RU2676678C1 - Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока - Google Patents

Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2676678C1
RU2676678C1 RU2017142204A RU2017142204A RU2676678C1 RU 2676678 C1 RU2676678 C1 RU 2676678C1 RU 2017142204 A RU2017142204 A RU 2017142204A RU 2017142204 A RU2017142204 A RU 2017142204A RU 2676678 C1 RU2676678 C1 RU 2676678C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bridge
battery
parallel
terminal
terminals
Prior art date
Application number
RU2017142204A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владиславович Коробков
Сергей Александрович Харитонов
Вадим Николаевич Школьный
Александр Александрович Лопатин
Дмитрий Александрович Штейн
Андрей Викторович Гейст
Денис Владимирович Макаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет" (НГТУ)
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 образования "Новосибирский государственный технический университет" (НГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет" (НГТУ)
Priority to RU2017142204A priority Critical patent/RU2676678C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2676678C1 publication Critical patent/RU2676678C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах бесперебойного электропитания постоянного тока без гальванической развязки нагрузки и двух источников, один из которых может накапливать электрическую энергию. В предложенной аппаратуре применен статический полупроводниковый преобразователь с двумя входами, в двухтактной мостовой схеме силовой части которого используются два дросселя, первыми выводами подключенные в диагональ моста, а вторыми выводами объединенные. Задача по снижению массы и габаритов в схеме решается за счет подключения солнечной батареи через диод непосредственно к выводам объединения двух параллельных ветвей моста, подключения диагональных узлов моста через диоды непосредственно к положительному выводу параллельно соединенных фильтрующего конденсатора и нагрузки. Повышение надежности функционирования достигается за счет подключения аккумуляторной батареи через двунаправленный преобразователь к объединенным выводам дросселей. Введенный двунаправленный преобразователь осуществляет отключение аккумуляторной батареи, регулирование и ограничение ее тока. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и силовой электроники и может быть использовано при построении систем электропитания постоянного тока, в которых не требуется гальваническая развязка источников электрической энергии и нагрузки, а для обеспечения непрерывного электропитания нагрузки используется два источника электрической энергии постоянного тока, один из которых может накапливать электрическую энергию. Для достижения качественных показателей выходной энергии постоянного тока применяется статические преобразователи электрической энергии с двумя входами. Первичными источниками постоянного тока с нестабильными параметрами входной энергии в таких системах служат, например, солнечная батарея, роль второго источника выполняет аккумуляторная батарея. Функции обеспечения непрерывности электропитания и поддержания заданного качества электрической энергии постоянного тока на нагрузке возлагается на энергопреобразующую аппаратуру (ЭПА), выполненную на базе статического полупроводникового преобразователя с силовым фильтром.
Для указанного применения энергопреобразующей аппаратуры важными показателями при заданном качестве выходной электрической энергии являются масса и габариты всех элементов системы, при проектировании которых необходимо стремиться к их уменьшению, а также надежность обеспечения электроснабжения.
Учитывая, что масса и габариты полупроводниковых элементов могут быть минимизирована за счет применения интегральных вариантов их исполнения, то при заданной частоте преобразования электрической энергии можно утверждать, что данные показатели будут определяться массой и габаритами пассивных элементов, таких как конденсаторы, дроссели и трансформаторы. Поэтому возникает задача уменьшения их количества и номинальных значений. Надежность обеспечения электроснабжения определяется, в частности, обеспечением ограничения тока аккумуляторной батареи на заданном уровне.
Известна энергопреобразующая аппаратура для системы электропитания постоянного тока [П. Четти Проектирование ключевых источников электропитания. Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 240 с.: ил.], состоящая из транзистора, замыкающего и размыкающего выходные зажимы солнечной батареи, за счет чего обеспечивается стабилизация постоянной составляющей напряжения на нагрузке, диода, подключающего солнечную батарею к нагрузке, двух транзисторов с обратными диодами, реализующих функцию разрядного и зарядного устройства для аккумуляторной батареи, и силовых фильтров, состоящих из двух конденсаторов и двух дросселей, обеспечивающих снижение пульсаций напряжения на нагрузке, тока аккумуляторной батареи и ограничения тока разряда внутренней емкости солнечной батареи.
Данная система обладает рядом недостатков. Примененные однотактные схемы характеризуются повышенной массой и габаритами конденсаторов и дросселей, обеспечивающих заданный уровень пульсаций тока аккумуляторной батареи и напряжения нагрузки. [Моин B.C. Стабилизированные транзисторные преобразователи. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 376 с.: ил.] К недостаткам, также, относится отсутствие аппаратуры от перегрузок и короткого замыкания в нагрузке, сопровождающихся неконтролируемым ростом тока аккумуляторной батареи, что снижает надежность функционирования системы.
Кроме того, известна энергопреобразующая аппаратура для системы электропитания постоянного тока [Wuhua Li, Jianguo Xiao, Yi Zhao, Xiangning He, PWM Plus Phase Angle Shift (PPAS) Control Scheme for Combined Multiport DC/DC Converters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 27, NO. 3, MARCH 2012, 1479-1489 p.], которая является прототипом предлагаемого изобретения, содержащая две параллельно включенные ветви моста, каждая из которых состоит из двух последовательно включенных транзисторов с обратными диодами, солнечную батарею и аккумуляторную батарею, отрицательный вывод которых подключен к отрицательному выводу конденсатора, диод, который, анодом соединен с положительным полюсом солнечной батареи, катодом соединен с положительным выводом конденсатора и положительным выводом двух параллельно включенных ветвей моста, два дросселя, каждый из которых одним выводом подключен к узлу соединения двух последовательно включенных транзисторов моста, другие выводы дросселей объединены и подключены к положительному выводу аккумуляторной батареи, каждая из точек соединения выводов дросселей и узлов соединения двух последовательно включенных транзисторов моста подключена к одному из выводов первичной обмотки трансформатора, вторичная обмотка которого через выпрямитель подключена к входным зажимам Г-образного низкочастотного LC фильтра, выходные зажимы которого подключены к нагрузке.
Недостатком данной энергопреобразующей аппаратуры при применении для систем постоянного тока, в которых не требуется гальваническая развязка источников электрической энергии и нагрузки, является относительно высокие массогабаритные показатели за счет наличия трансформатора и дросселя в Г-образном низкочастотном LC фильтре, конденсатора, подключенного параллельно двум ветвям с двумя последовательно включенными ключами. Кроме того, отсутствие аппаратуры отключения аккумуляторной батареи в режимах, когда питание нагрузки осуществляется от солнечной батареи, приводит снижению ресурса аккумуляторной батареи по причине ее загрузки токами высокой частоты, появление которых обусловлено принципом работы импульсной схемы прототипа.
Задачей предлагаемого изобретения является снижение массы и габаритов энергопреобразующей аппаратуры и повышение надежности обеспечения электроснабжения.
Поставленная задача достигается тем, что в известной энергопреобразующей аппаратуре, отрицательный вывод солнечной батареи и аккумуляторной батареи подключают к отрицательному выводу объединения двух параллельных ветвей моста, диод катодом подключают к положительному выводу объединения двух параллельных ветвей моста, каждую из точек соединения выводов дросселей и узлов соединения двух последовательно включенных транзисторов моста соединяют с анодом одного из двух диодов, катоды которых объединены и подключены к одному выводу конденсатора, подключенному параллельно нагрузке, другой вывод конденсатора и нагрузки подключают к отрицательному выводу объединения двух параллельных ветвей моста, вводится третья ветвь из соединенных последовательно двунаправленного твердотельного ключа и транзистора с обратным диодом, к точке их соединения подключается точка объединения выводов двух дросселей, положительный вывод третьей ветви подключают к положительному полюсу аккумуляторной батареи, отрицательный вывод третьей ветви соединяют с отрицательным выводом объединения двух параллельных ветвей моста.
Схема предлагаемой энергопреобразующей аппаратуры для системы электропитания постоянного тока, построенной, для примера, с использованием полевых транзисторов с обратными диодами, приведена на фиг. 1.
Схема содержит: солнечную батарею СБ, аккумуляторную батарею АБ, двунаправленный твердотельный ключ 1, состоящий из двух встречно включенных полевых транзисторов VT5 и VT6 с обратными диодами, последовательно соединенный с транзистором VT7 с обратным диодом, два дросселя L1 и L2, мост, содержащий две ветви, каждая из которых состоит из двух последовательно включенных транзисторов с обратными диодами VT1-VT2 и VT3-VT4, диоды VD1, VD2 и VD3, конденсатор С, нагрузку 2.
Положительный полюс солнечной батареи подключен к аноду диода VD1, а его катод подключен положительному выводу объединения двух параллельных ветвей (стоки транзисторов VT1 и VT3). Узлы соединения транзисторов в каждой из двух параллельных ветвей, соответственно, соединение истока полевого транзистора VT1 и стока полевого транзистора VT2, а также, аналогично, истока полевого транзистора VT3 и стока полевого транзистора VT4, подключены, с одной стороны, к первым выводам дросселей L1 и L2. С другой стороны, указанные узлы подключены к анодам диодов VD2 и VD2, катоды которых объединены между собой и соединены с конденсатором С, подключенным параллельно нагрузке 2. Вторые выводы дросселей L1 и L2 объединены и подключены к средней точке третьей ветви, представляющей собой последовательное соединение двунаправленного твердотельного ключа 1 и полевого транзистора VT7. Двунаправленный твердотельный ключ 1 состоит из двух встречно включенных полевых транзисторов VT5 VT6. Средняя точка данной ветви есть соединение стока одного из встречно включенных полевых транзисторов (VT6) ключа 1 со стоком полевого транзистора VT7. Положительный вывод третьей ветви (исток другого из встречно включенных полевых транзисторов (VT5) ключа 1 соединен с положительным полюсом АБ. Отрицательный вывод третьей ветви (исток транзистора VT5) подключен к отрицательному выводу объединения двух параллельных ветвей и отрицательных шин СБ и АБ.
Предлагаемая энергопреобразующая аппаратура для системы электропитания постоянного тока функционирует следующим образом.
В том случае, если мощности СБ достаточно для питания нагрузки, транзисторы VT1-VT4, дроссели L1 и L2, диоды VD2 и VD3 работают в режиме шунтового преобразователя напряжения. В случае применения энергопреобразующей аппаратуры на космическом аппарате (КА) данный режим имеет место, когда КА находится на освещенном участке траектории полета. Реализация такого режима работы с СБ возможна благодаря ее вольт-амперной характеристике, которая в широком диапазоне напряжений имеет ярко выраженный характер внешней характеристики источника тока фиг. 2. (Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учеб. Пособие - 3-е изд., Москва. Техносфера. 2008 г. 512 с.). В этом случае ток короткого замыкания IСБкз мало отличается от рабочего тока Ip, при этом напряжение на зажимах СБ изменяется значительно в диапазоне от нулевого значения до некоторого рабочего значения Up, что позволяет при импульсном управлении регулировать среднее значение напряжения на нагрузке. Принцип работы такого регулятора очевиден, он основан на регулировании длительности подключенного состояния напряжения СБ к нагрузке, при этом среднее значение напряжения на ней может стабилизироваться на заданном уровне. На фиг. 3 представлены диаграммы, поясняющие принцип работы шунтового преобразователя напряжения. Здесь каждому транзистору сопоставлена переключающая функция F, принимающая ненулевое значение, когда соответствующий транзистор открыт и нулевое значение, соответственно, когда он закрыт.Переключающие функции транзисторов (фиг. 3) обозначены согласно следующей последовательности:
VT1→F1, VT2→F2, VT3→F3, VT4→F4, VT5→F5, VT6→F6, VT7→F7.
В режиме шунтового преобразователя напряжения транзисторы VT5 и VT6 ключа 1, транзистор VT7, а так же VT2 и VT3 закрыты, т.е. F5=F6=F7=F2=F3=0, транзистор VT1 открыт F1=1, а коэффициент заполнение импульсов управления (γ=τи/Т) транзистора VT4 (фиг. 3) формируется по определенному закону с целью стабилизации напряжения на нагрузке. Дроссели L1 и L2, включенные в цепь последовательного соединения СБ, диода VD1 и транзисторов VT1 и VT4, выполняют роль ограничения токов разряда внутренней емкости СБ.
Если мощность СБ больше мощности нагрузки, то возможен заряд АБ, в этом случае транзисторы VT1-VT4, по-прежнему, работают в режиме шунтового регулятора, но транзистор VT6 ключа 1 открывается (F6=1), а на транзистор VT7 подаются импульсы управления с регулируемым коэффициентом заполнения, то есть, F7 в этом режиме - импульсная функция. Индуктивность L2, транзистор VT7 и обратный диод транзистора VT5 ключа 1 образуют повышающий импульсный преобразователь с регулируемым по определенному закону коэффициентом заполнения импульсов управления, что обеспечивает ограничение тока заряда АБ.
При недостатке мощности СБ в энергопреобразующей аппаратуре изменяется алгоритм управления транзисторами VT1-VT4 с реализацией режима разрядного устройства, то есть нагрузка может дополнительно питаться от аккумуляторной батареи. Реализация такого режима поясняется с помощью диаграмм на фиг. 4. В этом режиме транзистор VT5 ключа 1 открыт, то есть F5=1, a VT6 ключа 1 закрыт, то есть F6=0. С помощью индуктивностей L1 и L2, транзисторов VT2 и VT4, диодов VD2 и VD3 реализуется повышающий двухтактный преобразователь. Стабилизация напряжения на нагрузке осуществляется за счет изменения коэффициентов заполнения импульсов транзисторов VT2, VT4 (фиг. 4), однако, в отличие от режима шунтового регулятора, в данном режиме F1 и F3 - импульсы с коэффициентом заполнения 0.5 и фазовым сдвигом в 180 эл. градусов, причем, момент включения VT2, VT4 соответствует диаграмме фиг. 4: одновременно включена пара VT1, VT4 или VT2, VT3. Указанный алгоритм формирования импульсов управления транзисторами VT1, VT3 позволяет подключить солнечную батарею СБ к нагрузке с передачей в нагрузку той мощности, которая формируется ею, а недостаток мощности передается от аккумуляторной батареи АБ в нагрузку 2 повышающим двухтактным преобразователем на транзисторах VT2, VT4. Если КА находится на затемненном участке траектории полета, то от СБ мощности не поступает, а нагрузка питается только от АБ. Причем, с помощью введения фазового сдвига импульсов управления транзисторами VT2 и VT4 осуществляется улучшение качества тока, потребляемого от АБ.
В режиме разрядного устройства при наличии в нагрузке перегрузок или коротких замыканий для ограничения разрядных токов АБ транзистор VT5 ключа 1 управляется импульсами с регулируемым по определенному закону коэффициентом заполнения. Транзистор VT5 ключа 1, обратный диод транзистора VT7 и индуктивности L1 и L2 в этом режиме образуют понижающий импульсный преобразователь.
Таким образом, предложенная энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока, реализует все необходимые режимы непрерывного электропитания нагрузки, что продемонстрировано на примере системы электропитания для космических аппаратов, получено снижение массы и габаритов энергопреобразующей аппаратуры и повышение надежности обеспечения электроснабжения.

Claims (1)

  1. Энергопреобразующая аппаратура для системы электропитания постоянного тока, содержащая две параллельно включенные ветви, каждая из которых состоит из двух последовательно включенных транзисторов с обратными диодами, солнечную батарею и аккумуляторную батарею, два дросселя, каждый из которых одним выводом подключен к узлу соединения двух последовательно включенных транзисторов моста, вторые выводы дросселей объединены, отличающаяся тем, что отрицательный вывод солнечной батареи и аккумуляторной батареи подключают к отрицательному выводу объединения двух параллельных ветвей моста, диод катодом подключают к положительному выводу объединения двух параллельных ветвей моста, каждую из точек соединения выводов дросселей и узлов соединения двух последовательно включенных транзисторов моста соединяют с анодом одного из двух диодов, катоды которых объединены и подключены к одному выводу конденсатора, подключенному параллельно нагрузке, другой вывод конденсатора и нагрузки подключают к отрицательному выводу объединения двух параллельных ветвей моста, вводится третья ветвь из соединенных последовательно двунаправленного твердотельного ключа и транзистора с обратным диодом, к точке их соединения подключается точка объединения выводов двух дросселей, положительный вывод третьей ветви подключают к положительному полюсу аккумуляторной батареи, отрицательный вывод третьей ветви соединяют с отрицательным выводом объединения двух параллельных ветвей моста.
RU2017142204A 2017-12-04 2017-12-04 Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока RU2676678C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142204A RU2676678C1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142204A RU2676678C1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2676678C1 true RU2676678C1 (ru) 2019-01-10

Family

ID=64958682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142204A RU2676678C1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2676678C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741830C1 (ru) * 2020-09-28 2021-01-29 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Преобразователь электрической энергии постоянного тока для систем электропитания аэрокосмических аппаратов
CN113690982A (zh) * 2021-08-26 2021-11-23 成都振中电气集团有限公司 一种基于半桥Buck原理的簇间电压均衡装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050198963A1 (en) * 2004-03-11 2005-09-15 Yuan Ze University Hybrid clean-energy power-supply framework
US20070132433A1 (en) * 2004-04-13 2007-06-14 Mathias Hehmann Energy supply apparatus for a location having one or more consumers with said location being remote from power mains
RU2397593C2 (ru) * 2008-10-31 2010-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" Энергоустановка и способ ее управления
UA86802U (en) * 2013-07-16 2014-01-10 Национальний Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт" Power supply system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050198963A1 (en) * 2004-03-11 2005-09-15 Yuan Ze University Hybrid clean-energy power-supply framework
US20070132433A1 (en) * 2004-04-13 2007-06-14 Mathias Hehmann Energy supply apparatus for a location having one or more consumers with said location being remote from power mains
RU2397593C2 (ru) * 2008-10-31 2010-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" Энергоустановка и способ ее управления
UA86802U (en) * 2013-07-16 2014-01-10 Национальний Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт" Power supply system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741830C1 (ru) * 2020-09-28 2021-01-29 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Преобразователь электрической энергии постоянного тока для систем электропитания аэрокосмических аппаратов
CN113690982A (zh) * 2021-08-26 2021-11-23 成都振中电气集团有限公司 一种基于半桥Buck原理的簇间电压均衡装置
CN113690982B (zh) * 2021-08-26 2024-05-28 成都振中电气集团有限公司 一种基于半桥Buck原理的簇间电压均衡装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10833594B2 (en) System and method of controlling a power converter having an LC tank coupled between a switching network and a transformer winding
Law et al. Design and analysis of switched-capacitor-based step-up resonant converters
US9166501B2 (en) Power supply unit for converting power between DC and AC and operating method of the same
JP6706811B2 (ja) スナバ回路及びそれを用いた電力変換システム
US11424640B2 (en) Integrated high-voltage-low-voltage DC-DC converter and charger with active filter
US9479072B2 (en) Flyback converter
WO2020248651A1 (zh) 一种离网裂相器和逆变器系统
US10243455B2 (en) Bidirectional DC-DC converter
KR101734210B1 (ko) 양방향 직류-직류 컨버터
JP2024527527A (ja) スイッチモード電源のためのマルチレベル構造及び方法
US11233452B2 (en) Microgrid power supply system DC-DC converter and controlling method
Stillwell et al. Design of a 1 kV bidirectional DC-DC converter with 650 V GaN transistors
Biswas et al. GaN based switched capacitor three-level buck converter with cascaded synchronous bootstrap gate drive scheme
Kondrath An overview of bidirectional DC-DC converter topologies and control strategies for interfacing energy storage systems in microgrids
Tibola et al. Multi-cell DC-DC converter with high step-down voltage ratio
EP4142131A1 (en) Multi-level direct current converter and power supply system
RU2676678C1 (ru) Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока
US10250120B2 (en) Power conversion devices and control methods therefor
Kiran et al. An isolated dual-input half-bridge DC–DC boost converter with reduced circulating power between input ports
US20120091979A1 (en) High gain dc transformer
RU2601419C1 (ru) Вторичный источник питания
Chen et al. A new nonisolated three-port DC-DC converter with high step-up/down ratio
US20200412273A1 (en) Cascaded modular multilevel converter for medium-voltage power electronics systems
RU2677629C1 (ru) Энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока аэрокосмических аппаратов
KR101197078B1 (ko) 능동 스위칭 소자를 구비한 영전압 방전회로 장치