RU2704313C1 - Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности - Google Patents

Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2704313C1
RU2704313C1 RU2018141706A RU2018141706A RU2704313C1 RU 2704313 C1 RU2704313 C1 RU 2704313C1 RU 2018141706 A RU2018141706 A RU 2018141706A RU 2018141706 A RU2018141706 A RU 2018141706A RU 2704313 C1 RU2704313 C1 RU 2704313C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
generator
voltage
synchronous generator
transformer
Prior art date
Application number
RU2018141706A
Other languages
English (en)
Inventor
Камиль Равилевич Бахтеев
Александр Иванович Федотов
Ринат Шаукатович Мисбахов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ")
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 "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ")
Priority to RU2018141706A priority Critical patent/RU2704313C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704313C1 publication Critical patent/RU2704313C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к системе форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой емкости, и может быть использована в автономных источниках электрической энергии, передвижных электроагрегатах и электростанциях. Ограничение глубины провалов напряжения (ПН) на выводах генератора при коротких замыканиях (КЗ) в электрической сети или при пусках электродвигателей, является техническим результатом изобретения. Технический результат обеспечивается за счет того, что система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора включает суммирующий трансформатор и корректор напряжения, вход которого подключен к обмотке якоря генератора, а выход - к обмотке управления суммирующего трансформатора, вторичная обмотка которого через первый выпрямитель подключена к обмотке индуктора генератора, при этом параллельно обмотке индуктора подключен накопитель, состоящий из двух параллельно соединенных блоков, первый из которых состоит из n-аккумуляторных батарей, последовательно соединенных с m-аккумуляторными батареями, второй блок состоит из n-суперконденсаторов, при этом часть n-аккумуляторных батарей первого блока через электронный ключ на входе и электронный ключ на выходе подключена к системе управления, входы которой соединены с трансформатором тока и с трансформатором напряжения, вход которого подключен к выводам синхронного генератора, при этом часть n-аккумуляторных батарей соединена параллельно обмотке индуктора на напряжение, соответствующее напряжению форсировки возбуждения синхронного генератора, также оба блока подключены через управляемый инвертор и фильтр высших гармоник к выводам синхронного генератора.1 ил.

Description

Изобретение относится к электрическим машинам, а именно к регулированию возбуждения синхронных генераторов, применяемых в автономных источниках электрической энергии, передвижных электроагрегатах и электростанциях.
Известны системы возбуждения синхронных генераторов, содержащие регуляторы напряжения (угольные, импульсные, вибрационные) [1].
Недостатком этих систем является невысокое быстродействие, так как регуляторы производят регулирование по отклонению напряжения.
Известны системы возбуждения синхронных генераторов, содержащие элементы кампаундирования (резисторы, автотрансформаторы, суммирующие трансформаторы) [2].
Недостатком этих систем является невысокая точность, так как они производят регулирование по главному возмущающему фактору, не учитывая остальные возмущения.
Известны комбинированные системы возбуждения синхронного генератора, содержащие суммирующий трансформатор, осуществляющий фазовое компаундирование, и корректор напряжения, осуществляющий управление компаундированием [3].
Их недостатком является невысокая форсировочная способность и как следствие невозможность пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором соизмеримых по мощности с генератором.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является система возбуждения синхронного генератора, содержащая синхронный генератор, суммирующий трансформатор и корректор напряжения, вход которого подключен к обмотке якоря генератора, а выход - к обмотке управления суммирующего трансформатора, вторичная обмотка которого через первый выпрямитель подключена к обмотке индуктора синхронного генератора, первичная обмотка тока трансформатора включена последовательно с обмоткой якоря генератора, а первичная обмотка напряжения подключена к зажимам генератора, а параллельно обмотке индуктора генератора подключен внешний источник постоянного тока через общий электронный ключ, управляющий электрод которого подключен к выходу элемента ИЛИ, связанного первым входом с шиной ПУСК, а вторым входом - с прямым выходом триггера, сбросовый вход которого через второй дифференциатор соединен с выходом элемента И, второй вход которого через инвертор подключен к выходу формирователя-ограничителя, вход которого связан с выходом второго выпрямителя, который подключен входом к потенциальным зажимам шунта, включенного в цепь вторичной обмотки трансформатора тока, первичная обмотка которого соединена последовательно с обмоткой якоря генератора, кроме того, выход второго выпрямителя подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, разряды выхода которого связаны с соответствующими разрядами информационных входов первого и второго регистров памяти, входы записи которых соединены соответственно с первым и вторым выходом распределителя импульсов, подключенного входом к выходу генератора импульсов стабильной частоты, при этом соответствующие разряды выходов первого и второго регистров памяти подключены соответственно к первому и второму входам вычитателя, разряды выхода которого соединены с соответствующими разрядами первого входа числового компаратора, разряды второго входа которого связаны с соответствующими разрядами выхода задающего регистра, снабжена N параллельно включенными секциями, введенными между внешним источником постоянного тока и общим электронным ключом, при этом каждая секция имеет последовательно включенные резистор и секционный электронный ключ, подключенный управляющим электродом к соответствующему разряду выхода вычитателя, причем сопротивление резистора i-той секции определяется выражением Ri=R1/2(i-1), где R1 - сопротивление резистора первой секции, а параллельно секциям включен ограничительный резистор [4].
Недостатком прототипа является неэффективность форсировки возбуждения синхронного генератора при глубоких провалах напряжения (ПН), которые возникают в системах внутреннего электроснабжения промышленных потребителей из-за коротких замыканий (КЗ) на воздушных линиях в питающих сетях напряжением 110 кВ и выше. Из-за электрических связей между шинами распределительных устройств системообразующих подстанций снижение напряжения при КЗ распространяется на каждую секцию соответствующей промышленной главной понизительной подстанции и высокая чувствительность технологий к качеству электроэнергии даже на временных интервалах длительностью десятые доли секунды делает актуальной проблему снижения воздействия возмущающих факторов.
Задачей изобретения является разработка системы форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности, в которой устранены недостатки аналогов и прототипа.
Техническим результатом является ограничение глубины ПН на выводах генератора при КЗ в электрической сети или при пусках электродвигателей.
Технический результат достигается тем, что система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности, содержащая синхронный генератор, суммирующий трансформатор и корректор напряжения, вход которого подключен к обмотке якоря генератора, а выход - к обмотке управления суммирующего трансформатора, вторичная обмотка которого через первый выпрямитель подключена к обмотке индуктора генератора, первичная обмотка трансформатора тока включена последовательно с обмоткой якоря генератора, а вторичная обмотка, соединена с блоком логических элементов управления системой возбуждения, выход которой подключен параллельно обмотке индуктора генератора, а первичная обмотка трансформатора напряжения подключена к зажимам синхронного генератора, согласно настоящему изобретению параллельно обмотке индуктора, с целью ограничения глубины провалов напряжения на выводах генератора при КЗ в электрической сети или при пусках электродвигателей подключен накопитель, состоящий из двух параллельно соединенных блоков, первый из которых состоит из n-аккумуляторных батарей, последовательно соединенных с n-аккумуляторными батареями, второй блок состоит из «-суперконденсаторов, часть «-аккумуляторных батарей первого блока через электронный ключ на входе и электронный ключ на выходе, подключенные к системе управления, входы которой соединены с трансформатором тока и с трансформатором напряжения, вход которого подключен к выводам синхронного генератора, при этом часть «-аккумуляторных батарей соединена параллельно обмотке индуктора на напряжение, соответствующее напряжению форсировки возбуждения синхронного генератора, оба блока подключены через управляемый инвертор и фильтр высших гармоник к выводам синхронного генератора.
Параллельно подключенная к обмотке индуктора часть накопителя электроэнергии обеспечит ограничения глубины ПН на выводах генератора при КЗ в электрической сети или при пусках электродвигателей.
На чертеже представлена схема системы форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности.
Цифрами на чертеже обозначены:
1 - синхронный генератор;
2 - обмотка якоря;
3 - обмотка индуктора;
4 - выпрямитель;
5 - суммирующий трансформатор;
6 - первичная токовая обмотка суммирующего трансформатора;
7 - первичная обмотка напряжения суммирующего трансформатора;
8 - вторичная обмотка;
9 - обмотка управления;
10 - корректор напряжения;
11 - трансформатор тока;
12 - совокупность логических элементов управления форсировкой;
13 - электронный ключ на входе накопителя;
14 - накопитель, состоящий из «-аккумуляторных батарей»;
15 - накопитель, состоящий из m-аккумуляторных батарей;
16 - блок, состоящий из n-аккумуляторных батарей, последовательно соединенных с m-аккумуляторными батареями;
17 - электронный ключ на выходе накопителя;
18 - блок, состоящий из.s-суперконденсаторов;
19 - управляемый инвертор;
20 - фильтр высших гармоник;
21 - система управления;
22 - трансформатор напряжения;
Система возбуждения включает синхронный генератор 1, имеющий обмотку якоря 2 и обмотку индуктора 3, которая подключена к выходу первого выпрямителя 4. Суммирующий трансформатор 5 имеет четыре обмотки: первичную токовую 6, которая включена последовательно с обмоткой якоря 2; первичную обмотку напряжения 7, которая подключена к зажимам генератора; вторичную обмотку 8 питания индуктора 3 и обмотку управления 9, подключенную к выходу корректора напряжения 10. С целью повышения точности форсировки возбуждения включен блок логических элементов 12, представляющий собой в обобщенном виде совокупность логических элементов, представленных в патенте [4]. Для обеспечения условий фазового компаундирования трансформатор 5 имеет магнитный шунт, который отделяет обмотку 7 от других обмоток на сердечнике трансформатора. Последовательно обмотке якоря подключен трансформатор тока 11, вторичная обмотка которого, соединена с блоком логических элементов управления системой возбуждения 12, выход которой подключен параллельно обмотке индуктора генератора 3, а первичная обмотка трансформатора напряжения 22 подключена к зажимам синхронного генератора 1, параллельно обмотке индуктора 3, подключены два блока, первый блок 16 состоит из n-аккумуляторных батарей 14, последовательно соединенных с m-аккумуляторными батареями 15, и второй блок 18, состоящий из s-суперконденсаторов. N-аккумуляторные батареи 14 блока 16 через электронный ключ 13 на входе и электронный ключ 17 на выходе подключены к системе управления 21, входы которой соединены с трансформатором тока 11 и с трансформатором напряжения 22, вход которого подключен к выводам синхронного генератора 1, при этом n-аккумуляторных батарей 14 соединены параллельно обмотке индуктора 3 на напряжение, соответствующее напряжению форсировки возбуждения синхронного генератора 1, оба блока подключены через управляемый инвертор 19 и фильтр высших гармоник 20 к выводам синхронного генератора 1.
Система возбуждения автономного синхронного генератора работает следующим образом.
Начальное возбуждение происходит за счет остаточного магнитного потока генератора 1. При недостаточном остаточном магнитном потоке, в случае ПН≤0,8 Uном подается короткий импульс на систему состоящую из логических элементов 12 и систему управления 21, от трансформатора тока 11 и трансформатора напряжения 22 оттуда на вход электронных ключей 13 и 17, которые подключаясь, кратковременно подключают индуктор 3 генератора 1 к n-аккмуляторным батареям 14.
Генератор 1 возбуждается и на якорной обмотке 2 появляется напряжение, которое подается на обмотку напряжения 7 суммирующего трансформатора 5. По обмотке 7 начинает протекать ток и появляется магнитодвижущая сила (МДС) обмотки 7. Под ее действием возникает магнитный поток, который наводит во вторичной обмотке 8 электродвижущую силу (ЭДС). Она поступает на вход выпрямителя 4 и по обмотке индуктора 3 протекает ток возбуждения, обеспечивающий заданный уровень напряжения на холостом ходу и при малых нагрузках.
При подключении к зажимам генератора 1 нагрузки протекающий по обмоткам якоря 2 ток порождает реакцию якоря, которая стремится изменить напряжение. Одновременно ток нагрузки протекает по токовой обмотке 6 трансформатора 5 и появляется МДС обмотки 6, которая геометрически складывается с МДС обмотки 7. Результирующая МДС возрастает при активной и индуктивной нагрузке и уменьшается при емкостной нагрузке. Соответственно изменяется магнитный поток трансформатора 5, ЭДС во вторичной обмотке 8 и ток возбуждения генератора 1 в обмотке индуктора 3. Этим компенсируется действие реакции якоря, и напряжение генератора остается на прежнем уровне.
Накопители работают в двух режимах: нормальном (постоянный заряд) и аварийном (разряд). При нормальном режиме заряженная аккумуляторная батарея подзаряжается малым током от сети, восполняя потерю емкости в результате саморазряда. При аварийном режиме, когда ПН≥0,7Uном или при пуске электродвигателей, когда резко увеличивается ток, накопители, состоящие из n-аккумуляторных батарей 14, m-аккумуляторных батарей 15 и s-суперконденсаторов 18, начинают выдавать запасенную энергию через управляемый инвертор 19 и фильтры 20 на выводы синхронного генератора 1. При этом происходит стремительный разряд s-суперконденсаторов 18, т.к. их время отклика значительно меньше, чем у n-аккумуляторных батарей 14, последовательно соединенных с m-аккумуляторными батареями 15, тем самым происходит ограничение ПН.
Источники информации
1. Полянский В.Ф., Попов А.В. Электрооборудование судов и предприятий: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1989, с. 233-236.
2. Сугаков В.Г., Хватов О.С. Основы автоматического регулирования выходных электрических параметров. Часть 2. Автоматическое регулирование напряжения автономных источников электрической энергии. Учебное пособие для вузов. - Кстово: Стр. : 8 RU 2 523 005 С1 НВВИКУ (ВУ), 2007, с. 44-52.
3. Сугаков В.Г., Хватов О.С. Системы автоматического регулирования параметров электрической энергии судовых электростанций. Часть 2. Автоматическое регулирование напряжения судовых источников электрической энергии. Учебное пособие. - Н. Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2011, с. 59-95.
4. Патент РФ №2523005 от 20.07.2014 г.

Claims (1)

  1. Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности, содержащая синхронный генератор, суммирующий трансформатор и корректор напряжения, вход которого подключен к обмотке якоря генератора, а выход - к обмотке управления суммирующего трансформатора, вторичная обмотка которого через первый выпрямитель подключена к обмотке индуктора генератора, первичная обмотка трансформатора тока включена последовательно с обмоткой якоря генератора, а вторичная обмотка соединена с блоком логических элементов управления системой возбуждения, выход которой подключен параллельно обмотке индуктора генератора, а первичная обмотка трансформатора напряжения подключена к зажимам синхронного генератора, отличающаяся тем, что параллельно обмотке индуктора с целью ограничения глубины провалов напряжения на выводах генератора при коротком замыкании в электрической сети или при пусках электродвигателей подключен накопитель, состоящий из двух параллельно соединенных блоков, первый из которых состоит из n-аккумуляторных батарей, последовательно соединенных с m-аккумуляторными батареями, второй блок состоит из n-суперконденсаторов, часть n-аккумуляторных батарей первого блока через электронный ключ на входе и электронный ключ на выходе подключенны к системе управления, входы которой соединены с трансформатором тока и с трансформатором напряжения, вход которого подключен к выводам синхронного генератора, при этом часть n-аккумуляторных батарей соединена параллельно обмотке индуктора на напряжение, соответствующее напряжению форсировки возбуждения синхронного генератора, оба блока подключены через управляемый инвертор и фильтр высших гармоник к выводам синхронного генератора.
RU2018141706A 2018-11-26 2018-11-26 Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности RU2704313C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141706A RU2704313C1 (ru) 2018-11-26 2018-11-26 Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141706A RU2704313C1 (ru) 2018-11-26 2018-11-26 Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704313C1 true RU2704313C1 (ru) 2019-10-28

Family

ID=68500442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141706A RU2704313C1 (ru) 2018-11-26 2018-11-26 Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704313C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718113C1 (ru) * 2019-12-24 2020-03-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" Система управления накопителем электрической энергии для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при кратковременных отклонениях частоты
RU2721477C1 (ru) * 2019-12-03 2020-05-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Система управления накопителями электрической энергии для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при провалах напряжения
RU2736272C1 (ru) * 2020-05-22 2020-11-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Объединенная система пуска и сглаживания графиков нагрузок автономных газопоршневых и дизель-генераторных установок с использованием аккумуляторных батарей большой мощности
RU2738159C1 (ru) * 2020-05-27 2020-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Объединенная система пуска и сглаживания графиков нагрузок группы автономных газопоршневых и дизель-генераторных установок с использованием аккумуляторных батарей большой мощности

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1094296A (ja) * 1996-09-11 1998-04-10 Shinko Electric Co Ltd 小型船舶の減搖機用電源機能を備えた電源装置
RU2152122C1 (ru) * 1996-08-29 2000-06-27 Самарский государственный технический университет Автономный источник электропитания
US6359421B1 (en) * 1998-10-29 2002-03-19 Robert Bosch Gmbh Method for the optimized control in terms of output and efficiency of synchronous machines
WO2010108342A1 (zh) * 2009-03-27 2010-09-30 华中科技大学 一种用于船用柴油机无刷双馈轴带发电机的励磁控制系统及控制方法
CN202663349U (zh) * 2012-05-30 2013-01-09 南京航空航天大学 三次谐波供电、受控旋变的风力发电机组
RU2523005C1 (ru) * 2013-02-27 2014-07-20 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФБОУ ВПО ВГАВТ) Система возбуждения синхронного генератора с управляемой внешней форсировкой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152122C1 (ru) * 1996-08-29 2000-06-27 Самарский государственный технический университет Автономный источник электропитания
JPH1094296A (ja) * 1996-09-11 1998-04-10 Shinko Electric Co Ltd 小型船舶の減搖機用電源機能を備えた電源装置
US6359421B1 (en) * 1998-10-29 2002-03-19 Robert Bosch Gmbh Method for the optimized control in terms of output and efficiency of synchronous machines
WO2010108342A1 (zh) * 2009-03-27 2010-09-30 华中科技大学 一种用于船用柴油机无刷双馈轴带发电机的励磁控制系统及控制方法
CN202663349U (zh) * 2012-05-30 2013-01-09 南京航空航天大学 三次谐波供电、受控旋变的风力发电机组
RU2523005C1 (ru) * 2013-02-27 2014-07-20 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФБОУ ВПО ВГАВТ) Система возбуждения синхронного генератора с управляемой внешней форсировкой

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721477C1 (ru) * 2019-12-03 2020-05-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Система управления накопителями электрической энергии для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при провалах напряжения
RU2718113C1 (ru) * 2019-12-24 2020-03-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" Система управления накопителем электрической энергии для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при кратковременных отклонениях частоты
RU2736272C1 (ru) * 2020-05-22 2020-11-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Объединенная система пуска и сглаживания графиков нагрузок автономных газопоршневых и дизель-генераторных установок с использованием аккумуляторных батарей большой мощности
RU2738159C1 (ru) * 2020-05-27 2020-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Объединенная система пуска и сглаживания графиков нагрузок группы автономных газопоршневых и дизель-генераторных установок с использованием аккумуляторных батарей большой мощности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2704313C1 (ru) Система форсировки возбуждения автономного синхронного генератора, входящего в электротехнический комплекс, с использованием накопителей энергии на основе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов большой мощности
Musavi et al. Control strategies for wide output voltage range LLC resonant DC–DC converters in battery chargers
EA017454B1 (ru) Электрическая схема для обеспечения работы зарядных устройств в параллельном режиме
Errigo et al. A submodule with integrated supercapacitors for HVDC-MMC providing fast frequency response
RU2510698C1 (ru) Система воздуждения синхронного генератора с внешней форсировкой
RU2523005C1 (ru) Система возбуждения синхронного генератора с управляемой внешней форсировкой
Schroeder et al. General analysis and design guideline for a battery buffer system with DC/DC converter and EDLC for electric vehicles and its influence on efficiency
Tariq et al. A Lithium-ion battery energy storage system using a bidirectional isolated DC-DC converter with current mode control for More Electric Aircraft
RU2470454C2 (ru) Система возбуждения синхронного генератора
Tariq et al. Battery energy storage system integration to the more electric aircraft 270 V DC power distribution bus using peak current controlled dual active bridge converter
RU159416U1 (ru) Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности
RU2540966C1 (ru) Статический преобразователь
JP2019129691A (ja) 鉛蓄電池の制御装置、鉛蓄電池装置、無停電電源装置、電源システム、及び充電制御方法
Takahashi et al. Power decoupling method for isolated DC to single-phase AC converter using matrix converter
RU203267U1 (ru) Регулятор переменного напряжения
US11979092B2 (en) Initialization system of cascaded modular energy converters
Poliakov et al. Three phase dual active bridge power converter implementation in power supply system of telescope rotary support device
RU2481691C1 (ru) Статический преобразователь
RU2305888C1 (ru) Источник электропитания импульсной нагрузки
RU2670102C2 (ru) Способ электропитания низковольтной нагрузки от аккумулятора и устройство для его осуществления
Crespo et al. Series/Parallel Li-ion battery modules active equalisation considering load and no-load operation
RU2725137C1 (ru) Система возбуждения синхронного генератора с внешней двунаправленной форсировкой
RU2779324C1 (ru) Система автономного электроснабжения пассажирских железнодорожных вагонов
Kumar et al. Analysis of Isolated DC-DC Coupled-Inductor Based Dual Active Bridge Converter for EV Charging Systems
Vadset Modeling and operation of hybrid ferry with gas engine, synchronous machine and battery

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210324