RU2656607C1 - Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети - Google Patents
Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети Download PDFInfo
- Publication number
- RU2656607C1 RU2656607C1 RU2017125763A RU2017125763A RU2656607C1 RU 2656607 C1 RU2656607 C1 RU 2656607C1 RU 2017125763 A RU2017125763 A RU 2017125763A RU 2017125763 A RU2017125763 A RU 2017125763A RU 2656607 C1 RU2656607 C1 RU 2656607C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- relay
- contact
- terminals
- series
- Prior art date
Links
- 238000011084 recovery Methods 0.000 title description 4
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 claims description 8
- 238000002224 dissection Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/26—Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M5/00—Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
- H02M5/02—Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
- H02M5/04—Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
- H02M5/10—Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers
- H02M5/14—Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers for conversion between circuits of different phase number
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/50—Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности работы устройства. Устройство содержит клеммы сети A, B, C и 0, три реле контроля напряжения с замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя, устройство точного симметрирования и клеммы для подключения нагрузки. При этом клеммы сети подключены к источнику переменного тока, каждое реле включено на фазное напряжение между одноименной фазой и нулевым проводом, каждый конденсатор включен на линейное напряжение между предыдущей фазой и восстанавливаемой, дроссели фаз включены в рассечку соответствующих фаз между клеммами сети и клеммами для подключения нагрузки. К выходам указанных дросселей подключены фазы первичной трехфазной обмотки входной части устройства точного симметрирования, аналогичного по конструкции электрической машине переменного тока с заторможенным ротором, содержащим внутренний сердечник с пазами, в которых размещена первичная обмотка, и внешний, соосный внутреннему, сердечник, в пазах которого размещена вторичная трехфазная обмотка, фазы которой соединены с клеммами для подключения нагрузки. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах электроснабжения потребителей, предъявляющих повышенные требования к качеству электрической энергии.
Известно устройство восстановления и симметрирования, содержащее три фазных реле минимального напряжения с размыкающими и замыкающими контактами, компенсирующие конденсаторы, фазосдвигающие дроссели и клеммы для подключения нагрузки, при этом каждое из указанных реле включено между соответствующей фазой и нулевым проводом, соответственно, каждый из компенсирующих конденсаторов включен между собственной фазой и соседней фазой с помощью контактов указанных реле, а фазосдвигающие дроссели включены в рассечку линий между клеммами сети и соответствующими клеммами для подключения нагрузки [1]. Данное устройство нашло широкое применение в системах электроснабжения ответственных объектов, поскольку схема его обеспечивает непрерывное электроснабжение потребителей и является простой, восстановление напряжения происходит за доли секунды, однако точность амплитудной и фазовой симметрий зависит от точности производства компенсирующих конденсаторов и фазосдвигающих дросселей. Кроме того, имеются устройства восстановления и симметрирования с рационализированными схемами, однако точность симметрирования остается у них сравнительно низкой [2].
Техническим результатом изобретения является повышение точности работы устройства.
Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве восстановления и симметрирования напряжения сети, содержащем клеммы сети A, В, С и 0, первое, второе и третье реле контроля напряжения, каждое из которых снабжено замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя и клеммы для подключения нагрузки, при этом первое, второе и третье реле контроля напряжения включены на напряжение фаз А, В и С сети соответственно, указанные компенсирующие конденсаторы включены на линейные напряжения между соответствующими фазами сети через контакты названных реле, а фазосдвигающие дроссели включены в рассечку линий соответствующих фаз сети между клеммами сети и клеммами для подключения нагрузки, причем каждый дроссель шунтирован размыкающим контактом реле собственной фазы и двумя последовательно соединенными замыкающими контактами реле соседних фаз, первый компенсирующий конденсатор снабжен первой и второй цепями включения, при этом первая цепь образована первым замыкающим контактом реле фазы A, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом второго реле фазы B, а вторая цепь содержит третий замыкающий контакт второго реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом первого реле; второй компенсирующий конденсатор снабжен третьей и четвертой цепями включения, при этом третья цепь образована первым замыкающим контактом второго реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом третьего реле, а четвертая цепь содержит третий замыкающий контакт третьего реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом второго реле; третий компенсирующий конденсатор снабжен пятой и шестой цепями включения, при этом пятая цепь образована первым замыкающим контактом третьего реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом первого реле, а шестая цепь образована третьим замыкающим контактом первого реле, последовательно соединенным с четвертым размыкающим контактом третьего реле, и введено устройство точной симметрии, выполненное по типу электрической машины переменного тока с заторможенным ротором и содержащее входную часть, образованную внутренним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная первичная обмотка, соединенная звездой с нулевым проводом, и выходную часть, образованную соосным внутреннему внешним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная вторичная обмотка, соединенная звездой, причем соответствующие фазы первичной обмотки подключены к выходам фазосдвигающих дросселей, соответственно, а общая точка указанных фаз соединена с нулевым проводом сети, а соответствующие фазы вторичной обмотки подключены соответственно к клеммам для подключения нагрузки.
На чертеже представлена принципиальная электрическая схема устройства восстановления и симметрирования напряжения сети. Устройство содержит выводы фаз сети A, В, С и 0, первое реле контроля напряжения 1, второе реле контроля напряжения 2, третье реле контроля напряжения 3, при этом каждое из указанных реле снабжено замыкающими контактами: 1-1, 1-3, 1-5 и 1-7 и размыкающими контактами: 1-2, 1-4, 1-6 для реле 1; замыкающими контактами: 2-1, 2-3, 2-5 и 2-7 и размыкающими контактами: 2-2, 2-4, 2-6 для реле 2; замыкающими контактами: 3-1, 3-3, 3-5 и 3-7 и размыкающими контактами: 3-2, 3-4, 3-6 для реле 3; компенсирующие конденсаторы 4, 5 и 6, фазосдвигающие дроссели 7, 8 и 9, устройство точной симметрии 10, содержащее входную часть 11 с первичными обмотками фаз w1, w2 и w3 и выходную часть 12 с вторичными обмотками фаз w a , wв и wc и клеммы для подключения нагрузки: а, в, и с, при этом реле 1 включено между выводом фазы A сети и нулевым проводом 0, реле 2 включено между выводом фазы B сети и нулевым проводом 0, реле 3 включено между выводом фазы C сети и нулевым проводом 0, конденсатор 4 включен между выводами фазы A и фазы B с помощью первой цепи, содержащей замыкающий контакт 1-1 реле 1, последовательно соединенный с размыкающим контактом 2-2 реле 2, и с помощью второй цепи, содержащей замыкающий контакт 2-3 реле 2, последовательно соединенный с размыкающим контактом 1-4 реле 1; конденсатор 5 включен между выводами фазы B и фазы C с помощью третьей цепи, содержащей замыкающий контакт 2-1 реле 2, последовательно соединенный с размыкающим контактом 3-2 реле 3, и с помощью четвертой цепи, содержащей замыкающий контакт 3-3 реле 3, последовательно соединенный с размыкающим контактом 2-4 реле 2; конденсатор 6 включен между выводами фазы C и фазы A с помощью пятой цепи, содержащей замыкающий контакт 3-1 реле 3, последовательно соединенный с размыкающим контактом 1-2 реле 1, и с помощью шестой цепи, содержащей замыкающий контакт 1-3 реле 1, последовательно соединенный с размыкающим контактом 3-4 реле 3. Фазосдвигающие дроссели 7, 8 и 9 включены в рассечку фаз сети между клеммами фаз сети A, В и C и первичными обмотками фаз w1, w2 и w3 входной части 11 точного симметрирующего устройства 10. Дроссель 7 зашунтирован контактом 1-6 и цепью из последовательно включенных контактов 2-7 и 3-5; дроссель 8 зашунтирован последовательно включенными контактами 1-7 и 3-7 и контактом 2-6; дроссель 9 зашунтирован последовательно включенными контактами 1-5 и 2-5 и контактом 3-6. Фазы вторичных обмоток w a , wв и wc выходной части 12 точного симметрирующего устройства 10 соединены с клеммами для подключения нагрузки а, в, и с соответственно. Устройство точной симметрии 10 представляет собой трансформатор, выполненный по типу синхронного генератора с заторможенным ротором, в пазах статора внешнего сердечника которого расположены фазы вторичной обмотки, а в пазах ротора внутреннего сердечника размещены фазы первичной обмотки. Ширина воздушного зазора между статором и ротором определяется параметрами тугой посадки. Обеспечение высокой точности симметрирования амплитуд и фаз сигналов в синхронных генераторах достигается высокой точностью технологических и электромонтажных операций при производстве электрических машин [3].
Устройство работает следующим образом, причем возможно выполнение нескольких режимов:
1-ый режим при наличии напряжения во всех фазах сети: схема работает по алгоритму - фаза сети, конденсатор, замыкающий контакт реле данной фазы, размыкающий контакт фазы по часовому кругу, например: фаза А, конденсатор 4, контакт 1-1, контакт 2-2, фаза В. При наличии всех трех фаз схема отключается размыкающими контактами всех фаз, при этом дроссели 7, 8 и 9 шунтированы замыкающими контактами 1-5, 2-5 и 3-5, 1-7, 2-7 и 3-7, поэтому напряжение сети поступает на фазы w1, w2 и w3 первичной обмотки входной части 11 точного устройства симметрирования, в результате на клеммах для подключения нагрузки а, в, и с образуется симметричное по амплитуде и фазе напряжение;
2-ой режим при обрыве любой фазы: схема работает по алгоритму - оборванная фаза сети, конденсатор, замыкающий контакт соседней фазы по часовой стрелке, размыкающий контакт реле оборванной фазы, например, фаза A (оборвана), конденсатор 4, замыкающий контакт 2-3, размыкающий контакт 1-4, т.е. напряжение с фазы B поступает в фазу А. После этого осуществляется фазовое симметрирование за счет использования фазосдвигающих дросселей, в результате чего дроссель 7 шунтирован замыкающими контактами 2-7 и 3-5 реле соседних фаз, а дроссели 8 и 9 будут под током, поскольку замыкающие контакты 1-5 и 1-7 не замкнутся, а размыкающие контакты 2-6 и 3-6 будут разомкнуты. Восстановленное и симметрированное напряжение всех трех фаз поступает с выходов дросселей 8 и 9 и от клеммы сети A на входы фаз первичной обмотки входной части 11 устройства точного симметрирования;
3-ий режим - режим точной симметрии, при котором токи восстановленных фаз с выхода дросселей 7, 8 и 9 поступают в устройство точной симметрии 10, где проходят через обмотки w1, w2 и w3 входной части 11 устройства 10, создают круговое вращающееся магнитное поле (КВМП), магнитные силовые линии которого пересекают витки обмоток w a , wв и wc выходной части 12 и наводят в них ЭДС, используемые для питания потребителей через клеммы для подключения нагрузки а, в и с.
Таким образом, требуемый эффект достигается путем использования последовательного соединения устройства симметрирования, основанного на теории однофазных электрических цепей при последовательном соединении активного, емкостного и индуктивного сопротивлений с устройством симметрирования, основанного на эффекте КВМП, используемом во всех синхронных генераторах.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР Н02М 5/14, H02J 9/06 №1723627. Устройство для симметрирования неполнофазных режимов. / Д.Н. Кириллов, Н.П. Кириллов. 1977.
2. Патент на изобретение РФ H02J 9/06, Н02М 5/14 №2353043. Устройство для контроля состояния фаз промышленной сети. / В.В. Березов, В.А. Гапонович, Н.П. Кириллов, Н.Г. Шабалин. Опубл. 20.04.2009.
3. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М.: Энергия, 1990, стр. 490…582.
Claims (1)
- Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети, содержащее клеммы сети А, В, С и 0, первое, второе и третье реле контроля напряжения, каждое из которых снабжено замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя и клеммы для подключения нагрузки, при этом первое, второе и третье реле контроля напряжения включены на напряжение фаз А, В и С сети соответственно, указанные компенсирующие конденсаторы включены на линейные напряжения между соответствующими фазами сети через контакты названных реле, а фазосдвигающие дроссели включены в рассечку линий соответствующих фаз сети между клеммами сети и клеммами для подключения нагрузки, причем каждый дроссель шунтирован размыкающим контактом реле собственной фазы и двумя последовательно соединенными замыкающими контактами реле соседних фаз, отличающееся тем, что первый компенсирующий конденсатор снабжен первой и второй цепями включения, при этом первая цепь образована первым замыкающим контактом реле фазы А, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом второго реле фазы В, а вторая цепь содержит третий замыкающий контакт второго реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом первого реле; второй компенсирующий конденсатор снабжен третьей и четвертой цепями включения, при этом третья цепь образована первым замыкающим контактом второго реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом третьего реле, а четвертая цепь содержит третий замыкающий контакт третьего реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом второго реле; третий компенсирующий конденсатор снабжен пятой и шестой цепями включения, при этом пятая цепь образована первым замыкающим контактом третьего реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом первого реле, а шестая цепь образована третьим замыкающим контактом первого реле, последовательно соединенным с четвертым размыкающим контактом третьего реле, и введено устройство точной симметрии, выполненное по типу электрической машины переменного тока с заторможенным ротором и содержащее входную часть, образованную внутренним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная первичная обмотка, соединенная звездой с нулевым проводом, и выходную часть, образованную соосным внутреннему внешним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная вторичная обмотка, соединенная звездой, причем соответствующие фазы первичной обмотки подключены к выходам фазосдвигающих дросселей, соответственно, а общая точка указанных фаз соединена с нулевым проводом сети, а соответствующие фазы вторичной обмотки подключены соответственно к клеммам для подключения нагрузки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017125763A RU2656607C1 (ru) | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017125763A RU2656607C1 (ru) | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2656607C1 true RU2656607C1 (ru) | 2018-06-06 |
Family
ID=62560459
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017125763A RU2656607C1 (ru) | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2656607C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU188396U1 (ru) * | 2019-03-05 | 2019-04-11 | Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" | Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1723627A1 (ru) * | 1989-06-14 | 1992-03-30 | Пермское Высшее Военное Командно-Инженерное Краснознаменное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова | Устройство дл симметрировани неполнофазных режимов |
RU2006135C1 (ru) * | 1991-07-04 | 1994-01-15 | Кириллов Николай Петрович | Устройство для симметрирования неполнофазных режимов |
US5672957A (en) * | 1993-06-03 | 1997-09-30 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and device for reducing voltage imbalances in a three-phase network by means of a static compensator |
RU2353043C1 (ru) * | 2008-03-11 | 2009-04-20 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" (Оа Вс Рф) | Устройство для контроля состояния фаз промышленной сети |
RU2551351C1 (ru) * | 2014-01-16 | 2015-05-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации | Устройство восстановления и симметрирования напряжений при обрыве двух фаз сети |
-
2017
- 2017-07-18 RU RU2017125763A patent/RU2656607C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1723627A1 (ru) * | 1989-06-14 | 1992-03-30 | Пермское Высшее Военное Командно-Инженерное Краснознаменное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова | Устройство дл симметрировани неполнофазных режимов |
RU2006135C1 (ru) * | 1991-07-04 | 1994-01-15 | Кириллов Николай Петрович | Устройство для симметрирования неполнофазных режимов |
US5672957A (en) * | 1993-06-03 | 1997-09-30 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and device for reducing voltage imbalances in a three-phase network by means of a static compensator |
RU2353043C1 (ru) * | 2008-03-11 | 2009-04-20 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" (Оа Вс Рф) | Устройство для контроля состояния фаз промышленной сети |
RU2551351C1 (ru) * | 2014-01-16 | 2015-05-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации | Устройство восстановления и симметрирования напряжений при обрыве двух фаз сети |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU188396U1 (ru) * | 2019-03-05 | 2019-04-11 | Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" | Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kasztenny et al. | Fundamentals of short-circuit protection for transformers | |
US8564238B2 (en) | Device with a polyphase electrical machine, and related electrical machine | |
EP3392996B1 (en) | Longitudinal voltage regulation at the line terminals of a phase shifting transformer | |
RU2656607C1 (ru) | Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети | |
WO2018087603A4 (en) | Method of continuous power supply | |
US20130323136A1 (en) | Power supply arrangement with an inverter for producing a single-phase alternating current | |
RU2552377C2 (ru) | Устройство симметрирования напряжений трехфазной сети | |
EP2579280A1 (en) | Transformer for blocking zero sequence components | |
Korobeynikov et al. | Symmetrical components filters for power system protection based on converters with rotating magnetic field | |
Laka et al. | IP-ZSBT magnetic configuration for parallelization–serialization of three-phase high power converters | |
RU2633961C1 (ru) | Устройство симметрирования напряжения сети при обрыве двух любых фаз | |
RU181495U1 (ru) | Преобразователь однофазного напряжения в симметричное трехфазное | |
RU2612395C1 (ru) | Устройство симметрирования напряжения в трёхпроводной сети | |
Stewart et al. | Transformer winding selection associated with reconfiguration of existing double circuit line to six-phase operation | |
US2121594A (en) | Network distribution system | |
US731887A (en) | Method of controlling alternating-current motors. | |
US1816729A (en) | Device responsive to unbalance in polyphase circuit voltages and currents | |
RU206433U1 (ru) | Трехфазный генератор | |
US1601410A (en) | Phase and frequency converter | |
RU93593U1 (ru) | Устройство защиты управляемого шунтирующего реактора от витковых замыканий обмотки | |
RU2453021C1 (ru) | Устройство регулирования отклонений напряжения и реактивной мощности электрической сети | |
RU188396U1 (ru) | Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях | |
RU2703287C1 (ru) | Токоограничивающее устройство с разделенным фидерным групповым реактором по числу потребителей | |
Basu et al. | Zigzag transformer-some new applications with a note to energy efficiency | |
RU2688042C1 (ru) | Преобразователь частоты для испытания трансформаторов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190719 |