RU2516450C2 - Резонансный коммутатор - Google Patents

Резонансный коммутатор Download PDF

Info

Publication number
RU2516450C2
RU2516450C2 RU2012131853/07A RU2012131853A RU2516450C2 RU 2516450 C2 RU2516450 C2 RU 2516450C2 RU 2012131853/07 A RU2012131853/07 A RU 2012131853/07A RU 2012131853 A RU2012131853 A RU 2012131853A RU 2516450 C2 RU2516450 C2 RU 2516450C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
key
voltage
capacitor
resonant
Prior art date
Application number
RU2012131853/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012131853A (ru
Inventor
Игорь Павлович Воронин
Павел Анатольевич Воронин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Энергомодуль" (Оао Нпо "Энергомодуль")
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 Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Энергомодуль" (Оао Нпо "Энергомодуль") filed Critical Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Энергомодуль" (Оао Нпо "Энергомодуль")
Priority to RU2012131853/07A priority Critical patent/RU2516450C2/ru
Publication of RU2012131853A publication Critical patent/RU2012131853A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516450C2 publication Critical patent/RU2516450C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Abstract

Изобретение относится к силовой электронике. Его использование в импульсных регуляторах и инверторах напряжения позволяет обеспечить значительное снижение динамических потерь в силовых ключах схемы. Резонансный коммутатор содержит первый ключ (1) со встречно-параллельным диодом, второй ключ (2), одним выводом соединенный последовательно с первым ключом (1), конденсатор (3) и дроссель (4), соединенный параллельно второму ключу (2), вывод анода встречно-параллельного диода образует отрицательный силовой вывод (6) резонансного коммутатора. Технический результат достигается благодаря тому, что конденсатор (3) присоединен параллельно второму ключу (2), второй вывод которого образует положительный силовой вывод (5) резонансного коммутатора. 1 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к силовой электронике, в частности к преобразователям с пониженными динамическими потерями в силовых полупроводниковых ключах и может быть использовано в схемах импульсных регуляторов постоянного напряжения, инверторов и активных выпрямителей.
Известна схема преобразователя, в которой с помощью элементов резонансного LC контура обеспечивается мягкое включение транзисторов при нулевом напряжении (см. патент США №4720668, опубл. 19.01.1988).
Недостатком данного решения является то, что интервал паузы в схеме является фиксированным. При этом регулирование выходного напряжения и мощности в схеме можно производить только частотным методом.
Наиболее близким по технической сути является резонансный коммутатор (см. патент США №5262930, опубл. 16.11.1993), включающий в себя первый ключ со встречно-параллельным диодом, второй ключ, одним выводом соединенный последовательно с первым ключом, конденсатор и дроссель, соединенный параллельно второму ключу, вывод анода встречно-параллельного диода образует отрицательный силовой вывод резонансного коммутатора. В данном решении обеспечивается мягкая коммутация ключей при нулевом напряжении, причем отпирание второго ключа позволяет регулировать интервал паузы, за счет временного прерывания резонансного процесса путем шунтирования дросселя. При этом в схеме оказывается возможным широтно-импульсное регулирование выходного напряжения и мощности. Недостатком данной схемы является сложность определения момента отпирания второго ключа, поскольку начальный момент включения зависит от изменения тока нагрузки. Другим недостатком данного решения является относительная сложность его применения к схемам преобразователей с большим количеством основных ключевых элементов, например в трехфазных схемах, поскольку требует большого количества дополнительных ключевых элементов.
Технический результат устройства по настоящему изобретению заключается в следующем:
1. За счет подключения конденсатора резонансного контура параллельно второму ключу обеспечивается непрерывность резонансного процесса коммутации, начальный момент которого не зависит от тока нагрузки и определяется моментом запирания второго ключа.
2. Один вспомогательный силовой ключ с резонансным LC контуром может использоваться для мягкой коммутации сразу двух ключевых элементов преобразователя: основного ключа и противофазного ему.
Указанный технический результат достигается благодаря тому, что в резонансном коммутаторе, содержащем первый ключ со встречно-параллельным диодом, второй ключ, одним выводом соединенный последовательно с первым ключом, конденсатор и дроссель, соединенный параллельно второму ключу, вывод анода встречно-параллельного диода образует отрицательный силовой вывод резонансного коммутатора, конденсатор присоединен параллельно второму ключу, второй вывод которого образует положительный силовой вывод резонансного коммутатора.
При этом точка соединения первого и второго ключей может образовывать дополнительный силовой вывод резонансного коммутатора.
Изобретение иллюстрируется приложенными чертежами, на которых одинаковые элементы обозначены одними и теми же ссылочными позициями.
На Фиг.1 представлен резонансный коммутатор в соответствии с настоящим изобретением.
На Фиг.2 представлен резонансный коммутатор по Фиг.1 с дополнительным силовым выводом.
На Фиг.3 представлена схема ближайшего аналога.
На Фиг.4 представлен резонансный коммутатор по Фиг.1, подключенный к преобразователю постоянного напряжения (импульсному регулятору повышающего типа).
На Фиг.5 представлен резонансный коммутатор по Фиг.2, подключенный к преобразователю постоянного напряжения (импульсному регулятору повышающего типа).
На Фиг.6 представлен резонансный коммутатор, подключенный к трехфазному инвертору напряжения на стороне переменного тока: для ключей катодной группы по Фиг.1, для ключей анодной группы по Фиг.2.
На Фиг.7 представлен резонансный коммутатор, подключенный к трехфазному инвертору напряжения на стороне переменного тока: для ключей анодной группы по Фиг.1, для ключей катодной группы по Фиг.2.
На Фиг.8 представлен резонансный коммутатор, подключенный к трехфазному активному выпрямителю напряжения на стороне постоянного тока.
На Фиг.9 представлены осциллограммы полного цикла коммутаций в резонансном коммутаторе по Фиг.1 в схеме преобразователя постоянного напряжения по Фиг.4.
На Фиг.10 представлены осциллограммы полного цикла коммутаций в резонансном коммутаторе по Фиг.2 в схеме преобразователя постоянного напряжения по Фиг.5.
Резонансный коммутатор (Фиг.1) содержит: первый ключ 1 со встречно-параллельным диодом, второй ключ 2 и элементы резонансного контура: конденсатор 3 и дроссель 4. На чертежах показаны также положительный силовой вывод 5 и отрицательный силовой вывод 6.
Отрицательный вывод первого ключа 1, соединенный с анодом его встречно-параллельного диода, образует отрицательный силовой вывод 6. Второй ключ 2 соединен последовательно с первым ключом 1. Параллельно второму ключу 2 присоединены дроссель 4 и конденсатор 3, при этом положительный вывод второго ключа 2 образует положительный силовой вывод 5. Как показано на Фиг.2, точка соединения первого ключа 1 и второго ключа 2 образует дополнительный силовой вывод 7 резонансного коммутатора.
Рассмотрим работу резонансного коммутатора с переключением при нулевом напряжении в схеме преобразователя в соответствии с Фиг.4.
В начальный момент времени первый (основной) ключ 1 выключен, а второй (вспомогательный) ключ 2 включен, и через него замыкается начальный ток дросселя 4 равный по величине отрицательному значению I0. Значение I0 будет определено далее. Соответственно состоянию обоих ключей 1 и 2 напряжение на конденсаторе 3 равно нулю, а ток IH нагрузки через противофазный диод D поступает в цепь нагрузки преобразователя, где выходной фильтр заряжен до постоянного напряжения UВЫХ. При включенном диоде D до напряжения UВЫХ в начальный момент времени будет заряжена выходная емкость первого ключа 1.
Представим основные интервалы мягкой коммутации тока нагрузки от диода D на первый ключ 1 и обратно.
В начале цикла коммутаций снятием сигнала управления запирают второй ключ 2.
1. Интервал включения первого ключа 1 при нулевом напряжении.
Поскольку начальное напряжение на конденсаторе 3 равно нулю, второй ключ 2 выключается при нулевом напряжении.
При выключении второго ключа 2 в параллельном LC контуре начинается резонансный процесс:
{ U C 3 ( t ) = I 0 ρ k sin ω p t I L 4 ( t ) = I 0 cos ω p t                                                                                      (1)
Figure 00000001
где ρ k = L 4 , C 3
Figure 00000002
- волновое сопротивление LC контура; ω p = 1 L 4 C 3
Figure 00000003
- круговая частота резонанса; UC3 - напряжение на конденсаторе 3; IL4- ток дросселя 4; С3 - емкость конденсатора 3; L4 - индуктивность дросселя 4.
В процессе резонанса напряжение на конденсаторе 3 вначале будет возрастать, соответственно, напряжение на первом ключе 1 будет снижаться:
U 1 ( t ) = U В Ы Х I 0 ρ k sin ω p t                                                                          (2)
Figure 00000004
где U1 - напряжение на первом ключе 1.
Если выполняется условие I0ρk≥UВЫХ, через интервал времени Δtl напряжение на конденсаторе 3 достигает значения UВЫХ, а на первом ключе 1 реализуется нулевое напряжение:
Δ t 1 = L 4 C 3 arcsin ( U В Ы Х / I 0 ρ k )                                                                   (3) 
Figure 00000005
При этом отпирается встречно-параллельный диод первого ключа 1 и в нем появляется отрицательный ток ΔI ключа, равный величине тока дросселя 4 в момент времени Δtl:
Δ I = I 0 cos ω p Δ t 1                                                                                          (4)  
Figure 00000006
2. Интервал линейного нарастания тока в дросселе 4 и ключе 1.
После отпирания встречно-параллельного диода первого ключа 1 дроссель 4 и конденсатор 3 через открытый диод D подключаются в параллель к источнику напряжения UВЫХ. При этом напряжение на конденсаторе 3 будет оставаться постоянным, а токи дросселя 4 и первого ключа 1 начнут линейно возрастать:
I L 4 ( t ) = I 1 ( t ) = Δ I + U В Ы Х L 4 t                                                                         (5) 
Figure 00000007
где I1 - ток первого ключа 1.
Через интервал времени Δt2 ток дросселя 4 пересекает нулевой уровень и встречно-параллельный диод первого ключа 1 выключается:
Figure 00000008
Δ t 2 = Δ I L 4 U В Ы Х                                                                                                         (6)
Figure 00000009
Очевидно, что для включения первого ключа 1 при нулевом напряжении необходимо в течение интервала времени Δt2 подать на первый ключ 1 сигнал управления. При этом в канале первого ключа 1 появится положительный ток.
Через интервал времени Δt3 ток в первом ключе 1 увеличивается до величины тока нагрузки, и диод D запирается:
Δ t 2 = I Н L 4 U В Ы Х                                                                                             (7)
Figure 00000010
3. Интервал резонансного перезаряда конденсатора 3 и включение второго ключа 2 при нулевом напряжении.
После запирания диода D через открытый первый ключ 1 параллельный LC контур оказывается нагруженным на источник тока нагрузки, при этом в схеме начинается новый резонансный процесс:
{ U C 3 ( t ) = U В Ы Х cos ω p t I L 4 ( t ) = I Н + U В Ы Х ρ л sin ω p t                                                                   (8)
Figure 00000011
Через четверть периода этого резонансного процесса напряжение на выводах конденсатора 3 меняет знак и через интервал времени At4 становится равным нулю:
Δ t 4 = 3 π 4 L 4 C 3                                                                                   (9)
Figure 00000012
При этом второй ключ 2 можно включить при нулевом напряжении, если в течение полупериода резонансной частоты, когда на выводах конденсатора 3 присутствует напряжение отрицательной полярности, на второй ключ 2 подать импульс управления.
После включения второго ключа 2 ток в дросселе 3 остается равным величине:
I L 4 ( Δ t 4 ) = I H U В Ы Х ρ k                                                                               (10)
Figure 00000013
4. Интервал проводимости тока нагрузки в первом (основном) ключе 1.
При включенных первом и втором ключах 1 и 2 в схеме обеспечивается требуемый интервал проводимости тока нагрузки.
5. Интервал выключение первого ключа 1 при нулевом напряжении.
Перед выключением первого ключа 1 снятием сигнала управления выключают второй ключ 2. Поскольку начальное напряжение на конденсаторе 3 равно нулю, второй ключ 2 выключается при нулевом напряжении. При этом начинается еще один резонансный процесс в LC контуре, который можно рассматривать как продолжение прерванного резонансного процесса в соответствии с уравнением (8). Через четверть периода резонансной частоты напряжение на конденсаторе 3 увеличится до значения UВЫХ и откроется диод D. Тогда первый ключ 1 можно выключать при нулевом напряжении, что обеспечивается соответствующей разностью напряжений на конденсаторе Сф выходного фильтра и конденсаторе 2.
Отметим, что ток дросселя 4 в момент увеличения напряжения на конденсаторе 3 до значения UВЫХ становится равным току 1Н нагрузки.
6. Интервал перезаряда конденсатора 3 и восстановление начальной энергии в дросселе 4.
После включения диода D в схеме изменяются условия резонансного процесса, поскольку от резонансного LC контура отсекается источник тока нагрузки и подключается источник напряжения UВЫХ:
{ U C 3 ( t ) = U В Ы Х I H ρ k sin ω p t I L 4 ( t ) = I Н cos ω p t                                                                   (11)
Figure 00000014
Через интервал времени Δt5 напряжение на конденсаторе 3 становится равным нулю и затем меняет полярность:
Δ t 5 = L 4 C 3 arcsin ( U В Ы Х / I H ρ k )                                                                  (12) 
Figure 00000015
Еще через полпериода резонансной частоты напряжение на конденсаторе 3 опять становится равным нулю. Если в течение данного полупериода, когда напряжение на конденсаторе 3 имеет отрицательную полярность, на второй 2 ключ подать сигнал управления, то включение второго ключа 2 будет происходить при нулевом напряжении. При этом через интервал времени Δt6 от начала резонансного процесса в канале второго ключа 2 появится ток:
Δ t 6 = π + Δ t 5                                                                                             (13)
Figure 00000016
После включения второго ключа 2 при нулевом напряжении в дросселе 4 установится начальное значение отрицательного тока I0, которое из системы уравнений (11) определяется как значение тока дросселя 4 в момент времени Δt6:
I 0 = I L 4 ) ( Δ t 6 ) = I H 1 ( U В Ы Х / I H ρ k ) 2                                                  (14)
Figure 00000017
При достижении током дросселя 4 значения тока 10 полный цикл коммутаций завершается. Отметим, что в данном цикле была обеспечена мягкая коммутация первого (основного) ключа 1 при нулевом напряжении и мягкая коммутация второго (вспомогательного) ключа 2 при нулевом напряжении.
Точка соединения первого ключа 1 и второго ключа 2 может соединяться с дополнительным силовым выводом 7 резонансного коммутатора (Фиг.5). С помощью дополнительного силового вывода 7 второй ключ 2 с параллельным LC контуром можно перенести в цепь противофазного диода D, при этом принцип работы резонансного коммутатора не изменяется. Это утверждение следует из того факта, что система уравнений, описывающих электрические процессы в схеме, остается неизменной. При этом напряжение на первом ключе 1 при перемещении второго ключа 2 с параллельным LC контуром в цепь диода D остается независимой переменной, которая по-прежнему определяется алгебраической суммой напряжений на конденсаторе 3, противофазном диоде D и источнике напряжения UВЫХ.
Принцип работы резонансного коммутатора также не меняется при применении различных типов ключей: биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, биполярных транзисторов с изолированным затвором -IGBT и др.
Представленный резонансный коммутатор может быть применен в любом другом преобразователе путем замены управляемого силового ключа преобразователя на заявляемый резонансный коммутатор с подключением положительного и отрицательного силовых выводов резонансного коммутатора к тем точкам преобразователя, куда ранее подключались соответствующий положительный и отрицательный выводы управляемого силового ключа. При этом с помощью дополнительного силового вывода 7 второй ключ 2 с параллельным LC контуром может быть включен последовательно с противофазным ключевым элементом преобразователя.
Далее рассмотрим другие варианты конкретного применения предложенного устройства.
На Фиг.6 представлены шесть резонансных коммутатора с переключением при нулевом напряжении, подключенных к трехфазному инвертору напряжения на стороне переменного тока. При положительном направлении фазного тока нагрузки для ключей катодной группы их коммутация проводится на основе решения по Фиг.1. При положительном направлении фазного тока нагрузки для ключей анодной группы их коммутация проводится по Фиг.2. Данное решение позволяет использовать одни и те же параллельный LC контур и вспомогательный ключ для коммутации верхнего и нижнего основного ключа в каждой фазе инвертора. При этом коммутация тока в каждом из ключей инвертора, для которого фазный ток нагрузки является положительным, имеет те же основные интервалы коммутации, что и в рассмотренном варианте для Фиг.4.
На Фиг.7 представлены шесть резонансных коммутатора с переключением при нулевом напряжении, подключенных к трехфазному инвертору напряжения на стороне переменного тока. При положительном направлении фазного тока нагрузки для ключей катодной группы их коммутация проводится на основе решения по Фиг.2. При положительном направлении фазного тока нагрузки для ключей анодной группы их коммутация проводится по Фиг.1. Данное решение позволяет использовать одни и те же параллельный LC контур и вспомогательный ключ для коммутации верхнего и нижнего основного ключа в каждой фазе инвертора. При этом коммутация тока в каждом из ключей инвертора, для которого фазный ток нагрузки является положительным, имеет те же основные интервалы коммутации, что и в рассмотренном варианте для Фиг.4.
На Фиг.8 представлен резонансный коммутатор с переключением при нулевом напряжении, подключенный к трехфазному активному выпрямителю напряжения на стороне постоянного тока. В данном решении в качестве первого ключа 1 можно рассматривать эквивалентный ключ, к которому сводится работа системы ключей трехфазного ключевого блока на каждом из интервалов длительностью 60 электрических градусов на периоде частоты источника переменного напряжения на входе выпрямителя. При этом в основных ключах инвертора обеспечивается коммутация при нулевом напряжении каждый раз, когда условия нулевого напряжения реализуются в эквивалентном транзисторе.
Рассмотрим пример конкретного выполнения устройства по настоящему изобретению.
Предложенное устройство было выполнено для преобразователя постоянного напряжения (импульсный регулятор повышающего типа), процессы коммутации в котором рассчитаны с помощью программы схемотехнического моделирования PSpice.
Выходное напряжение на конденсаторе Сф фильтра: UВЫХ=50 В.
Среднее значение непрерывного тока нагрузки через дроссель Lф фильтра:
J=30 А.
Первый и второй ключи 1 и 2 - транзисторы МДП, класс напряжения 200 В, средний ток коллектора 20 А, сопротивление в открытом состоянии 0,25 Ом, выходная емкость 0,15 нФ.
Диод D импульсного типа, класс напряжения 200 В, средний ток 50 А, напряжение в открытом состоянии 1,2 В, время обратного восстановления 40 нс.
Дроссель 4 - индуктивность 1,5 мкГн.
Конденсатор 3 - емкость 0,1 мкФ, максимальное напряжение 400 В.
На Фиг.9 представлены осциллограммы полного цикла коммутаций в резонансном коммутаторе в соответствии с Фиг.1 в схеме преобразователя постоянного напряжения по Фиг.4.
Масштаб по вертикали:
Канал 1: напряжение на первом ключе 1; 100 В/дел.
Канал 2: ток первого ключа 1; 100 А/дел.
Канал 3: напряжение на втором ключе 2 и конденсаторе 3; 100 В/дел.
Канал 4: ток второго ключа 2; 100 А/дел.
Канал 5: ток дросселя 4; 100 А/дел.
Масштаб по горизонтали:
Время - 1,5 мкс/дел.
Первый (основной) ключ 1 и второй (вспомогательный) ключ 2 переключаются при нулевом напряжении.
На Фиг.10 представлены осциллограммы полного цикла коммутаций в резонансном коммутаторе в соответствии с Фиг.2 в схеме преобразователя постоянного напряжения по Фиг.5.
Масштаб по вертикали:
Канал 1: напряжение на первом ключе 1; 100 В/дел.
Канал 2: ток первого ключа 1; 100 А/дел.
Канал 3: напряжение на втором ключе 2 и конденсаторе 3; 100 В/дел.
Канал 4: ток второго ключа 2; 100 А/дел.
Канал 5: ток дросселя 4; 100 А/дел.
Масштаб по горизонтали: Время - 1,5 мкс/дел.
Первый (основной) ключ 1 и второй (вспомогательный) ключ 2 переключаются при нулевом напряжении.

Claims (2)

1. Резонансный коммутатор, содержащий первый ключ со встречно-параллельным диодом, второй ключ, одним выводом соединенный последовательно с первым ключом, конденсатор и дроссель, соединенный параллельно второму ключу, вывод анода встречно-параллельного диода образует отрицательный силовой вывод резонансного коммутатора, отличающийся тем, что конденсатор присоединен параллельно второму ключу, второй вывод которого образует положительный силовой вывод резонансного коммутатора.
2. Резонансный коммутатор по п.1, отличающийся тем, что точка соединения первого и второго ключей образует дополнительный силовой вывод резонансного коммутатора.
RU2012131853/07A 2012-07-25 2012-07-25 Резонансный коммутатор RU2516450C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012131853/07A RU2516450C2 (ru) 2012-07-25 2012-07-25 Резонансный коммутатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012131853/07A RU2516450C2 (ru) 2012-07-25 2012-07-25 Резонансный коммутатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012131853A RU2012131853A (ru) 2014-01-27
RU2516450C2 true RU2516450C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49957080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012131853/07A RU2516450C2 (ru) 2012-07-25 2012-07-25 Резонансный коммутатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516450C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3672056A1 (de) * 2018-12-20 2020-06-24 Baumüller Nürnberg GmbH Wechselrichter
RU212998U1 (ru) * 2022-06-08 2022-08-17 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" Резонансный ключ с магнитно-связанным дросселем

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4720667A (en) * 1986-06-20 1988-01-19 Lee Fred C Zero-current switching quasi-resonant converters operating in a full-wave mode
SU1649644A1 (ru) * 1984-03-19 1991-05-15 Феб Электропроект Унд Анлагенбау Берлин (Инопредприятие) Плечо моста и полууправл ема электронна пара
US5262930A (en) * 1992-06-12 1993-11-16 The Center For Innovative Technology Zero-voltage transition PWM converters

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1649644A1 (ru) * 1984-03-19 1991-05-15 Феб Электропроект Унд Анлагенбау Берлин (Инопредприятие) Плечо моста и полууправл ема электронна пара
US4720667A (en) * 1986-06-20 1988-01-19 Lee Fred C Zero-current switching quasi-resonant converters operating in a full-wave mode
US5262930A (en) * 1992-06-12 1993-11-16 The Center For Innovative Technology Zero-voltage transition PWM converters

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3672056A1 (de) * 2018-12-20 2020-06-24 Baumüller Nürnberg GmbH Wechselrichter
RU212998U1 (ru) * 2022-06-08 2022-08-17 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" Резонансный ключ с магнитно-связанным дросселем

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012131853A (ru) 2014-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10938322B2 (en) Soft switching inverter device and method
US7843166B2 (en) Alternating-current power supply device recovering magnetic energy
US20170033701A1 (en) Resonant Converters and Methods
US20130044519A1 (en) Bidirectional dc/dc converter
EP2966771B1 (en) Single-phase inverter
EP3116116A1 (en) Power conversion device and control device
US10148196B2 (en) Inverter and control method thereof
US20170104422A1 (en) Power conversion device and three-phase ac power supply device
JP4051875B2 (ja) 整流回路及びその制御方法
US10608554B2 (en) Power supply having four quadrant converter and techniques for operation
RU163741U1 (ru) Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности
RU2516450C2 (ru) Резонансный коммутатор
RU124455U1 (ru) Резонансный коммутатор
Lagier et al. Theoretical and experimental analysis of the soft switching process for SiC MOSFETs based Dual Active Bridge converters
RU2490776C1 (ru) Резонансный коммутатор (варианты)
US20140146587A1 (en) Power module with a multi-resonance circuit (embodiments)
Vuchev et al. Investigation of Snubber Capacitors Influence on the Operation of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter with Zero-Voltage Switching
JP6338145B2 (ja) 半導体装置及びそれを用いた電力変換装置
RU2516451C2 (ru) Резонансный коммутатор (варианты)
RU2490775C1 (ru) Резонансный коммутатор (варианты)
RU124464U1 (ru) Резонансный коммутатор (варианты)
RU124465U1 (ru) Резонансный коммутатор (варианты)
CN218276503U (zh) 一种控制电路
RU2490774C1 (ru) Силовой коммутатор
RU2454781C2 (ru) Двунаправленный понижающий преобразователь переменного напряжения в постоянное

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160726

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180123

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

Effective date: 20200726

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210421