RU2616189C1 - Источник синусоидального напряжения - Google Patents

Источник синусоидального напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2616189C1
RU2616189C1 RU2016105284A RU2016105284A RU2616189C1 RU 2616189 C1 RU2616189 C1 RU 2616189C1 RU 2016105284 A RU2016105284 A RU 2016105284A RU 2016105284 A RU2016105284 A RU 2016105284A RU 2616189 C1 RU2616189 C1 RU 2616189C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
phase
harmonic
designed
circuits
Prior art date
Application number
RU2016105284A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Петрович Кириллов
Сергей Леонидович Рудницкий
Александр Викторович Чемусов
Original Assignee
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ filed Critical ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Priority to RU2016105284A priority Critical patent/RU2616189C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2616189C1 publication Critical patent/RU2616189C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/497Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode sinusoidal output voltages being obtained by combination of several voltages being out of phase

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника синусоидального напряжения в системах электроснабжения автономных объектов. Источник содержит функционально включенные аккумуляторную батарею, шины постоянного тока, инвертор, трехфазный фильтр, содержащий LC-контуры и клеммы для подключения нагрузки. Трехфазный фильтр содержит три фильтра фаз, выполненных по идентичным схемам. Каждый фильтр фазы содержит согласующий трансформатор, первичная обмотка которого включена между соответствующими выходами инвертора и клеммой для подключения нагрузки, а вторичная обмотка подключена к LC-контурам, рассчитанным на частоты 250 Гц, 350 Гц, 550 Гц, 650 Гц, 850 Гц, 950 Гц, 1150 Гц, 1250 Гц, 1450 Гц, 1550 Гц, 1750 Гц, 1850 Гц, причем один вывод указанной обмотки подключен к точке соединения конденсатора и катушки индуктивности первого LC-контура, а второй вывод - к точке соединения конденсатора и катушки индуктивности двенадцатого LC-контура, причем каждый LC-контур содержит дроссель, выполненный по трансформаторной схеме, при этом вторичные обмотки каждого из дросселей каждого из фильтров фаз соединены последовательно между собой, образуя последовательную цепь фазы, подключенную к входу выпрямителя фазы, выход которого подключен к шинам постоянного тока, при этом указанные цепи фаз включены параллельно. Требуемый технический результат достигается применением числа LC-контуров, соответствующего числу высших гармоник, при меньшем числе выпрямителей в каждой фазе. Энергия высших гармоник возвращается в виде выпрямленного напряжения для подзаряда аккумуляторной батареи. 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника синусоидального напряжения в системах электроснабжения автономных объектов.
Известен источник синусоидального напряжения, содержащий функционально включенные аккумуляторную батарею, шины постоянного тока, инвертор, трехфазный фильтр, содержащий LC-контуры и клеммы для подключения нагрузки, причем трехфазный фильтр содержит первый, второй и третий фильтры фаз, каждый из которых содержит согласующий трансформатор, первичная обмотка которого включена между соответствующим выходом инвертора и клеммой для подключения нагрузки, а вторичная обмотка образует последовательный замкнутый контур с контурами пятой и седьмой гармоник, при этом каждый из контуров пятой и седьмой гармоник содержит двухобмоточный дроссель, включенный по трансформаторной схеме, первичная обмотка которого соединена параллельно с соответствующим конденсатором, причем точка соединения конденсаторов контуров пятой и седьмой гармоник соединена с точкой соединения первичных обмоток дросселей контуров пятой и седьмой гармоник, а вторичная обмотка каждого из дросселей указанных контуров подключена к входу соответствующего выпрямителя контуров, выход которого подключен к шинам постоянного тока [1]. Данный источник прост по структуре, имеет сравнительно высокий КПД, рациональную массу и габариты. Кроме того, энергия высших гармоник используется для подзаряда аккумуляторной батареи, однако ему свойственны и недостатки, среди которых основным является значительный коэффициент искажения синусоидальности напряжения, превышающий 10%, что ограничивает область применения источника, поскольку наличие гармоник оказывает вредное влияние на работу объектов.
Техническим результатом изобретения является уменьшение коэффициента искажения при использовании меньшего числа выпрямителей.
Требуемый технический результат достигается тем, что в источнике синусоидального напряжения, содержащим функционально включенные аккумуляторную батарею, шины постоянного тока, инвертор, трехфазный фильтр 5-й и 7-й гармоник, содержащий LC-контуры и клеммы для подключения нагрузки, причем указанный фильтр содержит фильтры первой, второй и третьей фаз, при этом фильтр каждой из фаз содержит согласующий трансформатор, первичная обмотка которого включена между соответствующими выходами инвертора и клеммой для. подключения нагрузки, а вторичная обмотка образует последовательную замкнутую цепь с контурами высших гармоник, при этом каждый из контуров указанных гармоник содержит двухобмоточный дроссель, включенный по трансформаторной схеме, первичная обмотка которого соединена параллельно с соответствующим конденсатором, причем точка соединения конденсаторов контуров высших гармоник соединена с точкой соединения первичных обмоток дросселей контуров указанных гармоник, фильтр каждой фазы выполнен из первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого параллельных LC-контуров, при этом первый LC-контур рассчитан на 5-ю гармонику, второй LC-контур рассчитан на 7-ю гармонику, третий LC-контур рассчитан на 11-ю гармонику, четвертый LC-контур рассчитан на 13-ю гармонику, пятый LC-контур рассчитан на 17-ю гармонику, шестой LC-контур рассчитан на 19-ю гармонику, седьмой LC-контур рассчитан на 23-ю гармонику, восьмой LC-контур рассчитан на 25-ю гармонику, девятый LC-контур рассчитан на 29-ю гармонику, десятый LC-контур рассчитан на 31-ю гармонику, одиннадцатый LC-контур рассчитан на 35-ю гармонику, двенадцатый LC-контур рассчитан на 37-ю гармонику, соответственно, при этом первый вывод вторичной обмотки согласующего трансформатора каждой фазы подключен к точке соединения конденсатора и катушки индуктивности первого LC-контура, второй вывод названной обмотки подключен к точке соединения конденсатора и катушки индуктивности двенадцатого LC-контура, а вторичные обмотки каждого из дросселей каждого из фильтров фаз соединены последовательно между собой, образуя последовательную цепь фазы, подключенную к входу выпрямителя фазы, выход которого подключен к шине постоянного тока, при этом указанные цепи фаз включены параллельно.
На фиг. 1 изображена схема входной части источника. На фиг. 2 показана схема выходной части источника.
Источник синусоидального напряжения (фиг. 1) содержит аккумуляторную батарею 1, шины постоянного тока 2, трехфазный инвертор 3, трехфазный фильтр 4 и клеммы для подключения нагрузки 8, причем указанный фильтр 4 содержит фильтр первой фазы 5 с LC-контурами, фильтр второй фазы 6 с LC-контурами и фильтр третьей фазы 7 с LC-контурами, при этом каждый из фильтров фаз выполнен по идентичной схеме и содержит согласующий трансформатор 5-1 (6-1, 7-1) с LC-контурами пятой гармоники 5-2 (6-2, 7-2), LC-контурами седьмой гармоники 5-3 (6-3, 7-3), LC-контурами одиннадцатой гармоники 5-11 (6-11, 7-11), LC-контурами тринадцатой гармоники 5-13 (6-13, 7-13), LC-контурами семнадцатой гармоники 5-17 (6-17, 7-17), LC-контурами девятнадцатой гармоники 5-19 (6-19, 7-19), LC-контурами двадцать третьей гармоники 5-23 (6-23, 7-23), LC-контурами двадцать пятой гармоники 5-25 (6-25, 7-25), LC-контурами двадцать девятой гармоники 5-29 (6-29, 7-29), LC-контурами тридцать первой гармоники 5-31 (6-31, 7-31), LC-контурами тридцать пятой гармоники 5-35 (6-35, 7-35) и LC-контурами тридцать седьмой гармоники 5-37 (6-37, 7-37), как показано в таблице 1, причем контур пятой гармоники 5-2 (6-2, 7-2) содержит дроссель 5-4 (6-4, 7-4), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-6 (6-6, 7-6), контур седьмой гармоники 5-3 (6-3, 7-3) содержит дроссель 5-5 (6-5, 7-5), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-7 (6-7, 7-7), контур одиннадцатой гармоники 5-11 (6-11, 7-11) содержит дроссель 5-12 (6-12, 7-12), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-14 (6-14, 7-14), контур тринадцатой гармоники 5-13 (6-13, 7-13) содержит дроссель 5-16 (6-16, 7-16), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-18 (6-18, 7-18), контур семнадцатой гармоники 5-17 (6-17, 7-17) содержит дроссель 5-20 (6-20, 7-20), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-22(6-22, 7-22), контур девятнадцатой гармоники 5-19 (6-19, 7-19) содержит дроссель 5-24 (6-24, 7-24), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-26 (6-26, 7-26), контур двадцать третьей гармоники 5-23 (6-23, 7-23) содержит дроссель 5-28 (6-28, 7-28), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-30 (6-30, 7-30), контур двадцать пятой гармоники 5-25 (6-25, 7-25) содержит дроссель 5-32 (6-32, 7-32), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-34 (6-34, 7-34), контур двадцать девятой гармоники 5-29 (6-29, 7-29) содержит дроссель 5-36 (6-36, 7-36), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-38 (6-38, 7-38), контур тридцать первой гармоники 5-31 (6-31, 7-31) содержит дроссель 5-40 (6-40, 7-40), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-42 (6-42, 7-42), контур тридцать пятой гармоники 5-35 (6-35, 7-35) содержит дроссель 5-44 (6-44, 7-44), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-46 (6-46, 7-46), контур тридцать седьмой гармоники 5-37 (6-37, 7-37) содержит дроссель 5-48 (6-48, 7-48), включенный по трансформаторной схеме, и конденсатор 5-50 (6-50, 7-50), как показано в таблице 2, последовательную цепь первой фазы 9 (фиг. 2), выпрямитель первой фазы 10, последовательную цепь второй фазы 11, выпрямитель второй фазы 12, последовательную цепь третьей фазы 13, выпрямитель третьей фазы 14, причем аккумуляторная батарея 1 является источником электроэнергии, напряжение которой образует шины постоянного тока 2, к которым подключен трехфазный инвертор 3, предназначенный для преобразования постоянного тока в трехфазный переменный ток, напряжение которого имеет форму неполного прямоугольника. Для улучшения качества переменного напряжения применен трехфазный фильтр 4, подключенный к указанному инвертору 3, каждая фаза фильтра 4 выполнена по идентичной схеме, при этом фильтры фаз 5, 6 и 7 подключены к выходу инвертора 3 (не обозначен) с помощью согласующих трансформаторов 5-1 (6-1, 7-1), первичные обмотки которых включены в рассечку фаз между соответствующим выходом инвертора 3 и соответствующей клеммой для подключения нагрузки 8 (8-1, 8-2, 8-3). Вторичные обмотки названных трансформаторов 5-1 (6-1, 7-1) включены последовательно с параллельными LC-контурами (не обозначены) пятой, седьмой, одиннадцатой, тринадцатой, семнадцатой, девятнадцатой, двадцать третьей, двадцать пятой, двадцать девятой, тридцать первой, тридцать пятой и тридцать седьмой гармоник, при этом первичные обмотки дросселей 5-4…5-48 (6-4…6-48, 7-4…7-48) соединены последовательно, а общие точки их включения (не обозначены) соединены с общими точками включения соответствующих конденсаторов 5-6 (6-6,7-6), 5-7 (6-7, 7-7)…5-50 (6-50, 7-50) (табл.2) перемычками (не обозначены), причем вторичные обмотки (не обозначены) каждого из дросселей 5-4 (6-4, 7-4)…5-48 (6-48, 7-48) каждого из фильтров фаз 5, 6 и 7 соединены последовательно между собой, образуя последовательную цепь первой фазы 9, последовательную цепь второй вазы 11, последовательную цепь третьей фазы 13, причем указанная цепь 9 подключена параллельно к выпрямителю первой фазы 10, указанная цепь 11 подключена параллельно к выпрямителю второй фазы 12, указанная третья цепь 13 подключена параллельно к выпрямителю третьей фазы 14, а указанные выпрямители фаз 10, 12, 14 соединены выходами с шинами постоянного тока 2. Все элементы схемы источника серийно выпускаются отечественной промышленностью.
Figure 00000001
Figure 00000002
Источник работает следующим образом. В статическом режиме (при неизменной нагрузке) аккумуляторная батарея 1 обеспечивает напряжение на шинах постоянного тока 2, а инвертор 3 преобразует указанное напряжение в трехфазное переменное напряжение в форме неполного прямоугольника. Данная форма характеризуется тем, что в ней присутствуют все высшие нежелательные гармоники от 5 до 37, наличие которых в напряжении питания большинства потребителей переменного тока недопустимо. Нейтрализация указанных гармоник осуществляется с помощью LC-контуров, настроенных в общем случае на частоты колебаний, соответствующие номеру гармоники. Поскольку схемы фильтров фаз 5, 6 и 7 идентичны, то частотами колебаний в них являются применительно к фильтру фазы 5 трехфазного фильтра 4: в контуре 5-2 частота равна 250 Гц, в контуре 5-3 частота равна 350 Гц, в контуре 5-11 частота равна 550 Гц, в контуре 5-13 частота равна 650 Гц, в контуре 5-17 частота равна 850 Гц, в контуре 5-19 частота равна 950 Гц, в контуре 5-23 частота равна 1150 Гц, в контуре 5-25 частота равна 1250 Гц, в контуре 5-29 частота равна 1450 Гц, в контуре 5-31 частота равна 1550 Гц, в контуре 5-35 частота равна 1750 Гц, в контуре 5-37 частота равна 1850 Гц. В указанных контурах осуществляются электрические колебания с помощью вторичных обмоток согласующих трансформаторов 5-1 (6-1, 7-1). Напряжения гармоник снимаются со вторичных последовательно включенных обмоток дросселей 5-4 (6-4, 7-4), 5-5 (6-5, 7-5), 5-12 (6-12, 7-12), 5-16 (6-16, 7-16), 5-20 (6-20, 7-20), 5-24 (6-24, 7-24), 5-28 (6-28, 7-28), 5-32 (6-32, 7-32), 5-36 (6-36, 7-36), 5-40 (6-40, 7-40), 5-44 (6-44, 7-44), 5-48 (6-48, 7-48) и поступают на выпрямители фаз 10, 12 и 14, где выпрямляются. Выпрямленные напряжения названных выпрямителей поступают на шины постоянного тока 2, что обеспечивает подзаряд указанной батареи 1. Согласование напряжения в схеме на любом ее участке обеспечивается путем изменения коэффициента трансформации согласующих трансформаторов фильтров фаз 5-1 (6-1, 7-1) и дросселей 5-4…7-48 трехфазного фильтра 4. В динамическом режиме (при величине нагрузки, изменяемой в заданном диапазоне) алгоритм работы источника является аналогичным вышеописанному.
Таким образом, требуемый результат достигается за счет селекции высших гармоник из напряжения инвертора, что обеспечивает существенное снижение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения инвертора.
Источники информации
1. Патент РФ на изобретение 2377710, МПК Н02М 3/02, Н02М 7/42. Источник переменного напряжения с рекуперацией энергии/ Н.П. Кириллов, С.Л. Рудницкий. Заявка 2008150730/09 от 23.12.2008; опубл. 27.12.2009, бюл. №36.

Claims (1)

  1. Источник синусоидального напряжения, содержащий функционально включенные аккумуляторную батарею, шины постоянного тока, инвертор, трехфазный фильтр 5-й и 7-й гармоник, содержащий LC-контуры и клеммы для подключения нагрузки, причем указанный фильтр содержит фильтры первой, второй и третьей фаз, при этом фильтр каждой из фаз содержит согласующий трансформатор, первичная обмотка которого включена между соответствующими выходами инвертора и клеммой для подключения нагрузки, а вторичная обмотка образует последовательную замкнутую цепь с контурами высших гармоник, причем каждый из контуров указанных гармоник содержит двухобмоточный дроссель, включенный по трансформаторной схеме, первичная обмотка которого соединена параллельно с соответствующим конденсатором, причем точка соединения конденсаторов контуров высших гармоник соединена с точкой соединения первичных обмоток дросселей контуров указанных гармоник, отличающийся тем, что фильтр каждой фазы выполнен из первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого параллельных LC-контуров, при этом первый LC-контур рассчитан на 5-ю гармонику, второй LC-контур рассчитан на 7-ю гармонику, третий LC-контур рассчитан на 11-ю гармонику, четвертый LC-контур рассчитан на 13-ю гармонику, пятый LC-контур рассчитан на 17-ю гармонику, шестой LC-контур рассчитан на 19-ю гармонику, седьмой LC-контур рассчитан на 23-ю гармонику, восьмой LC-контур рассчитан на 25-ю гармонику, девятый LC-контур рассчитан на 29-ю гармонику, десятый LC-контур рассчитан на 31-ю гармонику, одиннадцатый LC-контур рассчитан на 35-ю гармонику, двенадцатый LC-контур рассчитан на 37-ю гармонику, соответственно, при этом первый вывод вторичной обмотки согласующего трансформатора каждой фазы подключен к точке соединения конденсатора и катушки индуктивности первого LC-контура, второй вывод названной обмотки подключен к точке соединения конденсатора и катушки индуктивности двенадцатого LC-контура, а вторичные обмотки каждого из дросселей каждого из фильтров фаз соединены последовательно между собой, образуя последовательную цепь фазы, подключенную к входу выпрямителя фазы, выход которого подключен к шинам постоянного тока, при этом указанные цепи фаз включены параллельно.
RU2016105284A 2016-02-17 2016-02-17 Источник синусоидального напряжения RU2616189C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016105284A RU2616189C1 (ru) 2016-02-17 2016-02-17 Источник синусоидального напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016105284A RU2616189C1 (ru) 2016-02-17 2016-02-17 Источник синусоидального напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616189C1 true RU2616189C1 (ru) 2017-04-13

Family

ID=58642803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016105284A RU2616189C1 (ru) 2016-02-17 2016-02-17 Источник синусоидального напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2616189C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767319C1 (ru) * 2021-03-15 2022-03-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МО РФ Источник с рекуперацией мощностей высших гармоник
CN115361000A (zh) * 2022-10-18 2022-11-18 北京国械堂科技发展有限责任公司 一种向人体施加电场的装置及电场治疗仪

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU997208A1 (ru) * 1981-07-17 1983-02-15 Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта Преобразователь посто нного напр жени в переменное синусоидальное напр жение
RU2377710C1 (ru) * 2008-12-23 2009-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Источник переменного напряжения с рекуперацией энергии
WO2013137749A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Auckland Uniservices Limited Electrical systems with inductive power transfer-based energy balancing

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU997208A1 (ru) * 1981-07-17 1983-02-15 Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта Преобразователь посто нного напр жени в переменное синусоидальное напр жение
RU2377710C1 (ru) * 2008-12-23 2009-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Источник переменного напряжения с рекуперацией энергии
WO2013137749A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Auckland Uniservices Limited Electrical systems with inductive power transfer-based energy balancing

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767319C1 (ru) * 2021-03-15 2022-03-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МО РФ Источник с рекуперацией мощностей высших гармоник
CN115361000A (zh) * 2022-10-18 2022-11-18 北京国械堂科技发展有限责任公司 一种向人体施加电场的装置及电场治疗仪
CN115361000B (zh) * 2022-10-18 2023-01-24 北京国械堂科技发展有限责任公司 一种向人体施加电场的装置及电场治疗仪

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI690952B (zh) 磁性元件及其適用之電源轉換裝置
JP4973306B2 (ja) 並列24パルス整流回路
Wu et al. Three-Phase Three-Wire Active Power Filter With D–$\Sigma $ Digital Control to Accommodate Filter-Inductance Variation
Liu et al. Hybrid frequency pacing for high-order transformed wireless power transfer
Yang et al. Multi-phase coupled and integrated inductors for critical conduction mode totem-pole PFC converter
JP6487834B2 (ja) 電力変換装置
RU2517378C1 (ru) Резонансный усилитель мощности
RU2616189C1 (ru) Источник синусоидального напряжения
Arshadi et al. Efficiency improvement of three-phase LLC resonant converter using phase shedding
JP2008178180A (ja) 整流回路
Abdollahi Power quality enhancement of a T-connected autotransformer based on 72-pulse AC–DC converter with rated power reduction
RU2377710C1 (ru) Источник переменного напряжения с рекуперацией энергии
RU2767319C1 (ru) Источник с рекуперацией мощностей высших гармоник
JP2002359927A (ja) フィルタ装置
Aksoy et al. Comparison of zero voltage switching phase-shifted PWM full bridge DC-DC converter topologies
JP6065375B2 (ja) 電力変換装置及びこれを用いた系統連系システム
Li et al. Phase shading for light load efficiency improve in three-phase resonant converter with integrated PCB winding magnetics
Lan et al. 12-pulse Rectifier with DC-Side Buck Converter for Electric Vehicle Fast Charging
NJ et al. Design and analysis of three-level soft-switched resonant converter for EV battery charger
Busada et al. Modeling and control of a medium voltage three-phase solid-state transformer
Ohn et al. A novel filter structure to suppress harmonic currents based on the sequence of sideband harmonics
JP2020022300A (ja) 6相交流発電機、3相−6相変換トランス、および直流給電システム
DK3216098T3 (en) Filter circuits to compensate for zero conductor currents in electrical supply networks
Nguyen et al. A space vector modulation method to reduce output current ripple at unity grid power factor for AC/DC matrix converters
Zhou et al. Active power decoupling methods for three-phase grid-connected converters under unbalanced grid conditions

Legal Events

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

Effective date: 20180218