ТАБЛИЦА патентов США1)Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда. Проект РНФ № 23-29-0403 https://rscf.ru/project/23-29-00403/ (USPTO)
(2018–2022)
в подгруппе МПКМеждународная патентная классификация (редакция 2022 года).22 H02M5/46
|
№ п/п | Патент (pdf) | Патент (html) | Название патента2)Перевод названий патентов США на русский язык выполнен Google Translate с помощью программы "QTranslate" (в автоматическом режиме). | Abstract (Реферат)3)Перевод рефератов патентов США на русский язык выполнен Google Translate с помощью программы "QTranslate" (в автоматическом режиме). | biblioБиблиографическая ссылка на патент США | |
2021 | ||||||
1 | 10914283 | открыть | Electrical recombination Электрическая рекомбинация | EngAspects of the present disclosure are generally directed to configurations of power conversion systems for wind turbine generators. For example, certain aspects are directed to a multi-rotor wind turbine. The multi-rotor wind turbine generally includes a plurality of rotors, each coupled to a plurality of electrical generators, one or more machine-side converters, MSCs, coupled to the electrical generators of each of the plurality of rotors and configured to generate at least one direct-current, DC, signal, and one or more line-side converters, LSCs, coupled to the MSCs and configured to generate at least one AC signal based on the at least one DC signal. | RusАспекты настоящего раскрытия в основном направлены на конфигурации систем преобразования энергии для генераторов ветряных турбин. Например, некоторые аспекты относятся к многороторной ветровой турбине. Многороторная ветряная турбина обычно включает в себя множество роторов, каждый из которых соединен с множеством электрических генераторов, один или несколько преобразователей со стороны машины, MSC, соединенных с электрическими генераторами каждого из множества роторов и сконфигурированных для выработки по меньшей мере один сигнал постоянного тока постоянного тока и один или более преобразователей на стороне сети, LSC, соединенных с MSC и сконфигурированных для генерирования по меньшей мере одного сигнала переменного тока на основе по меньшей мере одного сигнала постоянного тока. | Копировать библиографическую ссылку |
2020 | ||||||
2 | 10770894 | открыть | Fast settlement of supplement converter for power loss protection system Быстрый расчет дополнительного преобразователя для системы защиты от потери мощности | EngA power loss protection integrated circuit includes a VIN terminal, a VOUT terminal, an STR terminal, a switch circuit (EFuse), a control circuit, and a prebiasing circuit. In a normal mode, current flows from a power source, into VIN, through the eFuse, out of VOUT, and to the output node. A switching converter of which the control circuit is a part is disabled. If a switch over condition then occurs, the eFuse is turned off and the switching converter starts operating. The switching converter receives energy from STR and drives the output node. Switch over is facilitated by prebiasing. Prior to switch over, the prebiasing circuit prebiases a control loop node as a function of eFuse current flow prior to switch over. When the switching converter begins operating, the node is already prebiased for the proper amount of current to be supplied by the switching converter onto the output node. | RusИнтегральная схема защиты от потери мощности включает в себя клемму VIN, клемму VOUT, клемму STR, схему переключения (eFuse), схему управления и схему предварительного смещения. В нормальном режиме ток течет от источника питания на VIN, через eFuse, на выход VOUT и на выходной узел. Импульсный преобразователь, частью которого является схема управления, отключен. Если затем возникает условие переключения, eFuse выключается, и переключающий преобразователь начинает работать. Коммутационный преобразователь получает энергию от STR и приводит в действие выходной узел. Переключение облегчается предварительным смещением. Перед переключением схема предварительного смещения предварительно смещает узел контура управления в зависимости от протекания тока eFuse перед переключением. Когда переключающий преобразователь начинает работать, узел уже предварительно смещен для надлежащего количества тока, который должен быть подан переключающим преобразователем на выходной узел. | Копировать библиографическую ссылку |
3 | 10739019 | открыть | Power conversion device and refrigeration apparatus Устройство преобразования энергии и холодильная установка | EngA converter, a first switch, a second switch, and an inverter are disposed in that order along a second direction, at a first position in a first direction. A reactor and a capacitor are disposed in that order along the second direction, at a second position in the first direction. Energy is stored in the reactor via the first switch. The capacitor is discharged via the second switch. At least one of a set of the reactor and the converter and a set of the capacitor and the inverter is disposed side by side along the first direction. | RusПреобразователь, первый переключатель, второй переключатель и инвертор расположены в указанном порядке во втором направлении, в первом положении в первом направлении. Реактор и конденсатор расположены в этом порядке вдоль второго направления, во втором положении в первом направлении. Энергия запасается в реакторе через первый переключатель. Конденсатор разряжается через второй ключ. По меньшей мере, один из набора реактора и преобразователя и набора конденсатора и инвертора расположен рядом в первом направлении. | Копировать библиографическую ссылку |
2019 | ||||||
4 | 10396648 | открыть | Voltage adjusting circuit and method for adjusting voltage Схема регулировки напряжения и способ регулировки напряжения | EngA voltage adjusting circuit includes a variable current generating means for generating a variable current to be supplied to a power source line, a decision voltage generating means for generating a decision voltage by using a power source voltage of the power source line, and power source noise detecting means for detecting power source noise of the power source line by using the power source voltage of the power source line and the decision voltage. | RusСхема регулировки напряжения включает в себя средство генерирования переменного тока для генерирования переменного тока, подаваемого в линию источника питания, средство генерирования решающего напряжения для генерирования решающего напряжения с использованием напряжения источника питания линии источника питания и шум источника питания. средство обнаружения для обнаружения шума источника питания линии источника питания с использованием напряжения источника питания линии источника питания и напряжения принятия решения. | Копировать библиографическую ссылку |
5 | 10248148 | открыть | Converter for symmetrical reactive power compensation, and a method for controlling same Преобразователь для симметричной компенсации реактивной мощности и способ управления им | EngA converter for symmetrical reactive power compensation has phase legs whose associated phases of a three-phase AC voltage network can be connected and are interconnected in an insulated star connection. The first phase leg is devoid of sub modules. The second and third phase legs each has a phase module with series-connected bipolar sub modules. A control device controls phase module currents and determines voltages to be set at each phase module. A decoupling unit calculates correction voltages for each phase module as a function of a first connection voltage between the first and second phase legs, a second connection voltage between the second and third phase legs and a first and/or a second control voltage each derived from target currents and the phase module currents of the second or third phase legs. The voltages to be set are derived from the control voltages and correction voltages. | RusПреобразователь для симметричной компенсации реактивной мощности имеет фазные ветви, соответствующие фазы которых трехфазной сети переменного напряжения могут быть соединены и соединены между собой в изолированную звезду. Ветвь первой фазы лишена подмодулей. Каждая вторая и третья ветви фазы имеют фазовый модуль с последовательно соединенными биполярными субмодулями. Устройство управления контролирует токи фазных модулей и определяет напряжения, которые должны быть установлены на каждом фазном модуле. Блок развязки вычисляет корректирующие напряжения для каждого фазового модуля в зависимости от первого напряжения соединения между первой и второй фазными ветвями, второго напряжения соединения между второй и третьей фазными ветвями и первого и/или второго управляющего напряжения, каждое из которых получено из целевые токи и токи фазных модулей второй или третьей ветви фазы. Устанавливаемые напряжения получаются из управляющих и корректирующих напряжений. | Копировать библиографическую ссылку |
6 | 10177682 | открыть | Switching unit for a converter module for a multi-level energy converter Блок коммутации модуля преобразователя для многоуровневого преобразователя энергии | EngThe present disclosure relates to converter modules. The teachings thereof may be embodied in converter modules for a multi-level energy converter. For example, a method for operating a converter module of a multi-level energy converter by means of a control unit and via a control connection may include: Controlling the switching states of one of two converter module connections of the converter module and a switching unit incorporating the control connection. Two series-connected converter module capacitors connected to the switching unit respectively deliver a converter module capacitor voltage. The switching unit switches the converter module capacitor voltage of one of the converter module capacitors or a summed voltage of the series-connected converter module capacitors to the converter module connections, according to the respective switching state of the switching unit. | RusНастоящее раскрытие относится к модулям преобразователя. Его идеи могут быть реализованы в модулях преобразователя для многоуровневого преобразователя энергии. Например, способ работы модуля преобразователя многоуровневого преобразователя энергии посредством блока управления и через управляющую связь может включать: управление состояниями переключения одного из двух соединений модуля преобразователя и блока коммутации включая управляющее соединение. Два последовательно соединенных конденсатора модуля преобразователя, подключенные к коммутационному блоку, соответственно обеспечивают напряжение конденсатора модуля преобразователя. Блок переключения переключает напряжение конденсатора модуля преобразователя на один из конденсаторов модуля преобразователя или суммарное напряжение последовательно соединенных конденсаторов модуля преобразователя на выводы модуля преобразователя в соответствии с соответствующим состоянием переключения блока переключения. | Копировать библиографическую ссылку |
2018 | ||||||
7 | 10090675 | открыть | Fast settlement of supplement converter for power loss protection system Быстрый расчет дополнительного преобразователя для системы защиты от потери мощности | EngA power loss protection integrated circuit includes a VIN terminal, a VOUT terminal, an STR terminal, a switch circuit (EFuse), a control circuit, and a prebiasing circuit. In a normal mode, current flows from a power source, into VIN, through the eFuse, out of VOUT, and to the output node. A switching converter of which the control circuit is a part is disabled. If a switch over condition then occurs, the eFuse is turned off and the switching converter starts operating. The switching converter receives energy from STR and drives the output node. Switch over is facilitated by prebiasing. Prior to switch over, the prebiasing circuit prebiases a control loop node as a function of eFuse current flow prior to switch over. When the switching converter begins operating, the node is already prebiased for the proper amount of current to be supplied by the switching converter onto the output node. | RusИнтегральная схема защиты от потери мощности включает в себя клемму VIN, клемму VOUT, клемму STR, схему переключения (eFuse), схему управления и схему предварительного смещения. В нормальном режиме ток течет от источника питания на VIN, через eFuse, на выход VOUT и на выходной узел. Импульсный преобразователь, частью которого является схема управления, отключен. Если затем возникает условие переключения, eFuse выключается, и переключающий преобразователь начинает работать. Коммутационный преобразователь получает энергию от STR и приводит в действие выходной узел. Переключение облегчается предварительным смещением. Перед переключением схема предварительного смещения предварительно смещает узел контура управления в зависимости от протекания тока eFuse перед переключением. Когда переключающий преобразователь начинает работать, узел уже предварительно смещен для надлежащего количества тока, который должен быть подан переключающим преобразователем на выходной узел. | Копировать библиографическую ссылку |
8 | 10014792 | открыть | Multi-phase electric drive and power unit thereof for use with a multi-phase AC load Многофазный электропривод и его блок питания для работы с многофазной нагрузкой переменного тока | EngIt is provided a multi-phase electric drive for use with a multi-phase AC load and the power unit thereof. The multi-phase electric drive includes a multi-phase power transformer with at least one primary winding and a plurality of secondary windings. The primary winding may be electrically connected to a source of multi-phase AC power. Power units may have an input connected with a corresponding one of said plurality of secondary windings and may have a single-phase controllable output to such multi-phase AC load. The power units may be serially connected with respective others of said power units in each phase output line and are connectable to said multi-phase AC load. | RusПредложен многофазный электропривод для использования с многофазной нагрузкой переменного тока и его блок питания. Многофазный электропривод включает в себя многофазный силовой трансформатор, по крайней мере, с одной первичной обмоткой и множеством вторичных обмоток. Первичная обмотка может быть электрически соединена с источником многофазного переменного тока. Блоки питания могут иметь вход, соединенный с соответствующей одной из упомянутого множества вторичных обмоток, и могут иметь однофазный управляемый выход на такую многофазную нагрузку переменного тока. Блоки питания могут быть последовательно соединены с другими соответствующими блоками питания в выходной линии каждой фазы и могут подключаться к указанной многофазной нагрузке переменного тока. | Копировать библиографическую ссылку |
9 | 9929667 | открыть | Circuit for direct energy extraction from a charged-particle beam Схема прямого отбора энергии из пучка заряженных частиц | EngProvided herein is a fusion energy extraction circuit (FEEC) device having a grid-tied bidirectional converter and a resonant converter. The resonant converter can include an inverse cyclotron converter with two or more or quadruple plates and a plurality of circuit switches. The bidirectional converter can include a three-phase grid-tied converter. The FEEC device is capable of decelerating plasma particle beams, thereby extracting the energy from the deceleration, converting the extracted energy to electric energy, and sending the electric energy to a power grid. | RusВ данном документе предложено устройство схемы извлечения термоядерной энергии (FEEC), имеющее двунаправленный преобразователь, связанный с сетью, и резонансный преобразователь. Резонансный преобразователь может включать в себя обратный циклотронный преобразователь с двумя или более или счетверенными пластинами и множеством переключателей цепи. Двунаправленный преобразователь может включать в себя трехфазный преобразователь, подключенный к сети. Устройство FEEC способно замедлять пучки плазменных частиц, тем самым извлекая энергию из замедления, преобразовывая извлеченную энергию в электрическую энергию и отправляя электрическую энергию в энергосистему. | Копировать библиографическую ссылку |
© 2023, ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев
Дата формирования Таблицы: 29.07.2023 |