SU555387A1 - Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources - Google Patents

Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources

Info

Publication number
SU555387A1
SU555387A1 SU2172787A SU2172787A SU555387A1 SU 555387 A1 SU555387 A1 SU 555387A1 SU 2172787 A SU2172787 A SU 2172787A SU 2172787 A SU2172787 A SU 2172787A SU 555387 A1 SU555387 A1 SU 555387A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sources
voltage stabilization
source
centralized voltage
unrelated
Prior art date
Application number
SU2172787A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Александрович Озерянский
Original Assignee
Институт Электродинамики Ан Украинской Сср
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 Институт Электродинамики Ан Украинской Сср filed Critical Институт Электродинамики Ан Украинской Сср
Priority to SU2172787A priority Critical patent/SU555387A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU555387A1 publication Critical patent/SU555387A1/en

Links

Landscapes

  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Description

нагрузки, 13-15 - каналы св зи каждого источника с остальнылш.loads, 13-15 are the communication channels of each source with the rest.

С помощью регулирующего элемента 1 измен ютс  напр жени  на выходах qpaay всех источников . Управление первого источника осуществл етс  по каналу обратной св зи. Эти операции исиользу10:тс  также и в известном способе {на ч°ртеже условно отмечено пунктиром. Избыточна  знерш  на выходе любого i-ro (Ki п) источника по вл етс , когда фактическое его напр жение .U выше заданного Е. В этом случае по дополнительным каналам св зи генерируют знершк) ко всем остальным HCTO4HHkaM: от первого источника по 13 каналу, от второго по 14 и т. д. Каждый i-ый канзл .св зи имеет один, сиединенный с i-ым источником, Цходн п-1 выход. Вход и все выходы гат/ьванически разделены друг от друга. Прт генерации избыточной энерпш От. {-ого источника ко всем остальным на входе 1-ого канала св зи напр жение U модулируют , а на всех выходах демодулируют, вьшр мл ют и подвод т к нагрузкам.With regulating element 1, the voltages at the outputs qpaay of all sources are varied. The first source is controlled via a feedback channel. These operations and the use of 10: tf also in the known method {on the h ° retez is conventionally marked by a dotted line. The excess load at the output of any i-ro (Ki p) source appears when its actual voltage. U is higher than the given E. In this case, the money is generated by additional channels to all other HCTO4HHkaM: from the first source via channel 13 , from the second to 14, etc. Each i-th communication link has one output connected to the i-th source, Zhodn n-1. The entrance and all exits of gat / are separated from each other. Prt generation of excess energy from. {th source to all others at the input of the 1st communication channel, the voltage U is modulated, and at all outputs it is demodulated, outputted and applied to the loads.

Рассмотрим операции шособа в динамике. Каждый источник обладает собственным внутренним сопротивлением, еосто пдам из сопротивлений обмоток, фильтра и вьтр мител , из-за которого напр ;женме на выходе источника измен етс  при изменении сопротивлени  нагрузки. Допустим и, ,, а ,.,. При этом черец канал 13 энерги  генерируетс , а остальными ис|Точниками истребл етс . Под действием .лого процесса напр жени  остальных источников, в том числе и того, который охвачен обрттной св зью, повышаютс , на входе блока 2 по вл етс  сигнал ..рассогласовани , который обрабатываетс  регулирующим элементом 1.Consider the operation of the shosse in dynamics. Each source has its own internal resistance, which consists of winding resistances, a filter, and mitels, due to which, for example, the output source of the source changes as the load resistance changes. Suppose u, a,.,. Here, the skull channel 13 energy is generated, and the rest of the sources are destroyed. Under the influence of the process, the voltage of the other sources, including the one covered by the feedback link, rises, and an error signal appears at the input of block 2, which is processed by the regulating element 1.

При и,Е, и U,Ej генерируют уже первый и второй ИСТОЧШ1КИ и т. д. Поступление энерпш по каналу св зи к какой-либо нагрузке происходит параллельно с поступлением ее по пр мому каналу. Коэффициенты передачи по напр жению между входам и каждым из выходов в каналах св зи пр мо пропорциональны значени м номинальныхWith and, E, and U, Ej, the first and second SOURCES, etc., are already generated, etc. The flow of energy through the communication channel to a load occurs in parallel with its input through the forward channel. The transmission coefficients for the voltage between the inputs and each of the outputs in the communication channels are directly proportional to the values of the nominal

уровней напр жений источников на в.-одь и выходе канала св зи. the voltage levels of the sources on the I-one and the output of the communication channel.

Примеры конкретного вьшолнени  схем,peajStзующих предлагаемый шособ, могут быть с&мымк рззнообраэньп1«а и отличатьс  выполнением канала св зи, способом соединени  его с источником и нагрузкой. Характерным дл  вьшолнеш  канала св зи  вл етс  частотное преобразование его модул ции и последующей демодул ции, например, с помощью двух автогенераторов Роера с общим сердечником, как в прототипе.Examples of specific implementations of the circuits that offer the proposed method can be with & ng ate and differ in the execution of the communication channel, the method of connecting it to the source and the load. Typical for the implementation of a communication channel is the frequency conversion of its modulation and subsequent demodulation, for example, using two Roger oscillators with a common core, as in the prototype.

При пригденении предлагаемого способа выравнивание напр жений, реализуемое в зависимости от полных значений напр жений нагрузки, позвол ет достигать 100%-ного устранени  нестабильности .When fitting the proposed method, the stress leveling, which is realized depending on the total values of the load stresses, allows to achieve 100% elimination of instability.

Claims (3)

1.Авторское свидетельство № 327463, М.кл.2 Н 02 Р 13/16, 1972г.1. Author's certificate No. 327463, M.kl.2N 02 R 13/16, 1972. 2.Авторское свидетельство N 213344, М.Ю1. Н 02 М 3/335,1968 г.2. Author's certificate N 213344, M.Yu1. H 02 M 3 / 335.1968 3.Авторское свидетельство № 262237, М.Ю1.2 Н 02 М 3/335,1970 г. (прототип). ±ri3. Author's certificate No. 262237, M.Yu1.2 N 02 M 3 / 335.1970, the (prototype). ± ri
SU2172787A 1975-09-16 1975-09-16 Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources SU555387A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2172787A SU555387A1 (en) 1975-09-16 1975-09-16 Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2172787A SU555387A1 (en) 1975-09-16 1975-09-16 Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU555387A1 true SU555387A1 (en) 1977-04-25

Family

ID=20631909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2172787A SU555387A1 (en) 1975-09-16 1975-09-16 Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU555387A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535857C1 (en) * 2011-05-27 2014-12-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Proppant dosing and mixing system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535857C1 (en) * 2011-05-27 2014-12-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Proppant dosing and mixing system
US9574412B2 (en) 2011-05-27 2017-02-21 Schlumberger Technology Corporation Proppant mixing and metering system
US10065812B2 (en) 2011-05-27 2018-09-04 Schlumberger Technology Corporation Proppant mixing and metering system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE8101161L (en) INTEGRATED CIRCUIT WITH A MULTIPLE VOLTAGE CONVERTER
SU555387A1 (en) Method for centralized voltage stabilization of several galvanically unrelated DC sources
DE3342001A1 (en) COMPENSATION CIRCUIT
US4323862A (en) Frequency shift modulator with circuitry for simple change-over between high and low channels
JPS6059803A (en) Electric signal amplifying circuit device
US3546596A (en) Absolute value amplifier circuit
US3735276A (en) Oscillator system
DE3217309A1 (en) Radio-frequency power amplifier
DE3029517C2 (en) Circuit arrangement for transmitting analog signals
SU1003058A1 (en) Multichannel stabilized power supply source
CA1173516A (en) Sine wave to triangel wave convertor
US3684982A (en) Function generator and variable capacity diode oscillator employing said generator
SU995265A1 (en) Dc voltage amplifier
SU577640A1 (en) Device for signal voltage regulation
SU758497A1 (en) Variable amplitude pulse shaper
DE701089C (en) Interference light modulator
JPS5534898A (en) Device having dc converters connected in parallel
SU1442980A1 (en) Variable current source
SU871082A1 (en) Current to voltage converter
GB691810A (en) Electrical pulse code modulation systems
SU543864A1 (en) Device for stabilizing the stresses on rods of a quad-mass mass spectrometer
SU824406A1 (en) Amplifying device
SU571801A1 (en) Dc stabilizer with compound regulation
SU957119A1 (en) Amplitude value converter
SU577521A1 (en) Stabilized voltage source for two different polarities