Вернуться назад

Поиск по ключевым словосочетаниям в названиях и рефератах патентов


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 H02M7/19

Содержание классификационной рубрики МПК
«Преобразование энергии переменного тока на входе в энергию постоянного тока на выходе .необратимое преобразование энергии переменного тока на входе в энергию постоянного тока на выходе ..с помощью статических преобразователей ...выполненных на газоразрядных, электронных или полупроводниковых приборах с управляющим электродом ....с использованием приборов типа тиратронов или тиристоров, для которых требуются средства гашения разряда .....с использованием только полупроводниковых приборов ......включенных последовательно, например для умножения напряжения» (МПК22, подкласс H02M)



Выделить слова в названиях патентов:


№ 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

110938297открытьAC-DC conversion device and method for controlling same by controlling the timing of multiple switch portions
Устройство преобразования переменного тока в постоянный и способ управления им путем управления синхронизацией нескольких частей переключателя
EngAn AC-DC conversion device that includes a major circuit portion and a control circuit. The major circuit portion includes a converter in which multiple switch portions in a bridge connection include separately-excited switching elements and snubber circuits connected in parallel with the switching elements; and the major circuit portion is connected to an alternating current power supply and a direct current circuit and applies, to the direct current circuit, an alternating current voltage applied from the alternating current power supply by an ON of the multiple switch portions. The control circuit controls the voltage applied to the direct current circuit by controlling the ON timing of the multiple switch portions by inputting a control pulse to each of the multiple switch portions.
RusУстройство преобразования переменного тока в постоянный, которое включает в себя основную часть схемы и схему управления. Основная часть цепи включает в себя преобразователь, в котором множество переключающих частей в мостовом соединении включают в себя переключающие элементы с независимым возбуждением и снабберные цепи, соединенные параллельно с переключающими элементами; и часть основной цепи соединена с источником питания переменного тока и цепью постоянного тока и подает на цепь постоянного тока напряжение переменного тока, подаваемое от источника питания переменного тока посредством включения нескольких частей переключателя. Схема управления регулирует напряжение, подаваемое на цепь постоянного тока, путем управления временем включения множества частей переключателя путем ввода управляющего импульса в каждую из множества частей переключателя.
Копировать библиографическую ссылку

2020

210536073открытьPower factor correction stages in power conversion
Ступени коррекции коэффициента мощности при преобразовании мощности
EngThe present application relates to switching power supplies and in particular to AC to DC switch mode power supplies, to methods of power factor correction for same and to devices and circuits that may be used generally in same. The application describes a number of multi-level approaches and circuits.
RusНастоящая заявка относится к импульсным источникам питания и, в частности, к источникам питания с переключением переменного тока в постоянный, к способам коррекции коэффициента мощности для них, а также к устройствам и схемам, которые обычно могут использоваться в них. Приложение описывает ряд многоуровневых подходов и схем.
Копировать библиографическую ссылку

2019

310396683открытьModular multilevel converter
Модульный многоуровневый преобразователь
EngA Modular Multilevel Converter (MMC) includes multiple sub-modules connected in series with each other and a controller for controlling on/off switching of the sub-modules, in which the multiple sub-modules include N sub-modules that participate in the operation of the MMC and M redundant sub-modules for replacing at least one N sub-modules when the at least one N sub-modules fail, and the controller switches on a sub-module if a carrier signal assigned thereto is higher than a preset reference signal, and switches off the sub-module if the carrier signal assigned thereto is lower than the preset reference signal.
RusМодульный многоуровневый преобразователь (ММС) включает в себя несколько субмодулей, соединенных последовательно друMс другом, и контроллер для управления включением/выключением субмодулей, в котором несколько субмодулей включают в себя N субмодулей, участвующих в работе. MMC и М резервных субмодулей для замены как минимум одного N субмодулей, когда хотя бы один N субмодулей выходит из строя, и контроллер включает субмодуль, если присвоенный ему несущий сигнал выше заданного задания сигнала и выключает субмодуль, если назначенный ему несущий сигнал ниже заданного опорного сигнала.
Копировать библиографическую ссылку
410348181открытьPower control apparatus for sub-module of MMC converter
Устройство управления питанием субмодуля преобразователя MMC
EngProvided is a power control apparatus for sub-modules in an MMC, which controls stable supply of power to sub-modules in MMC connected to an HVDC system and a STATCOM. The power control apparatus has at least one first resistor connected between P and N buses of MMC; a second resistor connected in series with the first resistor; a switch connected in series with the second resistor; a third resistor connected in parallel with the second resistor and the switch which are connected in series; a Zener diode connected in parallel with the third resistor; and a DC/DC converter connected between both ends of the Zener diode and configured to convert voltage across both ends of the Zener diode into low voltage, and supply the low voltage to the sub-modules, wherein a magnitude of current flowing through the Zener diode is controlled depending on ON/OFF switching of the switch.
RusПредусмотрено устройство управления питанием для субмодулей в MMC, которое управляет стабильной подачей питания на субмодули в MMC, подключенные к системе HVDC и STATCOM. Устройство управления мощностью имеет по меньшей мере один первый резистор, подключенный между шинами P и N MMC; второй резистор, соединенный последовательно с первым резистором; переключатель, включенный последовательно со вторым резистором; третий резистор, соединенный параллельно со вторым резистором и переключателем, соединенными последовательно; стабилитрон, включенный параллельно третьему резистору; и преобразователь постоянного тока в постоянный, подключенный между обоими концами стабилитрона и сконфигурированный для преобразования напряжения на обоих концах стабилитрона в низкое напряжение и подачи низкого напряжения на подмодули, при этом величина тока, протекающего через стабилитрон диод управляется в зависимости от включения/выключения переключателя.
Копировать библиографическую ссылку
510270250открытьInsulation design apparatus of high voltage direct current transmission system
Аппаратура проектирования изоляции высоковольтной системы передачи постоянного тока
EngAn insulation design apparatus performing the insulation design of a high voltage direct current (HVDC) transmission system is provided. The insulation design apparatus includes a first insulation model generation unit; a second insulation model generation unit; an insulation verification unit, wherein the second insulation model generation unit selects the positions of each facility, device and arrester of the HVDC transmission system through a system single line diagram to select a representative facility in the HVDC transmission system, divides the HVDC transmission system into the plurality of regions based on the selected representative facility, and generates an insulation model for each region.
RusПредусмотрено устройство проектирования изоляции, выполняющее проектирование изоляции системы передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC). Устройство проектирования изоляции включает в себя блок формирования первой модели изоляции; блок формирования второй модели изоляции; блок проверки изоляции, в котором второй блок генерации модели изоляции выбирает положения каждого объекта, устройства и разрядника системы электропередачи постоянного тока высокого напряжения с помощью однолинейной схемы системы для выбора репрезентативного объекта в системе передачи постоянного тока высокого напряжения, делит систему передачи постоянного тока высокого напряжения на множество регионов на основе выбранного репрезентативного объекта и генерирует модель изоляции для каждого региона.
Копировать библиографическую ссылку
610230293открытьPower supply apparatus for sub-module of MMC
Блок питания субмодуля MMC
EngProvided is a power supply apparatus for sub-modules of a Modular Multilevel Converter (MMC) which stably supplies power to the sub-modules of the MMC in connection with an HVDC system. The power supply apparatus for sub-modules of an MMC can include a charging unit in which an input voltage between P and N busses of the MMC is stored, a relay unit connected in parallel with the charging unit, a resistor connected in series with the relay unit, a TVS diode connected in series with the resistor, a Zener diode connected in series with the TVS diode, a transformer for delivering the input voltage (In a primary winding) to a secondary winding thereof, and a switch for switching the flow of current supplied to the transformer.
RusПредусмотрено устройство электропитания для субмодулей модульного многоуровневого преобразователя (MMC), которое стабильно подает питание на субмодули MMC в связи с системой HVDC. Аппаратура питания субмодулей ММС может включать блок зарядки, в котором хранится входное напряжение между шинами P и N ММС, блок реле, включенный параллельно блоку зарядки, резистор, включенный последовательно с релейный блок, диод TVS, включенный последовательно с резистором, стабилитрон, включенный последовательно с диодом TVS, трансформатор для подачи входного напряжения (в первичной обмотке) на его вторичную обмотку и переключатель для переключения потока тока, подаваемого на трансформатор.
Копировать библиографическую ссылку
710177652открытьPower supply device for sub-module controller of MMC converter
Устройство питания субмодуля контроллера преобразователя MMC
EngDisclosed herein is a power supply apparatus for a sub-module controller of a Modular Multilevel Converter (MMC), which supplies driving power to the sub-module controller of an MMC connected to a High Voltage Direct Current (HVDC) system. The power supply apparatus includes a bridge circuit unit including N (N≥2, integer) energy storage units for storing a DC voltage in series-connected sub-modules in the MMC and multiple power semiconductor devices connected in parallel with the N energy storage units in a form of a bridge; and a DC/DC converter for converting a voltage output from output terminals formed between both ends of n (1В‰¤nN) series-connected energy storage units, among the N energy storage units, into a low voltage and supplying the low voltage to the sub-module controller.
RusВ данном документе раскрыто устройство электропитания для контроллера субмодуля модульного многоуровневого преобразователя (MMC), которое подает питание на контроллер субмодуля MMC, подключенного к системе постоянного тока высокого напряжения (HVDC). Аппаратура электропитания включает блок мостовой схемы, включающий N (N≥2, целое число) накопителей энергии для накопления постоянного напряжения в последовательно соединенных субмодулях в ММС и несколько силовых полупроводниковых приборов, включенных параллельно с N накопителями энергии. в виде моста; и преобразователь постоянного тока в постоянный для преобразования выходного напряжения с выходных клемм, образованных между обоими концами n (1‰¤n

2018

810148091открытьHigh voltage direct current power transmission series valve group control device
Устройство управления группой клапанов серии высоковольтной передачи постоянного тока
EngA high voltage direct current power transmission series valve group control device, is used for regulating a series circuit having two or more valve groups provided with controllable power semiconductors respectively. Each valve group is provided with a current regulation unit and a voltage regulation unit. The current regulation unit controls a direct current current flowing through a valve group corresponding thereto, and the voltage regulation unit controls a voltage across two ends of a valve group corresponding thereto. One valve group is selected from the series valve group as a master control valve group, while the others are taken as slave control valve groups. The master control valve group selects a trigger angle output by the current regulation unit to control same, and the slave control valve group selects a trigger angle obtained after the trigger angle transmitted from the master control valve group and an output value of the voltage regulation unit pass through a subtractor to control same.
RusУстройство управления последовательной группой клапанов для передачи электроэнергии постоянного тока высокого напряжения используется для регулирования последовательной цепи, имеющей две или более группы клапанов, оснащенных управляемыми силовыми полупроводниковыми приборами соответственно. Каждая группа клапанов снабжена блоком регулирования тока и блоком регулирования напряжения. Блок регулирования тока регулирует ток постоянного тока, протекающий через соответствующую ему группу клапанов, а блок регулирования напряжения регулирует напряжение на двух концах соответствующей ей группы клапанов. Одна группа клапанов выбирается из группы последовательных клапанов в качестве основной группы регулирующих клапанов, в то время как другие берутся в качестве подчиненных групп регулирующих клапанов. Группа главных регулирующих клапанов выбирает выходной угол срабатывания блока регулирования тока для его управления, а группа ведомых регулирующих клапанов выбирает угол срабатывания, полученный после передачи угла срабатывания от группы главных регулирующих клапанов и выходного значения блока регулирования напряжения. пройти через вычитатель, чтобы контролировать то же самое.
Копировать библиографическую ссылку
910063134открытьVoltage source converter with improved operation
Преобразователь источника напряжения с улучшенной работой
EngA voltage source converter has director valve phase legs in parallel with waveshaper phase legs between two DC terminals. The director valve and waveshaper phase legs include upper and lower phase arms alternately operated to form waveshapes on AC terminals of the converter, thereby allowing a number of waveshaper phase arms to be available for use for other purposes. At least one of the available phase arms is controlled to contribute to other aspects of converter operation than waveshaping.
RusПреобразователь источника напряжения имеет фазовые ветви управляющего вентиля, параллельные фазовым ветвям формирователя волны между двумя клеммами постоянного тока. Фазовые ветви управляющего клапана и формирователя волны включают в себя верхние и нижние фазовые плечи, которые попеременно работают для формирования формы волны на клеммах переменного тока преобразователя, что позволяет использовать несколько фазовых ветвей формирователя волны для использования в других целях. По крайней мере, одно из доступных фазовых плеч управляется для участия в других аспектах работы преобразователя, помимо формирования волны.
Копировать библиографическую ссылку
1010033269открытьVoltage doubler with capacitor module for increasing capacitance
Удвоитель напряжения с конденсаторным модулем для увеличения емкости
EngIn one example, a circuit includes an alternating current (AC) voltage source, a voltage rail, a reference rail, a first capacitor, a second capacitor, and a switching unit. The AC voltage source is configured to supply voltage in a first direction during a first half of a cycle and supply voltage in a second direction during a second half of the cycle. During a first state of the circuit, the voltage in the first direction supplied by the AC voltage source charges the first capacitor and the voltage in the second direction supplied by the AC voltage source charges the first capacitor. During a second state of the circuit, the voltage in the first direction supplied by the AC voltage source charges the first capacitor and the voltage in the second direction supplied by the AC voltage source charges the second capacitor.
RusВ одном примере схема включает в себя источник напряжения переменного тока (AC), шину напряжения, опорную шину, первый конденсатор, второй конденсатор и блок переключения. Источник напряжения переменного тока выполнен с возможностью подачи напряжения в первом направлении в течение первой половины цикла и подачи напряжения во втором направлении в течение второй половины цикла. Во время первого состояния схемы напряжение в первом направлении, подаваемое источником переменного напряжения, заряжает первый конденсатор, а напряжение во втором направлении, подаваемое источником переменного напряжения, заряжает первый конденсатор. Во втором состоянии схемы напряжение в первом направлении, подаваемое источником переменного напряжения, заряжает первый конденсатор, а напряжение во втором направлении, подаваемое источником переменного напряжения, заряжает второй конденсатор.
Копировать библиографическую ссылку
© 2023, ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев
Дата формирования Таблицы: 29.07.2023

      ▲ В начало Таблицы

   1) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.
      Проект РНФ № 23-29-0403 "Исследование систем электропитания постоянного и переменного тока
      телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов с многозонным регулированием выходных параметров"
      https://rscf.ru/project/23-29-00403/

   2,3) Перевод названий и рефератов патентов США на русский язык выполнен Google Translate
        с помощью программы "QTranslate" (в автоматическом режиме).

Яндекс.Метрика