RU2510871C1 - Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2510871C1
RU2510871C1 RU2012141266/07A RU2012141266A RU2510871C1 RU 2510871 C1 RU2510871 C1 RU 2510871C1 RU 2012141266/07 A RU2012141266/07 A RU 2012141266/07A RU 2012141266 A RU2012141266 A RU 2012141266A RU 2510871 C1 RU2510871 C1 RU 2510871C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rack
load
capacitor
voltage
energy
Prior art date
Application number
RU2012141266/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012141266A (ru
Inventor
Станислав Борисович Резников
Владимир Владимирович Бочаров
Игорь Александрович Харченко
Юрий Владимирович Ермилов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
Priority to RU2012141266/07A priority Critical patent/RU2510871C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510871C1 publication Critical patent/RU2510871C1/ru
Publication of RU2012141266A publication Critical patent/RU2012141266A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях постоянного напряжения в переменное - инвертора-хм и регулятора-хм напряжения автономных систем электропитания и электроприводов перспективных авиакосмических летательных аппаратов с преимущественно или полностью электрифицированным приводным оборудованием. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей - получение выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидального. В способе импульсного преобразования постоянного напряжения энергию от источника питания постоянного тока непрерывно передают непосредственно подключенной к нему двухконденсаторной емкостной стойке. Путем импульсного управления двумя регулируемыми ключами на первом этапе каждого периода высокочастотного периодического процесса дозирования осуществляют накопление энергии в дозирующем дросселе, подключая его к одному из двух конденсаторов стойки через замкнутый один из двух регулирующих ключей при разомкнутом другом ключе. На втором этапе энергию, накопленную на первом этапе, передают в другой конденсатор стойки при разомкнутых состояниях обоих ключей от дозирующего дросселя через один из двух выпрямительных диодов. Энергию, накапливаемую в конденсаторах стойки и в дозирующем дросселе, и энергию источника питания непрерывно передают в нагрузку переменного тока по двунаправленной цепи между средними выводами источника питания и емкостной стойки, периодически изменяя величину и полярность напряжения нагрузки на чередующихся полупериодах низкочастотного периодического процесса. На этапах длительности каждого его периода при нарастании напряжения нагрузки энергию, накопленную в первом конденсаторе емкостной стойки и источника питания, дозированно передают во второй конденсатор и в нагрузку. На этапах длительности того же периода при спадании напряжения нагрузки или при его неизменности энергию из второго конденсатора стойки и источника питания дозированно передают в первый конденсатор и в нагрузку.2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике, в частности к преобразователям постоянного напряжения в переменное - инверторам и регуляторам напряжения, и предназначена для использования в автономных системах электропитания и в электроприводах перспективных авиакосмических летательных аппаратах с преимущественно или полностью электрифицированным приводным оборудованием.
Известен способ импульсного преобразования постоянного напряжения (аналог), при котором увеличение энергии дозирующего двухобмоточного дросселя производится на этапе замкнутого состояния регулирующего ключа от источника питания, а на этапе разомкнутого его состояния указанная энергия частично или полностью передается в нагрузку через обратно включенный выпрямительный диод [Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. Однотактные преобразования напряжения в устройствах электропитания РЭА, - М.: Радио и связь, 1989 г., стр.61, 67, 68].
Недостатками данного способа (аналога) являются пониженная эффективность преобразования из-за значительных потерь в двухобмоточном дросселе, так как мощность преобразования обеспечивается только пульсацией электромагнитной энергии - этого основного компонента, и частотой преобразования, и большая величина напряжения на разомкнутом регулирующем ключе, превышающая напряжение питания, с дополнительным коммутационным выбросом из-за индуктивности рассеяния обмотки дозирующего дросселя и резким набросом тока в дополнительный диод, а также трудность обеспечения безопасной траектории коммутации транзисторного ключа. Это приводит к необходимости завышения установочной мощности силового ключа и дозирующего дросселя для получения необходимой надежности, что вызывает ухудшение энергетических, массогабаритных и экономических показателей преобразователя.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемым являются способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его реализации (прототип) [Патент на изобретение №2125334. Способ обратноходового импульсного преобразования постоянного напряжения, Кабелев Б.В., Бюл. №2 от 20.01.99 г.].
Недостатком указанных известных способа импульсного преобразования постоянного напряжения и устройства для его реализации (прототипа) являются его узкие функциональные возможности, а именно неспособность получения выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидальной.
Техническим результатом предложения является расширение функциональных возможностей способа и устройства для его реализации, а именно получение выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидальной.
Указанный технический результат обеспечиваются благодаря тому, что в способе импульсного преобразования постоянного напряжения, в соответствии с которьм энергию от источника питания постоянного тока непрерывно передают непосредственно подключенной к нему двухконденсаторной емкостной стойке, причем с помощью импульсного управления двумя регулируемыми ключами на первом этапе каждого периода высокочастотного периодического процесса дозирования осуществляют накопление энергии в дозирующем дросселе путем его подключения к одному из двух конденсаторов стойки через замкнутый один из двух регулирующих ключей при разомкнутом другом ключе, а на его втором этапе энергию, накопленную на первом этапе, передают в другой конденсатор стойки при разомкнутых состояниях обоих ключей от дозирующего дросселя через один из двух выпрямительных диодов, энергию, накапливаемую в конденсаторах стойки и в дозирующем дросселе, вместе с энергией источника питания непрерывно передают в нагрузку переменного тока по двунаправленной цепи между средними выводами источника питания и емкостной стойки, периодически изменяя величину и полярность напряжения нагрузки на чередующихся полупериодах низкочастотного периодического процесса, для чего на этапах длительности каждого его периода, при которых напряжение нагрузки нарастает, энергию, накопленную в первом конденсаторе емкостной стойки и из источника питания дозированно передают во второй конденсатор и в нагрузку, а на этапах длительности того же периода, при которых напряжение нагрузки спадает или остается неизменным, энергию из второго конденсатора стойки и из источника питания дозированно передают в первый конденсатор и в нагрузку, и БЛАГОДАРЯ тому, что с помощью блока управления сравнивают мгновенные значения сигнала датчика напряжения нагрузки с эталонным сигналом заданной низкочастотной периодической формы и формируют регулируемые высокочастотные периодические импульсы, управляя моментами коммутации регулирующих ключей с отрицательной обратной связью в зависимости от знака и величины разности мгновенных значений указанных сигналов, а также благодаря тому, что УСТРОЙСТВО для реализации предложенного способа, содержащее источник питания постоянного тока и подключенный к его разнополярным выводам полумостовой преобразователь, состоящий из параллельно между собой соединенных крайними выводами двухконденсаторной емкостной стойки и двухключевой электронной стойки, зашунтированной обратной двухдиодной выпрямительной стойкой, дозирующего дросселя, включенного между средними выводами емкостной и электронной стоек, и схемы управления, выходные выводы которой подключены к управляющим выводам регулирующих ключей электронной стойки, а цепь обратной связи подключена к сигнальному выводу датчика напряжения, установленного между выходными выводами устройства для подключения нагрузки, и, кроме того, благодаря тому, что источник питания выполнен со средним нейтральным выводом, который вместе со средним выводом емкостной стойки подключен к выходным выводам устройства для подключения нагрузки, а схема управления состоит из формирователя импульсов, узла сравнения и источника эталонного периодического сигнала, выход которого вместе с сигнальным выводом датчика напряжения подключен к входу узла сравнения, подключенного своим выходом через формирователь импульсов к выходным выводам схемы управления, и, наконец, благодаря тому, что устройство для реализации предложенного способа состоит из «m» вышеуказанных полумостовых преобразователей и общего источника питания, средний нейтральный вывод которого подключен к общему нулевому выводу «m»-фазной группы выходных выводов устройства для подключения «m»-фазной нагрузки.
Лабораторные испытания устройства для реализации заявляемого способа и исследования на компьютерной модели показали их работоспособность и пригодность для широкого применения в промышленности.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 приведена структурно-принципиальная схема устройства, представляющего одну из возможностей реализации предложенного способа импульсного преобразования постоянного напряжения с однофазным выходом.
На фиг.2 приведена аналогичная схема устройства с «m»-фазным выходом.
Предложенный способ реализован в устройстве, представленном на фиг.1. Устройство содержит источник 1 питания постоянного тока и подключенный к его разнополярным выводам 2, 3 полумостовой преобразователь 4 (по схеме инвертора), состоящий из параллельно между собой соединенных крайними выводами двухконденсаторной емкостной стойки 5-6 и двухключевой электронной стойки 7-8, зашунтированной обратной двухдиодной выпрямительной стойкой 9-10, дозирующего дросселя 11, включенного между средними выводами емкостной и электронной стоек, и схемы управления 12. Датчик напряжения 13 в цепи обратной связи схемы управления включен между выводами 14, 15 устройства для подключения нагрузки.
Источник питания выполнен со средним нейтральным выводом 16. Схема управления состоит из формирователя 17 импульсов, узла 18 сравнения, источника 19 эталонного периодического сигнала и выходных выводов 20 и 21. Выходные выводы для подключения «m»-фазной нагрузки содержат нулевой вывод 22 их «m»-фазной группы 23.
Выходные выводы 20, 21 схемы управления 12 подключены к управляющим выводам регулирующих ключей электронной стойки 7-8, а ее цепь обратной связи подключена к сигнальному выводу датчика напряжения 13, установленного между выходными выводами 14, 15 устройства. Выход источника 19 эталонного периодического сигнала вместе с сигнальным выводом датчика напряжения 13 подключены к входу узла сравнения 18, подключенного своим выходом через формирователь импульсов 17 к входным выводам 20, 21 схемы управления.
Устройство для реализации предложенного способа применительно к «m»-фазной нагрузке переменного тока (см. фиг.2) состоит из «m» вышеуказанных полумостовых преобразователей 4 и общего источника питания 1, средний нейтральный вывод 16 которого подключен к общему нулевому выводу 22 «m» фазной группы 23 выходных выводов устройства.
Устройство для реализации предложенного способа импульсного преобразования постоянного напряжения (см. фиг.1) работает следующим образом.
На разнополярных выводах 2 и 3 источника питания с постоянным напряжением U2,3=2V имеются положительный и отрицательный потенциалы +V и -V относительно нейтрального среднего вывода 16 с нулевым потенциалом vq. При выключенных ключах 7 и 8 и при подключенной к выходным выводам 14, 15 устройства активной или активно-индуктивной нагрузке устойчивым состоянием емкостной стойки 5-6 с равными по электроемкости конденсаторами будет равенство напряжений на конденсаторах и нулевой потенциал выходного вывода 15 относительно заземленного выходного вывода 14.
Если первый конденсатор 5 плавно-дозированно полностью разрядить, а второй 6 -зарядить до напряжения 2V, то потенциал вывода 15 плавно (например, по синусоиде) возрастет до величины +V. Если после этого второй конденсатор 6 также плавно-дозированно полностью разрядить, а первый 5 - зарядить до напряжения 2V, то потенциал вывода 15 упадет до величины -V. Далее указанные процессы периодически повторяются, что приведет к колебанию потенциала 15, а следовательно, и напряжения нагрузки по синусоидальному закону с относительно низкой частотой.
Процесс дозирования производится периодически высокочастотно с помощью электронной стойки 7-8, диодной стойки 9-10 и дозирующего дросселя 11, образующих вместе обратимый (двунаправленный) инвертирующий конвертор повышающе-понижающего типа. В этом процессе энергию от источника питания постоянного тока 1 непрерывно передают емкостной стойке 5-6, а через нее - нагрузке. При этом с помощью импульсного управления ключами 7, 8 на первом этапе каждого периода высокочастотного процесса дозирования осуществляют накопление энергии в дозирующем дросселе 11 путем его подключения к одному конденсатору стойки (например, 5) через замкнутый один регулирующий ключ (например, 7) при разомкнутом другом ключе (8), а на втором этапе передают в другой конденсатор (6) стойки при разомкнутых состояниях обоих ключей от дозирующего дросселя 11 через один из выпрямительных диодов (9). Указанный процесс циклически повторяется, передавая энергию в нагрузки при том или ином направлении тока в ней. Так, например, можно обеспечить пилообразное напряжение нагрузки и другое периодически-непрерывное.
Таким образом, энергию, накапливаемую в конденсаторах стойки и в дозирующем дросселе, вместе с энергией источника питания непрерывно передают в нагрузку переменного тока по двунаправленной цепи между средними выводами 16 (14) и 15 источника питания 1 и емкостной стойки 5-6, периодически изменяя величину и полярность напряжения (и тока) нагрузки на чередующихся полупериодах низкочастотного периодического (синусоидального) процесса. Для этого на этапах длительности каждого его периода, при которых напряжение нагрузки (U=V15-V14) нарастает, энергию, накопленную в первом конденсаторе 5 емкостной стойки и из источника питания 1, дозированно передают во второй конденсатор 6 и в нагрузку. На этапах длительности того же периода, при которых напряжение нагрузки U спадает или остается неизменным (стремясь спадать) энергию из второго конденсатора 6 стойки и из источника питания 1 дозированно передают в первый конденсатор 5 и в нагрузку.
Регулирование (в частности обеспечение синусоидальной формы и стабилизация амплитуды) напряжения нагрузки производят с помощью схемы управления, для чего с помощью блока управления 12, а именно в блоке сравнения 18, сравнивают мгновенные значения сигнала датчика напряжения 13 с эталонным сигналом его источника 19 заданной низкочастотной периодической (например, синусоидальной) формы и формируют формирователем 17 регулируемые высокочастотные периодические импульсы, управляя моментами коммутации регулирующих ключей 7, 8. Процессы регулирования и стабилизации производятся с отрицательной обратной связью в зависимости от знака и величины разности мгновенных значений указанных сравниваемых сигналов. Аналогично производится регулирование и стабилизация каждого из фазных напряжений «m»-фазной нагрузки, подключенной к «m»-фазной группе выходных выводов 23 (на фиг.2).
Из вышеизложенного следует, что в предлагаемой полезной модели обеспечивается заявленный технический результат: расширение функциональных возможностей способа и устройства для его реализации, а именно получение выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности - синусоидального.

Claims (4)

1. Способ импульсного преобразования постоянного напряжения, в соответствии с которым энергию от источника питания постоянного тока непрерывно передают непосредственно подключенной к нему двухконденсаторной емкостной стойке, причем с помощью импульсного управления двумя регулируемыми ключами на первом этапе каждого периода высокочастотного периодического процесса дозирования осуществляют накопление энергии в дозирующем дросселе путем его подключения к одному из двух конденсаторов стойки через замкнутый один из двух регулирующих ключей при разомкнутом другом ключе, а на его втором этапе энергию, накопленную на первом этапе, передают в другой конденсатор стойки при разомкнутых состояниях обоих ключей от дозирующего дросселя через один из двух выпрямительных диодов, отличающийся тем, что энергию, накапливаемую в конденсаторах стойки и в дозирующем дросселе, вместе с энергией источника питания непрерывно передают в нагрузку переменного тока по двунаправленной цепи между средними выводами источника питания и емкостной стойки, периодически изменяя величину и полярность напряжения нагрузки на чередующихся полупериодах низкочастотного периодического процесса, для чего на этапах длительности каждого его периода, при которых напряжение нагрузки нарастает, энергию, накопленную в первом конденсаторе емкостной стойки и из источника питания дозированно передают во второй конденсатор и в нагрузку, а на этапах длительности того же периода, при которых напряжение нагрузки спадает или остается неизменным, энергию из второго конденсатора стойки и из источника питания дозированно передают в первый конденсатор и в нагрузку.
2. Способ импульсного преобразования постоянного напряжения по п.1, отличающийся тем, что с помощью блока управления сравнивают мгновенные значения сигнала датчика напряжения нагрузки с эталонным сигналом заданной низкочастотной периодической формы и формируют регулируемые высокочастотные периодические импульсы, управляя моментами коммутации регулирующих ключей с отрицательной обратной связью в зависимости от знака и величины разности мгновенных значений указанных сигналов.
3. Устройство для импульсного преобразования постоянного напряжения, содержащее источник питания постоянного тока и подключенный к его разнополярным выводам полумостовой преобразователь, состоящий из параллельно между собой соединенных двухконденсаторной емкостной стойки и двухключевой электронной стойки, зашунтированной обратной двухдиодной выпрямительной стойкой, дозирующего дросселя, включенного между средними выводами указанных стоек, и схемы управления, выходные выводы которой подключены к управляющим выводам регулирующих ключей электронной стойки, а цепь обратной связи подключена к сигнальному выводу датчика напряжения, установленного между выходными выводами устройства для подключения нагрузки, отличающееся тем, что источник питания выполнен со средним нейтральным выводом, который вместе со средним выводом емкостной стойки подключен к выходным выводам устройства для подключения нагрузки, а схема управления состоит из формирователя импульсов, узла сравнения и источника эталонного периодического сигнала, выход которого вместе с сигнальным выводом датчика напряжения подключен к входу узла сравнения, подключенного своим выходом через формирователь импульсов к выходным выводам схемы управления.
4. Устройство для импульсного преобразования постоянного напряжения по п.3, отличающееся тем, что состоит из «m» вышеуказанных полумостовых преобразователей и общего источника питания, средний нейтральный вывод которого подключен к общему нулевому выводу «m»-фазной группы выходных выводов устройства для подключения «m»-фазной нагрузки.
RU2012141266/07A 2012-09-27 2012-09-27 Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления RU2510871C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141266/07A RU2510871C1 (ru) 2012-09-27 2012-09-27 Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141266/07A RU2510871C1 (ru) 2012-09-27 2012-09-27 Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2510871C1 true RU2510871C1 (ru) 2014-04-10
RU2012141266A RU2012141266A (ru) 2014-04-10

Family

ID=50435669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012141266/07A RU2510871C1 (ru) 2012-09-27 2012-09-27 Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510871C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551118C1 (ru) * 2014-05-28 2015-05-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Импульсный источник напряжения
RU2598463C1 (ru) * 2015-04-28 2016-09-27 Виктор Николаевич Мещеряков Способ импульсного преобразования постоянного тока
RU221476U1 (ru) * 2023-05-16 2023-11-08 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Регулируемый стабилизатор напряжения

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2576647A1 (fr) * 1985-01-28 1986-08-01 Europ Propulsion Palier, notamment pour arbre tournant
GB2171567A (en) * 1985-01-23 1986-08-28 Balay Sa Induction heating of cooker hot plates
RU2125334C1 (ru) * 1996-07-12 1999-01-20 Борис Вениаминович Кабелев Способ обратноходового импульсного преобразования постоянного напряжения
US20020064059A1 (en) * 2000-11-30 2002-05-30 Delta Electronics, Inc. Dc-to-dc converter and method for converting direct current to direct current
EP1361651A2 (en) * 2002-05-09 2003-11-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dc-to-dc converter
RU2251786C2 (ru) * 2003-01-08 2005-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно- конструкторское предприятие "ИРИС" Преобразователь напряжения и способ управления им
US20080001587A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Analog Devices, Inc. DC to DC voltage converter
RU2320066C1 (ru) * 2006-10-10 2008-03-20 ОАО "Электроавтоматика" Способ преобразования постоянного напряжения в постоянное с гальванической развязкой

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2171567A (en) * 1985-01-23 1986-08-28 Balay Sa Induction heating of cooker hot plates
FR2576647A1 (fr) * 1985-01-28 1986-08-01 Europ Propulsion Palier, notamment pour arbre tournant
RU2125334C1 (ru) * 1996-07-12 1999-01-20 Борис Вениаминович Кабелев Способ обратноходового импульсного преобразования постоянного напряжения
US20020064059A1 (en) * 2000-11-30 2002-05-30 Delta Electronics, Inc. Dc-to-dc converter and method for converting direct current to direct current
EP1361651A2 (en) * 2002-05-09 2003-11-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dc-to-dc converter
RU2251786C2 (ru) * 2003-01-08 2005-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно- конструкторское предприятие "ИРИС" Преобразователь напряжения и способ управления им
US20080001587A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Analog Devices, Inc. DC to DC voltage converter
RU2320066C1 (ru) * 2006-10-10 2008-03-20 ОАО "Электроавтоматика" Способ преобразования постоянного напряжения в постоянное с гальванической развязкой

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551118C1 (ru) * 2014-05-28 2015-05-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Импульсный источник напряжения
RU2598463C1 (ru) * 2015-04-28 2016-09-27 Виктор Николаевич Мещеряков Способ импульсного преобразования постоянного тока
RU221476U1 (ru) * 2023-05-16 2023-11-08 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Регулируемый стабилизатор напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012141266A (ru) 2014-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8503204B2 (en) Power converter circuit
US10044280B2 (en) DC/DC converter
RU2016103761A (ru) Контроллер двигателя
US9887643B2 (en) Bidirectional electrical signal converter
CN104716835A (zh) 一种基于Buck/Boost电路的超级电容和蓄电池混合储能系统的双向直流变换器及其控制方法
CN102694483A (zh) 一种用于超声波电机的lc谐振驱动电路及其控制方法
RU2510871C1 (ru) Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления
Yang et al. Nonlinear variable frequency control of high power switched-capacitor converter
US10033182B2 (en) Bidirectional electrical signal converter
RU122214U1 (ru) Z-инвертор с нулевой точкой
RU2601437C1 (ru) Зарядное устройство емкостного накопителя энергии
RU2279748C1 (ru) Устройство для заряда накопительного конденсатора
Rakhi et al. Simulation analysis of half bridge series parallel resonant converter based battery charger for photovoltaic system
CN202424570U (zh) 一种用于超声波电机的lc谐振驱动电路
RU143469U1 (ru) Двунаправленный выпрямительно-инверторный преобразователь с коррекцией коэффициента мощности
RU2551427C1 (ru) Способ и устройство стабилизации трехфазного переменного напряжения
Van et al. Application of the Phase Shift Full Bridge Converter for the Single-Phase Full-Bridge Inverter to Improve the Output of the Renewable Energy
CN105680709A (zh) 前级并联后级并联型模块化ac-dc-dc变换器
Xu et al. Closed-loop pulse energy modulation of a three-switch buck-boost inverter
RU2453030C1 (ru) Бестрансформаторный источник питания
RU2551118C1 (ru) Импульсный источник напряжения
RU2570569C1 (ru) Универсальный источник питания
Gommeringer et al. Novel dc-ac converter topology for multilevel battery energy storage systems
RU132276U1 (ru) Инвертор синусоидального напряжения
RU129317U1 (ru) Высоковольтный преобразователь переменного напряжения в постоянное с управляемой полярностью