RU188732U1 - Модуль вторичного электропитания - Google Patents
Модуль вторичного электропитания Download PDFInfo
- Publication number
- RU188732U1 RU188732U1 RU2018121681U RU2018121681U RU188732U1 RU 188732 U1 RU188732 U1 RU 188732U1 RU 2018121681 U RU2018121681 U RU 2018121681U RU 2018121681 U RU2018121681 U RU 2018121681U RU 188732 U1 RU188732 U1 RU 188732U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- power supply
- isolated
- input
- uninsulated
- Prior art date
Links
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims abstract description 44
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 241000554155 Andes Species 0.000 claims 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 6
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 abstract description 2
- 208000002193 Pain Diseases 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output
- H02M3/02—Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
- H02M3/04—Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, представляет собой многоканальный стабилизированный преобразователь напряжения с гальванической развязкой между входом, корпусом и выходом, соответствующий стандарту VITA 62, и предназначена для электропитания высокопроизводительных систем VPX с потребляемой мощностью до 50 Вт и жесткими условиями эксплуатации и кондуктивным охлаждением, например, в авиастроении.Сущность полезной модели состоит в том, что в модуль вторичного электропитания, содержащий фильтр электромагнитных помех, изолированный входной понижающий стабилизатор и ряд неизолированных выходных понижающих стабилизаторов, а также устройство защиты от перегрузок по току, датчик температуры и схему управления и контроля, связанную с выходными стабилизаторами, шинами служебных сигналов по стандарту VITA 62 и внешней шиной IС, введены устройство бесперебойного питания на основе ионисторов (суперконденсаторов), генератор опорной частоты и схема светодиодной индикации, а входной изолированный понижающий стабилизатор выполнен в виде однотактного прямоходового преобразователя напряжения с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе.Технический результат полезной модели состоит в обеспечении бесперебойного питания нагрузки при кратковременных (до 200 мс) перерывах питания в бортовой сети, снижении величины пульсаций выходных напряжений (до 40-50 мВ), обеспечении визуального контроля за работой модуля и расширении диапазона входных питающих напряжений (от 18 В до 80 В). 3 з.п. ф-лы.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, представляет собой многоканальный стабилизированный преобразователь напряжения с гальванической развязкой между входом, корпусом и выходом, соответствующий стандарту VITA 62, и предназначена для электропитания высокопроизводительных VPX-систем с потребляемой мощностью до 50 Вт и жесткими условиями эксплуатации и кондуктивным охлаждением, например, в авиастроении.
Соответствие стандарту VITA 62 подразумевает наличие свободно конфигурируемых выводов в типовом соединителе, расположенном в задней части модуля, выполнение функций контроля за энергопотреблением системы и уровнями напряжений на каждой шине питания с компенсацией потерь на основных линиях, а также защиты от перегрева, перегрузок по току и перенапряжений на выходах.
Известен модуль вторичного электропитания VPX 315 фирмы WIENER (см. http://www.wiener-d.com/sc/power-supplies/VPX-PS/VPX315.html), с кондуктивным охлаждением, выполненный в соответствии со спецификацией ANSI/VITA 62.0, который может дополняться устройством, обеспечивающим бесперебойное питание при кратковременных перерывах в бортовой сети, со встроенным микропроцессором для мониторинга и управления модулем через шину I2С.
К недостаткам указанного модуля относится низкая величина пикового входного напряжения (50 В в течение не более 15 секунд), а также необходимость в дополнительном оборудовании для обеспечения бесперебойного питания нагрузки.
Известен модуль вторичного электропитания 69-MS215342-RC фирмы ELMA (см. http://www.elma.com) с кондуктивным охлаждением, удовлетворяющий требованиям стандарта VITA 62.0.
Недостатками указанного модуля являются отсутствие развитых диагностических средств и невозможность обеспечить бесперебойное питание при кратковременных перерывах в бортовой сети.
Известен модуль вторичного электропитания D575.00701 фирмы HARTMANN ELECTRONIC с кондуктивным охлаждением (см. http://www.hartmann-electronic.com/products/power-supplies/vpx), соответствующий базовой спецификации VITA 62.0.
Недостатком указанного модуля является невозможность обеспечить бесперебойное питание при кратковременных перерывах в бортовой сети, а также низкое пиковое входное напряжение (36 В в течение 15 секунд).
По совокупности сходных существенных признаков наиболее близким к предложенной полезной модели является модуль вторичного электропитания VPX-3U-DC28P-001 фирмы SynQor с кондуктивным охлаждением (см. www.synqor.com/VPX/index.html), удовлетворяющий требованиям стандарта VITA 62.0 с функцией диагностики по шине I2С в соответствии с протоколом стандарта VITA 46.11.
Указанный модуль содержит последовательно соединенные фильтр электромагнитных помех, подключенный к шине входного питающего напряжения постоянного тока величиной (18-40) В и изолированный стабилизатор с выходным напряжением +12 В, подключенный к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В aux, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +5 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, и к устройству защиты от перегрузки по току с выходным напряжением +12 В out. Известный модуль также содержит схему управления и контроля, подключенную по внутренней шине I2С к датчику температуры, запитанному дежурным напряжением +3,3 В aux с выхода соответствующего неизолированного стабилизатора, а также к шинам входных и выходных служебных сигналов по стандарту VITA 62 ENABLE, INHIBIT, FAIL и SYSRESET, к внешней шине I2С, к линиям выходных питающих напряжений +3,3 В aux, +3,3 В out, +5 В out и +12 В out, а также к входам команд отключения неизолированных понижающих стабилизаторов и устройства защиты от перегрузки по току.
К недостаткам указанного модуля относятся: низкая величина пикового входного напряжения (50 В в течение не более одной секунды), отсутствие встроенных средств обеспечения бесперебойного питания при кратковременных перерывах питания в бортовой сети и визуализации работы модуля, а также недостаточно низкая величина пульсации выходного напряжения по линиям питания +12 В и +5 В (80 мВ и 50 мВ соответственно).
Перед заявленной полезной моделью была поставлена задача устранения перечисленных недостатков известного устройства и создание модуля вторичного электропитания с выходной мощностью 50 Вт, с диапазоном входного питающего напряжения (18-80) В, обеспечением бесперебойного питания на полной мощности в течение не менее 200 мс, с величиной пульсации выходных напряжений, не превышающей 40 мВ для +3,3 В оих, +3,3 В aut, +5 B aut, и 50 мВ для +12 В out, а также со светодиодной индикацией состояний модуля «Работа» и «Авария».
Поставленная задача решается тем, что предложен модуль вторичного электропитания, содержащий последовательно соединенные фильтр электромагнитных помех, подключенный к шине входного питающего напряжения постоянного тока, и изолированный понижающий стабилизатор с выходным напряжением +12 В, подключенный к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В aux, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +5 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, и к устройству защиты от перегрузки по току с выходным напряжением +12 В out. Предложенный модуль содержит также схему управления и контроля, подключенную по внутренней шине I2С к датчику температуры, запитанному с выхода неизолированного стабилизатора +3,3 В aux, а также к шинам предусмотренных стандартом VITA 62 служебных сигналов ENADLE, INHIBIT, FAIL, SYSRESET, к внешней шине I2С, к линиям выходных питающих напряжений и к входу команды отключения неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux и к входам команд отключения остальных неизолированных понижающих стабилизаторов и устройства защиты от перегрузки по току выходной линии +12 В out.
Новым в предложенном устройстве является то, что в него дополнительно введены устройство бесперебойного питания с ионисторами (суперконденсаторами), генератор опорной частоты и схема светодиодной индикации, причем устройство бесперебойного питания с подключенными к нему последовательно соединенными четырьмя ионисторами включено в разрыв между изолированным и неизолированными понижающими стабилизаторами и к внутренней шине I2С. Генератор опорной частоты по питанию подключен к выходу устройства бесперебойного питания, а по выходу к входам синхронизации всех неизолированных понижающих стабилизаторов. Схема светодиодной индикации по питанию подключена к выходу неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux, а по сигнальным входам «Работа» и «Авария» к соответствующим выходам схемы управления и контроля. Изолированный понижающий стабилизатор выполнен в виде однотактного прямоходового преобразователя с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе.
Технический результат заявленной полезной модели состоит в расширении диапазона входных питающих напряжений, снижении величины пульсаций выходных напряжений, обеспечении бесперебойного питания нагрузки и визуального контроля за работой модуля, рассчитанного на максимальную выходную мощность 50 Вт.
На фигуре представлена функциональная блок-схема заявленного устройства.
Заявленное устройство содержит соединенные последовательно фильтр электромагнитных помех 1, подключенный к шине 2 входного питающего напряжения постоянного тока, изолированный стабилизатор 3 с выходным напряжением +12 В и устройство бесперебойного питания 4 с четырьмя последовательно соединенными ионисторами 5, подключенное к неизолированному понижающему стабилизатору 6 с выходным напряжением +3,3 В aux по линии питания 7, к неизолированному понижающему стабилизатору 8 с выходным напряжением +3,3 В out по линии питания 9, к неизолированному понижающему стабилизатору 10 с выходным напряжением +5 В aut по линии питания 11, к устройству защиты от перегрузки по току 12 по линии питания 13 с выходным напряжением +12 В aut и к генератору опорной частоты 14, подключенному к входам синхронизации неизолированных понижающих стабилизаторов 6, 8 и 10. Заявленное устройство содержит также схему управления и контроля 15, подключенную к светодиодной схеме индикации 16 с помощью сигнальных линий 17 «Работа» и 18 «Авария», а также датчик температуры 19, подключенный по питанию к линии 7 +3,3 В aux, а по внутренней шине I2C 20 к схеме управления и контроля 15 и устройству бесперебойного питания 4. Схема управления и контроля 15 подключена к шинам входных служебных сигналов 21 ENABLE (включение) и 22 INHIBIT(запрет), в зависимости от комбинации которых на выходах 23 и 24 схемы управления и контроля 15 формируются команды отключения соответственно неизолированного понижающего стабилизатора 6 и неизолированных понижающих стабилизаторов 8, 10 и устройства защиты от перегрузки по току 12. Кроме того, схема управления и контроля 15 подключена к шинам выходных служебных сигналов 25 FAIL (отказ) и 26 SYSRESET (системный сброс) и внешней шине I2С 27, а также к цепям линий питания 7, 9, 11 и 13 для контроля токов и напряжений на этих линиях, а неизолированные понижающие стабилизаторы 8 и 10 подключены к соответствующим линиям 28 и 29 сигналов SENSE для обеспечения компенсации потерь по линиям питания 9 и 11.
Заявленное устройство работает следующим образом.
При подаче на вход модуля на шину 2 постоянного напряжения в диапазоне (18-80) В через рассчитанный на этот диапазон фильтр 1 включается обеспечивающий указанный диапазон изолированный понижающий преобразователь 3, посроенный по схеме однотактного прямоходового преобразователя с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе. С выхода преобразователя 3 напряжение величиной 12 В поступает на вход устройства бесперебойного питания 4, подключенное к батарее из четырех ионисторов 5, и далее на неизолированные понижающие стабилизаторы 6, 8 и 10, устройство защиты от перегрузки по току 12 и генератор опорной частоты 14. Устройство бесперебойного питания 4 плавно заряжает батарею ионисторов 5 до напряжения 9,2 В и далее осуществляет балансировку этой батареи, удерживая разность напряжений между ионисторами в пределах 10 мВ. С помощью схемы управления и контроля 15 производится непрерывный контроль выходных напряжений и токов в цепях питания 7, 9, 11 и 13, контроль температуры, измеряемой датчиком температуры 19, а также диагностика устройства бесперебойного питания 4 по внутренней шине I2С 20. Контроль параметров ионисторов (емкость и внутреннее сопротивление) может производиться с периодичностью не чаще одного раза за 12 часов работы модуля. Информация о текущем состоянии модуля передается по внешней шине I2С 27. Устройство бесперебойного питания 4 следит за напряжением бортовой сети, и если происходит перерыв питания, переключается в режим преобразования энергии батареи ионисторов 5, поддерживая напряжение 12 В на входе выходных стабилизаторов 6, 8, 10 и устройства защиты от перегрузки по току 12, обеспечивая тем самым бесперебойное питание нагрузки в течение заданного времени. После восстановления нормальной работы устройство бесперебойного питания 4 переключается в режим заряда (подзаряда) батареи ионисторов 5. Генератор опорной частоты 14 вырабатывает синхросигнал для синхронизации работы выходных понижающих стабилизаторов 6, 8. 10, что приводит к уменьшению взаимного влияния их друг на друга и, как следствие, к снижению величины пульсации выходных напряжений. Светодиодная схема индикации 16 имеет два элемента индикации - зеленый светодиод «Работа» и красный светодиод «Авария», которые управляются соответствующими сигналами по линиям 17 и 18 с выходов схемы управления и контроля 15. В нормальном режиме работы, когда напряжение бортовой сети на шине 2 находится в пределах рабочего диапазона, светодиод «Работа» светится непрерывно. Во время перерыва питания бортовой сети этот светодиод часто мигает. Если же в модуле обнаруживается неисправность, непрерывно светится светодиод «Авария». Реакция модуля на служебные входные сигналы ENABLE на шине 21 и INHIBIT на шине 22 модуля, а также формирование выходных сигналов FAIL на шине 25 и SYSRESET на шине 26 определяется схемой управления и контроля 15 и соответствует требованиям стандарта VITA 62. Так при низком уровне сигналов ENABLE и INHIBIT включен только выходной стабилизатор 6 с дежурным (вспомогательным) напряжением +3,3 В aux, при высоком уровне обоих сигналов все выходные стабилизаторы выключены, при низком уровне только одного сигнала ENABLE включены все выходные стабилизаторы, а при низком уровне только одного сигнала INHIBIT все выходные стабилизаторы отключены. Сигнал системного сброса по шине 26 SYSRESET формируется в том случае, если на любой из четырех линий питания 7, 9, 11 или 13 присутствует напряжение, величина которого меньше предельного значения (для +3,3 В aux 2,9 В; для +3,3 В aut 3,0 В; для +5 В aut 4,5 В и для +12 В aut 10,8 В). Время задержки сигнала SYSRESET равно 50 мс. Сигнал FAIL на шине 25 формируется при обнаружении отказов в модуле схемой управления и контроля 15.
Устройство бесперебойного питания может быть выполнено на микросхеме LTC 3350 и ионисторах ESHSR-0025CO-002R7. Для генерации синхросигнала в генераторе опорной частоты 14 может быть использована микросхема LTC 6906, значение частоты может быть задано в диапазоне 250-300 кГц. Схема управления и контроля 15 может быть выполнена с применением цифрового микроконтроллера MK22FX512AVLH12. Датчик температуры может быть реализован на микросхеме TMP100MDBVREP. Все выходные понижающие стабилизаторы 6, 8 и 10 имеют защиту от перегрузок по току, короткого замыкания, перенапряжений на выходе и могут быть выполнены на основе микросхемы LM 25117. Изолированный стабилизатор 3 может быть выполнен с применением микросхемы UCC2897A.
Claims (4)
1. Модуль вторичного электропитания, содержащий последовательно соединенные фильтр электромагнитных помех, подключенный к шине входного питающего напряжения постоянного тока, и изолированный понижающий стабилизатор с выходным напряжением +12 В, подключенный к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В aux, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +5 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, и к устройству защиты от перегрузки по току с выходным напряжением +12 В out, а также схему управления и контроля, подключенную по внутренней шине I2С к датчику температуры, запитанному с выхода неизолированного стабилизатора напряжения +3,3 В aux, а также к шинам предусмотренных стандартом VITA 62 служебных сигналов ENABLE, INHIBIT, FAIL, SYSRESET, к внешней шине I2С, к линиям выходных питающих напряжений и к входу команды отключения неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux и входам команд отключения остальных неизолированных понижающих стабилизаторов и устройства защиты линии питания +12 В out от перегрузки по току, отличающийся тем, что в него в разрыв между изолированным и неизолированными понижающими стабилизаторами включено устройство бесперебойного питания с подключенными к нему последовательно соединенными четырьмя ионисторами (суперконденсаторами) и внутренней шиной I2С.
2. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что в него введен генератор опорной частоты, подключенный по питанию к выходу устройства бесперебойного питания, а по выходу - к входам синхронизации всех неизолированных понижающих стабилизаторов.
3. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что в него введена схема светодиодной индикации, подключенная по питанию к выходу неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux, а по сигнальным входам - к выходам сигналов «РАБОТА» и «АВАРИЯ» схемы управления и контроля.
4. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что изолированный понижающий стабилизатор выполнен в виде однотактного прямоходового преобразователя с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018121681U RU188732U1 (ru) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Модуль вторичного электропитания |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018121681U RU188732U1 (ru) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Модуль вторичного электропитания |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU188732U1 true RU188732U1 (ru) | 2019-04-23 |
Family
ID=66314950
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018121681U RU188732U1 (ru) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Модуль вторичного электропитания |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU188732U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200640U1 (ru) * | 2020-07-03 | 2020-11-03 | Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | Модуль вторичного электропитания |
CN115167648A (zh) * | 2022-09-08 | 2022-10-11 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | Vpx供电设备 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2016483C1 (ru) * | 1989-05-06 | 1994-07-15 | Дмитрий Николаевич Мотовилов | Преобразователь мотовилова |
RU2275669C1 (ru) * | 2004-09-20 | 2006-04-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") | Блок контроля и управления |
US20100084918A1 (en) * | 2008-10-03 | 2010-04-08 | Access Business Group International Llc | Power system |
RU153218U1 (ru) * | 2014-12-02 | 2015-07-10 | Евгений Александрович Григорьев | Вторичный источник электропитания с гальванически развязанным управлением |
-
2018
- 2018-06-13 RU RU2018121681U patent/RU188732U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2016483C1 (ru) * | 1989-05-06 | 1994-07-15 | Дмитрий Николаевич Мотовилов | Преобразователь мотовилова |
RU2275669C1 (ru) * | 2004-09-20 | 2006-04-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") | Блок контроля и управления |
US20100084918A1 (en) * | 2008-10-03 | 2010-04-08 | Access Business Group International Llc | Power system |
RU153218U1 (ru) * | 2014-12-02 | 2015-07-10 | Евгений Александрович Григорьев | Вторичный источник электропитания с гальванически развязанным управлением |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200640U1 (ru) * | 2020-07-03 | 2020-11-03 | Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | Модуль вторичного электропитания |
CN115167648A (zh) * | 2022-09-08 | 2022-10-11 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | Vpx供电设备 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106208350B (zh) | 一种供电方法及装置 | |
KR101538232B1 (ko) | 배터리 관리 장치 및 이를 포함하는 배터리 에너지 저장 시스템 | |
JPH06121458A (ja) | 自動車内のコンピュータに給電するための装置 | |
CN205509651U (zh) | 一种不间断供电电源柜 | |
RU188732U1 (ru) | Модуль вторичного электропитания | |
US9647492B2 (en) | Direct current uninterruptible power supply system and device | |
TW200419874A (en) | Uninterruptible power supply system | |
RU111364U1 (ru) | Блок автоматического включения резерва электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики | |
RU95435U1 (ru) | Комплекс электропитания антенного поста зенитно-ракетного комплекса | |
RU200640U1 (ru) | Модуль вторичного электропитания | |
US11070079B2 (en) | Integrated power supply system for auxiliary services for power converters | |
CN210835148U (zh) | 用于智能功能安全隔离栅的硬件诊断电路、安全隔离栅 | |
RU2596620C1 (ru) | Твердотельный коммутатор и контроллер нагрузки | |
CN209709742U (zh) | 一种用于高压电缆监测设备的双ct取电供电装置 | |
CN103595024A (zh) | 电源供应器的保护电路 | |
CN201515254U (zh) | 直流电源分支柜及直流供电系统 | |
RU127959U1 (ru) | Система комбинированной автоматики ограничения снижения напряжения на шинах подстанции и ограничения перегрузки транформатора | |
CN203537253U (zh) | 一种开关电源的并联结构 | |
EP3163713B1 (en) | Uninterruptible electric power system | |
CN105811784A (zh) | 一种具有高低电压穿越能力的低压变频器 | |
CN105914704B (zh) | 适用串接电源系统的保护电路和采用串接电源供电的系统 | |
CN106945619B (zh) | 一种车载配电箱 | |
CN213717834U (zh) | 一种广电专用的智能一体化电源系统结构及电路 | |
US12107414B2 (en) | Systems and methods for operating an islanded distribution substation using inverter power generation | |
CN203326910U (zh) | 智能冗余线性稳压电源 |