуты на угол π/6, а на выходе выпрямителя образуется суммарное напряжение, имеющее 12 симметричных пульсаций за период питающей сети.
К недостаткам такого решения можно отнести возможность реализации только двенадцатипульсного режима выпрямления при питании от трехфазной силовой сети переменного тока.
Раскрытие полезной модели.
Полупроводниковые выпрямители являются одним из первых видов статических преобразователей электроэнергии, и широко используются в промышленности и электроэнергетике. Для решений малой и средней мощности все чаще используются импульсные преобразователи, в том числе активные выпрямители - обеспечивающие лучший гармонический состав токов, потребляемых из сети и регулировку коэффициента мощности. Однако в области больших мощностей - особенно, в линиях электропередач постоянного тока, применяются классические схемы выпрямления.
В основе всех классических выпрямителей лежит использование трехфазного выпрямительного моста, либо комбинации из нескольких трехфазных выпрямительных мостов - включенных последовательно или параллельно. В таком случае пульсации выпрямленного напряжения мостов суммируются, при условии наличия фазового сдвига между вторичными обмотками трансформаторов, питающих мосты.
Используют следующие виды включения обмоток трансформаторов (фигура 1): звезда, треугольник, зигзаг. Звезда и треугольник имеют симметричный взаимный фазовый сдвиг, равный 30 электрическим градусам. Обмотка зигзаг позволяет получить дополнительное фазовое смещение, обычно равное 15 электрических градусов. Однако использование обмоток по схеме треугольник и зигзаг требует соответственно в 1,72 и 1,18 раза большее число витков, чем для обмотки звездой. Данный факт предопределяет ухудшение массогабаритных показателей при увеличении качества выходного напряжения выпрямителей, то есть числа пульсаций.
Известно, что сумма двух синусоидальных функций дает в результате также синусоидальную функцию с амплитудой и фазой, определяемыми амплитудами и фазами слагаемых. Подобный способ получения фазового сдвига используется в схеме соединения обмоток трехфазного трансформатора "зигзагом", где результирующее фазное напряжение образуется геометрической суммой напряжений двух частей обмотки трансформатора, находящихся в разных его фазах. Как правило, в силовых трансформаторах общего назначения в этом случае обе части обмотки на каждом стержне имеют равное число витков, фазное напряжение образуется суммой равных напряжений двух частей обмотки, а общее число витков обмотки на одном стержне при этом будет больше, чем при соединении обмотки по схеме "звезды".
Также большее число витков содержит обмотка, включенная по схеме "треугольника", а именно в
Figure 00000001
раз (1,72) больше витков, чем у обмотки с включением "звездой" с таким же выходным напряжением. Обмотка треугольником применяется в классическом двенадцатипульсном выпрямителе, показанном на фигуре 2, и вместе с другой вторичной обмоткой звездой - образует 6-фазную систему напряжений, которая при выпрямлении дает двенадцать пульсаций. Как правило, используется параллельное включение мостов, показанное на фигуре 2 - что требует установки уравнительных реакторов на выходе каждого моста для выравнивания токов нагрузки. Возможно также и последовательное включение, которое также потребует большего числа витков для получения двенадцати пульсации, из-за использования обмотки треугольник.
Для повышения качества выходного напряжения, и уменьшения гармонического состава токов потребляемых из питающей сети, применяют двадцатичетырехпульсные выпрямители, содержащие четыре трансформатора с комбинацией включения обмоток звезда-треугольник-зигзаг, дающей 12-фазную систему переменного напряжения, выпрямляемую четырьмя трехфазными мостами. Подобное решение приведено на фигуре 3, для случая параллельного включения мостов.
Из уровня техники известен также двенадцатипульсный выпрямитель с "боковыми" пульсациями, выбранный за основной прототип, и имеющий улучшенные массогабариты благодаря отказу от использования обмотки треугольник. В упомянутом решении используются две вторичные обмотки звездой, при определенном соотношении их витков равном натуральному числу е (приближенно 2,72) и коммутации боковых фронтов полуволн вспомогательного выпрямительного моста с меньшим числом витков. Принципиальная схема такого решения приведена на фигуре 4. На фигуре 5 приведен график напряжений выпрямительных мостов упомянутого выпрямителя с боковыми пульсациями, где показаны напряжения основного, вспомогательного мостов и суммарное выходное напряжение.
К достоинствам такого решения относится простота, и экономия числа витков для того же выходного напряжения, что позволяет уменьшить габариты и стоимость решения. Однако качество выходного напряжения соответствует классическим двенадцатипульсным схемам.
Принципиальная схема предлагаемого варианта выпрямителя представлена на фигуре 6. Решение направлено на реализацию двадцатичетырехпульсной схемы выпрямления, с уменьшенным расходом числа витков и соответствующим улучшенными габаритными показателями. Для этого предлагается соединить все четыре вторичных обмотки по схеме звезда, и расположить на двух трансформаторах (по две вторичные обмотки на каждом), данные вторичные обмотки объединяются в пары, смещенные относительно друг друга - за счет использования комбинации двух первичных обмоток: звездой (на первом трансформаторе) и треугольником (на втором трансформаторе). В таком случае, происходит сокращение числа обмоток трансформатора по схеме треугольник с двух до одной, и отказ от использования двух обмоток по схеме зигзаг (относительно классической схеме, представленной на фигуре 3).
В предлагаемом решении, показанном на фигуре 6, два трехфазных силовых трансформатора, питаемых от общей трехфазной сети, имеет по две вторичные обмотки каждый с соотношением витков в них как
Figure 00000002
(приближенно равно 1:3,85). Вторичные выпрямительные трехфазные мосты, подключенные к вторичным обмоткам, включаются последовательно, и их напряжения суммируются.
Особенность работы мостов в таком случае заключается в следующем. Вторичные обмотки с большим числом витков - образуют пару, расположенную на разных трансформаторах, и участвуют в формировании основных пульсаций напряжения. Также и вторичные обмотки с меньшим (в 3,85 раз) числом витков располагаются на разных трансформаторах, и образуют пару, формирующую "боковые пульсации". При этом максимумы выходного напряжения пары мостов с меньшим напряжением совпадают с минимумами пары основных мостов (с большим напряжением), и наоборот. На выходе выпрямителя после суммирования напряжения обоих пар трехфазных мостов образуется напряжение с 24 симметричными пульсациями за период питающей сети (фигура 7).
Отличие предлагаемого выпрямителя от прототипа заключается, главным образом, в наличии 24 пульсаций выпрямленного напряжения, достигаемого только при определенном соотношении числа витков, равном приближенно 3,85 (точное значение
Figure 00000003
). Соблюдение этой пропорции
обеспечивает симметрию пульсаций выходного напряжения выпрямителя, однако некоторое технологическое отклонение допустимо.
При предлагаемом варианте выпрямителя половина силовых полупроводниковых вентилей может быть неуправляемыми диодами, другая - должна быть управляемыми полупроводниковыми приборами (например, полностью управляемыми тиристорами типа IGCT). Замена половины вентилей на диоды снижает стоимость полупроводниковых приборов в составе затрат на изготовление преобразователя и обеспечивает минимальное тепловыделение. В случае если не требуется регулирования выходного напряжения, можно использовать в управляемом мосте обычные тиристоры, подавая сигнал на их открытие с некоторым опережением для обеспечения коммутации тока с вентиля на вентиль. При использовании полностью управляемых вентилей возможна плавная регулировка выходного напряжения выпрямителя, а поскольку индуктивность вторичных обмоток, питающих коммутируемые вспомогательные мосты, минимальна по сравнению с обмотками основных мостов, то предлагаемому выпрямителю свойственна улучшенная электромагнитная совместимость с питающей сетью. При использовании полностью управляемых вентилей во всех четырех мостах расширяется возможность глубокого регулирования уровня выходного выпрямленного напряжения.
Предлагаемое техническое решение является новым, имеющим следующие принципиальные отличия от прототипа:
- используется дополнительный фазовый сдвиг за счет применения второго трансформатора с включением первичной обмотки трансформатора в треугольник;
- для получения полностью симметричных пульсаций выходного выпрямленного напряжения используется особое соотношение числа витков обмоток, равное приближенно 3,85;
- применением четырех вторичных обмоток, соединенных звездой, обеспечивается получение двадцатичетырех пульсаций выпрямленного напряжения без ухудшения эффективности и габаритов, и наилучшего качества выходного напряжения, возможного для подобных схем.
Таким образом, совокупность существенных признаков полезной модели приводит к новому техническому результату - получению выпрямленного напряжения с двадцатичетырьмя пульсациями, при одновременном отказе от использования сложных и нетехнологичных сочетаний обмоток звезда, треугольник, зигзаг и связанного с этим излишнего расхода активных материалов трансформатора.
Краткое описание чертежей. На фигуре 1 изображены схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Здесь 1 - звезда, 2 - треугольник, 3 - зигзаг. На фигуре 2 изображена принципиальная схема классического двенадцатипульсного выпрямителя с параллельным включением мостов. На фигуре 3 изображена принципиальная схема классического двадцатичетырехпульсного выпрямителя с параллельным включением мостов. На фигуре 4 изображена принципиальная схема двенадцатипульсного выпрямителя с "боковыми" пульсациями. На фигуре 5 изображен график работы двенадцатипульсного выпрямителя с "боковыми" пульсациями. Здесь 4 - напряжение формируемое вспомогательным мостом, 5 – напряжение, формируемое основным мостом, 6 - суммарное выходное напряжение выпрямителя. На фигуре 6 изображена принципиальная схема двадцатичетырехпульсного выпрямителя с "боковыми" пульсациями. На фигуре 7 изображен график работы двадцатичетырехпульсного выпрямителя с "боковыми" пульсациями. Здесь 4 - напряжение формируемое вспомогательной парой мостов, 5 - напряжение формируемое основной парой мостов, 6- суммарное выходное напряжение выпрямителя.
Список использованной литературы.
1. Зотин О.И. В преддверии возрождения постоянного тока. Часть 1. // Силовая Электроника. - 2013. - №4. - с. 15
2. Зиновьев Г.С. Силовая электроника. / Г.С. Зиновьев. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. 667 с.
3. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. / П.М. Тихомиров -М: Изд-во Альянс, 2013. 528 с.
4. С.С. Абрамов, Е.Н. Коптяев Двенадцатипульсный выпрямитель // Патент России №144830; 2014. Бюл. №25.
5. Е.Н. Коптяев, В.М. Балашевич, С.С. Абрамов Выпрямитель с боковыми пульсациями для силовой энергетики // Электричество. - 2016. - №7. с. 55-59.

Claims (1)

  1. Полупроводниковый выпрямитель, содержащий два трехфазных стержневых трансформатора, первичные обмотки которых подключены к питающей сети, первичная обмотка одного трансформатора имеет соединение звездой, первичная обмотка другого трансформатора имеет соединение в треугольник, все вторичные обмотки подключены к выпрямительным мостам, соединенным последовательно, и отличающийся тем, что каждый трансформатор имеет две вторичные обмотки звездой, при соотношении числа витков упомянутых вторичных обмоток в каждом трансформаторе, приближенно равном 3,85.
RU2017131076U 2017-09-04 2017-09-04 Полупроводниковый выпрямитель RU176888U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131076U RU176888U1 (ru) 2017-09-04 2017-09-04 Полупроводниковый выпрямитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131076U RU176888U1 (ru) 2017-09-04 2017-09-04 Полупроводниковый выпрямитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176888U1 true RU176888U1 (ru) 2018-02-01

Family

ID=61186956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131076U RU176888U1 (ru) 2017-09-04 2017-09-04 Полупроводниковый выпрямитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176888U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187622U1 (ru) * 2019-01-10 2019-03-14 Евгений Николаевич Коптяев Реверсивный многофазный выпрямитель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1742963A1 (ru) * 1989-10-31 1992-06-23 Г.Б. Черников Двадцатичетырехпульсный преобразователь переменного напр жени в посто нное
RU142753U1 (ru) * 2013-12-03 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Двадцатичетырехпульсный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU144525U1 (ru) * 2014-03-24 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Преобразователь с 24-кратной частотой пульсации переменного напряжения в постоянное
US9013905B2 (en) * 2011-03-29 2015-04-21 Jiangsu Huapeng Transformer Co., Ltd. Three-phase 48-pulse rectifier transformer
US9106145B2 (en) * 2009-11-26 2015-08-11 Centre National D'etudes Spatiales DC-DC converter for electric power using a DC electric power source

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1742963A1 (ru) * 1989-10-31 1992-06-23 Г.Б. Черников Двадцатичетырехпульсный преобразователь переменного напр жени в посто нное
US9106145B2 (en) * 2009-11-26 2015-08-11 Centre National D'etudes Spatiales DC-DC converter for electric power using a DC electric power source
US9013905B2 (en) * 2011-03-29 2015-04-21 Jiangsu Huapeng Transformer Co., Ltd. Three-phase 48-pulse rectifier transformer
RU142753U1 (ru) * 2013-12-03 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Двадцатичетырехпульсный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU144525U1 (ru) * 2014-03-24 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Преобразователь с 24-кратной частотой пульсации переменного напряжения в постоянное

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187622U1 (ru) * 2019-01-10 2019-03-14 Евгений Николаевич Коптяев Реверсивный многофазный выпрямитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5643104B2 (ja) 多相グリッド同期調整電流形インバータシステム
Li et al. Integration of an active filter and a single-phase AC/DC converter with reduced capacitance requirement and component count
RU2673250C1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
Szcześniak et al. AC–AC power electronic converters without DC energy storage: A review
Park et al. Multi-level operation with two-level converters through a double-delta source connected transformer
CN105515405A (zh) 宽范围降压式18脉冲自耦变压整流器
RU144830U1 (ru) Двенадцатипульсный выпрямитель
RU180741U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
RU176888U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
US9425696B2 (en) Rectifying circuit and method for an unbalanced two phase DC grid
KR20190115364A (ko) 단상 및 3상 겸용 충전기
RU139772U1 (ru) Трехфазный выпрямитель с улучшенными массогабаритными показателями
RU182989U1 (ru) Симметричный полупроводниковый выпрямитель
RU151148U1 (ru) Преобразователь с 24-кратной частотой пульсации переменного напряжения в постоянное
RU2469457C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты)
RU2156024C1 (ru) Стабилизатор трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
RU2660131C1 (ru) Многоуровневый выпрямитель напряжения
Roginskaya et al. Installed power of transformers for equivalent multiphase rectification circuits
RU208998U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
RU2340073C9 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты)
Sarali et al. Mitigation of harmonics using thyristor based 12 pulse voltage source PWM rectifier
RU181985U1 (ru) Схема преобразования, распределения и потребления электроэнергии
RU112546U1 (ru) Трехфазный регулируемый преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU91486U1 (ru) Многофазный преобразователь
RU142753U1 (ru) Двадцатичетырехпульсный преобразователь переменного напряжения в постоянное

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180312