RU2291566C2 - Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть - Google Patents

Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть Download PDF

Info

Publication number
RU2291566C2
RU2291566C2 RU2004106016/09A RU2004106016A RU2291566C2 RU 2291566 C2 RU2291566 C2 RU 2291566C2 RU 2004106016/09 A RU2004106016/09 A RU 2004106016/09A RU 2004106016 A RU2004106016 A RU 2004106016A RU 2291566 C2 RU2291566 C2 RU 2291566C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
inductor
key
phase
capacitor
Prior art date
Application number
RU2004106016/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004106016A (ru
Inventor
Клавдий Иосифович Гутин (RU)
Клавдий Иосифович Гутин
Северь н Александрович Цагарейшвили (RU)
Северьян Александрович Цагарейшвили
Юрий Аркадьевич Литвин (RU)
Юрий Аркадьевич Литвин
Владимир Андреевич Новиков (RU)
Владимир Андреевич Новиков
Николай Константинович Козин (RU)
Николай Константинович Козин
Александр Север нович Цагарейшвили (RU)
Александр Северянович Цагарейшвили
Нико Север нович Цагарейшвили (RU)
Нико Северянович Цагарейшвили
Джумбер Александрович Анти (RU)
Джумбер Александрович Антия
Original Assignee
Северьян Александрович Цагарейшвили
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 Северьян Александрович Цагарейшвили filed Critical Северьян Александрович Цагарейшвили
Priority to RU2004106016/09A priority Critical patent/RU2291566C2/ru
Publication of RU2004106016A publication Critical patent/RU2004106016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291566C2 publication Critical patent/RU2291566C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35) кВ без обработки их высокочастотными заградителями. Достигаемый технический результат - повышение кпд генератора, реализующего заявленный способ, на 25%. Данный генератор отличается тем, что время замкнутого положения ключа определено как оптимальное и равно
Figure 00000001
где То - период следования сигналов. кпд генератора повышено за счет того, что в схеме отсутствуют разрядный конденсатор и ограничивающий резистор. В связи с этим, в качестве ключа используют транзистор вместо тиристора с принудительным закрытием, что значительно упростило коммутационную часть генератора и повысило надежность его работы. Генератор прототипа включен на линейное напряжение 380 В, а заявленный генератор - на фазное напряжение, что повышает его надежность. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35 кВ) (сеть), без обработки их высокочастотными заградителями. Достигаемый технический результат - повышение кпд генератора на 25%, который реализует заявленный способ.
Известно "Устройство для передачи сигналов по трехфазной линии электропередачи", которое реализует известный способ (А.С. SU №1107750 А, Н 04 В 3/54, 1982 г.). Недостатком известного устройства является отсутствие в цепи сигнального ключа (ключ), ограничивающего резистора, который должен ограничивать ток через ключ, когда он замкнут, если его, по каким-то причинам не выключили, например, во время грозы, в заданный момент времени, при этом устройство сгорит раньше, чем выйдут из строя предохранители.
Известен также пассивно-активный способ образования тока сигнала, принятый за ПРОТОТИП, который реализован в генераторе пассивно-активного типа (генератор) (К.И.Гутин, В.В.Носов, С.А.Цагарейшвили. Распределительные сети электроснабжения как каналы связи информационно-управляющих систем. Приборы и Системы управления, Москва, №11, 1995 г., стр.49.) имеется недостаток - низкий кпд генератора. Предложенный способ повышает кпд генератора, реализующий заявленный способ на 25%.
Еще одно отличие от генератора прототипа. В генераторе прототипа выпрямительный мост включен на линейное напряжение 380 В, а в заявленном генераторе - на фазное напряжение 220 В при одном и том же токе, который вводят в Фазы ВС сети, что существенно упрощает конструкцию генератора. Следует также отметить, что в генераторе прототипа необходимо применять в качестве ключа тиристор с принудительным запиранием, а в заявленном генераторе можно применять транзистор в связи с отсутствием разрядного конденсатора. В прототипе время замкнутого положения ключа
Figure 00000004
а в заявленном генераторе -
Figure 00000005
которое является оптимальной величиной.
Схема генератора, реализующего предложенный способ, приведена на Фиг.1, где
1. Трансформатор 10/0,4 кВ (трансформатор).
2. Трехфазная электрическая сеть (сеть).
3. Первая катушка индуктивности (катушка 3).
4. Первый конденсатор (конденсатор 4).
4.1. Конденсатор прототипа (показан пунктиром).
5. Диодный мост. 51, 52, 53, 54, соответственно его первый, второй, третий, четвертый диоды.
6. Резистор прототипа показан пунктиром.
7. Сигнальный ключ (ключ).
8. Вторая катушка индуктивности (катушка 8).
9. Второй конденсатор (конденсатор 9).
10.Трансформатор воздушный - идеальный, с коэффициентом трансформации Кт=1 и коэффициентом связи Кс=1 (Трансформатор воздушный).
В генераторе прототипа между точками T1 и Т2 Фиг.1, которые подключены в сеть по схеме "Фаза"-"Фаза", включен конденсатор 41, который зарежается, когда ключ разомкнут. Когда ключ замкнут, этот конденсатор разрежается по цепи: "плюс" конденсатора 41, диод 51 - резистор 6 - ключ - диод 53 - "минус" конденсатора 41. Для того, чтобы не было бросков тока, которые выведут ключ из строя, установлен ограничивающий резистор 6.
В заявленном генераторе Фиг.1 конденсатора 41 нет, поэтому нет и ограничивающего резистора 6.
Еще одно положительное отличие от генератора прототипа. В генераторе прототипа мост 5 включен на линейное напряжение 380 В, а в заявленном генераторе мост 5 включен на фазное напряжение 220 В при одном и том же токе, который вводят в фазы ВС сети, что существенно упрощает конструкцию генератора.
Следует также отметить, что в генераторе прототипа необходимо применять в качестве ключа тиристор с принудительным запиранием, а в заявленном генераторе можно применять транзистор в связи с отсутствием конденсатора 41.
РАБОТА ЗАЯВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА
Пусть потенциал Фазы А будет выше, чем потенциал "Земля" В заявленном генераторе.
На информационный вход ключа пришел импульс открытия ключа длительностью τ. Ключ открылся и через него пошел ток i(t) заряда катушки 3 электромагнитной энергией W
Figure 00000006
2Im - амплитудное значение тока i(t) в момент времени t=τ, при этом значение тока i(t) равно:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- амплитуда фазного питающего напряжения В ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ, Rα - активное сопротивление катушек 3 и 8, α - индуктивность катушек 3 и 8. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, образованный катушкой 3 и конденсатором 4, а также ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, образованный низковольтной обмоткой трансформатора Фазы В - катушкой 8 - конденсатором 9 - низковольтной обмоткой трансформатора Фазы С, настраивают в резонанс на частоту коммутации ключа f0:
Figure 00000009
при этом катушки 3 и 8 магнитосвязаны между собой и образуют идеальный трансформатор 10 с коэффициентом трансформации Кт=1 и коэффициентом связи Кс=1,
где С=C12 - емкости конденсаторов 4 и 9.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ КЛЮЧА τ.
Из условия резонанса (3) справедливо:
Figure 00000010
где
Figure 00000011
2Im - амплитуда тока биения колебаний в момент времени t=τ Фиг.2.
Преобразуем (4) относительно 2Im:
Figure 00000012
С другой стороны, при замкнутом положении ключа, по аналогии с (2) при t=τ имеем
Figure 00000013
где 2Im - амплитуда тока заряда электромагнитной энергией катушки 3 в момент времени t=τ. Rα - активное сопротивление катушек 3 и 8; L - индуктивность катушек 3 и 8,
где
Figure 00000014
Принимаем Q=20 - добротность катушек 3 и 8.
Далее мы покажем, что величина
При условии выполнения (8) приближенно можно считать, что
Figure 00000016
С учетом (9) выражение (6) примет вид:
Figure 00000017
Приравняем (5) и (10)
Figure 00000018
Решим (11) относительно τ:
Figure 00000019
В ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА время открытого состояния ключа
Figure 00000020
В ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ
Figure 00000021
согласно (12), которое является оптимальной величиной, т.е. имеем:
Figure 00000022
Индекс пр. обозначает ГЕНЕРАТОР ПРОТОТИПА.
Из этого следует, что заряд катушки 3 осуществляют более интенсивно, чем в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА в 1,57 раза, при этом амплитуды токов, как в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА, так и в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ будут одинаковыми и равны: 2Im.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА ЗАРЯДА 2Im в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА
Элементы ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА имеют следующие значения, которые встречаются на практике: R=80 м - величина резистора прототипа 6 (Фиг.1); αпр=4,57·10-3 Гн - величина индуктивности зарядной катушки 3 прототипа;
Figure 00000023
- время замкнутого положения ключа; f0=833гу - частота коммутации ключа;
Figure 00000024
- амплитуда питающего линейного напряжения.
Определим значение ТОКА ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА 2Im в момент времени
Figure 00000025
Значениями индуктивностей обмоток трансформатора и активных сопротивлений обмоток трансформатора, диодов, ключа пренебрегаем в связи с их малостью по сравнению с индуктивностями и сопротивлениями катушек 3 и 8.
Figure 00000026
где R=R+Rαпр - активное сопротивление зарядной цепи; R=80 m - сопротивление резистора 6 (Фиг.1),
Figure 00000027
- активное сопротивление катушек 3 и 8;
Figure 00000028
Решим (13) с учетом (14)
Figure 00000029
Определим индуктивность катушек 3 и 8 с учетом (10) и (15), при этом ток В ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ будет равен току В ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА:
Figure 00000030
где
Figure 00000031
- для ЗАЯВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА
Определим емкости конденсаторов 4 и 9 в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ с учетом (16)
Figure 00000032
Таким образом, при одинаковых токах в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА и ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ 2Im=26 A параметры L и С будут разные, что естественно, т.к. время замкнутого состояния ключа
Figure 00000033
, а в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ
Figure 00000034
а также Um·пр=539 В, а Um=310 B В ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ.
Во время прохождения тока i(t) по цепи низковольтная обмотка трансформатора фазы А - катушке 3 - диоду 51 - ключу - диоду 53 -"Земля" в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ будут протекать токи сигнала, т.к. катушки 3 и 8 магнитосвязаны через воздушный трансформатор 10.
Осцилограмма тока i0(t), приведена на Фиг.2
Figure 00000035
Выражение (18) показывает, что в две фазы сети В и С вводят два тока на частотах w1 и w2, т.е. i0(f1)=Imsinw1t и i0(f2)=Imsinw2t
Таким образом, несмотря на то, что ключ коммутирует с частотой fc, в линию поступает два тока сигнала на частотах f1=f0-F и f2=f0+F,
где F=50 Гц частота питающего напряжения
w1=2πf1; w2=2πf2
Токи, которые математически выражены согласно (18), называют биениями колебаний.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР образован низковольтной обмоткой трансформатора фазы В - катушкой 8 - конденсатором 9 - низковольтной обмоткой трансформатора фазы С.
За счет запасенной электромагнитной энергии W в катушке 3, в ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ, образованном катушкой 3 и конденсатором 4 в промежутке времени
Figure 00000036
, при разомкнутом положении ключа, образуют ток свободных колебаний i(t)св на частоте Wсв=W0=2πf0, который равен
Figure 00000037
при этом в трехфазную линию электропередачи вводят токи сигнала i0(t) в низковольтные обмотки трансформатора 1, которые равны
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР,
где
Figure 00000041
С учетом (7) и (16) определим в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ Rα
Figure 00000042
С учетом (12), (16) и (21) определим коэффициент затухания l-δt в (19)
Figure 00000043
Из выражения (22) следует, что ток в катушке 3, в момент времени следующего открытия ключа, снизится за счет потерь на 12%.
Вычислим значение амплитуды тока 2Im в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ по аналогии с (15) с учетом (12), (16), (21)
Figure 00000044
Сравнивая полученный результат с результатом в (15), делаем вывод, что токи в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА и в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ равны.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД В ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ И ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА
Известно, что кпд для всех генераторов с накоплением энергии в катушках индуктивности зависит от величины:
Figure 00000045
Для ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА эта величина равна:
Figure 00000046
где R=9,20 M; τпр=0,25·T0, αпр=4,57·10-3 Гн.
Для ЗАЯВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА эта величина равна
Figure 00000039
Figure 00000047
где RL=0,60 м; τ=0,16·Т0; α=2,29·10-3 Гн.
Таким образом, величина (25) по сравнению с единицей имеет значение
Figure 00000048
При значении (25), равном 0,05, погрешность формулы (9) в приближенном вычислении не превышает 0,1%, что допустимо. (И.Н.Бронштейн. Справочник по математике. М.: Гостехиздат, стр.119). Определим кпд генераторов из графика функции
Figure 00000049
(М.С.Нейман. Курс радиопередающих устройств. - М.: Советское радио, 1965, стр.408, рис.4.26).
Для ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА с учетом (24) имеем
Figure 00000039
Figure 00000050
Для ЗАЯВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА с учетом (25) имеем
Figure 00000051
ВЫВОДЫ
Повышен КПД ЗАЯВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА на 25% по сравнению с ГЕНЕРАТОРОМ ПРОТОТИПА, что следует из (28) и (29), за счет снижения времени открытого состояния ключа в 1,57 раза, а также изъятия резистора 6 из прототипа, при этом величины токов в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА и ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ имеют равные значения, т.е. равны 2Im=26 А.
Таким образом, цель, поставленная изобретением, достигнута.
где Wпр - максимальная величина запасенной электромагнитной энергии в первой катушке индуктивности ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА
Figure 00000052
R - активное сопротивление резистора 6 ПРОТОТИПА (Фиг.1.);
Figure 00000053
- активное сопротивление первой катушки ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА;
Q=20 - добротность первой катушки индуктивности ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА и ЗАЯВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА.
Figure 00000054
- отрезок времени замкнутого состояния ключа в ГЕНЕРАТОРЕ ПРОТОТИПА; αпр - индуктивность первой катушки ГЕНЕРАТОРА ПРОТОТИПА;
Figure 00000055
- период частоты коммутации ключа;
Figure 00000056
- амплитудное значение фазного промышленного напряжения частоты F=50 Гц в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ; 2Im - амплитудное значение тока i(t) при τ=0,16·T0; α1 - индуктивность первой катушки индуктивности в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ; C1 - емкость первого конденсатора в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ.
W1=2πf1; W2=2πf2; f1=f0-F; f2=f0+F.
α2 - индуктивность второй катушки индуктивности в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ, С2 - емкость второго конденсатора в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ
α=α12; C=C1=C2,
Figure 00000057
- активное сопротивление катушек 3 и 8 в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ; Q=20 - добротность первой и второй катушек в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ; τ=0,16·Т0 - промежуток времени замкнутого состояния ключа в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ;
W - максимальная величина запасенной электромагнитной энергии в катушке 3 в ЗАЯВЛЕННОМ ГЕНЕРАТОРЕ.

Claims (1)

  1. Способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть, в соответствии с которым коммутируют сигнальный ключ с частотой fo, при замкнутом положении сигнального ключа накапливают электромагнитную энергию в первой катушке индуктивности за счет протекания через нее тока i(t), отличающийся тем, что электромагнитную энергию при замкнутом положении сигнального ключа накапливают в первой катушке индуктивности на участке времени t1
    Figure 00000058
    (То=1/fo),
    при этом указанный ток протекает по цепи низковольтная обмотка трансформатора 10/0,4 кВ фазы А - соответствующий диод диодного моста - сигнальный ключ - соответствующий диод диодного моста - "земляная шина" трансформатора 10/0,4 кВ при разомкнутом положении сигнального ключа на участке времени t
    Figure 00000059
    создают свободные колебания тока за счет накопленной электромагнитной энергии в первой катушке индуктивности на частоте ωсво в параллельном колебательном контуре, образованном первой катушкой индуктивности и первым конденсатором, для чего указанный контур настраивают в резонанс на частоту fo
    Figure 00000060
    где L1 - индуктивность первой катушки индуктивности;
    C1 - емкость первого конденсатора,
    при этом создают в последовательном колебательном контуре, образованном низковольтной обмоткой трансформатора 10/0,4 кВ фазы В - второй катушкой индуктивности, которая индуктивно связана с первой катушкой индуктивности, - вторым конденсатором - низковольтной обмоткой трансформатора 10/0,4 кВ фазы С, ток сигнала io(t), который представляет собой биения колебаний
    Figure 00000061
    который вводят в трехфазную электрическую сеть через фазы В и С, указанный последовательный колебательный контур настраивают в резонанс на частоту fo
    Figure 00000062
    где L2 - индуктивность второй катушки индуктивности;
    С2 - емкость второго конденсатора, при этом принимают L1=L2; C1=C2;
    Figure 00000063
    - период частоты fo, ω1=2πf1; ω2=2πf2; f1=fo-F; f2=fo+F;
    F - частота питающего напряжения трехфазной электрической сети.
RU2004106016/09A 2004-03-02 2004-03-02 Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть RU2291566C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106016/09A RU2291566C2 (ru) 2004-03-02 2004-03-02 Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106016/09A RU2291566C2 (ru) 2004-03-02 2004-03-02 Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004106016A RU2004106016A (ru) 2005-08-10
RU2291566C2 true RU2291566C2 (ru) 2007-01-10

Family

ID=35844737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004106016/09A RU2291566C2 (ru) 2004-03-02 2004-03-02 Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2291566C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004106016A (ru) 2005-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1301245C (en) Zero voltage switching half bridge resonant converter
US5019954A (en) AC/DC conversion with reduced supply waveform distortion
US7016205B2 (en) Ripple-current reduction schemes for AC converters
WO2005034319A1 (en) Ripple-current reduction for transformers
CN112640280B (zh) 具有控制装置和无源频率滤波器的多相多级变流器以及用于控制多相多级装置变流器的方法
US6583598B2 (en) Damping of resonant peaks in an electric motor which is operated using a converter with an intermediate voltage circuit, by means of matched impedance to ground at the motor star point, and a corresponding electric motor
WO2000021185A1 (en) Inverter arrangement with three one-phase autotransformers
Tastekin et al. Pulsed voltage converter with bipolar output voltages up to 10 kV for dielectric barrier discharge
Klaassens et al. Phase-staggering control of a series-resonant DC-DC converter with paralleled power modules
RU2291566C2 (ru) Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
JPS62166773A (ja) 二重共振コンバ−タ
US6956755B2 (en) Resonant converter
RU2291562C2 (ru) Способ гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2280948C2 (ru) Генератор цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2306670C1 (ru) Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
Haag et al. Optimization and Scaling of a Compact High-Power IGCT Capacitor Charger Based on Simulation and Measurements with a 300 kW/3.3 kV Demonstrator
RU2319303C1 (ru) Способ гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2354047C1 (ru) Способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
Zou et al. Power loss analysis of dab converter for sst operated in oscillating power control
RU2224367C2 (ru) Способ гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2139623C1 (ru) Преобразователь напряжения
WO1999067875A2 (en) High voltage pulse generation device for magnetron
RU2224361C2 (ru) Способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
Alexa et al. Three-phase AC/single-phase AC converters with resonant circuits for high operating frequencies
RU2224363C2 (ru) Пассивно-активный способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees