RU2620600C2 - Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах - Google Patents

Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах Download PDF

Info

Publication number
RU2620600C2
RU2620600C2 RU2015140901A RU2015140901A RU2620600C2 RU 2620600 C2 RU2620600 C2 RU 2620600C2 RU 2015140901 A RU2015140901 A RU 2015140901A RU 2015140901 A RU2015140901 A RU 2015140901A RU 2620600 C2 RU2620600 C2 RU 2620600C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
stage
capacitive
storage
inductive
Prior art date
Application number
RU2015140901A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015140901A (ru
Inventor
Станислав Борисович Резников
Игорь Александрович Харченко
Сергей Владимирович Аверин
Сергей Федорович Коняхин
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 RU2015140901A priority Critical patent/RU2620600C2/ru
Publication of RU2015140901A publication Critical patent/RU2015140901A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620600C2 publication Critical patent/RU2620600C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/53Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback
    • H03K3/57Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback the switching device being a semiconductor device

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и импульсной силовой электронике и предназначено для использования в самолетных электроимпульсных комплексах, в частности - в противообледенительных системах и системах питания бортовых проблесковых огней предупреждения. Техническим результатом предложения является сохранение качества электроэнергии, потребляемой от источника электропитания, за счет непрерывности и равномерности потребляемого тока. Указанные технические результаты обеспечиваются тем, что в способе зарядки емкостного накопителя электроэнергии, по которому на первом этапе каждого высокочастотного цикла накапливают дозы энергии в балластном дросселе и промежуточном индуктивном накопителе, подключая их с помощью первого и второго ключей к источнику питания, а на втором этапе передают их в емкостный накопитель и в снабберный конденсатор вместе с дозой энергии источника, причем регулируют соотношение длительностей этапов в зависимости от напряжения емкостного накопителя, вводят третий этап, на котором сохраняют энергию индуктивного накопителя, шунтируя его вспомогательным ключом, причем длительность шунтирования регулируют в зависимости от среднециклического значения его потокосцепления. Кроме того накопленную к началу третьего этапа дозу энергии балластного дросселя вместе с дополнительной дозой энергии источника передают емкостному накопителю через последовательно с ним соединенный снабберный конденсатор, который затем на первом этапе следующего цикла передает накопленную им при этом дозу энергии индуктивному накопителю через первый основной ключ. Кроме того, в устройство для реализации указанного способа, содержащее входные выводы (1, 2), емкостный накопитель (3), первый блокирующий диод (4), индуктивный накопитель (5), балластный дроссель (6), снабберный конденсатор (7), второй блокирующий диод (8), первый и второй основные ключи (9, 10) и блок управления (11) с основными импульсно-модуляторными выходными выводами (12, 13), вводят вспомогательный ключ (14), третий и четвертый блокирующие диоды (15, 16), а блок управления снабжён вспомогательным выходным выводом (17). 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и импульсной силовой электронике и предназначено для использования в самолетных электроимпульсных комплексах, в частности в противообледенительных системах и системах питания бортовых проблесковых огней предупреждения.
Известен способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах - импульсных маяках (аналог), по которому на первом полупериоде напряжения источника переменного тока накапливают электроэнергию, поступающую от источника через первый выпрямительный диод, в первом дозирующем конденсаторе, на втором полупериоде накапливают энергию, поступающую от источника и первого дозирующего конденсатора через второй выпрямительный диод, во втором дозирующем конденсаторе с удвоенным зарядным напряжением и так далее, умножая таким образом зарядное напряжение на каждом последующем конденсаторе, последний из которых является емкостным накопителем, разряжаемым на импульсную лампу светового маяка, а реализующее этот способ устройство представляет собой диодно-конденсаторную многоступенчатую схему умножения (Электрооборудование летательных аппаратов: учебник для вузов. В двух томах / под ред. С.А. Грузкова. - М.: Издательство МЭИ, 2005-2008. Том 2. Элементы и системы электрооборудования - приемники электрической энергии. - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 552 с., стр. 496, рис. 12.30).
К недостаткам указанного известного способа и устройства для его реализации (аналога) относятся: низкая функциональная надежность из-за большого количества используемых дозирующих конденсаторов и числа последовательных каскадов преобразования, а также ухудшение качества питающей электроэнергии из-за больших искажений синусоидальной формы потребляемого от источника тока.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому изобретению является способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах (прототип), по которому на первом этапе каждого высокочастотного цикла накапливают дозы электромагнитной энергии в балластном дросселе и промежуточном индуктивном накопителе, подключая их к источнику питания, а на втором этапе передают их в емкостный накопитель и в снабберный конденсатор вместе с дозой энергии источника, причем регулируют соотношение длительностей этапов в зависимости от напряжения емкостного накопителя, а устройство для его реализации содержит входные выводы, емкостный накопитель, индуктивный накопитель, балластный дроссель, снабберный конденсатор, блокирующие диоды, три основных электронных ключа и блок управления с импульсно-модуляторными выходными выводами (С. Резников, В. Бочаров, Е. Парфенов, Н. Гуренков, А. Корнилов. Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторичных источников импульсного питания с автономными системами электроснабжения переменного тока. Силовая электроника, №4, 2009 г., с. 74-78, стр. 75, рис. 3а).
К недостаткам известного способа зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройства для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах (прототипа) относятся: ухудшение качества электроэнергии, потребляемой от источника электропитания, из-за прерывистого потребляемого тока, низкая функциональная надежность устройства из-за статической неустойчивости управления процессами и необходимости наличия в составе источника питания энергоемкого емкостного фильтра на базе электролитического конденсатора с низкими показателями термостойкости, безотказности и срока службы. Указанные недостатки снижают показатели безопасности полетов самолета.
Основным техническим результатом предложения является сохранение качества электроэнергии, потребляемой от источника электропитания, за счет непрерывности и равномерности потребляемого тока.
Дополнительными техническими результатами предложения являются повышение функциональной надежности устройства для реализации способа за счет обеспечения устойчивости управления процессами и исключения из состава источника питания емкостного фильтра на базе электролитического конденсатора с низкими показателями термостойкости, безотказности и срока службы. Благодаря указанным результатам повышается безопасность полетов.
Указанные технические результаты обеспечиваются благодаря тому, что в способе зарядки емкостного накопителя электроэнергии, по которому на первом этапе каждого высокочастотного цикла накапливают дозы энергии в балластном дросселе и промежуточном индуктивном накопителе, подключая их с помощью первого и второго ключей к источнику питания, а на втором этапе передают их в емкостный накопитель и в снабберный конденсатор вместе с дозой энергии источника, причем регулируют соотношение длительностей этапов в зависимости от напряжения емкостного накопителя, вводят третий этап, на котором сохраняют энергию индуктивного накопителя, шунтируя его вспомогательным ключом, причем длительность шунтирования регулируют в зависимости от среднециклического значения его потокосцепления, и благодаря тому, что накопленную к началу третьего этапа дозу энергии балластного дросселя вместе с дополнительной дозой энергии источника передают емкостному накопителю через последовательно с ним соединенный снабберный конденсатор, который затем на первом этапе следующего цикла передает накопленную им при этом дозу энергии индуктивному накопителю через первый основной ключ, а также благодаря тому, что в устройство для реализации указанного способа, содержащее входные выводы, емкостный накопитель, первый блокирующий диод, индуктивный накопитель, балластный дроссель, снабберный конденсатор, второй блокирующий диод, первый и второй основные ключи и блок управления с основными импульсно-модуляторными выходными выводами, ведены вспомогательный ключ, третий и четвертый блокирующие диоды, а блок управления снабжен вспомогательным выходным выводом.
Экспериментальные исследования лабораторного макета и компьютерное моделирование устройства для реализации предложенного способа подтвердили его работоспособность и целесообразность широкого промышленного использования.
На чертеже (Фиг.) приведены принципиальная силовая схема и каналы управления устройства для реализации в самолетных электроимпульсных комплексах предлагаемого способа зарядки емкостного накопителя электроэнергии.
Устройство для реализации способа зарядки емкостного накопителя электроэнергии в самолетных электроимпульсных комплексах содержит входные выводы 1, 2 для подключения источника электропитания постоянного тока, емкостный накопитель 3, первый блокирующий диод 4, индуктивный накопитель 5, балластный дроссель 6, конденсаторно-диодную цепочку, состоящую из снабберного конденсатора 7 и второго блокирующего диода 8, первый и второй основные электронные ключи 9, 10 и блок управления 11 с основными импульсно-модуляторными выходными выводами 12, 13. Устройство содержит также вспомогательный электронный ключ 14, третий и четвертый блокирующие диоды 15 и 16. Блок управления снабжен также вспомогательным импульсно-модуляторным выходным выводом 17.
Балластный дроссель 6 и индуктивный накопитель 5 могут быть выполнены с общим магнитопроводом (показанным на чертеже пунктиром) и включенными при этом согласно относительно направления проводимости основного ключа 9.
Первый основной ключ 9 зашунтирован конденсаторно-диодной цепочкой 7-8, своим первым силовым выводом через балластный дроссель 6 подключен к первому входному выводу 1 устройства, а своим вторым силовым выводом через последовательно соединенные между собой индуктивный накопитель 5, первый блокирующий диод 4 и емкостный накопитель 3 - ко второму входному выводу 2 устройства. Второй основной ключ 10 своими силовыми выводами шунтирует цепочку, состоящую из первого блокирующего диода 4 и емкостного накопителя 3. Вспомогательный электронный ключ 14 своим первым силовым выводом подключен к общим выводам первого блокирующего диода 4 и индуктивного накопителя 5 и к соединенному с ними силовому выводу второго основного ключа 10, а своим вторым силовым выводом подключен к среднему выводу конденсаторно-диодной цепочки 7-8. Третий блокирующий диод 15 включен между вторым силовым выводом третьего ключа 14 и вторым входным выводом 2 устройства. Четвертый блокирующий диод 16 включен последовательно с балластным дросселем 6.
Блок управления 11 своими основными импульсно-модуляторными выходными выводами 12 и 13 подключен к управляющим выводам первого и второго основных ключей 9 и 10, а своим вспомогательным импульсно-модуляторным выходным выводом 17 - к управляющему выводу вспомогательного ключа 14.
Устройство для реализации способа зарядки емкостного накопителя электроэнергии работает следующим образом.
К входным выводам 1, 2 устройства подключают источник электропитания постоянного тока, например самолетную сеть постоянного повышенного напряжения 270 В. На основных и вспомогательных импульсно-модуляторных выходных выводах 12, 13 и 17 блока управления 11 формируются высокочастотные импульсы с постоянным периодом (Тшим) и широтно-импульсной модуляцией в зависимости от соотношения напряжений на емкостном накопителе и источника питания (на выходах 12, 13) и от среднеимпульсного значения потокосцепления индуктивного накопителя.
В исходном состоянии снабберный конденсатор 7 заряжен с полярностью, показанной на чертеже, от источника питания по цепи тока его колебательной зарядки: 1-16-6-7-8-5-4-3-2, а емкостный накопитель 3 практически разряжен (так как имеет относительно большую электроемкость по сравнению со снабберным конденсатором).
В первой стадии процесса зарядки емкостного накопителя 3 с напряжением U3, не превышающим напряжения U1-2 источника питания (U3≤U1-2), схема работает в режиме понижающего импульсного конвертора. На первом этапе каждого из высокочастотно-периодически чередующихся циклов (периодов Тшим) накапливают дозы электромагнитной энергии в балластном дросселе 6 и промежуточном индуктивном накопителе 5, подключая их с помощью первого основного ключа 9 к источнику питания постоянного тока через емкостный накопитель 3 на время импульса: tи1Тшим, где γ1 - относительная длительность (коэффициент заполнения) импульса управления на выходе 12 блока управления 11. При этом второй и вспомогательный ключи 10 и 14 выключены. Затем ключ 9 выключается, после чего на втором этапе цикла накопленную индуктивным накопителем 5 дозу энергии передают емкостному накопителю 3 по цепи частично (или полностью) спадающего тока: 5-4-3-15-8-5, поддерживаемого за счет ЭДС самоиндукции, а накопленную балластным дросселем 6 дозу энергии вместе с дозой электроэнергии источника питания передают в снабберный конденсатор 7 по цепи частично спадающего тока: 1-16-6-7-(8-5-4-3)-(или/и проводящего диода 15)-2. При этом обеспечивается непрерывность потребляемого от источника тока, а, следовательно, повышение качества потребляемой электроэнергии. Доза энергии, накопленная при этом снабберным конденсатором, передается индуктивному накопителю 5 и емкостному накопителю 3 на первом этапе следующего цикла по цепи тока его разрядки: 7-9-5-4-3-15-7. Длительность указанного второго этапа составляет t2.
На третьем этапе цикла приблизительно сохраняют (за вычетом тепловых потерь) энергию индуктивного накопителя 5, шунтируя его вспомогательным ключом 14 при выключенных основных ключах 9, 10. При этом ток индуктивного накопителя 5 незначительно спадает по цепи: 5-14-8-5, поддерживаясь за счет его ЭДС самоиндукции в течение длительности: t33Тшимшим-t1-t2, где γ3 - относительная длительность (коэффициент заполнения) импульса управления на выходе 17 блока управления 11. При этом входной ток не прерывается, протекая по цепи: 1-16-6-7-8-5-4-3-2.
Далее указанные процессы высокочастотно-периодически качественно повторяются с постоянным периодом Тшим, осуществляя зарядку емкостного накопителя 3 до напряжения, равного (или близкого) напряжению источника питания (U1-2).
На второй стадии процесса зарядки емкостного накопителя 3 с напряжением U3, превышающим напряжения U1-2 источника питания (U3>U1-2), схема работает в режиме повышающего импульсного конвертора. На первом этапе каждого из циклов Тшим накапливают дозы электромагнитной энергии в балластном дросселе 6 и промежуточном индуктивном накопителе 5, подключая их с помощью одновременно включенных первого и второго основных ключей 9 и 10 к источнику питания (к выводам 1-2) на время импульса: t11Тшим. При этом их общий ток нарастает по цепи: 1-16-6-9-5-10-2, а кроме него нарастает ток разрядки снабберного конденсатора 7 по цепи: 7-9-5-10-15-7, отдающего накопленную на предыдущем цикле дозу энергии индуктивному накопителю 5.
На втором этапе длительностью t2 того же цикла второй ключ 10 выключается, а первый ключ 9 остается включенным, и накопленные в 5 и 6 дозы энергии передаются емкостному накопителю 3 вместе с дозой электроэнергии источника питания по цепи частично спадающего тока: 1-16-6-9-5-4-3-2 под действием разности между напряжением емкостного накопителя и ЭДС самоиндукции 5 и 6, сложенной с напряжением источника (U1-2).
На третьем этапе того же цикла в течение длительности: t33Тшимшим-t1-t2, энергия индуктивного накопителя приблизительно сохраняется (за вычетом тепловых потерь) с помощью шунтирования его вспомогательным ключом 14 при выключенных ключах 9 и 10. При этом ток индуктивного накопителя 5 незначительно спадает по цепи: 5-14-8-5, поддерживаясь за счет ЭДС самоиндукции, а ток балластного дросселя 6 не прерывается, осуществляя зарядку снабберного конденсатора 7 через емкостный накопитель 3, благодаря чему повышается качество питающей электроэнергии.
Далее указанные процессы высокочастотно периодически качественно повторяются с постоянным периодом Тшим, осуществляя зарядку емкостного накопителя 3 до заданного максимального предразрядного напряжения (U3.max). Затем емкостный накопитель 3 разряжается на импульсную нагрузку (импульсную газоразрядную лампу или противообледенительный электромагнитный вибратор), после чего вновь повторяются две рассмотренные выше стадии процесса его зарядки предложенным способом.
В течение циклически низкочастотно повторяющихся зарядных процессов с помощью блока управления 11, имеющего цепи обратных связей по напряжениям на входе и выходе и по току индуктивного накопителя, производится регулирование (стабилизация) входного тока и среднеимпульсного значения потокосцепления индуктивного накопителя (а, следовательно, регулирование его электромагнитной энергии), причем независимо от глубины возможных пульсаций питающего напряжения.
Регулируемыми параметрами при управлении являются два взаимонезависимых параметра γ1 и γ3 - относительные длительности первого и третьего этапов постоянного периода Тшим. Указанное дуально-инвариантное управление обеспечивает статическую и динамическую устойчивость процессов.
Таким образом, предлагаемые способ зарядки емкостного накопителя и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах обеспечивают основной технический результат: сохранение качества электроэнергии, потребляемой от источника электропитания, за счет непрерывности и равномерности потребляемого тока, а также дополнительные технические результаты: повышение функциональной надежности устройства для реализации способа за счет обеспечения устойчивости управления процессами и исключения из состава источника питания емкостного фильтра на базе электролитического конденсатора с низкими показателями термостойкости, безотказности и срока службы. Благодаря указанным результатам повышается безопасность полетов самолета.

Claims (3)

1. Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии, по которому на первом этапе каждого из высокочастотно-периодически чередующихся циклов накапливают дозы электромагнитной энергии в промежуточном индуктивном накопителе и в балластном дросселе, подключая их с помощью первого и второго основных ключей к источнику питания постоянного тока, а на втором этапе того же цикла передают накопленные ими дозы энергии в емкостный накопитель и в снабберный конденсатор вместе с дозой электроэнергии источника питания, подключая к нему с помощью первого основного ключа последовательно между собой соединенные балластный дроссель, индуктивный накопитель и емкостный накопитель при включенном втором основном ключе, причем регулируют соотношение длительностей указанных этапов в зависимости от соотношения напряжений емкостного накопителя и источника питания, отличающийся тем, что в каждый из указанных циклов вводят третий этап, на котором приблизительно сохраняют энергию индуктивного накопителя, шунтируя его вспомогательным ключом при выключенных основных ключах, причем длительность указанного этапа регулируют в зависимости от среднециклического значения потокосцепления индуктивного накопителя.
2. Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии по п. 1, отличающийся тем, что на третьем этапе каждого из указанных циклов накопленную к началу этого этапа дозу энергии балластного дросселя вместе с дополнительной дозой электроэнергии источника питания передают последовательно с дросселем между собой подсоединенным к источнику питания емкостному накопителю и снабберному конденсатору, который затем на первом этапе следующего цикла передает накопленную им при этом дозу энергии индуктивному накопителю через первый основной ключ.
3. Устройство для реализации способа зарядки емкостного накопителя электроэнергии в самолетных электроимпульсных комплексах по п. 1 или 2, содержащее входные выводы для подключения источника электропитания постоянного тока, емкостный накопитель, первый блокирующий диод, индуктивный накопитель, балластный дроссель, конденсаторно-диодную цепочку, состоящую из снабберного конденсатора и второго блокирующего диода, первый и второй основные электронные ключи и блок управления с основными импульсно-модуляторными выходными выводами, подключенными к управляющим выводам указанных ключей, первый из которых зашунтирован конденсаторно-диодной цепочкой и своим первым силовым выводом через балластный дроссель подключен к первому входному выводу устройства, а своим вторым силовым выводом через последовательно между собой соединенные индуктивный накопитель, первый блокирующий диод и емкостный накопитель - ко второму входному выводу устройства, а второй ключ своими силовыми выводами шунтирует цепочку, состоящую из первого блокирующего диода и емкостного накопителя, отличающееся тем, что в него введены вспомогательный электронный ключ, третий и четвертый блокирующие диоды, а блок управления снабжен вспомогательным импульсно-модуляторным выходным выводом, подключенным к управляющему выводу вспомогательного электронного ключа, первый силовой вывод которого подключен к общим выводам первого блокирующего диода и индуктивного накопителя и к соединенному с ними силовому выводу второго основного ключа, а второй силовой вывод непосредственно подключен к среднему выводу конденсаторно-диодной цепочки и через третий блокирующий диод - ко второму входному выводу устройства, а четвертый блокирующий диод включен последовательно с балластным дросселем.
RU2015140901A 2015-09-25 2015-09-25 Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах RU2620600C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140901A RU2620600C2 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140901A RU2620600C2 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015140901A RU2015140901A (ru) 2017-03-30
RU2620600C2 true RU2620600C2 (ru) 2017-05-29

Family

ID=58505836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015140901A RU2620600C2 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620600C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998007235A1 (fr) * 1996-08-08 1998-02-19 Commissariat A L'energie Atomique Circuit de generation d'impulsions de courant a haute tension delivre dans un circuit de charge et procede de mise en oeuvre
RU2400013C1 (ru) * 2009-05-28 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ВЭЛИТ" Устройство для питания импульсных нагрузок
RU2534037C1 (ru) * 2013-05-13 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Способ импульсной зарядки емкостного накопителя энергии

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998007235A1 (fr) * 1996-08-08 1998-02-19 Commissariat A L'energie Atomique Circuit de generation d'impulsions de courant a haute tension delivre dans un circuit de charge et procede de mise en oeuvre
RU2400013C1 (ru) * 2009-05-28 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ВЭЛИТ" Устройство для питания импульсных нагрузок
RU2534037C1 (ru) * 2013-05-13 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Способ импульсной зарядки емкостного накопителя энергии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015140901A (ru) 2017-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104080256B (zh) 自适应led电流纹波消除电路
EP3050400B1 (en) Electronic resonant and insulated half-bridge zeta converter and method to control the converter
CN102271446B (zh) 发光元件的控制电路
CN204014192U (zh) 自适应led电流纹波消除电路
US9673723B2 (en) Circuit adapted to supply a voltage to an electronic device and uses thereof
US20130307467A1 (en) Power Converter Circuit
US20150280566A1 (en) Switch circuit for controlling supply of electrical energy to a load
RU163741U1 (ru) Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности
Moradzadeh et al. Novel high step-up DC/DC converter structure using a coupled inductor with minimal voltage stress on the main switch
CN103687249A (zh) 一种led调光控制电路及其方法
RU2620600C2 (ru) Способ зарядки емкостного накопителя электроэнергии и устройство для его реализации в самолетных электроимпульсных комплексах
US6489730B2 (en) Discharge-lamp illumination circuit
RU2601437C1 (ru) Зарядное устройство емкостного накопителя энергии
Udumula et al. Closed loop voltage mode controlled high step-down/step-up positive output buck–boost converter
RU142952U1 (ru) Импульсный однотактный преобразователь
RU143906U1 (ru) Двунаправленный инверторно-выпрямительный преобразователь
RU143469U1 (ru) Двунаправленный выпрямительно-инверторный преобразователь с коррекцией коэффициента мощности
RU127545U1 (ru) Импульсный источник вторичного электропитания
Radmand et al. A novel switched-capacitor based high step-up DC/DC converter for renewable energy system applications
RU125787U1 (ru) Обратимый преобразователь постоянного напряжения с инверторно-трансформаторным звеном высокой частоты
RU175512U1 (ru) Импульсный преобразователь частоты со звеном постоянного напряжения
RU2453030C1 (ru) Бестрансформаторный источник питания
RU151667U1 (ru) Выпрямитель с корректором коэффициента мощности для самолетных систем электропитания
JP2013105790A (ja) Led点灯装置
TWI465876B (zh) A voltage divider circuit with negative output and zero current switching