RU2007105503A - Гасительное устройство для рекуперирующей мостовой схемы вентильного преобразования - Google Patents

Гасительное устройство для рекуперирующей мостовой схемы вентильного преобразования Download PDF

Info

Publication number
RU2007105503A
RU2007105503A RU2007105503/09A RU2007105503A RU2007105503A RU 2007105503 A RU2007105503 A RU 2007105503A RU 2007105503/09 A RU2007105503/09 A RU 2007105503/09A RU 2007105503 A RU2007105503 A RU 2007105503A RU 2007105503 A RU2007105503 A RU 2007105503A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damping device
direct current
output
phase angle
activated
Prior art date
Application number
RU2007105503/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2365026C2 (ru
Inventor
Томас БИРИБАУЭР (AT)
Томас БИРИБАУЭР
Франц ХАКЛЬ (AT)
Франц ХАКЛЬ
Вильфрид ХОФМЮЛЛЕР (AT)
Вильфрид ХОФМЮЛЛЕР
Хайнц ПИХОРНЕР (AT)
Хайнц ПИХОРНЕР
Вильхельм РИЧЕЛЬ (AT)
Вильхельм РИЧЕЛЬ
Франц ВЕРЕР (AT)
Франц ВЕРЕР
Original Assignee
Сименс Аг Эстеррайх (At)
Сименс Аг Эстеррайх
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 Сименс Аг Эстеррайх (At), Сименс Аг Эстеррайх filed Critical Сименс Аг Эстеррайх (At)
Publication of RU2007105503A publication Critical patent/RU2007105503A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365026C2 publication Critical patent/RU2365026C2/ru

Links

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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • 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
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/12Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/145Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/155Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P7/00Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors
    • H02P7/06Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current
    • H02P7/18Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power
    • H02P7/24Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02P7/28Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P7/00Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors
    • H02P7/06Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current
    • H02P7/18Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power
    • H02P7/24Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02P7/28Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices
    • H02P7/281Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices the DC motor being operated in four quadrants

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Stopping Of Electric Motors (AREA)
  • Refuge Islands, Traffic Blockers, Or Guard Fence (AREA)
  • Control Of Direct Current Motors (AREA)

Claims (40)

1. Способ управления гасительным устройством (LOV) для рекуперирующей мостовой схемы (SRB) вентильного преобразователя, причем мостовая схема вентильного преобразователя, управляемая пусковыми импульсами схемы (AST) управления, синхронизированной с сетью, своими тремя входами (1U1, 1V1, 1W1) подключена к фазам (U, V, W) трехфазной сети, а оба выхода (1С1, 1D1) мостовой схемы связаны с электродвигателем (МОТ) постоянного тока, который в генераторном режиме через мостовую схему возвращает энергию в трехфазную сеть, и гасительное устройство управляется блоком (ALE) управления, от которого выдается импульс управления в зависимости от контроля электрических и временных параметров, отличающийся тем, что
характеристики изменения, по меньшей мере, двух фаз (U, V) трехфазной сети измеряются как функция фазового угла (φ) в заданном диапазоне фазового угла (φ), из характеристики изменения обеих фаз (U, V) как функции фазового угла (φ) определяется характеристический параметр, полученный характеристический параметр (Аgem) сравнивается с соответствующим теоретическим параметром (Athe), и при отклонении характеристического параметра (Аgem), определенного из измеренных значений фаз (U, V), на заранее заданное значение от теоретического параметра активируется гасительное устройство (LOV).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристический параметр представляет собой площадь (Аgem, Аthe), которая ограничена характеристиками изменений фаз (U, V), причем вычисляется площадь между заданным нижним фазовым углом (φmin) и заданным верхним фазовым углом (φmax).
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что площадь (Agem, Athe) вычисляется по формуле:
Figure 00000001
.
4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что нижняя граница фазового угла (φmin) соответствует фазовому углу (φz) включения тиристора для коммутации первой фазы (U) на вторую фазу (V).
5. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что верхняя граница фазового угла (φmax) соответствует значению фазового угла, при котором первая фаза (U) и вторая фаза (V) имеют одно и то же значение напряжения.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что верхняя граница фазового угла (φmax) соответствует значению фазового угла, при котором первая фаза (U) и вторая фаза (V) имеют одно и то же значение напряжения.
7. Способ по любому из пп.2, 3 или 6, отличающийся тем, что верхняя граница фазового угла лежит максимально на 30° после фазового угла (φz) включения тиристора.
8. Способ по любому из п.4, отличающийся тем, что верхняя граница фазового угла лежит максимально на 30° после фазового угла (φz) включения тиристора.
9. Способ по п.5, отличающийся тем, что верхняя граница фазового угла лежит максимально на 30° после фазового угла (φz) включения тиристора.
10. Способ по любому из пп.2, 3, 6, 8 или 9, отличающийся тем, что гасительное устройство (LOV) активируется, когда измеренная площадь (Аgem) на определенную величину меньше, чем теоретическая площадь (Athe).
11. Способ по п.4, отличающийся тем, что гасительное устройство (LOV) активируется, когда измеренная площадь (Аgem) на определенную величину меньше, чем теоретическая площадь (Athe).
12. Способ по п.5 отличающийся тем, что гасительное устройство (LOV) активируется, когда измеренная площадь (Аgem) на определенную величину меньше, чем теоретическая площадь (Athe).
13. Способ по п.7, отличающийся тем, что гасительное устройство (LOV) активируется, когда измеренная площадь (Аgem) на определенную величину меньше, чем теоретическая площадь (Athe).
14. Способ по любому из пп.2, 3, 6, 8, 9, 11, 12 или 13, отличающийся тем, что вычисление теоретической площади (Аage) выполняется для косинусной или синусной характеристики фаз (U, V) в зависимости от фазового угла.
15. Способ по п.4, отличающийся тем, что вычисление теоретической площади (Athe) выполняется для косинусной или синусной характеристики фаз (U, V) в зависимости от фазового угла.
16. Способ по п.5, отличающийся тем, что вычисление теоретической площади (Athe) выполняется для косинусной или синусной характеристики фаз (U, V) в зависимости от фазового угла.
17. Способ по п.7, отличающийся тем, что вычисление теоретической площади (Athe) выполняется для косинусной или синусной характеристики фаз (U, V) в зависимости от фазового угла.
18. Способ по п.10, отличающийся тем, что вычисление теоретической площади (Athe) выполняется для косинусной или синусной характеристики фаз (U, V) в зависимости от фазового угла.
19. Способ по любому из пп.1, 2, 3, 6, 8 или 9, отличающийся тем, что дополнительно определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя как функция времени, формируется вторая производная выходного постоянного тока (iA) электродвигателя по времени, и в случае, когда вторая производная в области между двумя последовательными моментами времени (tz1, tz2; tz2; tz3; tz3, tz4) включения тиристоров принимает значение, большее или равное нулю, гасительное устройство (LOV) активируется.
20. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительно определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя как функция времени, формируется вторая производная выходного постоянного тока (iA) электродвигателя по времени, и в случае, когда вторая производная в области между двумя последовательными моментами времени (tz1, tz2; tz2; tz3; tz3, tz4) включения тиристоров принимает значение, большее или равное нулю, гасительное устройство (LOV) активируется.
21. Способ по п.5, отличающийся тем, что дополнительно определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя как функция времени, формируется вторая производная выходного постоянного тока (iA) электродвигателя по времени, и в случае, когда вторая производная в области между двумя последовательными моментами времени (tz1, tz2; tz2; tz3; tz3, tz4) включения тиристоров принимает значение, большее или равное нулю, гасительное устройство (LOV) активируется.
22. Способ по п.7, отличающийся тем, что дополнительно определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя как функция времени, формируется вторая производная выходного постоянного тока (iA) электродвигателя по времени, и в случае, когда вторая производная в области между двумя последовательными моментами времени (tz1, tz2; tz2, tz3; tz3; tz4) включения тиристоров принимает значение, большее или равное нулю, гасительное устройство (LOV) активируется.
23. Способ управления гасительным устройством (LOV) для рекуперирующей мостовой схемы (SRB) вентильного преобразователя, причем мостовая схема вентильного преобразователя, управляемая пусковыми импульсами схемы (AST) управления, синхронизированной с сетью, своими тремя входами (1U1, 1V1, 1W1) подключена к фазам (U, V, W) трехфазной сети, а оба выхода (1С1, 1D1) мостовой схемы связаны с электродвигателем (МОТ) постоянного тока, который в генераторном режиме через мостовую схему возвращает энергию в трехфазную сеть, и гасительное устройство управляется блоком (ALE) управления, от которого выдается импульс управления в зависимости от контроля электрических и временных параметров, отличающийся тем, что
определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя как функция времени, формируется вторая производная выходного постоянного тока (iA) электродвигателя по времени, и в случае, когда вторая производная в области между двумя последовательными моментами времени включения тиристоров (tz1, tz2; tz2, tz3; tz3, tz4) принимает значение, большее или равное нулю, гасительное устройство (LOV) активируется.
24. Способ по п.19, отличающийся тем, что выходной постоянный ток (iA) непосредственно измеряется на стороне электродвигателя.
25. Способ любому из пп.20-23, отличающийся тем, что выходной постоянный ток (iA) непосредственно измеряется на стороне электродвигателя.
26. Способ по п.19, отличающийся тем, что выходной постоянный ток (iA) выводится из, по меньшей мере, двух сетевых токов.
27. Способ по любому из пп.20-23, отличающийся тем, что выходной постоянный ток (iA) выводится из, по меньшей мере, двух сетевых токов.
28. Способ по любому из пп.1-3, 6, 8, 9, 11-13, 15-18, 20-24 или 26, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
29. Способ по п.4, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
30. Способ по п.5, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
31. Способ по п.7, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
32. Способ по п.10, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
33. Способ по п.14, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
34. Способ по п.19, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
35. Способ по п.25, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
36. Способ по п.27, отличающийся тем, что определяется выходной постоянный ток (iA) электродвигателя, и гасительное устройство активируется при превышении заданного порогового значения (iAs) контролируемого выходного постоянного тока.
37. Способ по п.28, отличающийся тем, что пороговое значение (iAs) соответствует трехкратному номинальному току мостовой схемы (SRB) вентильного преобразователя.
38. Способ по любому из пп.29-36, отличающийся тем, что пороговое значение (iAs) соответствует трехкратному номинальному току мостовой схемы (SRB) вентильного преобразователя.
39. Гасительное устройство (LOV) для рекуперирующей мостовой схемы (SRB) вентильного преобразователя, причем мостовая схема вентильного преобразователя, управляемая пусковыми импульсами схемы (AST) управления, синхронизированной с сетью, своими тремя входами (1U1, 1V1, 1W1) подключена к фазам (U, V, W) трехфазной сети, а оба выхода (1С1, 1D1) мостовой схемы связаны с электродвигателем (МОТ) постоянного тока, который в генераторном режиме через мостовую схему возвращает энергию в трехфазную сеть, и гасительное устройство управляется блоком (ALE) управления, от которого выдается импульс управления в зависимости от контроля электрических и временных параметров, отличающееся тем, что гасительное устройство управляется согласно способу по любому из пп.1-38.
40. Гасительное устройство по п.39, отличающееся тем, что гасительное устройство (LOV) содержит для каждой половины мостовой схемы (V11, V13, V15; V11', V13', V15' или V14, V16, V12; V14', V16', V12') гасящий конденсатор (С1 или С2), заряжаемый от схемы заряда (R1, S1, R2, S2 или R3, S3, R4, S4) до определенного напряжения гашения, и гасящие конденсаторы (С1 или С2) в случае гашения с помощью управляемых блоком (ALE) управления переключателей (V31, V32, V39 или V34, V33, V40) подключаются к упомянутым половинам мостовой схемы.
RU2007105503/09A 2004-07-14 2005-07-11 Гасительное устройство для рекуперирующей мостовой схемы вентильного преобразования RU2365026C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA1198/2004 2004-07-14
AT0119804A AT500608B1 (de) 2004-07-14 2004-07-14 Verfahren zur steuerung einer löschvorrichtung für eine rückspeisende stromrichterbrücke

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007105503A true RU2007105503A (ru) 2008-08-20
RU2365026C2 RU2365026C2 (ru) 2009-08-20

Family

ID=35198096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007105503/09A RU2365026C2 (ru) 2004-07-14 2005-07-11 Гасительное устройство для рекуперирующей мостовой схемы вентильного преобразования

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7443129B2 (ru)
EP (1) EP1766770B1 (ru)
KR (1) KR100903078B1 (ru)
CN (1) CN1985435B (ru)
AT (2) AT500608B1 (ru)
BR (1) BRPI0513241A (ru)
DE (1) DE502005006012D1 (ru)
RU (1) RU2365026C2 (ru)
WO (1) WO2006005564A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2775603B1 (de) * 2013-03-05 2018-02-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb einer Antriebssteuerungseinrichtung und nach dem Verfahren arbeitende Antriebssteuerungseinrichtung
CN105093132B (zh) * 2015-06-30 2018-05-22 许昌许继软件技术有限公司 一种大功率整流器开路故障快速在线诊断方法
CN105044524B (zh) * 2015-08-10 2018-12-04 许继集团有限公司 一种适用于智能变电站的避雷器监测方法及系统
KR101864946B1 (ko) * 2016-10-26 2018-06-05 한국전력공사 단일형 컨버터의 출력전압 제어 장치 및 그 방법
CN109899584B (zh) * 2019-01-24 2020-07-10 广州市迦元智能家居有限公司 一种电容式感应触发水龙头及其触控控制方法、存储介质

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH589966A5 (ru) * 1974-12-03 1977-07-29 Siemens Ag
SU556691A1 (ru) * 1975-05-26 1977-11-05 Предприятие П/Я В-8835 Автономный инвертор
DE2642412C2 (de) * 1976-09-21 1978-08-31 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zum Betrieb einer Wechselrichterschaltung
SU1005252A1 (ru) * 1979-02-05 1983-03-15 Горьковский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.А.А.Жданова Вентильный преобразователь,ведомый сетью
US4449087A (en) * 1981-12-23 1984-05-15 General Electric Company Flux feedback firing control for a load commutated inverter
WO1987001529A1 (en) * 1985-08-26 1987-03-12 Gregory Peter Smith Modulation method and apparatus for static power frequency changers
DE4136730A1 (de) * 1991-11-05 1993-05-06 Elpro Ag Berlin - Industrieelektronik Und Anlagenbau -, O-1140 Berlin, De Spannungsbegrenzerschaltung fuer eine elektronische loescheinrichtung zur havarieabschaltung von stromrichtern
US5455745A (en) * 1993-07-26 1995-10-03 National Semiconductor Corporation Coated bonding wires in high lead count packages
AT404414B (de) 1995-08-28 1998-11-25 Siemens Ag Oesterreich Thyristorschutz durch wechselrichterkipperkennung
US5726577A (en) 1996-04-17 1998-03-10 Eaton Corporation Apparatus for detecting and responding to series arcs in AC electrical systems
JP3421277B2 (ja) * 1998-08-26 2003-06-30 三菱電機株式会社 モータ駆動制御装置およびモータ駆動制御方法
WO2001015311A1 (fr) * 1999-08-20 2001-03-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dispositif et procede de controle du moteur synchrone
US6737828B2 (en) * 2001-07-19 2004-05-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Washing machine motor drive device
JP3695436B2 (ja) * 2002-09-18 2005-09-14 株式会社日立製作所 位置センサレスモータ制御方法および装置
JP4072898B2 (ja) * 2002-11-21 2008-04-09 株式会社小松製作所 ハイブリッド式建設機械の機器配置構造
JP3722811B2 (ja) * 2003-06-06 2005-11-30 ファナック株式会社 モータ駆動装置
JP4007309B2 (ja) * 2003-10-28 2007-11-14 日産自動車株式会社 モータ制御装置及びモータ制御方法
JP4438417B2 (ja) * 2004-01-13 2010-03-24 トヨタ自動車株式会社 交流電圧発生装置および動力出力装置
US7053587B2 (en) * 2004-02-10 2006-05-30 Denso Corporation Apparatus for controlling three-phase AC motor on two-phase modulation technique
US7301789B2 (en) * 2004-08-24 2007-11-27 Rockwell Automation Technologies, Inc. Adjustable speed drive protection
US7304452B2 (en) * 2005-03-11 2007-12-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Motor control device

Also Published As

Publication number Publication date
CN1985435B (zh) 2010-11-03
US20080037960A1 (en) 2008-02-14
EP1766770B1 (de) 2008-11-19
WO2006005564A1 (de) 2006-01-19
ATE415006T1 (de) 2008-12-15
KR20070034106A (ko) 2007-03-27
CN1985435A (zh) 2007-06-20
RU2365026C2 (ru) 2009-08-20
BRPI0513241A (pt) 2008-04-29
US7443129B2 (en) 2008-10-28
AT500608B1 (de) 2008-07-15
EP1766770A1 (de) 2007-03-28
KR100903078B1 (ko) 2009-06-18
DE502005006012D1 (de) 2009-01-02
AT500608A1 (de) 2006-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9496794B2 (en) Regulation of powertrain converter circuit
Kataoka et al. A pulsewidth controlled ac-to-dc converter to improve power factor and waveform of ac line current
RU2007105503A (ru) Гасительное устройство для рекуперирующей мостовой схемы вентильного преобразования
RU2007105491A (ru) Гасящее устройство для преобразовательного моста с возвратом энергии
JPS6160667B2 (ru)
JP2001218470A (ja) 電源装置
JP7051599B2 (ja) 多段変換器の制御装置
Palaniappan et al. High-frequency current source inverter
JP2001218469A (ja) 電源装置
JP2005278304A (ja) 電力供給装置
SU1439720A1 (ru) Способ управлени тиристорным автономным преобразователем
SU548930A1 (ru) Мреобразователь многофазного переменного напр жени в посто нный ток
SU514397A1 (ru) Способ управлени вентильным двигателем
SU253914A1 (ru) Мостовой статический преобразователь
JP2572370B2 (ja) 直流電圧調整装置
SU1012412A1 (ru) Электропривод посто нного тока
JPH0258872B2 (ru)
SU1757055A2 (ru) Преобразователь частоты
SU1221702A1 (ru) Способ пуска непосредственного преобразовател частоты с искусственной коммутацией
SU1317631A1 (ru) Электропривод посто нного тока
JPS5840424B2 (ja) サイリスタ ノ テンリユウカイロ
JPH10136683A (ja) ブラシレスモータの制御装置
SU543110A1 (ru) Автономный инвертор
SU813589A1 (ru) Устройство дл зар дки аккумул торнойбАТАРЕи РЕВЕРСиВНыМ TOKOM
RU2228573C2 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110512

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200712