RU2498493C2 - Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации - Google Patents

Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2498493C2
RU2498493C2 RU2010137781/07A RU2010137781A RU2498493C2 RU 2498493 C2 RU2498493 C2 RU 2498493C2 RU 2010137781/07 A RU2010137781/07 A RU 2010137781/07A RU 2010137781 A RU2010137781 A RU 2010137781A RU 2498493 C2 RU2498493 C2 RU 2498493C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
pulses
thyristors
thyristor
control
Prior art date
Application number
RU2010137781/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010137781A (ru
Inventor
Вячеслав Семенович Осипов
Юрий Иванович Лютахин
Александр Викторович Котенев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
Priority to RU2010137781/07A priority Critical patent/RU2498493C2/ru
Publication of RU2010137781A publication Critical patent/RU2010137781A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498493C2 publication Critical patent/RU2498493C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам преобразовательной техники. Силовая схема выполнена по реверсивной трехпульсной противопараллельной схеме выпрямления с уравнительными дросселями, с естественной коммутацией тиристоров и шунтирующими устройствами. Технический результат: исключение статических уравнительных токов, исключение знакопеременного напряжения и тока при нулевой скорости двигателя, устранение зависимости коэффициента усиления тиристорного преобразователя от силы тока нагрузки и от режима прерывистости и непрерывности тока - достигается тем, что начальные углы открывания тиристоров от начала положительной полуволны синусоиды сетевого напряжения, при включенных шунтирующих устройствах в силовой схеме, устанавливаются для катодной группы тиристоров равные π, 3π и т.д., а для анодной группы равные 0, 2π, 4π и т.д. или равные 150° при отсчете углов открывания от момента естественной коммутации тиристоров, затем при увеличении управляющего сигнала эти импульсы смещаются по фазе, располагаясь в области либо положительной, либо отрицательной полуволны синусоиды, чем исключается уравнительный ток, регулировочную характеристику рассчитывают по формуле
Figure 00000004
, которая линейна на рабочем участке, и при этом коэффициент передачи тиристорного преобразователя не зависит от силы тока и его прерывистости. 2 н.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам преобразовательной техники и может быть применено в реверсивных тиристорных электроприводах постоянного тока с обратной связью по скорости. Силовая схема выполнена по реверсивной трехпульсной противопараллельной схеме выпрямления с уравнительными дросселями, с естественной коммутацией и обратными шунтирующими диодами. На выпрямительную и инверторную группу тиристоров управляющие импульсы подаются одновременно с нелинейным и согласованным управлением так, чтобы эти импульсы поступали на тиристоры в одноименной фазе во время либо положительной, либо отрицательной полуволны сетевого напряжения, с целью исключения статического уравнительного тока между группами вентилей и улучшения регулировочных характеристик.
Устройство управления тиристорами состоит из силовой схемы включения тиристоров и СИФУ - системы импульсно-фазового управления, которые в изобретении рассматриваются во взаимосвязи.
Прототипом является тиристорный преобразователь для электропривода малой мощности типа «КЕМТОК» с нелинейным согласованным управлением группами вентилей на низких частотах вращения и с раздельным управлением на высоких частотах вращения (см. Чернов Е.А., Кузьмин В.П. Комплектные электроприводы станков с ЧПУ. Справочное пособие - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1989, стр.97-111). «Силовая схема выполнена по реверсивной трехпульсной противопараллельной схеме выпрямления с уравнительными дросселями».
На рис.1 приведена схема силовой части с блоками управления 1 и СИФУ 2 такого реверсивного трехфазного тиристорного электропривода. Силовая часть состоит из силового трансформатора 3, тиристоров 5, 7, 9 катодной и 4, 6, 8 анодной групп, уравнительных дросселей 10, 11 и электродвигателя 12. Блок управления 1 включает в себя регулятор скорости, регулятор тока и нелинейное токоограничение. Начальный угол открывания тиристоров устанавливается равным αНАЧ=130°, при котором скорость электродвигателя равна нулю, тиристоры катодной группы открываются в области положительной полуволны синусоиды, а тиристоры анодной группы в области отрицательной полуволны. Нелинейное несогласованное управление группами вентилей осуществляется, когда, при отсчете углов отрывания катодной αК и анодной αА групп от начала естественной коммутации, их сумма в начальный момент равна 260°, а затем, для уменьшения уравнительных токов, при увеличении напряжения на входе СИФУ в инверторной группе тиристоров угол открывания увеличивается быстрее и преобразователь переходит в режим раздельного управления
На рис.2 приведена часть диаграммы напряжений СИФУ 2 (стр.108) для одной фазы а, где показан начальный угол открывания αНАЧ=130° тиристора 5.
В СИФУ синхронизирующее напряжение UСИНХ сдвинутое по фазе R-C цепью относительно ЭДС ea на угол 32° поступает на входы двух компараторов, на «противоположные» входы компараторов подаются напряжения смещения разной полярности. В результате на выходах компараторов получают «взаимоинверсные» прямоугольные импульсы превышающие по длительности полупериод синусоиды, затем за счет схемы «И», выполненной на диодах, формируются короткие импульсы UVT1 (рис.2) в моменты перехода синусоидального напряжения UСИНХ через нуль, с помощью которых запускается генератор пилообразного напряжения, создающий линейное опорное напряжение UОП, которое располагается в течение каждой полуволны сетевого напряжения одноканального СИФУ. Опорное напряжение сравнивается с напряжением управления UУПР на входе нуль органа, в результате на выходе нуль органа разнополярные импульсы напряжения UHO прямоугольной формы.
Эти импульсы поступают на дифференцирующую R-C цепь для формирования импульсов малой длительности UДИФ по заднему фронту UНО, которые затем преобразуются в прямоугольные короткие импульсы и распределяются для открывания соответствующих тиристоров в данной фазе.
В преобразователе «смещение управляющих импульсов инверторной группы вправо происходит быстрее, чем обеспечивается уменьшение уравнительных токов и переход от согласованного управления к раздельному за счет «срыва» генерации управляющих импульсов».
На рис.3 приведены осциллограммы токов катодной IK, анодной IA и тока якоря двигателя IЯ при начальных углах открывания тиристоров αНАЧ=130°. На рис.4 приведены осциллограммы тока якоря при углах открывания тиристоров не равных начальным углам α≠130° (стр.122).
Таким образом, в приведенном прототипе имеют место следующие характеристики: в силовой схеме нет обратных шунтирующих диодов, СИФУ для открывания тиристоров в одной фазе сетевого напряжения одноканальное, синхронизирующее напряжение сдвинуто по фазе на 32° для создания начальных углов открывания тиристоров 130°, синхронизирующие положительные импульсы следуют в моменты перехода синхронизирующего напряжения через нуль, пилообразное опорное напряжение располагается в течение каждой полуволны синхронизирующего напряжения, длительность управляющих импульсов на тиристоры не регулируемая и зависит от свойств дифференцирующей R-C цепи, переход к раздельному управлению анодной или катодной группами тиристоров производится на высоких частотах вращения, осуществляется нелинейное несогласованное управление группами вентилей, когда, при отсчете углов отрывания катодной αК и анодной αА групп от начала естественной коммутации, их сумма в начальный момент равна 260°, а затем, для уменьшения уравнительных токов, при увеличении напряжения на входе СИФУ в инверторной группе тиристоров угол открывания увеличивается быстрее и преобразователь переходит в режим раздельного управления без контроля величины напряжения на якоре двигателя.
Недостатки управления тиристорами в прототипе
Наличие знакопеременного напряжения и тока якоря электродвигателя при нулевой скорости. Не исключаются статические уравнительные токи.
Преждевременный переход в режим раздельного управления не позволяющий на высоких скоростях получить одинаковое время разгона и торможения при отклонениях скорости от заданной.
Главным недостатком является нелинейность и нестабильность регулировочных характеристик и как следствие варьирование коэффициента усиления тиристорного преобразователя в зависимости от угла открывания тиристоров и от силы тока якоря, что не позволяет получить оптимальные переходные характеристики при стандартных настройках. На рис.5 показана диаграмма напряжений для катодной группы тиристоров работающей в выпрямительном режиме с углами открывания тиристоров αК=90°, что соответствует гранично-непрерывному току, когда на рис.1 вместо двигателя включено активное сопротивление. В этом режиме уравнительный ток достигает значительной величины, поэтому в преобразователе электропривода «Кемток» принят начальный угол αНАЧ=130°. Очевидно, что при углах открывания тиристоров в пределах от 90° до 130° будет прерывистый ток независимо от его величины. Внешняя характеристика тиристорного преобразователя, при фиксированном значении угла открывания тиристорв, для прерывистых токов приведена на рис.6. При уменьшении тока от номинального IH до тока холостого хода IXX величина напряжения на выходе тиристорного преобразователя резко возрастает на величину ΔU за счет уменьшения отрицательных составляющих напряжения обусловленных ЭДС самоиндукции и энергией запасенной в индуктивности I2L/2.
Регулировочная характеристика тиристорного преобразователя, зависимость выходного напряжения Ud от угла открывания тиристора, приведена на рис.7. На этом рисунке кривая 1 соответствует известному выражению для непрерывного тока
Ud=Ed0cosα,
кривая 2 соответствует прерывистому току при IH, а кривая 3 соответствует прерывистому току при IXX.
Анализ регулировочной характеристики показывает, что коэффициент усиления тиристорного преобразователя зависит не только от угла открывания тиристоров, но и от силы тока якоря двигателя в режиме прерывистых токов и варьирует в больших пределах. Настройка замкнутой системы на технический оптимум при максимальном коэффициенте усиления для непрерывного тока приводит к неудовлетворительным переходным характеристикам на малых скоростях при прерывистом токе.
Технический результат: исключение статических уравнительных тков, исключение знакопеременного напряжения и тока при нулевой скорости двигателя, устранение зависимости коэффициента усиления тиристорного преобразователя от силы тока нагрузки и от режима прерывистости и непрерывности тока и, как следствие, улучшение динамических характеристик во всем диапазоне регулирования.
Предлагается устанавливать в силовой схеме шунтирующие устройства 13, 14 (рис.8), которые своевременно шунтируют отрицательные составляющие ЭДС самоиндукции катодной и анодной групп тиристоров, а начальные углы открывания тиристоров, при отсчете угла открывания от момента естественной коммутации, для выпрямительной и инверторной групп равные αНАЧ.В=150°, αНАЧ.И=150°, а также производить контроль напряжения на якоре двигателя с целью перевода тиристорного преобразователя на раздельное управление при номинальном напряжении на якоре двигателя.
При начальных углах открывания, равных 150°, отсчитываемых от момента естественной коммутации, не будет статических уравнительных токов и знакопеременного напряжения на якоре двигателя. В выпрямленном напряжении, с шунтирующими устройствами, не будет отрицательных составляющих обусловленных ЭДС самоиндукции, поэтому жесткость внешней характеристики тиристорного преобразователя будет определяться только активным сопротивлением преобразователя как при непрерывном, так и при прерывистом токе, поэтому коэффициент усиления тиристорного преобразователя не будет зависеть от силы тока якоря двигателя.
На рис.9 показаны начальные углы открывания αНАЧ=150° для катодной и анодной групп тиристоров, углы открывания, когда катодная группа является выпрямительной, а анодная инверторной, приведено расположение управляющих импульсов при начальных углах открывания фазы а и направление их перемещения при положительном входном напряжении. Среднее напряжение не превышает мгновенных значений напряжений в анодной группе тиристоров, поэтому эти тиристоры не открываются. Регулировочную характеристику целесообразно рассчитывать по формуле
Figure 00000001
,
где Ed0=kCXU, hCX=1,17.
Эта регулировочная характеристика в рабочем диапазоне практически линейна, что позволяет аналитически точно рассчитать параметры регулятора замкнутой системы и получить стабильные динамические характеристики.
Принципиальная схема устройства (СИФУ) представлена на рис.10 (нумерация элементов сначала), которая в отличие от прототипа, двухканальная и имеет отдельные каналы для тиристоров, включенных в одноименной фазе, имеет два напряжения смещения UCM разной полярности. Диаграммы напряжений, поясняющие работу этого устройства показаны на рис.11.
Синхронизирующее переменное напряжение (например фазы а), подается на клемму 1 - входы не инвертирующего и инвертирующего компараторов 2 и 3. На входе компаратора 2 включена фазосдвигающая цепь 4, 5, которая осуществляет сдвиг синхронизирующего напряжения по фазе на 2-3 градуса. На выходах компараторов будут разнополярные прямоугольные импульсы UDA1 и UDA2, которые суммируются на входе усилителя 6. В результате суммирования на выходе 6 будут короткие разнополярные импульсы UDA3 (рис.11). Положительные короткие импульсы совпадают по фазе с началом положительной полуволны синхронизирующего напряжения и поступают через 7, 8 на базу транзистора обратной проводимости 9 для запуска генератора пилообразного напряжения на операционном усилителе 10 канала управления тиристором в катодной группе. Это пилообразное (опорное) напряжение UDA4 линейно возрастающее и положительное, по фазе до очередного запуска занимает полный период синусоиды.
Отрицательные короткие импульсы совпадают по фазе с началом отрицательной полуволны синхронизирующего напряжения и поступают через 11, 12 на базу транзистора прямой проводимости 13 для запуска генератора пилообразного напряжения на ОУ 14 канала тиристора в анодной группе. Это пилообразное напряжение UDA10 линейно возрастающее отрицательное так же занимает полный период синусоиды. Пилообразные напряжения поступают на входы нуль - органов 15 и 16, где они сравниваются с отрицательным напряжением смещения UCM с резистора 17 и положительным UCM с резистора 18, и входным напряжением СИФУ UВХ на клемме 19. Резисторами 17 и 18 устанавливаются начальные углы открывания тиристоров 150°.
На рис.11 показаны исходные значения UCM при UВХ=0. В момент равенства напряжений UCM и пилообразного происходит переключение нуль - органа и вырабатывается управляющие импульсы UVD5 для тиристора в катодной группе и UVD9 в анодной группе.
Если катодная группа работает в выпрямительном режиме, тогда при увеличении положительного UВХ управляющие импульсы, формируемые нуль - органом 15, будут сдвигаться влево от π, 3π в области положительной полуволны синусоиды. При этом управляющие импульсы анодной группы, формируемые 16, будут сдвигаться вправо от 0, 2π также в области положительной полуволны синусоиды. Так как тиристоры в одноименной фазе, то уравнительного тока не будет, а тиристоры в анодной группе открываться при положительном напряжении на катодах не будут.
Диаграммы напряжений формирования управляющего импульса, например, в катодной группе после нуль - органа 15, приведены на рис.12. Разнополярное напряжение прямоугольной формы после 15 преобразуется с помощью диодов 20, 21 в два напряжения разной полярности UVD2 и UVD3. Напряжение UVD2 подается на запуск второго генератора пилообразного напряжения на ОУ 22. Пилообразное напряжение UDA6 с 22 сравнивается с напряжением установки резистором 23 длительности импульсов -
Figure 00000002
на входе нуль - органа 24. Разно-полярное напряжение прямоугольной формы с 24 ограничивается диодом 25, а затем инвертируется усилителем 26. Напряжения UVD3 и UDA8 разной полярности суммируются на входе усилителя 27, затем напряжение с 27 ограничивается диодом 28. В результате получаем управляющие импульсы UVD5, которые затем поступают на логические элементы 29, 30 для блокировки импульсов инверторного режима при номинальном напряжении на якоре и перевода на раздельное управление. После элемента 30 импульсы поступают на усилитель мощности с гальванической развязкой 31. Напряжение, пропорциональное напряжению на якоре двигателя, подается на клемму 32 - входы компараторов 33, 34, где оно сравнивается с заданным напряжением с резисторов 35, 36. С выходов компараторов 33, 34 производится управление элементами 29, 30 для перехода на раздельное управление.
Формирование импульса для тиристора в анодной группе, после инвертирования сигнала усилителем 37, производится аналогично.
Изменяя - UτИ резистором 23 можно устанавливать необходимую длительность управляющих импульсов. Такое формирование управляющих импульсов с регулируемой длительностью создает высокую помехозащищенность, а также позволяет увеличить их длительность для надежного открывания тиристоров в случае установки дополнительной индуктивности в якорной цепи для сглаживания пульсаций тока.

Claims (2)

1. Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе, силовая схема выполнена по реверсивной трехпульсной противопараллельной схеме выпрямления с уравнительными дросселями, с совместным нелинейным согласованным управлением, отличающийся тем, что параллельно нагрузке включаются шунтирующие устройства, которые своевременно шунтируют отрицательные составляющие ЭДС самоиндукции, начальные углы открывания тиристоров от начала положительной полуволны синусоиды сетевого напряжения устанавливаются для катодной группы тиристоров, равные π, 3π и т.д., а для анодной группы, равные 0, 2π, 4π и т.д., или равные 150° при отсчете углов открывания от момента естественной коммутации тиристоров, затем при увеличении управляющего сигнала, эти импульсы смещаются по фазе, располагаясь в области либо положительной либо отрицательной полуволны синусоиды, чем исключается уравнительный ток, регулировочную характеристику рассчитывают по формуле
Figure 00000003
, которая линейна на рабочем участке, и, при этом коэффициент передачи тиристорного преобразователя не зависит от силы тока и его прерывистости.
2. Устройство для реализации способа управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе представляет собой систему импульсно-фазового управления (СИФУ), в котором на противоположные входы двух компараторов подается сетевое синхронизирующее напряжение, для фазового сдвига на входе нуль-органа сравниваются напряжение управления и напряжение смещения с опорным линейно возрастающим положительным (пилообразным) напряжением, отличающееся тем, что синхронизирующее напряжение на входе одного компаратора сдвигается по фазе на 2-3°, затем с выходов двух компараторов разнополярные импульсы суммируются на входе усилителя, на его выходе формируются короткие синхронизирующие импульсы положительной полярности, следующие через один период синусоиды 2π, и отрицательной полярности, следующие через один период синусоиды 2π и сдвинутые относительно друг друга на полупериод π, отрицательные импульсы в другом канале подаются на запуск генератора линейно возрастающего отрицательного пилообразного напряжения для анодного тиристора, в канале анодного тиристора начальные углы открывания, равные 150°, устанавливаются напряжениями смещения отрицательной полярности, прямоугольные импульсы после нуль-органов в каждом канале подаются на запуск второго генератора пилообразного напряжения для формирования регулируемой длительности управляющих импульсов, импульсы после первого и второго нуль-органов в каждом канале суммируются на входе усилителя, на выходе которого управляющие импульсы поступают на усилитель мощности с гальванической развязкой, напряжение, пропорциональное напряжению на якоре двигателя, подается на входы двух компараторов, где оно сравнивается с заданным напряжением, выходы этих компараторов соединены с входами логических элементов, запрещающими подачу управляющих импульсов на группу тиристоров, которая работает в инверторном режиме, преобразователь тем самым при номинальном напряжении на якоре переводится в режим раздельного управления.
RU2010137781/07A 2010-12-08 2010-12-08 Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации RU2498493C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137781/07A RU2498493C2 (ru) 2010-12-08 2010-12-08 Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137781/07A RU2498493C2 (ru) 2010-12-08 2010-12-08 Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010137781A RU2010137781A (ru) 2012-06-20
RU2498493C2 true RU2498493C2 (ru) 2013-11-10

Family

ID=46680440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137781/07A RU2498493C2 (ru) 2010-12-08 2010-12-08 Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498493C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU555526A1 (ru) * 1975-08-27 1977-04-25 Особое Конструкторское Бюро Станкостроения Реверсивный тиристорный электропривод
GB2116786A (en) * 1982-03-10 1983-09-28 Hitachi Ltd A power converter apparatus
RU2414801C1 (ru) * 2010-03-16 2011-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ комплементарно-фазового управления реверсивным вентильным преобразователем

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU555526A1 (ru) * 1975-08-27 1977-04-25 Особое Конструкторское Бюро Станкостроения Реверсивный тиристорный электропривод
GB2116786A (en) * 1982-03-10 1983-09-28 Hitachi Ltd A power converter apparatus
RU2414801C1 (ru) * 2010-03-16 2011-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ комплементарно-фазового управления реверсивным вентильным преобразователем

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010137781A (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xia et al. Torque ripple reduction in brushless DC drives based on reference current optimization using integral variable structure control
Wang et al. Control and interfacing of a grid-connected small-scale wind turbine generator
CN109874401A (zh) 交流电动机的控制装置及控制方法、以及交流电动机驱动系统
Xia et al. A current control scheme of brushless DC motors driven by four-switch three-phase inverters
CN105305483B (zh) 外部扰动信号下逆变器并网类电源测量阻抗模型优化方法
Kancherla et al. Design of solar-pv operated formal dc-dc converter fed PMBLDC motor drive for real-time applications
Pradeep et al. Comparative analysis and simulation of PWM and SVPWM inverter fed permanent magnet synchronous motor
KR20100084439A (ko) 직류 링크 전압 가변형 전동기 구동장치
RU2498493C2 (ru) Способ управления тиристорами в реверсивном трехфазном тиристорном электроприводе и устройство для его реализации
Patil et al. Four quadrant close loop speed control of DC motor
Raipure et al. Solar powered BLDC motor drive for wide speed range electric vehicle application
JP2013247789A (ja) コンバータ装置及び、これを用いたモータ駆動装置
Sun et al. Simulation of the direct instantaneous torque control of SRM using MATLAB
RU151665U1 (ru) Асинхронизированный синхронный генератор
Kaliyappan et al. SMES based DFIG generator reactive power improvement using SVPWM
Tekwani et al. Novel approach employing buck-boost converter as DC-link modulator and inverter as AC-chopper for induction motor drive applications: An alternative to conventional AC-DC-AC scheme
Morales et al. Control system design and simulation of an ac/dc-dc/dc-dc/ac power converter for a permanent magnet wind power generator in rural power generation
RU132931U1 (ru) Устройство однополярного шунтирования тиристоров в реверсивном трехфазном электроприводе
CN110492802A (zh) 电励磁双凸极电机可控整流发电系统的导通角度估计方法
Pal et al. Design of Sinusoidal Pulse Width Modulation 3 Phase Bridge Inverter
Rao et al. Sepic converter FED BLDC drive with closed loop speed control
Kuppapillai et al. Single phase to three phase conversion with suppressed input current distortions for induction motor drive
Vijayakumar et al. An Overview of Single Phase Matrix Converter Applications
RU2467466C1 (ru) Транзисторный разнополярный частотный преобразователь, регулирующий скорость синхронного шагового двигателя
Azam et al. Three to single phase buck-boost regulated high power quality cycloconverter

Legal Events

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

Effective date: 20141209