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 H02M7/493

Содержание классификационной рубрики МПК
«Преобразование энергии переменного тока на входе в энергию постоянного тока на выходе .необратимое преобразование энергии постоянного тока на входе в энергию переменного тока на выходе ..с помощью статических преобразователей ...выполненных на газоразрядных, электронных или полупроводниковых приборах с управляющим электродом ....схемы соединений статических преобразователей для параллельной работы» (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

2022

111539215открытьVoltage control inverter, power source apparatus, and control method
Инвертор управления напряжением, источник питания и метод управления
EngAccording to one embodiment, a voltage control inverter interconnectable with an electric power system, includes: A voltage detecting circuit configured to detect a first voltage that is a voltage of the electric power system; and a voltage output circuit configured to output a second voltage to the electric power system at a timing depending on a value of the first voltage, the second voltage having a value depending on the value of the first voltage.
RusСогласно одному варианту осуществления инвертор управления напряжением, взаимодействующий с системой электроснабжения, включает в себя: схему обнаружения напряжения, сконфигурированную для обнаружения первого напряжения, которое является напряжением системы электроснабжения; и схему вывода напряжения, сконфигурированную для вывода второго напряжения в систему электропитания в момент времени, зависящий от значения первого напряжения, при этом второе напряжение имеет значение, зависящее от значения первого напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
211515808открытьElectrical system comprising at least two modules
Электрическая система, состоящая как минимум из двух модулей
EngSystems and methods relating to an electrical system comprising at least two modules, each module comprising at least one switching element. A first module comprises a first switching element made of a first semiconductor material and the second module comprises a second switching element made of a second semiconductor material.
RusСистемы и способы, относящиеся к электрической системе, содержащей по меньшей мере два модуля, причем каждый модуль содержит по меньшей мере один переключающий элемент. Первый модуль содержит первый переключающий элемент, изготовленный из первого полупроводникового материала, а второй модуль содержит второй переключающий элемент, изготовленный из второго полупроводникового материала.
Копировать библиографическую ссылку
311509241открытьPower conversion system with N power converters, each having 2 outputs
Система преобразования энергии с N силовыми преобразователями, каждый из которых имеет 2 выхода
EngA power conversion system includes N power converters. Each power converter includes an input terminal, a first output terminal and a second output terminal. Each of the N power converters receives a DC power through the corresponding input terminal. The first output terminal of a first power converter of the N power converters and the second output terminal of an N-th power converter of the N power converters are connected in parallel to form an N-th total output terminal to output an N-th total output power. The first output terminal of an i-th power converter of the N power converters and the second output terminal of an (I<’1)-th power converter of the N power converters are connected in parallel to form an (I<’1)-th total output terminal to output an (I<’1)-th total output power.
RusСистема преобразования энергии включает в себя N преобразователей энергии. Каждый силовой преобразователь включает в себя входную клемму, первую выходную клемму и вторую выходную клемму. Каждый из N преобразователей мощности получает мощность постоянного тока через соответствующую входную клемму. Первая выходная клемма первого силового преобразователя из N силовых преобразователей и вторая выходная клемма N-го силового преобразователя из N силовых преобразователей соединены параллельно, чтобы сформировать N-ю общую выходную клемму для вывода N-го общая выходная мощность. Первая выходная клемма i-го силового преобразователя из N силовых преобразователей и вторая выходная клемма (i-1)-го силового преобразователя из N силовых преобразователей соединены параллельно, образуя (i-1)-я общая выходная клемма для вывода (i-1)-й полной выходной мощности.
Копировать библиографическую ссылку
411502620открытьVoltage supply system and power source constituting same
Система электропитания и источник питания составляют одно и то же
EngA voltage supply system and a power source that, in a voltage supply system in which a plurality of power sources (E.G., DC-DC converters) are connected in parallel, enable each power source to be set at a desired load ratio. The power source is used in a voltage supply system including a power source configured to output a voltage in a constant voltage mode on the basis of a first target voltage, and is connected in parallel to the constant voltage power source, the power source including a voltage generation unit configured to output a voltage switchably between a constant voltage mode based on a second target voltage greater than the first target voltage and a constant current mode based on a current limit value.
RusСистема подачи напряжения и источник питания, которые в системе подачи напряжения, в которой множество источников питания (например, преобразователей постоянного тока) соединены параллельно, позволяют установить для каждого источника питания требуемый коэффициент нагрузки. Источник питания используется в системе подачи напряжения, включающей в себя источник питания, сконфигурированный для вывода напряжения в режиме постоянного напряжения на основе первого целевого напряжения, и подключен параллельно к источнику питания постоянного напряжения, причем источник питания включает в себя блок генерирования напряжения, сконфигурированный для вывода напряжения с возможностью переключения между режимом постоянного напряжения на основе второго целевого напряжения, превышающего первое целевое напряжение, и режимом постоянного тока на основе предельного значения тока.
Копировать библиографическую ссылку
511489459открытьDistributed current balancing control
Распределенное управление балансировкой тока
EngA power converter for providing power to one or more loads, wherein the power converter is configured to be arranged in a parallel configuration with one or more additional power converters. The power converter comprises an inverter for receiving an input voltage and converting this to an output voltage having an associated output current, a module configured to modulate the output voltage using a modulation scheme and first and second feedback circuits.
RusПреобразователь мощности для подачи питания на одну или несколько нагрузок, при этом преобразователь мощности сконфигурирован для работы в параллельной конфигурации с одним или несколькими дополнительными преобразователями мощности. Преобразователь мощности содержит инвертор для приема входного напряжения и преобразования его в выходное напряжение, имеющее соответствующий выходной ток, модуль, сконфигурированный для модуляции выходного напряжения с использованием схемы модуляции, и первую и вторую цепи обратной связи.
Копировать библиографическую ссылку
611489457открытьSemiconductor module and power converter using the same
Полупроводниковый модуль и силовой преобразователь с использованием одного и того же
EngA semiconductor module may include a plurality of semiconductor elements; and a first power terminal, a second power terminal and a third power terminal electrically connected to the plurality of semiconductor elements. The plurality of semiconductor elements may include at least one upper arm switching element electrically connected between the first power terminal and the second power terminal; and at least one lower arm switching element electrically connected between the second power terminal and the third power terminal. A number of the at least one upper arm switching element may be different from a number of the at least one lower arm switching element.
RusПолупроводниковый модуль может включать в себя множество полупроводниковых элементов; и первый вывод питания, второй вывод питания и третий вывод питания, электрически соединенные с множеством полупроводниковых элементов. Множество полупроводниковых элементов может включать в себя, по меньшей мере, один переключающий элемент верхнего плеча, электрически соединенный между первым выводом питания и вторым выводом питания; и по меньшей мере один переключающий элемент нижнего рычага, электрически соединенный между вторым выводом питания и третьим выводом питания. Номер по меньшей мере одного переключающего элемента верхнего плеча может отличаться от номера по меньшей мере одного переключающего элемента нижнего плеча.
Копировать библиографическую ссылку
711489437открытьDC inverter/converter current balancing for paralleled phase leg switches
Балансировка тока инвертора/преобразователя постоянного тока для параллельных переключателей фаз
EngCurrent imbalances between parallel switching devices in a power converter half leg are reduced. A gate driver generates a nominal PWM gate drive signal for a respective half leg. A first feedback loop couples the nominal PWM gate drive signal to a gate terminal of a respective first switching device. The first feedback loop has a first mutual inductance with a current path of a first parallel switching device and has a second mutual inductance with a current path of a second parallel switching device. The first and second mutual inductances are arranged to generate opposing voltages in the first feedback loop, so that when all the parallel switching devices carry equal current then the voltages cancel.
RusУменьшаются токовые перекосы между параллельными коммутационными устройствами в полуветви силового преобразователя. Драйвер затвора генерирует номинальный сигнал управления затвором ШИМ для соответствующей полуветви. Первый контур обратной связи соединяет номинальный сигнал возбуждения затвора с ШИМ с выводом затвора соответствующего первого переключающего устройства. Первая петля обратной связи имеет первую взаимную индуктивность с током первого параллельного переключающего устройства и вторую взаимную индуктивность с током второго параллельного переключающего устройства. Первая и вторая взаимные индуктивности предназначены для создания противоположных напряжений в первом контуре обратной связи, так что, когда все параллельные переключающие устройства пропускают одинаковый ток, напряжения компенсируются.
Копировать библиографическую ссылку
811476775открытьMethod for controlling a converter
Способ управления преобразователем
EngThe present disclosure relates to a method for controlling a converter, in particular power converter of a wind power installation. The converter has a plurality of, preferably parallel, converter modules. The method includes the following steps: Driving a first converter module, such that the converter module generates a first electrical AC current in a first switch position, driving a second converter module, such that the converter module generates a second electrical AC current in a second switch position, superposing the first electrical AC current and the second electrical AC current to form a total current, detecting the total current of the converter, determining a virtual current depending on the first and second switch positions, and changing the first switch position of the first converter module and/or the second switch position of the second converter module depending on the total current and the virtual current.
RusНастоящее раскрытие относится к способу управления преобразователем, в частности преобразователем мощности ветроэнергетической установки. Преобразователь имеет множество предпочтительно параллельных модулей преобразователя. Способ включает следующие этапы: приведение в действие первого модуля преобразователя таким образом, чтобы модуль преобразователя генерировал первый электрический переменный ток в первом положении переключателя, приведение в действие второго модуля преобразователя таким образом, чтобы модуль преобразователя генерировал второй электрический переменный ток во втором положение переключателя, наложение первого электрического переменного тока и второго электрического переменного тока для формирования общего тока, определение общего тока преобразователя, определение виртуального тока в зависимости от первого и второго положений переключателя и изменение первого положения переключателя первый модуль преобразователя и/или второе положение переключателя второго модуля преобразователя в зависимости от общего тока и виртуального тока.
Копировать библиографическую ссылку
911451162открытьMethod for controlling an assembly of inverters in an electricity generation system with parallel inverters
Способ управления сборкой инверторов в системе производства электроэнергии с параллельными инверторами
EngThe invention concerns a method for controlling an assembly of at least two inverters (1 A, 1 b) in an electricity generating system with parallel inverters. The method comprises the implementation by at least one data processing unit (2 A, 2 b) of the steps: (A) for each inverter (1 A, 1 b) of the assembly, obtaining an input duty factor (PWMi) of an input signal (Si) received by the inverter (1 A, 1 b), (B) calculating a mean duty factor (PWMm) from the input duty factors (PWMi), (C) modulating and synchronising the input signal (Si) received by each inverter (1 A, 1 b) into an output signal (So) having an output duty factor (PWMo) corresponding to the mean duty factor (PWMm).
RusИзобретение относится к способу управления сборкой по меньшей мере из двух инверторов (1а, 1b) в системе производства электроэнергии с параллельными инверторами. Способ включает выполнение по меньшей мере одним блоком обработки данных (2а, 2b) этапов: (а) для каждого инвертора (1а, 1b) сборки получение входного коэффициента заполнения (ШИМ) входной сигнал (Si), полученный инвертором (1a, 1b), (b) вычисление среднего коэффициента заполнения (PWMm) из входных коэффициентов заполнения (PWMi), (c) модуляция и синхронизация принятого входного сигнала (Si) каждым инвертором (1a, 1b) в выходной сигнал (So), имеющий выходной коэффициент заполнения (PWMo), соответствующий среднему коэффициенту заполнения (PWMm).
Копировать библиографическую ссылку
1011444549открытьDistributed inverter and intelligent gateway
Распределенный инвертор и интеллектуальный шлюз
EngA system and apparatus for use in energy conversion. In one embodiment, the apparatus comprises at least one power converter for producing power at a first level while receiving an indicium of proper operation and, upon not receiving the indicium of proper operation, producing power at a second level, where the second level is less than the first level.
RusСистема и устройство для использования в преобразовании энергии. В одном варианте осуществления устройство содержит, по меньшей мере, один силовой преобразователь для выработки мощности на первом уровне при получении признака правильной работы и, при отсутствии признака правильной работы, для производства мощности на втором уровне, где второй уровень меньше чем первый уровень.
Копировать библиографическую ссылку
1111431176открытьParallel modular converter architecture
Архитектура параллельного модульного преобразователя
EngA system and method for providing power to a vehicle is disclosed. The system can include a plurality of parallel module converter modules (Modules) each capable of supplying a predetermined electrical load. The plurality of parallel module converter modules can be networked to form a parallel module converter (Converter) for prioritizing and allocating each electrical load to one or more parallel module converter modules. Each module can include an internal protection controller and a logic controller. The individual modules can provide power to various loads in the vehicle either alone, or in concert with other modules. The system can enable fewer power controllers to be used, saving weight and time. The controllers in the system can also be utilized at a higher level reducing unnecessary redundancy.
RusРаскрыты система и способ подачи энергии на транспортное средство. Система может включать в себя множество параллельных модулей-преобразователей («модулей»), каждый из которых способен питать заранее определенную электрическую нагрузку. Множество модулей-преобразователей параллельных модулей могут быть объединены в сеть для формирования преобразователя параллельных модулей («преобразователя») для определения приоритетов и распределения каждой электрической нагрузки для одного или нескольких модулей-преобразователей параллельных модулей. Каждый модуль может включать контроллер внутренней защиты и логический контроллер. Отдельные модули могут обеспечивать питанием различные нагрузки в автомобиле либо самостоятельно, либо совместно с другими модулями. Система позволяет использовать меньшее количество контроллеров мощности, экономя вес и время. Контроллеры в системе также можно использовать на более высоком уровне, уменьшая ненужную избыточность.
Копировать библиографическую ссылку
1211424681открытьMultiphase switching power supply device
Устройство многофазного импульсного источника питания
EngProvided is a switching power supply device capable of easily realizing multi-phase operation and current balancing with the number of operation phases depending on the amount of load. The switching power supply device includes: A main circuit; a control circuit (2) Configured to output a reference pulse signal; an entire current detection circuit CT 0 configured to detect an output current of the entire main circuit as an entire current; a plurality of individual current detection circuits CT n provided corresponding to a plurality of power conversion units and configured to detect output currents of respective ones of the plurality of power conversion units as respective individual currents; and a pulse corrector (3) Configured to generate individual pulse signals for respective ones of the plurality of power conversion units on the basis of the entire current, the individual currents and the reference pulse signal, and to output, to the plurality of power conversion units, respective ones of the individual pulse signals for the plurality of power conversion units as drive signals for respective switching elements, wherein the pulse corrector (3) Determines the number of operation phases N' for the power conversion units on the basis of the entire current and, to the same number of power conversion units as the determined number of operation phases N', outputs respective ones of the individual pulse signals.
RusПредусмотрено импульсное устройство питания, способное легко реализовать многофазный режим работы и балансировку тока с количеством рабочих фаз в зависимости от величины нагрузки. В состав импульсного источника питания входят: основная цепь; схему (2) управления, сконфигурированную для вывода опорного импульсного сигнала; схему CT 0 обнаружения полного тока, сконфигурированную для обнаружения выходного тока всей основной цепи как полного тока; множество отдельных схем CT n обнаружения тока, предусмотренных в соответствии с множеством блоков преобразования мощности и выполненных с возможностью обнаружения выходных токов соответствующих блоков из множества блоков преобразования мощности в качестве соответствующих отдельных токов; и импульсный корректор (3), сконфигурированный для генерирования отдельных импульсных сигналов для соответствующих блоков из множества блоков преобразования мощности на основе всего тока, отдельных токов и опорного импульсного сигнала и для вывода во множество блоков преобразования мощности. блоки, соответствующие отдельные импульсные сигналы для множества блоков преобразования мощности в качестве управляющих сигналов для соответствующих переключающих элементов, при этом импульсный корректор (3) определяет количество рабочих фаз NвІ для блоков преобразования мощности на основе всего тока и на то же количество блоков преобразования мощности, что и определенное количество рабочих фаз NвІ, выдает соответствующие отдельные импульсные сигналы.
Копировать библиографическую ссылку
1311418131открытьVoltage balance control method for flying-capacitor multilevel converter
Метод контроля баланса напряжений для многоуровневого преобразователя с летающими конденсаторами
EngA voltage balance control method for a flying-capacitor multilevel converter is provided. If the amplitude of the resultant current of the inductor currents from a plurality of output inductors is lower than or equal to a threshold current value, the flowing direction of the inductor current of at least one flying-capacitor multilevel branch circuit is controlled to be changed. Consequently, the problem of erroneously judging the current direction is avoided. Moreover, when the inductor current is low, the voltage of the flying capacitor is correspondingly controlled. Consequently, the voltage balance of the flying capacitor of the flying-capacitor multilevel converter can be achieved more easily.
RusПредложен метод контроля баланса напряжений для многоуровневого преобразователя с летающими конденсаторами. Если амплитуда результирующего тока индукторов от множества выходных индукторов ниже или равна пороговому значению тока, управляется изменение направления тока индуктора по крайней мере одной многоуровневой ответвленной цепи с летающими конденсаторами. . Следовательно, проблема ошибочной оценки текущего направления устраняется. Кроме того, при низком токе дросселя соответствующим образом регулируется напряжение летучего конденсатора. Следовательно, баланс напряжения летающих конденсаторов многоуровневого преобразователя с летающими конденсаторами достигается легче.
Копировать библиографическую ссылку
1411418129открытьProviding positional awareness information and increasing power quality of parallel connected inverters
Предоставление информации о местоположении и повышение качества электроэнергии параллельно подключенных инверторов
EngA method and a system sense at least one phase difference between at least two phases of a group of parallel connected three phase AC output terminals (E.G., A first phase AC output terminal, a second phase AC output terminal, or a third phase AC output terminal). The parallel connected AC output terminals may be three parallel connected DC to AC three phase inverters. Features of the parallel connected three phase AC output terminals enable wiring of conductors to one phase of an AC output terminal to be swapped with wiring of conductors of one phase of another phase AC output terminal. A sign of at least one phase difference is verified different from signs of other phase differences thereby the system determining the lateral position of the at least one three phase inverters relative to at least one other of the three phase inverters.
RusСпособ и система обнаруживают по меньшей мере одну разность фаз между по меньшей мере двумя фазами группы параллельно соединенных трехфазных выходных клемм переменного тока (например, выходной клеммы первой фазы переменного тока, выходной клеммы второй фазы переменного тока или выходной клеммы третьей фазы переменного тока). Терминал). Параллельно соединенные выходные клеммы переменного тока могут представлять собой три параллельно соединенных трехфазных инвертора постоянного тока в переменный ток. Особенности параллельно соединенных клемм трехфазного вывода переменного тока позволяют поменять местами проводку проводников одной фазы клеммы вывода переменного тока с проводкой проводов одной фазы клеммы вывода переменного тока другой фазы. Проверяется, что знак по меньшей мере одной разности фаз отличается от знаков других разностей фаз, тем самым система определяет поперечное положение по меньшей мере одного трехфазного инвертора относительно по меньшей мере одного другого из трех фазоинверторов.
Копировать библиографическую ссылку
1511411487открытьOutput filter for a power conversion system and power conversion system
Выходной фильтр для системы преобразования энергии и системы преобразования энергии
EngAn output filter for a power conversion system having a plurality of power converters connected in parallel, the output filter including a magnetic core and a plurality of filtering windings each wound around a corresponding one of a plurality of segments of the magnetic core and corresponding to one of the plurality of power converters, each of the plurality of filtering windings including a free-end configured for connection to an output of a corresponding one of the plurality of power converters and a second end, the second ends of all of the filtering windings being electrically connected to each other in a common connection; at least one additional winding wound around the additional segment of the magnetic core, the additional winding having a free-end for being connected to an electrical grid and a second end connected to the common connection.
RusВыходной фильтр для системы преобразования энергии, имеющей множество преобразователей мощности, соединенных параллельно, причем выходной фильтр включает в себя магнитный сердечник и множество фильтрующих обмоток, каждая из которых намотана на соответствующий один из множества сегментов магнитного сердечника и соответствует одному из множества силовых преобразователей, причем каждая из множества фильтрующих обмоток включает свободный конец, выполненный с возможностью соединения с выходом соответствующего одного из множества силовых преобразователей, и второй конец, при этом вторые концы всех фильтрующих обмоток электрически соединены друMс другом в общее соединение; по меньшей мере, одну дополнительную обмотку, намотанную вокруг дополнительного сегмента магнитопровода, причем дополнительная обмотка имеет свободный конец для подключения к электрической сети и второй конец, подключенный к общему выводу.
Копировать библиографическую ссылку
1611387794открытьPower amplifier circuit including multiple inverters connected in parallel
Схема усилителя мощности, включающая несколько инверторов, соединенных параллельно
EngIn each E-class inverter, an internal voltage detection circuit detects an internal voltage of a resonant type power supply circuit or a matching circuit and adjusts a phase of a driving signal of a MOSFET based on a detected voltage. It is thus possible to match a phase of a current voltage of a sine waveform of each inverter and combine power highly efficiently. Since power combining is performed highly efficiently without using a variable capacitor and variable inductor, it is possible to suppress upsizing of elements and achieve downsizing of a power amplifier circuit.
RusВ каждом инверторе Е-класса внутренняя схема определения напряжения определяет внутреннее напряжение схемы источника питания резонансного типа или согласующей схемы и регулирует фазу управляющего сигнала МОП-транзистора на основе обнаруженного напряжения. Таким образом, можно согласовать фазу текущего напряжения синусоидального сигнала каждого инвертора и эффективно комбинировать мощность. Поскольку объединение мощности осуществляется с высокой эффективностью без использования переменного конденсатора и переменной катушки индуктивности, можно подавить укрупнение элементов и добиться уменьшения габаритов схемы усилителя мощности.
Копировать библиографическую ссылку
1711356038открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngWhen an inverter and a converter are merely operated with their carrier waves synchronized with each other, current ripple of a smoothing capacitor connected therebetween might be increased. Accordingly, bipolar modulation PWM control is performed on the inverter, PWM control is performed on the converter, and the phase of the carrier wave for the inverter or the converter is shifted on the basis of AC output, whereby timings of currents flowing into the smoothing capacitor are made different from each other.
RusКогда инвертор и преобразователь просто работают с их несущими, синхронизированными друMс другом, пульсации тока сглаживающего конденсатора, подключенного между ними, могут увеличиться. Соответственно, на инверторе выполняется ШИМ-управление с биполярной модуляцией, на преобразователе выполняется ШИМ-управление, а фаза несущей для инвертора или преобразователя сдвигается на основе выходного переменного тока, в результате чего синхронизация токов, протекающих в сглаживающие конденсаторы изготавливаются отличными друMот друга.
Копировать библиографическую ссылку
1811356036открытьPower conversion apparatus, motor module, and electric power steering apparatus
Устройство преобразования энергии, модуль двигателя и устройство рулевого управления с электроусилителем
EngA power conversion apparatus includes a first inverter, a second inverter, a drive circuit to provide control signals turning on low-side switch elements in the first inverter to the low-side switch elements when a failure has occurred on a first inverter side, and provide control signals to turn on low-side switch elements in the second inverter to the low-side switch elements when a failure has occurred on a second inverter side, and a control circuit. When a failure has occurred on the second inverter side, a first power supply voltage generated on the first inverter side is supplied to the drive circuit, while when a failure has occurred on the first inverter side, a second power supply voltage generated on the second inverter side is supplied to the drive circuit.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя первый инвертор, второй инвертор, схему возбуждения для подачи управляющих сигналов, включающих переключающие элементы нижнего плеча в первом инверторе, на переключающие элементы нижнего плеча, когда на стороне первого инвертора произошел сбой, и подавать управляющие сигналы для включения переключающих элементов нижней стороны во втором инверторе на переключающие элементы нижней стороны, когда произошел сбой на второй стороне инвертора, и схему управления. Когда на второй стороне инвертора возникает отказ, первое напряжение питания, генерируемое на первой стороне инвертора, подается в схему управления, а когда происходит отказ на первой стороне инвертора, второе напряжение питания, генерируемое на втором сторона инвертора подается на цепь привода.
Копировать библиографическую ссылку
1911349410открытьSeries multiplex inverter
Серийный мультиплексный инвертор
EngA series multiplex inverter includes a power conversion unit, a phase difference selection unit, a drive signal generation unit, and a drive signal output unit. The phase difference selection unit selects, from among a plurality of phase difference candidates, the phase difference between rectangular wave voltages from a plurality of single-phase inverters. The drive signal generation unit generates a plurality of drive signals that causes the different single-phase inverters to output a plurality of rectangular wave voltages sequentially out of phase by the phase difference selected by the phase difference selection unit. The drive signal output unit outputs the plurality of drive signals generated by the drive signal generation unit to the plurality of single-phase inverters.
RusПоследовательный мультиплексный инвертор включает в себя блок преобразования мощности, блок выбора разности фаз, блок формирования управляющего сигнала и блок вывода управляющего сигнала. Блок выбора разности фаз выбирает из множества кандидатов разности фаз разность фаз между прямоугольными напряжениями от множества однофазных инверторов. Блок генерирования управляющего сигнала генерирует множество управляющих сигналов, которые заставляют различные однофазные инверторы выводить множество прямоугольных напряжений, последовательно сдвинутых по фазе за счет разности фаз, выбранной блоком выбора разности фаз. Блок вывода управляющих сигналов выводит множество управляющих сигналов, сгенерированных блоком формирования управляющих сигналов, на множество однофазных инверторов.
Копировать библиографическую ссылку
2011349409открытьPower conversion device and power conversion system
Устройство преобразования энергии и система преобразования энергии
EngA control circuit corrects a reference gain by multiplying the reference gain by a correction value set in association with state-of-charge information of a storage battery, and uses the corrected reference gain as a first gain for controlling a DC/AC inverter, to adjust the slope of frequency drooping characteristic. The correction value is a value that gradually decreases with increase in state-of-charge information of the storage battery, the minimum value of the correction value is N1 which is a real number greater than 0 and corresponding to a first state of charge for stopping charging of the storage battery, and the maximum value of the correction value is N2 which is a real number greater than N1 and corresponding to a second state of charge for stopping discharging of the storage battery.
RusСхема управления корректирует опорное усиление, умножая опорное усиление на значение коррекции, установленное в связи с информацией о состоянии заряда аккумуляторной батареи, и использует скорректированное опорное усиление в качестве первого усиления для управления инвертором постоянного/переменного тока, чтобы отрегулируйте наклон характеристики снижения частоты. Поправочное значение представляет собой значение, которое постепенно уменьшается с увеличением информации о состоянии заряда аккумуляторной батареи, минимальное значение поправочного значения равно N1, которое представляет собой действительное число больше 0 и соответствует первому состоянию заряда для остановки. зарядку аккумуляторной батареи, и максимальное значение корректирующего значения равно N2, которое является действительным числом, большим, чем N1, и соответствует второму состоянию заряда для прекращения разрядки аккумуляторной батареи.
Копировать библиографическую ссылку
2111336171открытьPower converter with cold start-up and cold start-up method for power converter
Силовой преобразователь с холодным пуском и методом холодного пуска силового преобразователя
EngThe present invention discloses a converter with cold start-up and a cold start-up method for modular power converters that allows converter operation tests to be carried out without a connection to the AC grid. For that purpose, the control module powers the power converter modules, disconnects the power converter from the AC grid, selects a power converter module as the AC-source module and configures a voltage and a frequency for the AC-source module, selects the power for the other power converter modules and sets starting conditions. Previously, the control module is powered by an AC source that can be internal or external, such as an uninterruptible power supply (UPS) or a DC source (Photovoltaic field), via a DC-AC transformer.
RusНастоящее изобретение раскрывает преобразователь с холодным пуском и способ холодного пуска для модульных силовых преобразователей, который позволяет проводить эксплуатационные испытания преобразователя без подключения к сети переменного тока. Для этого модуль управления питает модули преобразователя мощности, отключает преобразователь мощности от сети переменного тока, выбирает модуль преобразователя мощности в качестве модуля источника переменного тока и настраивает напряжение и частоту для модуля источника переменного тока, выбирает мощность для других модулей силового преобразователя и устанавливает условия запуска. Ранее модуль управления питался от источника переменного тока, который может быть внутренним или внешним, например, источник бесперебойного питания (ИБП) или источник постоянного тока (фотогальваническое поле), через трансформатор постоянного тока в переменный.
Копировать библиографическую ссылку
2211323057открытьInverter and control system
Инвертор и система управления
EngThe present invention reduces electric power consumption of a network inverter. The inverter (1A, 1b, 1c) includes: An MPU (20A, 20b, 20c); and a power supply (10) Configured to carry out electric power delivery to the MPU (20A, 20b, 20c) and to a power source circuit (40). In a case where the inverter (1A, 1b, 1c) is to enter a standby state, an electric power delivery control circuit (22) Of the MPU (20A, 20b, 20c) blocks electric power delivery to the power source circuit (40).
RusНастоящее изобретение снижает потребление электроэнергии сетевым инвертором. Инвертор (1a, 1b, 1c) включает в себя: MPU (20a, 20b, 20c); и источник (10) питания, выполненный с возможностью подачи электроэнергии в MPU (20a, 20b, 20c) и в схему (40) источника питания. В случае, когда инвертор (1a, 1b, 1c) должен перейти в состояние ожидания, схема (22) управления подачей электроэнергии MPU (20a, 20b, 20c) блокирует подачу электроэнергии в схему источника питания (40).).
Копировать библиографическую ссылку
2311309123открытьFully integrated inversely weakly coupled power inductor
Полностью интегрированный силовой индуктор с обратной слабой связью
EngA filter assembly includes a first self-inductance core, a second self-inductance core, a coupled inductor core, and a first plurality of inductor coil windings. Each of the first plurality of inductor coil windings has a series of first turns in a vertically stacked relation around the first self-inductance core, and a series of second turns in a vertically stacked relation around the first self-inductance core and the coupled inductor core. The filter assembly further includes a second plurality of inductor coil windings. Each of the second plurality of inductor coil windings has a series of first turns in a vertically stacked relation around the second self-inductance core, and a series of second turns in a vertically stacked relation around the second self-inductance core and the coupled inductor core.
RusУзел фильтра включает в себя первый сердечник собственной индуктивности, второй сердечник собственной индуктивности, связанный сердечник катушки индуктивности и первое множество обмоток катушки катушки индуктивности. Каждая из множества обмоток катушки индуктора имеет ряд первых витков, уложенных друMна друга вертикально вокруг первого сердечника самоиндукции, и ряд вторых витков, уложенных вертикально друMна друга вокруг первого сердечника самоиндукции и связанного индуктора. основной. Узел фильтра дополнительно включает в себя второе множество обмоток катушки индуктивности. Каждая из второго множества обмоток катушки индуктора имеет ряд первых витков, расположенных вертикально друMза другом вокруг второго сердечника самоиндукции, и ряд вторых витков, расположенных вертикально друMза другом вокруг второго сердечника самоиндукции и связанного индуктора. основной.
Копировать библиографическую ссылку
2411303221открытьDC-AC inverter drive system and operation
Система привода инвертора постоянного и переменного тока и работа
EngDisclosed is a drive system and its operation for multiple DC-AC inverters working in parallel, for applications such as off-grid solar energy harvesting, which enables a stable operation under various load conditions. The disclosed drive system offers voltage and frequency synchronized sine wave output from each of the inverters, enabling stable operation of the entire system under differing load conditions.
RusРаскрыта система привода и ее работа для нескольких преобразователей постоянного тока в переменный, работающих параллельно, для таких приложений, как сбор солнечной энергии вне сети, что обеспечивает стабильную работу при различных условиях нагрузки. Раскрытая система привода обеспечивает синхронизированный по напряжению и частоте синусоидальный сигнал на выходе каждого из инверторов, обеспечивая стабильную работу всей системы при различных условиях нагрузки.
Копировать библиографическую ссылку
2511289995открытьInverter and method for generating an alternating current
Инвертор и способ получения переменного тока
EngA method for generating an alternating electric current is provided. The method includes generating a plurality of component currents, superposing the component currents to form a summation current. Each component current is modulated by voltage pulses and the voltage pulses for each component current are generated by a component switching device by virtue of the component switching device generating the voltage pulses by switching between different input voltages. The method includes specifying a tolerance band for the summation current having an upper and a lower tolerance limit, where the summation current is detected and the switching of each component switching means is controlled to generate the voltage pulses for modulating the component current depending on the detected summation current with respect to the tolerance band. The plurality of component switching devices are switched at least partly or predominantly in a manner asynchronous with respect to one another.
RusПредложен способ генерирования переменного электрического тока. Способ включает в себя создание множества составных токов, наложение составных токов для формирования суммарного тока. Каждый компонентный ток модулируется импульсами напряжения, и импульсы напряжения для каждого компонентного тока генерируются устройством переключения компонентов благодаря устройству переключения компонентов, генерирующему импульсы напряжения путем переключения между различными входными напряжениями. Способ включает в себя указание диапазона допустимых значений тока суммирования, имеющего верхний и нижний предел допустимых значений, в котором определяется ток суммирования и осуществляется управление переключением средств переключения каждого компонента для генерирования импульсов напряжения для модуляции тока компонента в зависимости от обнаруженного суммирующий ток относительно полосы допуска. Множество коммутационных устройств компонентов коммутируются, по меньшей мере, частично или преимущественно асинхронно по отношению друMк другу.
Копировать библиографическую ссылку
2611283368открытьOpen phase detection system for power conversion system
Система обнаружения обрыва фазы для системы преобразования энергии
EngAn open phase detection system for a power conversion system includes a phase difference abnormality detection unit, an amplitude difference abnormality detection unit, and an open phase determination unit. The phase difference abnormality detection unit outputs a phase difference abnormality signal when an absolute value of a phase difference between a current flowing through a reactor and a current flowing through a capacitor is equal to or smaller than a phase threshold value. The amplitude difference abnormality detection unit outputs an amplitude difference abnormality signal when an absolute value of a value based on an amplitude difference between the current flowing through the reactor and the current flowing through the capacitor is equal to or smaller than an amplitude threshold value. The open phase determination unit outputs an open phase signal when receiving inputs of both the phase difference abnormality signal and amplitude difference abnormality signal.
RusСистема обнаружения разомкнутой фазы для системы преобразования мощности включает в себя блок обнаружения аномалии разности фаз, блок обнаружения аномалии разности амплитуд и блок определения разомкнутой фазы. Блок обнаружения аномалии разности фаз выдает сигнал аномалии разности фаз, когда абсолютное значение разности фаз между током, протекающим через реактор, и током, протекающим через конденсатор, равно или меньше порогового значения фазы. Блок обнаружения отклонения от нормы разности амплитуд выдает сигнал отклонения от нормы разности амплитуд, когда абсолютное значение значения, основанного на разнице амплитуд между током, протекающим через реактор, и током, протекающим через конденсатор, равно или меньше порогового значения амплитуды. Блок определения разомкнутой фазы выдает сигнал разомкнутой фазы при приеме входных сигналов как сигнала аномалии разности фаз, так и сигнала аномалии разности амплитуд.
Копировать библиографическую ссылку
2711264917открытьInterleaved inverter
Чередующийся инвертор
EngA system and method for an interleaved inverter including a set of module circuits and an inverter controller. The module circuits include multiple switches. The inverter controller is configured to assign a first phase shift value to each of the module circuits during a normal mode of operation and assign a second phase shift value to at least one of the module circuits during a failure mode of operation. The second phase shift value is greater than the first phase shift value.
RusСистема и способ инвертора с чередованием, включающие в себя набор схем модуля и контроллер инвертора. Цепи модуля включают несколько переключателей. Контроллер инвертора сконфигурирован для присвоения первой величины фазового сдвига каждой из схем модуля во время нормального режима работы и присвоения второй величины фазового сдвига по меньшей мере одной из модульных схем во время работы в аварийном режиме. Второе значение фазового сдвига больше, чем первое значение фазового сдвига.
Копировать библиографическую ссылку
2811239767открытьInverter system, method for controlling inverter system, and parallel inverter system
Инверторная система, метод управления инверторной системой и параллельная инверторная система
EngAn inverter system, including a pre-conversion circuit, a post-conversion circuit, and a control circuit; the pre-conversion circuit is configured to convert a voltage of a power supply into a DC voltage and output the DC voltage to the post-conversion circuit; a voltage between the pre-conversion circuit and the post-conversion circuit is a DC bus voltage; the post-conversion circuit is configured to output an alternating current; the control circuit is configured to detect a DC component of an output terminal of the post-conversion circuit, calculate a difference value of a zero value and the DC component to obtain a DC component deviation value, and perform PI adjustment on the DC component deviation value to obtain a voltage compensation value; the voltage compensation value is used to adjust the DC bus voltage.
RusИнверторная система, включающая в себя схему предварительного преобразования, схему постпреобразования и схему управления; схема предварительного преобразования сконфигурирована для преобразования напряжения источника питания в напряжение постоянного тока и вывода напряжения постоянного тока в схему постпреобразования; напряжение между схемой предварительного преобразования и схемой постпреобразования представляет собой напряжение шины постоянного тока; схема постпреобразования сконфигурирована для вывода переменного тока; схема управления сконфигурирована для обнаружения составляющей постоянного тока выходного вывода схемы постпреобразования, вычисления значения разности нулевого значения и составляющей постоянного тока для получения значения отклонения составляющей постоянного тока и выполнения PI-регулировки отклонения составляющей постоянного тока. значение для получения значения компенсации напряжения; значение компенсации напряжения используется для регулировки напряжения на шине постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
2911223205открытьMethod for synchronizing PWM control signals of inverters, inverter, and power grid system
Способ синхронизации управляющих ШИМ-сигналов инверторов, инвертора и энергосистемы
EngA method for synchronizing PWM control signals of inverters, an inverter, and a power grid system are disclosed, so that PWM control signals of inverters connected to a power grid can be synchronized. A direct current voltage terminal of the inverter is connected to an external power supply, and an alternating current voltage terminal of the inverter is connected to an alternating current point of common coupling of a power grid, and the method includes: Obtaining a phase of an alternating current voltage of the power grid (S 101); determining a time period during which the phase of the alternating current voltage varies within a preset phase threshold interval; calculating a period of a preset carrier wave based on a preset carrier wave ratio and the time period (S 103); and generating a PWM control signal of the inverter based on a PWM modulation signal and a preset carrier wave (S 105).
RusРаскрыт способ синхронизации управляющих ШИМ-сигналов инверторов, инвертора и энергосистемы, так что управляющие ШИМ-сигналы инверторов, подключенных к энергосистеме, могут быть синхронизированы. Клемма напряжения постоянного тока инвертора подключена к внешнему источнику питания, а клемма напряжения переменного тока инвертора подключена к точке переменного тока общей связи энергосистемы, и способ включает: получение фазы напряжение переменного тока электросети (S 101); определение периода времени, в течение которого фаза напряжения переменного тока изменяется в пределах заданного фазового порогового интервала; вычисление периода заданной несущей волны на основе заданного отношения несущих волн и периода времени (S103); и генерируют управляющий сигнал ШИМ инвертора на основе сигнала модуляции ШИМ и заданной несущей волны (S105).
Копировать библиографическую ссылку
3011218083открытьSemiconductor device and method for driving the same
Полупроводниковое устройство и способ его управления
EngProvided is a technique for reducing the size and cost of a semiconductor device. A semiconductor device includes an IGBT module having an IGBT, and a MOSFET module having a MOSFET whose operational property is different from that of the IGBT, the MOSFET module being connected to the IGBT module in parallel. The semiconductor device is capable of selectively executing an operation mode in which switching timing in the IGBT module and switching timing in the MOSFET module are non-identical.
RusПредложен способ уменьшения размера и стоимости полупроводникового устройства. Полупроводниковое устройство включает в себя модуль IGBT, имеющий IGBT, и модуль MOSFET, имеющий MOSFET, рабочие свойства которого отличаются от характеристик IGBT, причем модуль MOSFET подключен к модулю IGBT параллельно. Полупроводниковое устройство способно выборочно выполнять режим работы, в котором время переключения в модуле IGBT и время переключения в модуле MOSFET не идентичны.
Копировать библиографическую ссылку

2021

3111205970открытьGrid-connected inverter system
Инверторная система, подключенная к сети
EngThe grid-connected inverter system according to one embodiment of the present invention may convert direct current supplied from a direct current source into alternating current, receive a control command from an upper level controller and a power electronics building block group comprising a plurality of power electronics building blocks for supplying the converted alternating current to a grid, determine the number of power electronics building blocks which will operate according to the control command, and transmit a control signal for operating the determined number of power electronics building blocks to corresponding power electronics building blocks.
RusПодключенная к сети инверторная система согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения может преобразовывать постоянный ток, подаваемый от источника постоянного тока, в переменный ток, принимать команду управления от контроллера верхнего уровня и группы блоков силовой электроники, включающей множество силовых электронных компонентов. строительные блоки для подачи преобразованного переменного тока в сеть, определяют количество строительных блоков силовой электроники, которые будут работать в соответствии с управляющей командой, и передают управляющий сигнал для работы определенного количества строительных блоков силовой электроники в соответствующие строительные блоки силовой электроники. .
Копировать библиографическую ссылку
3211201470открытьPower-source power factor control system, phase modifying apparatus, and active filter apparatus
Система управления коэффициентом мощности источника питания, устройство изменения фазы и устройство активного фильтра
EngA load apparatus is connected to an AC power source and is supplied with power from the AC power source. An operation state control unit controls, based on a target value about a power-source quality including either a power-source power factor of the AC power source or a power-source harmonic of the AC power source and on a present power-source quality, an operation state of the load apparatus.
RusНагрузочное устройство подключено к источнику питания переменного тока и питается от источника питания переменного тока. Блок управления рабочим состоянием осуществляет управление на основе целевого значения качества источника питания, включая либо коэффициент мощности источника питания переменного тока, либо гармонику источника питания переменного тока, а также текущее качество источника питания. , рабочее состояние нагрузочного устройства.
Копировать библиографическую ссылку
3311196345открытьInterpolation control for balancing currents in interleaved power converters
Интерполяционное управление балансировочными токами в силовых преобразователях с чередованием
EngAn interleaved power converter includes a control circuit and multiple phase-shifted subconverters each having at least one power switch. The control circuit is coupled to the subconverters for controlling the power switches to balance currents in the subconverters over multiple periods. The control circuit includes a current compensator configured to determine a first duty cycle multiple times over the multiple periods, generate a PWM control signal having a present value of the first duty cycle for controlling the power switch of one of the subconverters during a period, determine a second duty cycle based on the present value of the first duty cycle and a previous value of the first duty cycle, and generate another PWM control signal having the second duty cycle for controlling the power switch of another one of the subconverters during the period. Other example power converters and control circuits are also disclosed.
RusПреобразователь мощности с чередованием включает в себя схему управления и несколько субпреобразователей с фазовым сдвигом, каждый из которых имеет по меньшей мере один переключатель питания. Схема управления соединена с субпреобразователями для управления силовыми ключами для выравнивания токов в субпреобразователях в течение нескольких периодов. Схема управления включает в себя компенсатор тока, выполненный с возможностью многократного определения первого рабочего цикла в течение нескольких периодов, генерирования управляющего ШИМ-сигнала, имеющего текущее значение первого рабочего цикла, для управления переключателем мощности одного из субпреобразователей в течение периода, определения второй рабочий цикл на основе текущего значения первого рабочего цикла и предыдущего значения первого рабочего цикла, и генерировать другой сигнал управления PWM, имеющий второй рабочий цикл, для управления переключателем питания другого одного из субпреобразователей в течение периода. Также раскрыты другие примеры силовых преобразователей и схем управления.
Копировать библиографическую ссылку
3411183923открытьParallel connected inverters
Параллельно соединенные инверторы
EngA distributed power system wherein a plurality of power converters are connected in parallel and share the power conversion load according to a prescribed function, but each power converter autonomously determines its share of power conversion. Each power converter operates according to its own power conversion formula/function, such that overall the parallel-connected converters share the power conversion load in a predetermined manner.
RusРаспределенная энергосистема, в которой множество преобразователей мощности соединены параллельно и распределяют нагрузку по преобразованию энергии в соответствии с заданной функцией, но каждый преобразователь мощности самостоятельно определяет свою долю преобразования энергии. Каждый силовой преобразователь работает в соответствии со своей собственной формулой/функцией преобразования мощности, так что в целом параллельно подключенные преобразователи распределяют нагрузку по преобразованию энергии заранее определенным образом.
Копировать библиографическую ссылку
3511183852открытьInverter generator for synchronizing a phase of an output voltage and control method thereof
Инверторный генератор для синхронизации фазы выходного напряжения и способ его управления
EngA control unit repeats the series of processing of comparing a first phase representing a phase of the first reference sine wave and being a phase included in the first synchronization signal, with a second phase that is the phase of the second reference sine wave when the first synchronization signal is received when the communication unit receives the first synchronization signal from the other inverter generator, changing a phase change amount per unit time of the second reference sine wave in accordance with the comparison result, continuing to update the phase of the second reference sine wave so that the phase of the second reference sine wave changes with a phase change amount per unit time after the change with reference to the first phase until the next first synchronizing signal is received from the other inverter generator.
RusБлок управления повторяет последовательность обработки для сравнения первой фазы, представляющей собой фазу первой опорной синусоидальной волны и являющейся фазой, включенной в первый сигнал синхронизации, со второй фазой, которая является фазой второй опорной синусоидальной волны, когда первая сигнал синхронизации принимается, когда блок связи получает первый сигнал синхронизации от другого инверторного генератора, изменяя величину изменения фазы в единицу времени второй опорной синусоиды в соответствии с результатом сравнения, продолжая обновлять фазу второй опорной синусоиды волны так, чтобы фаза второй опорной синусоидальной волны изменялась с величиной изменения фазы в единицу времени после изменения по отношению к первой фазе до тех пор, пока не будет принят следующий первый синхронизирующий сигнал от другого инверторного генератора.
Копировать библиографическую ссылку
3611177648открытьSystem and method for compact motor control with redundant power structures
Система и способ управления компактным двигателем с резервными силовыми структурами
EngA compact motor control system for selectively controlling power from a power source to a load includes a motor switching assembly having a solid state contactor with a plurality of solid state switches. The motor switching assembly also includes at least one direct current (DC) link coupled to the solid state contactor and redundant first and second inverters coupled to the at least one DC link. The motor switching assembly further includes a first relay coupled between the solid state contactor and an input of the inverter and a second relay coupled between the solid state contactor and an input of the second inverter. In addition, the motor control system includes a control system programmed to control the motor switching assembly to selectively supply power to the load from the power source.
RusКомпактная система управления двигателем для избирательного управления питанием от источника питания к нагрузке включает узел переключения двигателя, имеющий твердотельный контактор с множеством полупроводниковых переключателей. Узел переключения двигателя также включает в себя по меньшей мере одну линию постоянного тока (DC), соединенную с полупроводниковым контактором, и резервные первый и второй инверторы, соединенные по меньшей мере с одной линией постоянного тока. Узел переключения двигателя дополнительно включает в себя первое реле, соединенное между твердотельным контактором и входом инвертора, и второе реле, соединенное между твердотельным контактором и входом второго инвертора. Кроме того, система управления двигателем включает в себя систему управления, запрограммированную на управление коммутационным узлом двигателя для выборочной подачи питания на нагрузку от источника питания.
Копировать библиографическую ссылку
3711165257открытьSystem and method for frequency adjustment of parallel inverters coupled to a grid power source
Система и способ регулировки частоты параллельных инверторов, подключенных к сетевому источнику питания
EngA first inverter has a set of first output phases coupled to a grid voltage source. A second inverter has a set of second output phases coupled to the grid voltage source. A phase measurement device is adapted to measure at least one reference phase of the grid voltage source at a reference phase point. An electronic data processor is configured to: Determine an observed phase difference between the reference phase point and an observed position sample of a pulse-width-modulation carrier signal of the first inverter, the second inverter, or each parallel-coupled inverter; determine a target phase difference between the reference phase point and target position sample of the pulse-width-modulation carrier signal; determine a frequency adjustment to the pulse-width-modulation carrier signal of the first inverter, the second inverter, or all parallel-coupled inverters, based on a difference between the observed phase difference and the target phase difference.
RusПервый инвертор имеет набор первых выходных фаз, соединенных с источником сетевого напряжения. Второй инвертор имеет набор вторых выходных фаз, соединенных с источником сетевого напряжения. Устройство измерения фазы приспособлено для измерения, по меньшей мере, одной опорной фазы источника сетевого напряжения в точке опорной фазы. Электронный процессор данных сконфигурирован для: определения наблюдаемой разности фаз между опорной точкой фазы и наблюдаемой выборкой положения несущего сигнала с широтно-импульсной модуляцией первого инвертора, второго инвертора или каждого инвертора с параллельной связью; определяют целевую разность фаз между точкой опорной фазы и выборкой целевого положения несущего сигнала с широтно-импульсной модуляцией; определяют регулировку частоты несущего сигнала широтно-импульсной модуляции первого инвертора, второго инвертора или всех параллельно соединенных инверторов на основе разницы между наблюдаемой разностью фаз и заданной разностью фаз.
Копировать библиографическую ссылку
3811159107открытьMotor driving apparatus
Моторный привод
EngA motor driving apparatus includes a first motor group including a number N of individual servo motors, a second motor group including a number N of individual second servo motors driven synchronously with the servo motors, and an inverter control unit. The inverter control unit controls a first switching total value and a second switching total value to be reversed in positive/negative sign. The first switching total value is obtained by subtracting the number of semiconductor switching devices opened in circuit on low potential side from the number of semiconductor switching devices opened in circuit on first high potential side, corresponding to the first motor group. The second switching total value is obtained by subtracting the number of semiconductor switching devices opened in circuit on high potential side from the number of second switching elements opened in circuit on low potential side, corresponding to the second motor group.
RusУстройство привода двигателя включает в себя первую группу двигателей, включающую в себя количество N отдельных серводвигателей, вторую группу двигателей, включающую в себя количество N отдельных вторых серводвигателей, приводимых в действие синхронно с серводвигателями, и блок управления инвертором. Блок управления инвертором управляет первым полным значением переключения и вторым общим значением переключения, которые должны быть инвертированы в положительном/отрицательном знаке. Первое общее значение переключения получается путем вычитания количества полупроводниковых переключающих устройств, разомкнутых в цепи на стороне низкого потенциала, из количества полупроводниковых переключающих устройств, разомкнутых в цепи на первой стороне высокого потенциала, соответствующей первой группе двигателей. Второе общее значение переключения получается путем вычитания количества полупроводниковых переключающих устройств, разомкнутых в цепи на стороне высокого потенциала, из числа вторых переключающих элементов, разомкнутых в цепи на стороне низкого потенциала, соответствующих второй группе двигателей.
Копировать библиографическую ссылку
3911159096открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngTo obtain a power conversion device capable of reducing a loss of the power conversion device to improve fuel efficiency and electricity efficiency of an electrically driven vehicle. Provided is a power conversion device (1), Which is to be mounted to a vehicle (VCL) configured to travel by using a drive motor (M 1) as a motive power source. The power conversion device (1) Includes inverters (100, 200) Each configured to control the drive motor (M 1) by having a plurality of switching elements (Q 101 to Q 106 , Q 201 to Q 206) subjected to switching control. In the power conversion device (1), Each of the plurality of switching elements (Q 101 to Q 106 , Q 201 to Q 206) is formed of a wide band gap semiconductor.
RusПолучить устройство преобразования энергии, способное уменьшить потери в устройстве преобразования энергии, чтобы улучшить топливную и электрическую эффективность транспортного средства с электрическим приводом. Предусмотрено устройство (1) преобразования энергии, которое должно быть установлено на транспортном средстве (VCL), сконфигурированном для движения с использованием приводного двигателя (М1) в качестве источника движущей силы. Устройство (1) преобразования мощности включает в себя инверторы (100, 200), каждый из которых сконфигурирован для управления приводным двигателем (М1) за счет наличия множества переключающих элементов (от Q 101 до Q 106, от Q 201 до Q 206), подлежащих управлению переключением. В устройстве (1) преобразования мощности каждый из множества переключающих элементов (от Q 101 до Q 106, от Q 201 до Q 206) сформирован из полупроводника с широкой запрещенной зоной.
Копировать библиографическую ссылку
4011146179открытьPower conversion device, power conversion system, and power conversion method
Устройство преобразования энергии, система преобразования энергии и метод преобразования энергии
EngA device includes: A first power conversion circuitry configured to convert primary-side power into secondary-side power; and a control circuitry configured to: Generate a command value associated with the secondary-side power; calculate a limited command value by modifying the command value so that the command value is equal to or less than a secondary-side limit, wherein the first power conversion circuitry is controlled based on the limited command value; transmit the limited command value to a second power conversion device comprising a second power conversion circuitry connected in parallel to the first power conversion circuitry; receive, from the second power conversion device, information indicating an adjustment value, wherein the adjustment value is added to the limited command value for controlling the second power conversion circuitry; and modify the secondary-side limit based on a difference between a primary-side limit associated with the primary-side power and the adjustment value.
RusУстройство включает в себя: первую схему преобразования мощности, сконфигурированную для преобразования мощности первичной стороны в мощность вторичной стороны; и схему управления, выполненную с возможностью: генерировать значение команды, связанное с мощностью вторичной стороны; вычисляют ограниченное командное значение путем изменения командного значения таким образом, чтобы командное значение было равно или меньше предела вторичной стороны, при этом управление первой схемой преобразования мощности осуществляется на основе ограниченного командного значения; передают ограниченное значение команды на второе устройство преобразования мощности, содержащее вторую схему преобразования мощности, подключенную параллельно первой схеме преобразования мощности; принимают от второго устройства преобразования мощности информацию, указывающую значение регулировки, при этом значение регулировки добавляется к ограниченному значению команды для управления второй схемой преобразования мощности; и изменять предел вторичной стороны на основе разницы между пределом первичной стороны, связанным с мощностью первичной стороны, и значением регулировки.
Копировать библиографическую ссылку
4111139297открытьCircuit arrangement, redistribution board, module and method of fabricating a half-bridge circuit
Схема, плата перераспределения, модуль и способ изготовления полумостовой схемы
EngIn an embodiment, a circuit arrangement is provided that includes a half-bridge circuit and a substrate having a major surface. The half-bridge circuit includes a high voltage node, a low voltage node and an output node. A high side switch and a low side switch are coupled in series and provide a pair and n pairs are coupled in parallel between the high voltage node and the low voltage node, n being an integer greater than or equal to 2. The output node is provided by an output connector on the major surface of the substrate. The output connector has an axis perpendicular to the major surface of the substrate and the n pairs are arranged on the major surface of the substrate and are uniformly distributed around the axis of the output connector.
RusВ варианте осуществления предусмотрена схема, которая включает в себя полумостовую схему и подложку, имеющую большую поверхность. Полумостовая схема включает узел высокого напряжения, узел низкого напряжения и выходной узел. Переключатель на стороне высокого и на стороне низкого напряжения соединены последовательно и образуют пару, а n пар соединены параллельно между узлом высокого напряжения и узлом низкого напряжения, где n является целым числом, большим или равным 2. Выходной узел представляет собой обеспечивается выходным разъемом на основной поверхности подложки. Выходной разъем имеет ось, перпендикулярную основной поверхности подложки, и n пар расположены на основной поверхности подложки и равномерно распределены вокруг оси выходного соединителя.
Копировать библиографическую ссылку
4211128235открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngA power conversion device includes six semiconductor modules. Each of the six semiconductor modules includes a first terminal (P), a second terminal (N), and a third terminal (AC) on its surface. The first terminals of two semiconductor modules configuring a semiconductor module group of the same phase are arranged to be opposed to each other. A plurality of semiconductor module groups are arranged in a direction perpendicular to an arrangement direction of two semiconductor modules in the semiconductor module group.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя шесть полупроводниковых модулей. Каждый из шести полупроводниковых модулей включает в себя первую клемму (P), вторую клемму (N) и третью клемму (AC) на своей поверхности. Первые выводы двух полупроводниковых модулей, образующих группу полупроводниковых модулей одной и той же фазы, расположены напротив друMдруга. Множество групп полупроводниковых модулей расположены в направлении, перпендикулярном направлению расположения двух полупроводниковых модулей в группе полупроводниковых модулей.
Копировать библиографическую ссылку
4311121636открытьSystem including a first inverter and a second inverter, and method for operating the system
Система, включающая в себя первый инвертор и второй инвертор, и способ работы системы
EngIn a system and method for operating a system, which includes a first inverter which feeds a first electric motor, and a second inverter which feeds a second electric motor, the DC-voltage side connection of the first inverter is connected to the DC-voltage side connection of a rectifier which is supplied from an electrical AC-voltage supply network, the DC-voltage side connection of the second inverter is connected to the DC-voltage side connection of the rectifier, in particular, the two DC-voltage side connections of the inverters are switched in parallel, and a controller is provided, in particular in the first inverter, which controls the current accepted and acquired by the first inverter at its DC-voltage side terminal toward a setpoint value in that the torque of the first electric motor fed by the first inverter is the controlled variable.
RusВ системе и способе работы системы, которая включает в себя первый инвертор, который питает первый электродвигатель, и второй инвертор, который питает второй электродвигатель, соединение стороны постоянного напряжения первого инвертора соединено с напряжением постоянного тока. боковое подключение выпрямителя, который питается от электрической сети переменного напряжения, подключение стороны постоянного напряжения второго инвертора соединяется с подключением стороны постоянного напряжения выпрямителя, в частности, два подключения стороны постоянного напряжения инверторов включаются параллельно, и предусмотрен контроллер, в частности, в первом инверторе, который регулирует ток, принимаемый и получаемый первым инвертором на его клемме со стороны постоянного напряжения, до заданного значения, при котором крутящий момент первого инвертора электродвигатель, питаемый от первого инвертора, является регулируемой величиной.
Копировать библиографическую ссылку
4411101741открытьParallel control method and system for single-phase inverters and inverter
Метод и система параллельного управления для однофазных инверторов и инвертора
EngA parallel control method and a parallel control system for single-phase inverters and an inverter. Acquiring an output voltage and an output current of each of the single-phase inverters; transforming a voltage and a current in static abc coordinates into dq coordinates by reconstruction and coordinate transformation so as to realize decoupling of the voltage and the current; transforming an output voltage command value of a current loop in dq coordinates into abc coordinates by coordinate transformation; and modulating and generating modulation waves according to an output voltage command value in abc coordinates to control a switching of a power device. In the present application, a plurality of single-phase inverters are controlled to be connected in parallel and are simultaneously started to work, after one of the single-phase inverters is faulted, any other single-phase inverter automatically bears the load of the faulted single-phase inverter, so that a problem of restarting delay of a mutual backup module is solved, a real uninterrupted power supply of the power supply is realized, high reliability is achieved, and influences to vehicle driving are avoided.
RusМетод параллельного управления и система параллельного управления однофазными инверторами и инвертором. Получение выходного напряжения и выходного тока каждого из однофазных инверторов; преобразование напряжения и тока в статических координатах abc в координаты dq путем реконструкции и преобразования координат, чтобы реализовать развязку напряжения и тока; преобразование значения команды выходного напряжения контура тока в координатах dq в координаты abc посредством преобразования координат; и модулируют и генерируют волны модуляции в соответствии с заданным значением выходного напряжения в координатах abc для управления переключением силового устройства. В настоящей заявке несколько однофазных инверторов управляются так, чтобы они были соединены параллельно и одновременно запускались в работу, после того как один из однофазных инверторов вышел из строя, любой другой однофазный инвертор автоматически несет нагрузку неисправного однофазный инвертор, так что решается проблема задержки перезапуска модуля взаимного резервирования, реализуется реальное бесперебойное питание источника питания, достигается высокая надежность и исключается влияние на управление транспортным средством.
Копировать библиографическую ссылку
4511095233открытьElectric power conversion apparatus, motor drive unit and electric motion power steering apparatus
Устройство преобразования электроэнергии, моторный привод и устройство рулевого управления с электроприводом
EngAn electric power conversion apparatus includes a first inverter electrically connected to one end of each of phase windings of a motor, and a second inverter electrically connected to the other end of each of the phase windings, and a neutral point potential setting circuit electrically connected to the first inverter to set a potential of a neutral point in the first inverter when the first inverter is determined to be in an abnormal state.
RusУстройство преобразования электроэнергии включает в себя первый инвертор, электрически соединенный с одним концом каждой из фазных обмоток двигателя, и второй инвертор, электрически соединенный с другим концом каждой из фазных обмоток, и схему установки потенциала нейтральной точки, электрически соединенную с первый инвертор для установки потенциала нейтральной точки в первом инверторе, когда определено, что первый инвертор находится в ненормальном состоянии.
Копировать библиографическую ссылку
4611075588открытьInverter systems
Инверторные системы
EngAn inverter system is provided that includes switches that alternate between closed and open states to conduct or block conduction, respectively, of electric current through the switches and switch controllers that control operation of the switches between the closed and open states. In a first operating mode, the controllers control operation of the switches to convert direct current into a single, common phase of an alternating current from a same phase output from each of the switches to power a higher-demand load of a powered system with the single phase of the alternating current. In a second operating mode, the controllers control operation of the switches to convert the direct current into multiple, different phases of the alternating current to power a lower-demand load of the powered system with the multiple, different phases of the alternating current. Each of the switches outputs a different phase of the multiple phases.
RusПредусмотрена инверторная система, которая включает в себя переключатели, которые чередуются между замкнутым и разомкнутым состояниями, чтобы проводить или блокировать проводимость, соответственно, электрического тока через переключатели, и контроллеры переключателей, которые управляют работой переключателей между замкнутым и разомкнутым состояниями. В первом рабочем режиме контроллеры управляют работой переключателей для преобразования постоянного тока в единую общую фазу переменного тока из той же фазы, выходящей из каждого из переключателей, для питания более требовательной нагрузки питаемой системы с однофазный переменный ток. Во втором режиме работы контроллеры управляют работой переключателей для преобразования постоянного тока в несколько разных фаз переменного тока для питания нагрузки энергосистемы с меньшим потреблением несколькими разными фазами переменного тока. Каждый из переключателей выводит другую фазу из нескольких фаз.
Копировать библиографическую ссылку
4711070145открытьPower conversion control method and power conversion control device
Метод управления преобразованием энергии и устройство управления преобразованием энергии
EngProvided is a power conversion control method including: Calculating a pre-switching pulse time being a time from a first conductive state switching timing being a conductive state switching timing of a second bridge circuit immediately before a predetermined carrier wave switching timing, to the carrier wave switching timing; calculating a post-switching pulse time being a time from the carrier wave switching timing to a second conductive state switching timing being an initial conductive state switching timing after the carrier wave switching timing; when a conductive state of the second bridge circuit is not switched at the carrier wave switching timing, determining that switching of the carrier wave is disabled when the sum of the pre-switching pulse time and the post-switching pulse time is less than a predetermined pulse time sum threshold value; and when the conductive state of the second bridge circuit is switched at the carrier wave switching timing, determining that the switching of the carrier wave is disabled when the pre-switching pulse time or the post-switching pulse time is less than a predetermined pulse time threshold value.
RusПредложен способ управления преобразованием мощности, включающий в себя: вычисление времени импульса предварительного переключения, представляющего собой время от первого момента переключения в проводящем состоянии, являющегося моментом переключения в проводящем состоянии второй мостовой схемы непосредственно перед заданным моментом переключения несущей волны, до несущей волны время переключения; вычисление времени импульса после переключения, представляющего собой время от момента времени переключения несущей волны до второго момента времени переключения в проводящем состоянии, являющегося начальным моментом переключения в проводящем состоянии после момента переключения несущей волны; когда проводящее состояние второй мостовой схемы не переключается во время переключения несущей волны, определение того, что переключение несущей отключено, когда сумма времени импульса до переключения и времени импульса после переключения меньше заданного пороговое значение суммы времени импульса; и когда проводящее состояние второй мостовой схемы переключается во время переключения несущей волны, определение того, что переключение несущей отключено, когда время импульса до переключения или время импульса после переключения меньше заданной длительности импульса пороговое значение.
Копировать библиографическую ссылку
4811070079открытьIntegrated power supply system for auxiliary services for power converters
Интегрированная система электроснабжения вспомогательных служб силовых преобразователей
EngAn integrated power supply system for auxiliary services for power converters comprises a sinusoidal filter connected between an auxiliary output of a DC-AC inverter module and an input of the auxiliary service transformer in such a way that a control module, by means of control commands, interrupts the main output of the DC-AC inverter module and enables the secondary output thereof to allow the auxiliary service transformer to generate the auxiliary AC power. The DC-AC inverter module is connectable to a DC source and supplies the power it generates to an AC network.
RusИнтегрированная система электроснабжения для вспомогательных служб силовых преобразователей содержит синусоидальный фильтр, включенный между вспомогательным выходом модуля преобразователя постоянного тока в переменный и входом вспомогательного трансформатора таким образом, чтобы модуль управления с помощью управляющих команд, прерывает основной выход модуля инвертора постоянного тока в переменный и включает его вторичный выход, чтобы позволить вспомогательному служебному трансформатору генерировать вспомогательную мощность переменного тока. Модуль инвертора постоянного тока в переменный подключается к источнику постоянного тока и подает вырабатываемую им мощность в сеть переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
4911056983открытьPower converting device and method with high-frequency inverter module compensating low-frequency inverter module
Устройство и способ преобразования мощности с модулем высокочастотного инвертора, компенсирующим модуль низкочастотного инвертора
EngA power converting device with a high frequency inverter module compensating a low frequency inverter module is for transmitting a direct current voltage to an alternating current load module. The low frequency inverter module is controlled by a low frequency duty ratio. The high frequency inverter module is connected to the low frequency inverter module in parallel and controlled by a high frequency duty ratio. The low frequency inverter module is controlled according to the low frequency duty ratio to generate a first current. The high frequency duty ratio is adjusted according to a low-frequency ripple current. The high frequency inverter module is controlled according to the high frequency duty ratio to generate a second current, and the second current is for compensating ripples of the first current.
RusУстройство преобразования мощности с высокочастотным инверторным модулем, компенсирующим низкочастотный инверторный модуль, предназначено для передачи напряжения постоянного тока на модуль нагрузки переменного тока. Модуль инвертора низкой частоты управляется коэффициентом заполнения низкой частоты. Модуль инвертора высокой частоты подключен к модулю инвертора низкой частоты параллельно и управляется коэффициентом заполнения высокой частоты. Модуль низкочастотного инвертора управляется в соответствии с коэффициентом заполнения низкой частоты для генерирования первого тока. Коэффициент заполнения высокой частоты регулируется в соответствии с низкочастотным пульсирующим током. Модуль высокочастотного инвертора управляется в соответствии с коэффициентом заполнения высокой частоты для генерирования второго тока, а второй ток предназначен для компенсации пульсаций первого тока.
Копировать библиографическую ссылку
5011056980открытьPower converter
Преобразователь мощности
EngA power converter (10) For operating a first electric machine (12) And a second electric machine (14), Comprising:
RusПреобразователь (10) мощности для приведения в действие первой электрической машины (12) и второй электрической машины (14), содержащий:
Копировать библиографическую ссылку
5111031881открытьOutput current synthesizer and power supply apparatus
Синтезатор выходного тока и блок питания
EngAn output current synthesizer that synthesizes output currents output from a plurality of power inverter circuits converting direct current power to alternating current power and outputs the synthesized output currents as synthesized current having a predetermined frequency, the output current synthesizer includes a pair of conductors which is provided with each of the power inverter circuits and to which the output currents of the power inverter circuits flow, a reactor which is provided on each of the pairs of conductors and generates magnetic flux corresponding to a difference between values of currents flowing to the pairs of conductors to reduce the difference between the values of currents, a pair of conductive members to which the pairs of conductors are connected in parallel, and a pair of output terminals which is provided on the pair of conductive members and output the synthesized currents.
RusСинтезатор выходного тока, который синтезирует выходные токи, выходящие из множества схем инверторов мощности, преобразующих мощность постоянного тока в мощность переменного тока, и выводит синтезированные выходные токи в виде синтезированного тока, имеющего заданную частоту, синтезатор выходного тока включает в себя пару проводников, которая предусмотрена с каждой из цепей силового инвертора и в которые протекают выходные токи цепей силового инвертора, реактор, который предусмотрен на каждой из пар проводников и создает магнитный поток, соответствующий разности значений токов, протекающих по парам проводников для уменьшения разницы между значениями токов парой токопроводящих элементов, к которым пары проводников подключены параллельно, и парой выходных клемм, которая предусмотрена на паре проводящих элементов и выводит синтезированные токи.
Копировать библиографическую ссылку
5211025171открытьPower conversion apparatus having Scott-T transformer
Устройство преобразования энергии с трансформатором Скотта-Т
EngA power converter having a Scott-T transformer includes a direct current to alternating current converter configured to have at least two multilevel converters converting input direct current power to alternating current power, a Scott-T transformer configured to operate in medium frequency of several hundreds of Hz to several tens of kHz, to transform a voltage level of the alternating current power from each of the at least two multilevel converters of the direct current to alternating current converter into three-phase alternating current power, and to output the three-phase alternating current power, and an alternating current to direct current converter configured to convert the three-phase alternating current power from the Scott-T transformer to direct current power.
RusПреобразователь мощности, имеющий трансформатор Скотта-Т, включает в себя преобразователь постоянного тока в переменный ток, сконфигурированный так, чтобы иметь по меньшей мере два многоуровневых преобразователя, преобразующих входную мощность постоянного тока в мощность переменного тока, трансформатор Скотта-Т, сконфигурированный для работы на средней частоте в несколько сотен Гц до нескольких десятков кГц, для преобразования уровня напряжения мощности переменного тока от каждого из не менее двух многоуровневых преобразователей постоянного тока в переменный ток в мощность трехфазного переменного тока и для вывода трехфазного переменного тока. мощность тока и преобразователь переменного тока в постоянный ток, сконфигурированный для преобразования мощности трехфазного переменного тока от трансформатора Scott-T в мощность постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
5311014602открытьPower conversion device, motor drive unit, electric power steering device, and relay module
Устройство преобразования энергии, моторный привод, устройство рулевого управления с электроусилителем и релейный модуль
EngA power conversion device may include a first inverter to which a first end of each phase winding of the electric motor is coupled; a second inverter to which a second end of each phase winding is coupled; a first phase isolation relay circuit structured to switch between connection and disconnection of the one end of each phase winding to and from the first inverter; and a first neutral point relay circuit to which the one end of each phase winding is coupled and which is structured to switch between connection and disconnection of the one end of each phase winding to and from the one end of each other phase winding.
RusУстройство преобразования энергии может включать в себя первый инвертор, к которому подсоединен первый конец каждой фазной обмотки электродвигателя; второй инвертор, к которому присоединен второй конец каждой фазной обмотки; первую схему реле изоляции фаз, предназначенную для переключения между подключением и отключением одного конца каждой фазной обмотки к первому инвертору и от него; и релейную цепь первой нейтральной точки, к которой подключен один конец каждой фазной обмотки и которая предназначена для переключения между соединением и отключением одного конца каждой фазной обмотки с одним концом каждой другой фазной обмотки.
Копировать библиографическую ссылку
5411005389открытьPower electronics system comprising parallel inverters
Система силовой электроники, состоящая из параллельных инверторов
EngA turbogenerator power electronics system for use with a turbogenerator is described, wherein the turbogenerator power electronics system comprises a plurality of power electronics subsystems connected in parallel, each power electronics subsystem comprising an inverter. In such a way, a modular, reconfigurable power electronics system with increased ability to operate during a fault is provided.
RusОписана система силовой электроники турбогенератора для использования с турбогенератором, при этом система силовой электроники турбогенератора содержит множество подсистем силовой электроники, соединенных параллельно, причем каждая подсистема силовой электроники содержит инвертор. Таким образом, создается модульная реконфигурируемая система силовой электроники с повышенной способностью работать во время неисправности.
Копировать библиографическую ссылку
5510998813открытьModular multi-level converter and DC failure blocking method therefor
Модульный многоуровневый преобразователь и метод блокировки отказа постоянного тока для него
EngA modular multilevel converter (MMC) includes multiple converter arms, each converter arm having: N submodules connected to each other in series, N being an integer equal to or greater than 2; and a circuit opening unit connected to the N submodules in series to open a circuit of the converter arm, wherein the N submodules has n submodules including full-bridge circuits and N<’n submodules including half-bridge circuits, n being less than N.
RusМодульный многоуровневый преобразователь (MMC) включает в себя несколько плеч преобразователя, причем каждое плечо преобразователя имеет: N подмодулей, соединенных друMс другом последовательно, где N равно целому числу, равному или больше 2; и блок размыкания цепи, соединенный с N субмодулями последовательно для размыкания цепи плеча преобразователя, при этом N субмодулей имеют n субмодулей, включающих мостовые схемы, и Nn субмодулей, включающих полумостовые схемы, причем n меньше N .
Копировать библиографическую ссылку
5610992237открытьInverter coupling and decoupling management
Управление связью и развязкой инвертора
EngA multi-inverter system with at least a string of inverters sharing a DC bus and outputting to a shared AC bus. Inverters are hot-swappable and configured to be turned on or off during powered cycles. Central control may comprise reducing power point tracking redundancies or promoting other operational changes at individual inverters of a group.
RusСистема с несколькими инверторами, по крайней мере, с несколькими инверторами, которые совместно используют шину постоянного тока и выводят на общую шину переменного тока. Инверторы поддерживают горячую замену и настроены на включение или выключение во время циклов питания. Централизованное управление может заключаться в уменьшении избыточности отслеживания точек питания или в поощрении других операционных изменений на отдельных инверторах группы.
Копировать библиографическую ссылку
5710985751открытьDetermining and compensating power transistor delay in parallel half bridge legs
Определение и компенсация задержки силовых транзисторов в параллельных ветвях полумоста
EngA method and an apparatus for determining switching delay times of power semiconductor switch components in parallel connected half bridge legs in which two or more power semiconductor switches are controlled in parallel. The method includes providing a gate control signal to gate drivers of the parallel connected power semiconductor switch components, determining collector to emitter voltages of the parallel connected power semiconductor switch components, and determining separate delay times for each of the parallel connected power semiconductor switch components based on the time instant of the gate control signal and the determined collector to emitter voltages or time derivatives of the determined collector to emitter voltages.
RusСпособ и устройство для определения времени задержки переключения компонентов силового полупроводникового переключателя в параллельно соединенных плечах полумоста, в которых два или более силовых полупроводниковых переключателя управляются параллельно. Способ включает подачу управляющего сигнала затвора на драйверы затворов параллельно соединенных компонентов силового полупроводникового переключателя, определение напряжений между коллектором и эмиттером параллельно соединенных компонентов силового полупроводникового переключателя и определение отдельных времен задержки для каждого из параллельно соединенных компонентов силового полупроводникового переключателя на основе от момента времени управляющего сигнала затвора и определенных напряжений между коллектором и эмиттером или производных по времени определенных напряжений между коллектором и эмиттером.
Копировать библиографическую ссылку
5810978871открытьReconfigurable front end converter for full power energy storage applications
Реконфигурируемый входной преобразователь для приложений хранения энергии полной мощности
EngProvided is a power distribution system that includes a reconfigurable DC/DC power converter configured to be connected with an energy storage device at an input end for receiving an input voltage therefrom, and a power electronics building block having a primary bridge unit, a secondary bridge unit magnetically connected with the primary bridge unit, and an outer bridge unit at an output end and connected to an output of the secondary bridge unit, configured to output an output voltage.
RusПредложена система распределения мощности, которая включает в себя реконфигурируемый преобразователь мощности постоянного тока в постоянный, сконфигурированный для соединения с устройством накопления энергии на входе для получения от него входного напряжения, и блок силовой электроники, имеющий первичный блок моста, вторичный мост блок, магнитно соединенный с первичным мостовым блоком, и внешний мостовой блок на выходном конце, соединенный с выходом вторичного мостового блока, сконфигурированный для вывода выходного напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
5910971991открытьPower conversion device and power conversion system
Устройство преобразования энергии и система преобразования энергии
EngA controller of each power conversion device in a power conversion system controls a switching element unit, based on a detected value of reactor current flowing through a filter reactor, a detected value of output voltage output between the terminals of a filter capacitor, and a detected value of output current flowing through an output reactor. The controller generates a voltage command based on the output current and the output voltage and generates a correction amount of the voltage command based on the output current in which a reference frequency component is removed. The controller generates a current command based on the addition value of the voltage command and the correction amount and controls the switching element unit such that the reactor current matches the current command.
RusКонтроллер каждого устройства преобразования энергии в системе преобразования энергии управляет блоком переключающих элементов на основе обнаруженного значения тока реактора, протекающего через дроссель фильтра, определенного значения выходного напряжения на выходе между выводами конденсатора фильтра и обнаруженного значение выходного тока, протекающего через выходной дроссель. Контроллер формирует команду напряжения на основе выходного тока и выходного напряжения и генерирует корректирующую величину команды напряжения на основе выходного тока, в котором удален компонент опорной частоты. Контроллер формирует команду тока на основе суммированного значения команды напряжения и величины коррекции и управляет блоком переключающих элементов таким образом, чтобы ток реактора соответствовал команде тока.
Копировать библиографическую ссылку
6010951125открытьSupression of cross current in a plural converter system
Подавление перекрестного тока в системе с несколькими преобразователями
EngA power conversion system that has two power conversion apparatuses each including a converter that can control a DC voltage and an inverter and that drives the AC motor by connecting the outputs of the two inverters in parallel is provided. The output voltage of one of the converters is controlled according to the difference between the detection currents detected by the two current detectors for detecting the output currents of the two inverters so that a cross current flowing through the two inverters is suppressed.
RusПредусмотрена система преобразования энергии, которая имеет два устройства преобразования энергии, каждое из которых включает в себя преобразователь, который может управлять напряжением постоянного тока, и инвертор, который приводит в действие двигатель переменного тока путем параллельного соединения выходов двух инверторов. Выходное напряжение одного из преобразователей регулируется в соответствии с разницей между токами обнаружения, обнаруженными двумя детекторами тока для обнаружения выходных токов двух инверторов, так что перекрестный ток, протекающий через два инвертора, подавляется.
Копировать библиографическую ссылку
6110951110открытьControl method and device for alternating-current and direct-current conversion circuit, and computer storage medium
Способ и устройство управления схемой преобразования переменного и постоянного тока и компьютерный носитель данных
EngDisclosed in embodiments of the present invention are a control method and device for an alternating-current and direct-current conversion circuit, and a computer storage medium. The alternating-current and direct-current conversion circuit comprises a first commutation unit, a second commutation unit, and a coupling unit. By obtaining voltage information and current information of the alternating-current and direct-current conversion circuit, a controllable device of the first commutation unit can be controlled to be turned on in delay or turned off in advance; and the second commutation unit is controlled to work in a controllable rectification state or a controllable inversion state or an uncontrollable rectification state.
RusВ вариантах осуществления настоящего изобретения раскрыты способ и устройство управления для схемы преобразования переменного и постоянного тока, а также компьютерный носитель информации. Схема преобразования переменного тока в постоянный ток содержит первый блок коммутации, второй блок коммутации и блок связи. Путем получения информации о напряжении и информации о токе схемы преобразования переменного тока в постоянный ток можно управлять управляемым устройством первого блока коммутации, чтобы включать его с задержкой или выключать заранее; и второй блок коммутации управляется для работы в состоянии управляемого выпрямления, или в состоянии управляемой инверсии, или в состоянии неуправляемого выпрямления.
Копировать библиографическую ссылку
6210951021открытьPower conversion system
Система преобразования энергии
EngA power conversion system includes one power conversion device and one or more power conversion devices. The power conversion device includes a power converter that controls output voltage to be a preset voltage to apply the preset voltage to a load on the basis of an output from a power supply. The power conversion device controls the power converter so that a detected value of the first voltage detected by a voltage detector becomes a preset voltage value. The power conversion devices each include a power converter that controls output current to be a preset current to supply the preset current to the load on the basis of an output from a power supply. The power conversion devices each controls operation of the power converter on the basis of the detected value of the first voltage. The power conversion device controls operation of the power converter by changing the first voltage.
RusСистема преобразования энергии включает в себя одно устройство преобразования энергии и одно или несколько устройств преобразования энергии. Устройство преобразования мощности включает в себя преобразователь мощности, который регулирует выходное напряжение так, чтобы оно было заданным напряжением, чтобы подавать заданное напряжение на нагрузку на основе выходного сигнала источника питания. Устройство преобразования мощности управляет преобразователем мощности таким образом, что обнаруженное значение первого напряжения, обнаруженное детектором напряжения, становится заданным значением напряжения. Каждое устройство преобразования мощности включает в себя преобразователь мощности, который регулирует выходной ток, чтобы он был заданным током, чтобы подавать заданный ток в нагрузку на основе выходного сигнала источника питания. Каждое из устройств преобразования мощности управляет работой преобразователя мощности на основе обнаруженного значения первого напряжения. Устройство преобразования мощности управляет работой преобразователя мощности посредством изменения первого напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
6310944335открытьParalleled passive front-end rectifiers with and without interleaving
Параллельные пассивные входные выпрямители с чередованием и без него
EngEmbodiments herein relate to a three-phase paralleled passive front-end drive, that includes a rectifier bridge, a coupling reactance operably connected to the rectifier bridge and configured to transfer power from the rectifier to a first direct current (DC) bus, and a bus coupler operably coupling the first DC bus to a second DC bus. The paralleled drive also includes a first inverter operably connected to the first DC bus; a second inverter operably connected the second DC bus, the first inverter and second the inverter each configured to provide a plurality of motor excitation signals, respectively. The paralleled drive also includes a plurality of interphase inductors operable to combine the plurality of motor excitation signals from the first inverter with the plurality of motor excitation signals from the second inverter.
RusОписанные здесь варианты осуществления относятся к трехфазному параллельному пассивному входному приводу, который включает в себя выпрямительный мост, реактивное сопротивление связи, оперативно подключенное к выпрямительному мосту и сконфигурированное для передачи мощности от выпрямителя к первой шине постоянного тока (DC), и шинный соединитель, функционально соединяющий первую шину постоянного тока со второй шиной постоянного тока. Параллельный привод также включает в себя первый инвертор, функционально подключенный к первой шине постоянного тока; второй инвертор функционально соединяет вторую шину постоянного тока, первый инвертор и второй инвертор, каждый из которых сконфигурирован для обеспечения множества сигналов возбуждения двигателя соответственно. Параллельный привод также включает в себя множество межфазных индукторов, работающих для объединения множества сигналов возбуждения двигателя от первого инвертора с множеством сигналов возбуждения двигателя от второго инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
6410917002открытьCapacitor discharge device inside sub module of MMC converter
Устройство разрядки конденсатора внутри субмодуля преобразователя MMC
EngProvided is a capacitor discharge device that quickly and safely discharges a capacitor charged with energy inside a sub-module of an MMC converter, the device including: A capacitor storing a DC voltage inside a sub-module of an MMC converter; a power supply unit supplying operating power required in the submodule by using the voltage stored in the capacitor; a first resistor connected in parallel to the capacitor; a second resistor having a lower resistance value and a larger heat capacity than the first resistor so as to rapidly discharge the capacitor storing the voltage; a first switching contact connecting and disconnecting the capacitor and the second resistor; a switching unit operating switching of the first switching contact by the operating power; a second switching contact connecting and disconnecting the power supply unit and the switching unit; and a control unit operating switching of the second switching contact.
RusПредложено устройство разрядки конденсаторов, которое быстро и безопасно разряжает заряженный энергией конденсатор внутри подмодуля преобразователя ММС, включающее в себя: конденсатор, сохраняющий постоянное напряжение внутри подмодуля преобразователя ММС; блок питания, обеспечивающий рабочую мощность, требуемую в субмодуле, с использованием напряжения, накопленного в конденсаторе; первый резистор, подключенный параллельно конденсатору; второй резистор, имеющий более низкое значение сопротивления и большую теплоемкость, чем первый резистор, чтобы быстро разряжать конденсатор, сохраняющий напряжение; первый переключающий контакт, соединяющий и разъединяющий конденсатор и второй резистор; коммутационный блок, осуществляющий переключение первого переключающего контакта с помощью рабочей мощности; второй переключающий контакт, соединяющий и разъединяющий блок питания и блок переключения; и блок управления, управляющий переключением второго переключающего контакта.
Копировать библиографическую ссылку
6510916396открытьLoad controller and load control method
Контроллер нагрузки и метод управления нагрузкой
EngA plurality of semiconductor relays is provided between a power source and loads. The semiconductor relays have a function of a current detection for detecting a current passing through themselves. The loads are connected to output terminals respectively. A switching unit arbitrarily selects and switches a connecting destination of the semiconductor relays from among the plurality of output terminals. A microcomputer controls the switching unit on the basis of the detection results of a current flowing through the semiconductor relays, and adjusts the number of the semiconductor relays connected to the same load and connected to each other in parallel.
RusМежду источником питания и нагрузками предусмотрено множество полупроводниковых реле. Полупроводниковые реле имеют функцию обнаружения тока для обнаружения тока, проходящего через них самих. Нагрузки подключаются к выходным клеммам соответственно. Блок переключения произвольно выбирает и переключает назначение соединения полупроводниковых реле из множества выходных клемм. Микрокомпьютер управляет блоком коммутации на основе результатов определения тока, протекающего через полупроводниковые реле, и регулирует количество полупроводниковых реле, подключенных к одной нагрузке и параллельно соединенных друMс другом.
Копировать библиографическую ссылку
6610897795открытьInduction heating power supply apparatus
Аппарат для индукционного нагрева
EngAn induction heating power supply apparatus includes a smoothing section to smooth DC power and an inverter section to convert the smoothed DC power into AC power. The inverter section has first and second modules, each having serially connected switching devices. Output bus bars are interposed between the first and second modules. The smoothing section has first bus bars connected to a DC power supply section and the first module, a capacitor connected to the first bus bars, second bus bars connected to the DC power supply section and the second module, and another capacitor connected to the second bus bars. The first and second bus bars extend parallel to the output bus bars. The first module is interposed between the first bus bars and the output bus bars. The second module is interposed between the second bus bars and the output bus bars.
RusУстройство электропитания индукционного нагрева включает в себя секцию сглаживания для сглаживания мощности постоянного тока и секцию инвертора для преобразования сглаженной мощности постоянного тока в мощность переменного тока. Инверторная секция имеет первый и второй модули, каждый из которых имеет последовательно соединенные коммутационные устройства. Выходные шины расположены между первым и вторым модулями. Секция сглаживания имеет первые шины, соединенные с секцией источника питания постоянного тока и первым модулем, конденсатор, соединенный с первыми шинами, вторые шины, соединенные с секцией источника питания постоянного тока и вторым модулем, и еще один конденсатор, соединенный со вторым модулем. автобусные решётки. Первая и вторая шины проходят параллельно выходным шинам. Первый модуль расположен между первыми шинами и выходными шинами. Второй модуль расположен между вторыми шинами и выходными шинами.
Копировать библиографическую ссылку
6710892619открытьDistributed inverter and intelligent gateway
Распределенный инвертор и интеллектуальный шлюз
EngA system and apparatus for use in energy conversion. In one embodiment, the apparatus comprises a gateway remotely located from an inverter and having (I) a first terminal for coupling to AC wiring upon which the inverter couples AC power, wherein the AC power is generated by the inverter from DC power, and wherein the gateway obtains data pertaining to operation of the inverter via the first terminal, and (Ii) a second terminal for coupling information related to the data to an external monitor, remotely located with respect to the gateway, via a communications network.
RusСистема и устройство для использования в преобразовании энергии. В одном варианте осуществления устройство содержит шлюз, удаленно расположенный от инвертора и имеющий (i) первую клемму для подключения к проводке переменного тока, по которой инвертор подключает мощность переменного тока, при этом мощность переменного тока генерируется инвертором из мощности постоянного тока, и при этом шлюз получает данные, относящиеся к работе инвертора, через первый терминал и (ii) второй терминал для передачи информации, относящейся к данным, на внешний монитор, удаленно расположенный по отношению к шлюзу, через сеть связи.
Копировать библиографическую ссылку
6810886914открытьSemiconductor switch with magnetic coupling device
Полупроводниковый переключатель с устройством магнитной связи
EngThe present disclosure relates to a semiconductor switch leg S for a Power Electronic (PE) converter (1). The switch leg comprises a plurality of parallel connected semiconductor devices Sa-d. Each semiconductor device is connected with a positive conductor a-d+ connecting the semiconductor device to a positive terminal of an energy storing device (2) Of the converter, and a negative conductor a-d-connecting the semiconductor device to a negative terminal of the energy storing device (2) Of the converter, the semiconductor device together with the positive conductor and the negative conductor forming a current path across the energy storing device. The semiconductor switch leg comprises a plurality of magnetic coupling devices 3a-d, each magnetic coupling device being arranged between the two current paths of respective two neighbouring semiconductor devices of the plurality of semiconductor devices such that the current path of one of the two semiconductor devices and the current path of the other of the two semiconductor devices pass via the magnetic coupling device, and such that each current path passes via two of said plurality of magnetic coupling devices.
RusНастоящее раскрытие относится к ножке S полупроводникового переключателя для преобразователя (1) силовой электроники (PE). Стержень переключателя содержит множество параллельно соединенных полупроводниковых устройств Sa-d. Каждое полупроводниковое устройство соединено с положительным проводником a-d+, соединяющим полупроводниковое устройство с положительным выводом накопителя энергии (2) преобразователя, и отрицательным проводником a-d-, соединяющим полупроводниковый прибор с отрицательным выводом накопителя энергии. устройство (2) преобразователя, полупроводниковое устройство вместе с положительным проводником и отрицательным проводником образует путь тока через устройство накопления энергии. Стержень полупроводникового переключателя содержит множество устройств магнитной связи 3a-d, причем каждое устройство магнитной связи расположено между двумя путями тока соответствующих двух соседних полупроводниковых устройств из множества полупроводниковых устройств, так что путь тока одного из двух полупроводниковых устройств и путь тока другого из двух полупроводниковых устройств проходит через устройство магнитной связи, и так, что каждый путь тока проходит через два из указанного множества устройств магнитной связи.
Копировать библиографическую ссылку
6910886858открытьModular multi-level converter pre-chargers
Модульные многоуровневые преобразователи предварительной зарядки
EngCircuits and methods for power conversion. In some examples, a modular multi-level converter (MMC) is configured for power conversion between an alternating current (AC) bus and a direct current (DC) bus. The MMC includes submodules arranged into a phase leg for at least one phase of the AC bus. Each submodule includes an energy storage component and a switch configured for bypassing the energy storage component or connecting the energy storage component into the phase leg. The MMC includes a pre-charger circuit configured to pre-charge the energy storage components of the submodules. The pre-charger circuit is configured for providing a first DC voltage that is lower than a second DC voltage on the DC bus, and the pre-charger circuit is coupled to an end submodule of the phase leg.
RusСхемы и способы преобразования энергии. В некоторых примерах модульный многоуровневый преобразователь (MMC) сконфигурирован для преобразования мощности между шиной переменного тока (AC) и шиной постоянного тока (DC). MMC включает в себя субмодули, расположенные в фазной ветви, по крайней мере, для одной фазы шины переменного тока. Каждый субмодуль включает в себя компонент накопления энергии и переключатель, сконфигурированный для обхода компонента накопления энергии или подключения компонента накопления энергии к фазной ветви. MMC включает в себя схему предварительного заряда, сконфигурированную для предварительной зарядки компонентов накопления энергии субмодулей. Схема предварительного заряда сконфигурирована для обеспечения первого напряжения постоянного тока, которое ниже, чем второе напряжение постоянного тока на шине постоянного тока, и схема предварительного заряда соединена с конечным подмодулем фазной ветви.
Копировать библиографическую ссылку
7010886843открытьElectric power supplying system
Система электроснабжения
EngAn electric power supplying system includes a plurality of AC output converters connected in parallel to a bus configured to supply power to an AC load. Each of the AC output converters includes: An AC-DC converter; a DC-AC converter; a secondary battery connected in parallel to the DC-AC converter; a first switching circuit provided between the bus and the DC-AC converter; a bypass path, a second switching circuit provided between the bus and the bypass path; a switching control circuit configured to control the first and second switching circuits at the time of power failure and power restoration; and a control power supply circuit configured to receive a supply of the external AC voltage, the AC voltage converted by the DC-AC converter, a bypass voltage of the bypass path, and a voltage of the bus, to generate a control voltage for the switching control circuit.
RusСистема электропитания включает в себя множество выходных преобразователей переменного тока, подключенных параллельно к шине, сконфигурированной для подачи питания на нагрузку переменного тока. Каждый из выходных преобразователей переменного тока включает в себя: преобразователь переменного тока в постоянный; преобразователь постоянного тока в переменный; вторичная батарея, подключенная параллельно преобразователю постоянного тока в переменный; первую схему переключения, предусмотренную между шиной и преобразователем постоянного тока в переменный; обходной путь, вторая коммутационная схема, предусмотренная между шиной и обходным путем; схему управления переключением, сконфигурированную для управления первой и второй схемами переключения во время сбоя питания и восстановления питания; и схему источника питания управления, сконфигурированную для приема источника внешнего переменного напряжения, напряжения переменного тока, преобразованного преобразователем постоянного тока в переменный, напряжения обхода пути обхода и напряжения шины, чтобы генерировать управляющее напряжение для схема управления переключением.
Копировать библиографическую ссылку
7110884444открытьMethod for distributing the total conversion power between the converters of a multiple-converter conversion device
Способ распределения общей мощности преобразования между преобразователями многопреобразовательного преобразователя
EngThe invention relates to a method for distributing the total power of an energy conversion device between at least two converters in said energy conversion device,
RusИзобретение относится к способу распределения общей мощности устройства преобразования энергии между по меньшей мере двумя преобразователями в указанном устройстве преобразования энергии.
Копировать библиографическую ссылку

2020

7210879548открытьPower generation system, method for controlling power generation system, and power generation apparatus
Система выработки электроэнергии, способ управления системой выработки электроэнергии и аппаратура выработки электроэнергии
EngA power generation system includes a plurality of power generation apparatuses. The power generation system is configured to supply electric power to a load by performing interconnecting operation of the plurality of power generation apparatuses sets one of the plurality of apparatuses as a master apparatus and the other power generation apparatus as a slave apparatus. When power consumption by the load is less than electric power, the master apparatus causes the master apparatus and the slave apparatus to generate power in such a manner that the electric power supplied to the load follows the power consumption by the load. The electric power is generated by rated operation of the master apparatus and the slave apparatus.
RusСистема выработки электроэнергии включает в себя множество устройств выработки электроэнергии. Система выработки электроэнергии сконфигурирована для подачи электроэнергии на нагрузку путем выполнения операции соединения множества устройств выработки электроэнергии, задающих одно из множества устройств в качестве ведущего устройства, а другое устройство выработки энергии в качестве ведомого устройства. Когда мощность, потребляемая нагрузкой, меньше электроэнергии, ведущее устройство заставляет ведущее устройство и ведомое устройство генерировать энергию таким образом, что электрическая мощность, подаваемая на нагрузку, соответствует мощности, потребляемой нагрузкой. Электроэнергия вырабатывается при номинальной работе ведущего и ведомого устройств.
Копировать библиографическую ссылку
7310847977открытьRegulating the operating point of a power inverter
Регулировка рабочей точки силового инвертора
EngA method is provided for power limiting in a power inverter configured to produce an output voltage and having a voltage regulator with a voltage setpoint defined for no load on an external bus line. The method includes determining a power level related to a load on the external bus line, determining an adjusted voltage setpoint based on the power level, including: Decreasing the voltage setpoint to the adjusted voltage setpoint having a first value when the power level is above a maximum threshold, increasing the voltage setpoint to the adjusted voltage setpoint having a second value when the power level is below a minimum threshold, and slewing the adjusted voltage setpoint to the voltage setpoint so that the adjusted voltage setpoint has a third value when the power level is within a range defined by the maximum threshold and the minimum threshold.
RusПредложен способ ограничения мощности в силовом инверторе, сконфигурированном для выработки выходного напряжения и имеющем регулятор напряжения с заданным значением напряжения, определяемым при отсутствии нагрузки на внешней линии шины. Способ включает в себя определение уровня мощности, связанного с нагрузкой на линию внешней шины, определение скорректированной уставки напряжения на основе уровня мощности, в том числе: снижение уставки напряжения до скорректированной уставки напряжения, имеющей первое значение, когда уровень мощности выше максимальное пороговое значение, увеличение уставки напряжения до скорректированной уставки напряжения, имеющей второе значение, когда уровень мощности ниже минимального порога, и поворот скорректированной уставки напряжения до уставки напряжения таким образом, чтобы скорректированная уставка напряжения имела третье значение, когда уровень мощности находится в пределах диапазона, определяемого максимальным пороговым значением и минимальным пороговым значением.
Копировать библиографическую ссылку
7410836264открытьDrive system
Система привода
EngA drive system includes a first inverter electrically connected to a first AC rotating electrical machine, a second inverter electrically connected to first end sides of phase coils constituting a second AC rotating electrical machine, a boost converter, and a third inverter electrically connected to a second end sides of phase coils and drives the second AC rotating electrical machine by transmitting electrical power between the third inverter and a second DC power source different from a first DC power source. The drive system is configured such that the second DC power source and the first AC rotating electrical machine are connected via a single connecting route. The drive system includes a processor that changes a control state of at least one of the first to third inverters and the boost converter based on a state of at least one of the first to third inverters, the boost converter, and the first and second DC power sources.
RusСистема привода включает в себя первый инвертор, электрически соединенный с первой вращающейся электрической машиной переменного тока, второй инвертор, электрически соединенный с первыми концами фазных катушек, составляющих вторую вращающуюся электрическую машину переменного тока, повышающий преобразователь и третий инвертор, электрически соединенный со второй сторонам фазных катушек и приводит в действие вторую вращающуюся электрическую машину переменного тока путем передачи электроэнергии между третьим инвертором и вторым источником питания постоянного тока, отличным от первого источника питания постоянного тока. Система привода сконфигурирована так, что второй источник питания постоянного тока и первая вращающаяся электрическая машина переменного тока соединены одним соединительным маршрутом. Система привода включает в себя процессор, который изменяет состояние управления по меньшей мере одного из инверторов с первого по третий и повышающего преобразователя на основании состояния по меньшей мере одного из инверторов с первого по третий, повышающий преобразователь и первый и второй преобразователи постоянного тока. источники питания.
Копировать библиографическую ссылку
7510833603открытьMethod of controlling paralleled passive front-end rectifiers with and without inter-leaving
Метод управления параллельными пассивными входными выпрямителями с чередованием и без чередования
EngEmbodiments herein relate to a method of controlling a three-phase paralleled passive front-end drive connectable to a three phase alternating current power source. The method includes connecting a coupling reactance to the rectifier bridge, the coupling reactance configured to transfer power from the rectifier to a first direct current (DC) bus, coupling the first DC bus to a second DC bus, and connecting a first inverter to the first DC bus and connecting a second inverter to the second DC bus. The method also includes connecting a first controller to the first inverter and the second inverter, the first controller configured to generate control signals to cause the first inverter and the second inverter to generate a plurality of motor excitation signals respectively, and combining the plurality of motor excitation signals from the first inverter with the plurality of motor excitation signals from the second inverter.
RusВарианты осуществления в данном документе относятся к способу управления трехфазным параллельным пассивным внешним приводом, подключаемым к трехфазному источнику питания переменного тока. Способ включает в себя подключение реактивного сопротивления связи к выпрямительному мосту, причем реактивное сопротивление связи сконфигурировано для передачи мощности от выпрямителя к первой шине постоянного тока (DC), соединение первой шины постоянного тока со второй шиной постоянного тока и подключение первого инвертора к первую шину постоянного тока и подключение второго инвертора ко второй шине постоянного тока. Способ также включает в себя подключение первого контроллера к первому инвертору и второму инвертору, причем первый контроллер сконфигурирован для генерирования управляющих сигналов, заставляющих первый инвертор и второй инвертор генерировать множество сигналов возбуждения двигателя соответственно, и объединение множества сигналов двигателя. сигналы возбуждения от первого инвертора с множеством сигналов возбуждения двигателя от второго инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
7610826409открытьElectrical architecture for controlling converters and aircraft comprising the architecture
Электрическая архитектура для управления преобразователями и самолетами, составляющими архитектуру
EngAn electrical architecture for controlling inverters and to an aircraft includes the architecture. The electrical architecture comprises: A plurality of converters capable of operating independently of one another, each converter being intended to power a charge, associated with each converter/charge pair: A charging loop, comprising at least one sensor measuring a parameter that is characteristic of the operation of the charge, an operation control module, receiving an operation setpoint of the charge and information originating from the operation sensor, the operation control module controlling a current setpoint of the considered converter so that the information originating from the operation sensor follows the operation setpoint. The operation control module is common to the converters.
RusЭлектрическая архитектура для управления инверторами и для летательного аппарата включает в себя архитектуру. Электрическая архитектура включает в себя: множество преобразователей, способных работать независимо друMот друга, причем каждый преобразователь предназначен для питания заряда, связанного с каждой парой преобразователь/заряд; контур зарядки, содержащий по меньшей мере один датчик, измеряющий параметр, характерный для работа заряда, модуль управления работой, получающий рабочую уставку заряда и информацию, поступающую от датчика работы, модуль управления работой, контролирующий уставку тока рассматриваемого преобразователя, так что информация, поступающая от датчика работы, следует за работой уставка. Модуль управления работой является общим для преобразователей.
Копировать библиографическую ссылку
7710819249открытьControl of phase currents of inverters that are connected in parallel
Контроль фазных токов инверторов, включенных параллельно
EngDisclosed is a method for controlling phase currents of a plurality of three-phase inverters connected in parallel. The phase currents of each inverter are controlled by direct hysteresis current control wherein an actual current space vector for actual values of the phase currents of each inverter is maintained about a target current space vector within a hysteresis window. The measured current space vector of a first inverter is formed by all three phase currents of the first inverter. The actual current space vector of each additional inverter is formed from exactly two phase currents of the respective additional inverter under the proviso that all three phase currents of the additional inverters add up to zero. The selection of the two phase currents from which the actual current space vector is formed, is varied.
RusРаскрыт способ управления фазными токами множества трехфазных инверторов, соединенных параллельно. Фазные токи каждого инвертора управляются посредством прямого управления током с гистерезисом, при этом пространственный вектор фактического тока для фактических значений фазных токов каждого инвертора поддерживается около целевого пространственного вектора тока в пределах окна гистерезиса. Измеренный пространственный вектор тока первого инвертора формируется всеми тремя фазными токами первого инвертора. Фактический пространственный вектор тока каждого дополнительного инвертора формируется ровно из двух фазных токов соответствующего дополнительного инвертора при условии, что сумма всех трех фазных токов дополнительных инверторов равна нулю. Варьируется выбор двух фазных токов, из которых формируется реальный пространственный вектор тока.
Копировать библиографическую ссылку
7810811996открытьMethod for operating an inverter, and inverter
Способ работы инвертора и инвертор
EngThe invention relates to a method for operating an inverter (1) And to an inverter (1) For converting a direct voltage (U DC) into an alternating voltage (U AC) with a specified grid frequency (F AC) for supplying loads (12) And/or feeding into a supply grid (13), Comprising a direct voltage input (2) And multiple AC power units (6) Which are connected in parallel and comprise semiconductor switches (7) In a bridge circuit and freewheeling diodes (8) Arranged parallel thereto. The outputs of the AC power units (6) Are connected to an alternating voltage output (10) Via a respective inductivity (9). A common controller (11) Is provided for synchronously controlling the semiconductor switches (7) Of the AC power units (6) Connected in parallel with a switching frequency (F S) in order to prevent imbalances between the parallel AC power units (6), Said controller (11) Being designed to block the semiconductor switches (7) Of the AC power units (6) During individual zero crossings of the output alternating current (I AC) over a specified duration (T F) such that the inductivities (9) Can be discharged via the freewheeling diodes (8) Of the semiconductor switches (7) And the sub-output currents (I Ai) of the parallel AC power units (6) Can thus be balanced.
RusИзобретение относится к способу работы инвертора (1) и к инвертору (1) для преобразования постоянного напряжения (UDC) в переменное напряжение (UAC) с заданной частотой сети (fAC) для питания нагрузок (12) и/или питание в сеть (13), содержащую вход постоянного напряжения (2) и несколько блоков питания переменного тока (6), которые соединены параллельно и содержат полупроводниковые переключатели (7) по мостовой схеме и обратные диоды (8), расположенные параллельно им. Выходы блоков питания переменного тока (6) соединены с выходом переменного напряжения (10) через соответствующую индуктивность (9). Общий контроллер (11) предназначен для синхронного управления полупроводниковыми переключателями (7) блоков питания переменного тока (6), соединенных параллельно с частотой коммутации (f S), чтобы предотвратить дисбаланс между параллельными блоками питания переменного тока (6). , причем указанный контроллер (11) предназначен для блокировки полупроводниковых переключателей (7) блоков питания переменного тока (6) во время отдельных переходов через нуль выходного переменного тока (I AC) в течение заданного времени (t F), так что индуктивности (9) можно разряжать через обратные диоды (8) полупроводниковых переключателей (7), и, таким образом, субвыходные токи (I Ai) параллельных блоков питания переменного тока (6) могут быть уравновешены.
Копировать библиографическую ссылку
7910804835открытьInverter device, air conditioner, and ground connection method of inverter device
Инверторное устройство, кондиционер и способ заземления инверторного устройства
EngA controller controls a first inverter drive circuit and a second inverter drive circuit. The first inverter drive circuit drives a load having a load current larger than the second inverter drive circuit. The first inverter drive circuit includes a control ground terminal and a drive ground terminal which are isolated from each other. The ground terminal of the second inverter drive circuit is connected to the ground of the controller. The control ground terminal of the first inverter drive circuit is connected to the ground of the controller. The drive ground terminal of the first inverter drive circuit is connected to the negative side of the first inverter circuit.
RusКонтроллер управляет первой схемой возбуждения инвертора и второй схемой возбуждения инвертора. Первая схема управления инвертором управляет нагрузкой, имеющей больший ток нагрузки, чем вторая схема управления инвертором. Первая схема привода инвертора включает в себя клемму заземления управления и клемму заземления привода, которые изолированы друMот друга. Клемма заземления второй схемы привода инвертора соединена с землей контроллера. Клемма заземления управления первой цепи привода инвертора соединена с землей контроллера. Клемма заземления привода первой схемы управления инвертора соединена с отрицательной стороной первой схемы инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
8010790698открытьUninterruptible power supply system and uninterruptible power supply
Система бесперебойного питания и источник бесперебойного питания
EngA plurality of uninterruptible power supplies of an uninterruptible power supply system controls start or stop of shared current supply from power converters to a load based on shared current commands, which indicate command values for determining a value of shared current to be supplied from the power converters of the plurality of uninterruptible power supplies to the load.
RusМножество источников бесперебойного питания системы бесперебойного питания управляет запуском или остановкой подачи общего тока от силовых преобразователей к нагрузке на основе команд совместного тока, которые указывают значения команд для определения значения общего тока, подаваемого от силовых преобразователей. от множества источников бесперебойного питания к нагрузке.
Копировать библиографическую ссылку
8110778136открытьDC bus ripple elimination for multiphase electric machines
Устранение пульсаций шины постоянного тока для многофазных электрических машин
EngA multiphase electric motor system and a method for controlling a multiphase electric motor system are disclosed. The method for controlling the multiphase electric motor system includes modulating a plurality of carrier signals with a plurality of modulation signals in order to generate a multiphase motor supply signal having a modulated phase signal for each phase of the electric motor. A set of time windows is defined in each period of the multiphase motor supply signal, where an individually selected group of modulated phase signals is modified by delaying the associated carrier signal in each time window, thereby generating a shifted multiphase motor supply signal and providing an efficient DC bus ripple reduction. Hereby, it is e.G. Possible to use small filter capacitors/capacitor banks in electrical motor systems. An analogous multiphase electric generator system and method for controlling a multiphase electric generator system are disclosed.
RusРаскрыты система многофазного электродвигателя и способ управления системой многофазного электродвигателя. Способ управления системой многофазного электродвигателя включает в себя модуляцию множества несущих сигналов множеством сигналов модуляции для генерирования сигнала питания многофазного двигателя, имеющего модулированный фазовый сигнал для каждой фазы электродвигателя. Набор временных окон определяется в каждом периоде многофазного сигнала питания двигателя, где индивидуально выбранная группа модулированных фазовых сигналов модифицируется путем задержки соответствующего несущего сигнала в каждом временном окне, тем самым генерируя смещенный многофазный сигнал питания двигателя и обеспечивая эффективное снижение пульсаций шины постоянного тока. Таким образом, это, например, можно использовать небольшие фильтрующие конденсаторы/конденсаторные батареи в системах электродвигателей. Раскрыты аналогичная система многофазного электрического генератора и способ управления системой многофазного электрического генератора.
Копировать библиографическую ссылку
8210778115открытьControl system
Система управления
EngIn a power conversion system, if data communication between first to third control circuits is normal, then a ring-shaped first communication path is formed by the first to third control circuits and first communication lines of first to third communication cables, and a ring-shaped second communication path is formed by the first to third control circuits and second communication lines of the first to third communication cables. For example, if the data communication between the first and second control circuits is abnormal, a ring-shaped third communication path is formed by the first and second communication lines of the second and third communication cables and the first to third control circuits.
RusВ системе преобразования энергии, если передача данных между первой и третьей цепями управления является нормальной, то кольцеобразный первый путь связи образован первой и третьей цепями управления и первыми линиями связи с первого по третий кабели связи, а кольцевой сформированный второй путь связи образован цепями управления с первой по третью и вторыми линиями связи кабелей связи с первого по третий. Например, если передача данных между первой и второй схемами управления является ненормальной, кольцеобразный третий путь связи формируется первой и второй линиями связи второго и третьего кабелей связи и цепями управления с первой по третью.
Копировать библиографическую ссылку
8310778112открытьDFIG converter with active filter
Преобразователь DFIG с активным фильтром
EngAn electrical power system connected to a power grid can include a generator having a stator and a rotor and a power converter. The stator is connected to the power grid via a stator power path. The power converter can include a line-side converter coupled to the power grid via a converter power path and a rotor-side converter coupled to a rotor bus of the rotor and the line-side converter via a DC link. The rotor-side converter is configured to convert a DC power on the DC link to an AC signal for the rotor bus. The power system can also include an active filter having one or more active controlled components. The active filter is coupled in parallel with the rotor-side converter to reduce harmonics of the electrical power system.
RusЭлектроэнергетическая система, подключенная к энергосистеме, может включать в себя генератор, имеющий статор и ротор, и силовой преобразователь. Статор подключен к электросети через силовой тракт статора. Преобразователь мощности может включать в себя преобразователь со стороны сети, соединенный с энергосистемой через силовой тракт преобразователя, и преобразователь со стороны ротора, соединенный с шиной ротора, и преобразователь со стороны сети через звено постоянного тока. Преобразователь на стороне ротора сконфигурирован для преобразования мощности постоянного тока в звене постоянного тока в сигнал переменного тока для шины ротора. Энергосистема также может включать в себя активный фильтр, имеющий один или несколько активных управляемых компонентов. Активный фильтр соединен параллельно с преобразователем на стороне ротора для уменьшения гармоник в системе электроснабжения.
Копировать библиографическую ссылку
8410770988открытьNon-linear droop control
Нелинейное управление падением
EngAspects of non-linear droop control are described herein. In one embodiment, a system includes a first power converter or source configured to provide power to a bus, a second power converter or source configured to provide power to the bus, and a load electrically coupled to the bus. The system also includes a controller configured to adjust a droop resistance associated with the first power source according to a continuous non-linear function based on an amount of current supplied to the load by the first power source. The system can also include a second controller configured to adjust a droop resistance associated with the second power source according to the continuous non-linear function (Or another continuous non-linear function). The use of the continuous non-linear functions achieves tighter voltage regulation particularly at lower loads and better load sharing at higher loads.
RusЗдесь описаны аспекты управления нелинейным спадом. В одном варианте осуществления система включает в себя первый преобразователь или источник питания, сконфигурированный для подачи питания на шину, второй преобразователь или источник питания, сконфигурированный для подачи питания на шину, и нагрузку, электрически соединенную с шиной. Система также включает в себя контроллер, сконфигурированный для регулировки сопротивления статизма, связанного с первым источником питания, в соответствии с непрерывной нелинейной функцией, основанной на величине тока, подаваемого на нагрузку первым источником питания. Система также может включать в себя второй контроллер, сконфигурированный для регулировки сопротивления статизма, связанного со вторым источником питания, в соответствии с непрерывной нелинейной функцией (или другой непрерывной нелинейной функцией). Использование непрерывных нелинейных функций обеспечивает более жесткое регулирование напряжения, особенно при более низких нагрузках, и лучшее распределение нагрузки при более высоких нагрузках.
Копировать библиографическую ссылку
8510753993открытьGradient amplifier driver stage circuit, gradient amplifier system and control method thereof
Схема каскада драйвера градиентного усилителя, система градиентного усилителя и способ ее управления
EngA gradient amplifier driver stage circuit includes: A gradient coil and a plurality of gradient driver modules electrically cascaded with each other and forming an output end, the output end being electrically connected to the gradient coil, wherein each gradient driver module includes a pre-stage power supply and a bridge amplifier connected in parallel, output voltage of the pre-stage power supplies of the plurality of gradient driver modules are the same, and each gradient driver module is configured to provide an inductive voltage drop and a resistive voltage drop on the gradient coil.
RusСхема каскада драйвера градиентного усилителя включает в себя: градиентную катушку и множество модулей драйвера градиента, электрически соединенных каскадом друMс другом и образующих выходной конец, при этом выходной конец электрически соединен с градиентной катушкой, при этом каждый модуль драйвера градиента включает в себя предварительный каскад. источник питания и мостовой усилитель соединены параллельно, выходное напряжение источников питания предварительного каскада множества модулей градиентного драйвера одинаково, и каждый модуль градиентного драйвера сконфигурирован для обеспечения индуктивного падения напряжения и резистивного падения напряжения на градиентная катушка.
Копировать библиографическую ссылку
8610727762открытьModular, multi-channel, interleaved power converters
Модульные многоканальные силовые преобразователи с чередованием
EngA multi-phase power converter includes two or more multi-phase, bi-directional, multi-level, switching power converter subcircuits, connected in parallel at respective AC and DC sides, so as to provide a multi-channel, bi-directional, multi-level configuration. The AC sides of the switching converter subcircuits are directly coupled to one another and to a multi-phase AC input via series interface reactors, and the DC sides of the switching converter subcircuits are directly connected to one another and to a common split-capacitor bank at each level of the multi-level outputs of the switching converter subcircuits. A control circuit is configured to selectively control one or more switching semiconductor devices in each of the switching converter subcircuits. In some embodiments, the control circuit includes a closed-loop zero-sequence controller and a zero-sequence generator configured to eliminate circulating current among the switching converter subcircuits and to balance voltages across levels of the common split-capacitor bank.
RusМногофазный преобразователь мощности включает в себя две или более многофазных, двунаправленных, многоуровневых, импульсных подсхем преобразователя мощности, соединенных параллельно на соответствующих сторонах переменного и постоянного тока, чтобы обеспечить многоканальное, двунаправленное, многоуровневая конфигурация. Стороны переменного тока подсхем импульсного преобразователя напрямую связаны друMс другом и с многофазным вводом переменного тока через последовательные интерфейсные реакторы, а стороны постоянного тока подсхем импульсного преобразователя напрямую связаны друMс другом и с общей батареей разделенных конденсаторов. на каждом уровне многоуровневых выходов переключающих подсхем преобразователя. Схема управления сконфигурирована для выборочного управления одним или несколькими переключающими полупроводниковыми устройствами в каждой из подсхем переключающего преобразователя. В некоторых вариантах осуществления схема управления включает в себя контроллер нулевой последовательности с обратной связью и генератор нулевой последовательности, сконфигурированные для устранения циркулирующего тока между подсхемами переключающего преобразователя и для выравнивания напряжений между уровнями общей батареи разделенных конденсаторов.
Копировать библиографическую ссылку
8710727761открытьPower conversion apparatus
Устройство преобразования энергии
EngIn a motor drive system with inverter parallel connection, a laying cable impedance is identified by a test pulse, and a cross current suppression control gain is optimized to provide a power conversion apparatus that does not require a coupling reactor. In the motor drive system 1 in which the outputs of A-bank and B-bank inverters 20 A and 20 B are connected in parallel, a test pulse is outputted from the drive control unit 30 provided with the PWM controller 33 to the A and B bank inverters before operation. The laying cable impedance is identified from the DC voltage Vdc at the time of test pulse output and the response currents IA and IB. An adjustment gain is calculated from the ratio of installed cable impedance to specified cable impedance. Then, the proportional gain KP is multiplied to optimize the adjustment gain, and an on-delay time based on the optimized adjustment gain GLГ—KP is calculated during operation. The gate signal corrected by the calculated on-delay time is outputted to the corresponding inverter gate.
RusВ системе электропривода с параллельным подключением инвертора полное сопротивление прокладочного кабеля определяется тестовым импульсом, а усиление управления подавлением перекрестного тока оптимизируется для обеспечения устройства преобразования мощности, не требующего дросселя связи. В системе 1 моторного привода, в которой выходы инверторов 20А и 20В группы А и группы В соединены параллельно, тестовый импульс выводится из блока 30 управления приводом, снабженного ШИМ-контроллером 33, на А и Инверторы банка B перед эксплуатацией. Полное сопротивление прокладочного кабеля определяют по постоянному напряжению Vdc во время вывода тестового импульса и ответным токам IA и IB. Усиление регулировки рассчитывается из отношения импеданса установленного кабеля к заданному импедансу кабеля. Затем пропорциональное усиление KP умножается для оптимизации усиления регулировки, и во время работы вычисляется время задержки включения на основе оптимизированного усиления регулировки GLГ-KP. Сигнал затвора, скорректированный на рассчитанное время задержки включения, выводится на соответствующий затвор инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
8810715053открытьPower conversion apparatus in which an inductance of a last off closed circuit is smaller than an inductance of a non-last off closed circuit
Устройство преобразования энергии, в котором индуктивность последней замкнутой цепи меньше, чем индуктивность не последней замкнутой цепи
EngA power conversion apparatus is provided in which an upper arm semiconductor device, a lower arm semiconductor device and a capacitor. At least either upper arm semiconductor device or lower arm semiconductor device constitutes a parallel-connected body. In an opposite arm against the parallel-connected body, a permissible element is provided. In the switching elements that constitute the parallel-connected body, a last off element and a non-last off circuit are identified. Inductance of a last off closed circuit where current flows through the last off element, reflux element in the opposite arm and the capacitor is smaller than inductance of a non-last off closed circuit where current flows through the last off element, reflux element in the opposite arm and the capacitor.
RusПредусмотрено устройство преобразования энергии, в котором полупроводниковое устройство верхнего плеча, полупроводниковое устройство нижнего плеча и конденсатор. По меньшей мере либо полупроводниковое устройство плеча, либо полупроводниковое устройство нижнего плеча образует параллельно соединенное тело. В противоположном плече параллельно соединенному телу предусмотрен допустимый элемент. В переключающих элементах, составляющих параллельно соединенный корпус, идентифицируются последний выключенный элемент и не последняя отключенная цепь. Индуктивность замкнутой цепи последнего выключения, в которой ток протекает через элемент последнего выключения, обратный элемент в противоположном плече и конденсатор, меньше, чем индуктивность замкнутой цепи без последнего выключения, в которой ток протекает через элемент последнего выключения, элемент обратного потока в противоположное плечо и конденсатор.
Копировать библиографическую ссылку
8910707777открытьControl of parallel connected power devices
Управление параллельно подключенными силовыми устройствами
EngA method and arrangement for controlling semiconductor power switches, e.G. IGBTs, in parallel connected power devices, e.G. In frequency converters, wherein the semiconductor power switches connect either the positive or the negative pole of the intermediate DC-voltage of the power device to an output phase of the power device. In the method the voltages of those output phases which are connected in parallel are measured, the timing differences of the output voltage state changes are calculated on the basis of the output voltage measurement results, and the control signals of the semiconductor power switches are advanced or delayed such that the output voltage state changes in the phases which are connected together via output impedances occur at desired time instants.
RusСпособ и устройство для управления полупроводниковыми силовыми выключателями, например IGBT, в параллельно подключенных силовых устройствах, например. в преобразователях частоты, в которых полупроводниковые силовые переключатели соединяют положительный или отрицательный полюс промежуточного постоянного напряжения силового устройства с выходной фазой силового устройства. В способе измеряют напряжения тех выходных фаз, которые соединены параллельно, рассчитывают временные разности изменения состояния выходного напряжения на основе результатов измерения выходного напряжения и опережают или опережают управляющие сигналы полупроводниковых силовых ключей. с задержкой, так что изменения состояния выходного напряжения в фазах, которые соединены вместе через выходные импедансы, происходят в нужные моменты времени.
Копировать библиографическую ссылку
9010700627открытьPower converter and electric power steering apparatus
Силовой преобразователь и электроусилитель руля
EngTo control an inverter in the event of an arm failure of a power converter, fluctuation in an output torque is suppressed, and reduction of a total output caused by the failure is suppressed by distributing an output into a plurality of inverters. A power converter for driving a redundant motor having a pair of first and second independent coils, includes: A first inverter circuit connected to the first coil; a second inverter circuit, independent from the first inverter circuit, connected to the second coil; and a first phase relay provided between the first inverter circuit and the first coil. When any one of a plurality of arms of the first inverter circuit fails, the first phase relay shuts off conduction between the failed arm and the first coil, and the redundant motor is driven by operating the second inverter circuit and the remaining arms of the first inverter circuit.
RusДля управления инвертором в случае отказа плеча силового преобразователя колебания выходного крутящего момента подавляются, а уменьшение общей мощности, вызванное отказом, подавляется путем распределения выходного сигнала на множество инверторов. Преобразователь мощности для привода резервного двигателя, имеющего пару первой и второй независимых катушек, включает в себя: первую схему инвертора, соединенную с первой катушкой; вторую схему инвертора, независимую от первой схемы инвертора, соединенную со второй катушкой; и реле первой фазы, расположенное между первой схемой инвертора и первой катушкой. Когда любое из множества плеч первой схемы инвертора выходит из строя, первое фазовое реле отключает проводимость между вышедшим из строя плечом и первой катушкой, и резервный двигатель приводится в действие за счет работы второй схемы инвертора и оставшихся плеч первой схемы. схема инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
9110680532открытьPower converter apparatus with serialized drive and diagnostic signaling
Устройство преобразователя мощности с серийным приводом и диагностической сигнализацией
EngAn apparatus, such as a motor drive or other power converter, includes a first controller circuit coupled to at least one serial communications channel and configured to transmit at least one serial communications signal including drive signals and at least one second controller circuit configured to receive the transmitted at least one serial communications, to recover the drive signals therefrom and to transmit the recovered drive signals on respective ones of a plurality of parallel channels to at least one driver circuit that drives semiconductor switches of a power converter. The first controller circuit may be included in a first module, the at least one second controller circuit may be included in at least one second module, and the at least one serial communications channel may include at least one cable (E.G. A fiber optic cable) connecting the first module to the at least one second module.
RusУстройство, такое как моторный привод или другой преобразователь мощности, включает в себя первую схему контроллера, соединенную по меньшей мере с одним последовательным каналом связи и сконфигурированную для передачи по меньшей мере одного последовательного коммуникационного сигнала, включая сигналы управления, и по меньшей мере одну вторую схему контроллера, сконфигурированную для приема передают по меньшей мере один последовательный канал связи, чтобы восстановить из него управляющие сигналы и передать восстановленные управляющие сигналы по соответствующим каналам из множества параллельных каналов, по меньшей мере, на одну схему возбуждения, которая управляет полупроводниковыми переключателями силового преобразователя. Первая схема контроллера может быть включена в первый модуль, по меньшей мере одна вторая схема контроллера может быть включена по меньшей мере в один второй модуль, и по меньшей мере один канал последовательной связи может включать в себя по меньшей мере один кабель (например, оптоволоконный кабель). соединение первого модуля по меньшей мере с одним вторым модулем.
Копировать библиографическую ссылку
9210673234открытьPower communication architecture for an aircraft
Архитектура силовой связи для самолета
EngThe invention relates to a power communication architecture (100) For an aircraft comprising:
RusИзобретение относится к архитектуре (100) передачи энергии для летательного аппарата, включающей:
Копировать библиографическую ссылку
9310669989открытьApparatus for driving and controlling converters and switching element modules in a wind power generation system
Устройство для привода и управления преобразователями и модулями переключающих элементов в ветроэнергетической системе
EngDisclosed herein are an apparatus for driving converters in a wind power generation system, an apparatus for controlling converters in a wind power generation system, an apparatus for driving switching element modules in a wind power generation system, and an apparatus for controlling switching element modules in a wind power generation system. The apparatus for driving converters in a wind power generation system includes a converter control unit configured to drive a plurality of converters connected in parallel between a generator and a grid, wherein the converter control unit sequentially drives the converters one by one when output power of the grid increases and sequentially stops the operations of the converters one by one when output power of the grid decreases.
RusВ данном документе раскрыты устройство для управления преобразователями в ветроэнергетической системе, устройство для управления преобразователями в ветроэнергетической системе, устройство для приведения в действие модулей переключающих элементов в ветроэнергетической системе и устройство для управления модулями переключающих элементов в система генерации энергии ветра. Устройство для управления преобразователями в ветроэнергетической системе включает в себя блок управления преобразователем, сконфигурированный для приведения в действие множества преобразователей, подключенных параллельно между генератором и сетью, при этом блок управления преобразователем последовательно приводит в действие преобразователи один за другим, когда выходная мощность сеть увеличивается и последовательно останавливает работу преобразователей один за другим при снижении выходной мощности сети.
Копировать библиографическую ссылку
9410666127открытьPower system and method
Система питания и метод
EngA power system is presented. The power system includes a first converter including a first output terminal a first control unit coupled to the first converter, a second converter including a second output terminal, where the second converter is coupled in parallel to the first converter, and a second control unit coupled to the second converter. The second control unit is configured to measure a plurality of phase currents at the second output terminal, determine a harmonic current transmitted by the second converter based on single phase current of the plurality of measured phase currents, and change a time-period of at least one switching cycle of a carrier wave of the second converter based on the determined harmonic current to synchronize with a carrier wave of the first converter.
RusПредставлена система питания. Энергосистема включает в себя первый преобразователь, включающий в себя первую выходную клемму, первый блок управления, соединенный с первым преобразователем, второй преобразователь, включающий в себя вторую выходную клемму, где второй преобразователь подключен параллельно к первому преобразователю, и второй блок управления, соединенный с первым преобразователем. ко второму преобразователю. Второй блок управления сконфигурирован для измерения множества фазных токов на второй выходной клемме, определения гармонического тока, передаваемого вторым преобразователем, на основе однофазного тока из множества измеренных фазных токов, и изменения периода времени по меньшей мере один цикл переключения несущей волны второго преобразователя на основе определенного гармонического тока для синхронизации с несущей волной первого преобразователя.
Копировать библиографическую ссылку
9510658949открытьElectrical architecture for converting DC voltage into AC voltage, and vice versa
Электрическая архитектура для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока и наоборот
EngAn electrical architecture (1) For converting DC voltage into AC voltage, and vice versa, comprising:-A DC/AC voltage converter (2), Comprising a plurality of arms mounted in parallel, each arm comprising two controllable switching cells (12), In series and separated by a mid-point, the arms being paired in H-bridges (11),-For each H-bridge (11), A dedicated control member (13), Such that all of the switching cells (12) Of said H-bridge (11) Can be controlled by this control member (13), Each control member (13) Being intended to communicate with a same remote control unit (14) Through a potential barrier (15).
RusЭлектрическая архитектура (1) для преобразования постоянного напряжения в переменное напряжение и наоборот, содержащая: - преобразователь постоянного/переменного напряжения (2), содержащий множество плеч, установленных параллельно, каждое плечо содержит две управляемые переключающие ячейки (12).), последовательно и разделенные средней точкой, плечи спарены в Н-образные мосты (11), — для каждого Н-образного моста (11) предусмотрен специальный управляющий элемент (13), так что все коммутационные ячейки (12) указанного H-моста (11) может управляться этим элементом (13) управления, причем каждый элемент (13) управления предназначен для связи с одним и тем же блоком (14) дистанционного управления через потенциальный барьер (15).
Копировать библиографическую ссылку
9610651656открытьUDE-based robust droop control for parallel inverter operation
Надежное управление статизмом на основе UDE для параллельной работы инвертора
EngA control system and method include a control strategy and a UDE (Uncertainty and Disturbance Estimator)-based controller incorporated into the control strategy to achieve proportional load sharing for parallel-operated inverters. The UDE-based controller regulates the reactive power against the output generated by a reactive power reference unit according to the load voltage to generate the amplitude of the control voltage. The conventional droop method regulates real power to generate the phase of the control voltage. As a result, the model uncertainties (E.G., Parameter drifts and uncertain output impedance), and system disturbances (E.G., Fluctuating DC-link voltage and load change) can be estimated and compensated for accurate load sharing.
RusСистема и способ управления включают в себя стратегию управления и контроллер на основе UDE (оценщик неопределенностей и возмущений), встроенный в стратегию управления для достижения пропорционального распределения нагрузки для параллельно работающих инверторов. Контроллер на основе UDE регулирует реактивную мощность в соответствии с выходным сигналом, генерируемым эталонным блоком реактивной мощности, в соответствии с напряжением нагрузки для формирования амплитуды управляющего напряжения. Обычный метод спада регулирует активную мощность для создания фазы управляющего напряжения. В результате неопределенности модели (например, дрейф параметров и неопределенный выходной импеданс) и возмущения системы (например, колебания напряжения в звене постоянного тока и изменение нагрузки) могут быть оценены и компенсированы для точного распределения нагрузки.
Копировать библиографическую ссылку
9710651651открытьDevice with built-in active filter
Устройство со встроенным активным фильтром
EngIn a device with a built-in active filter, the device incorporating an active filter therein and being connected to an AC power source, the active filter operates based on a value detected by a load information detection unit detecting load information on an AC power source outside the device with a built-in active filter.
RusВ устройстве со встроенным активным фильтром, причем устройство, включающее в себя активный фильтр и подключенное к источнику питания переменного тока, активный фильтр работает на основе значения, обнаруженного блоком обнаружения информации о нагрузке, обнаруживающим информацию о нагрузке на источнике питания переменного тока. вне устройства со встроенным активным фильтром.
Копировать библиографическую ссылку
9810645787открытьSystem and method for providing electrical power to a load
Система и способ подачи электроэнергии на нагрузку
EngA system for providing electrical power to a load is provided. The system includes at least two inverters and at least two resonant circuits. The inverters are operative to electrically connect to a power source. The resonant circuits are each electrically connected to at least one of the inverters and operative to provide electrical power to the load. The resonant circuits are coupled to each other.
RusПредусмотрена система подачи электроэнергии на нагрузку. Система включает не менее двух инверторов и не менее двух резонансных контуров. Инверторы предназначены для электрического подключения к источнику питания. Каждая из резонансных цепей электрически соединена, по меньшей мере, с одним из инверторов и предназначена для подачи электроэнергии на нагрузку. Резонансные контуры связаны друMс другом.
Копировать библиографическую ссылку
9910644612открытьSystem of input current sharing for compact architecture in a power converter
Система разделения входного тока для компактной архитектуры силового преобразователя
EngA power converter with a modular, compact architecture with a reduced component count is disclosed. The power converter includes parallel power conversion sections and utilizes one or more mutual coupling input inductors with multiple windings. The windings are connected in pairs in a differential mode between a power source and the parallel power conversion sections. Each power conversion section receives the same input voltage and generates the same output voltage. As a result of the winding connections and the same input and output voltages, the input of the power converter exhibits current balancing and sharing between each branch of the parallel configuration, allowing a single current sensor to provide a measurement of the current and a single controller to control operation of each of the power conversion sections.
RusРаскрыт силовой преобразователь с модульной компактной архитектурой с уменьшенным количеством компонентов. Преобразователь мощности включает в себя параллельные секции преобразования мощности и использует один или несколько входных индукторов взаимной связи с множеством обмоток. Обмотки соединены попарно в дифференциальном режиме между источником питания и секциями параллельного преобразования мощности. Каждая секция преобразования мощности получает одинаковое входное напряжение и генерирует одинаковое выходное напряжение. Благодаря соединениям обмоток и одинаковым входным и выходным напряжениям вход силового преобразователя обеспечивает балансировку и распределение тока между каждой ветвью параллельной конфигурации, что позволяет одному датчику тока обеспечивать измерение тока, а одному контроллеру контролировать работу каждой из секций преобразования энергии.
Копировать библиографическую ссылку
10010644589открытьParallel connected inverters
Параллельно соединенные инверторы
EngA distributed power system wherein a plurality of power converters are connected in parallel and share the power conversion load according to a prescribed function, but each power converter autonomously determines its share of power conversion. Each power converter operates according to its own power conversion formula/function, such that overall the parallel-connected converters share the power conversion load in a predetermined manner.
RusРаспределенная энергосистема, в которой множество преобразователей мощности соединены параллельно и распределяют нагрузку по преобразованию энергии в соответствии с заданной функцией, но каждый преобразователь мощности самостоятельно определяет свою долю преобразования энергии. Каждый силовой преобразователь работает в соответствии со своей собственной формулой/функцией преобразования мощности, так что в целом параллельно подключенные преобразователи распределяют нагрузку по преобразованию энергии заранее определенным образом.
Копировать библиографическую ссылку
10110644504открытьPower conversion apparatus
Устройство преобразования энергии
EngIn an electrical power conversion apparatus including DC power sources, electric power converter units, and an electric power sharing regulator for regulating electric power on a basis of individual electric power converter units, when the plurality of electric power converter units connects thereto a plurality of DC power sources on their input sides, and is connected in parallel with one another on their output sides, three threshold values of rated electric power, electric power of the highest efficiency, and electric power of allowable efficiency receive attention from an efficiency characteristic of each of the electric power converter units, and the adjustment of electric power shared by each of the electric power converter units is performed by the electric power sharing regulator so that better efficiency is achieved when the apparatus is viewed in its entirety.
RusВ устройстве преобразования электроэнергии, включающем в себя источники питания постоянного тока, блоки преобразователей электроэнергии и регулятор распределения электроэнергии для регулирования электроэнергии на основе отдельных блоков преобразователей электроэнергии, когда множество блоков преобразователей электроэнергии подключается к ним множества блоков постоянного тока. источников питания на их входных сторонах и соединенных параллельно друMс другом на их выходных сторонах, из характеристики эффективности каждого из блоками преобразователя электроэнергии, и регулирование электрической мощности, разделяемой каждым из блоков преобразователя электроэнергии, выполняется регулятором разделения электроэнергии, так что достигается лучшая эффективность, когда устройство рассматривается в целом.
Копировать библиографическую ссылку
10210630215открытьSystem and method for operating a doubly fed induction generator system to reduce harmonics
Система и способ работы системы асинхронного генератора с двойным питанием для уменьшения гармоник
EngA DFIG power system defines a generator power path and a converter power path. The generator power path has a DFIG with a rotor and a stator. The converter power path has a power converter with a rotor-side converter coupled to a line-side converter via a DC link. The power converter has at least two power bridge circuits connected in parallel. A method of operating the DFIG power system includes monitoring, via one or more sensors, at least one electrical condition thereof. The method also includes comparing, via a control system, the at least one electrical condition to a predetermined threshold, the predetermined threshold being indicative of an occurrence of a transient overloading event. Further, the method includes alternating between non-interleaving and interleaving intervals if the at least one electrical condition exceeds the predetermined threshold so as to reduce harmonics of the DFIG power system.
RusЭнергосистема DFIG определяет путь питания генератора и путь питания преобразователя. В силовом тракте генератора имеется ВРД с ротором и статором. Цепь питания преобразователя имеет силовой преобразователь с преобразователем на стороне ротора, соединенным с преобразователем на стороне сети через звено постоянного тока. Силовой преобразователь имеет как минимум две силовые мостовые схемы, соединенные параллельно. Способ работы энергосистемы DFIG включает в себя мониторинMс помощью одного или нескольких датчиков по меньшей мере одного ее электрического состояния. Способ также включает в себя сравнение через систему управления, по меньшей мере, одного электрического состояния с заданным пороговым значением, при этом заданное пороговое значение указывает на возникновение события кратковременной перегрузки. Кроме того, способ включает в себя чередование интервалов без перемежения и интервалов перемежения, если по меньшей мере одно электрическое состояние превышает заданный порог, чтобы уменьшить гармоники энергосистемы DFIG.
Копировать библиографическую ссылку
10310630203открытьBidirectional power conversion system for single-phase electric load and corresponding power conversion process
Двунаправленная система преобразования мощности для однофазной электрической нагрузки и соответствующий процесс преобразования мощности
EngThis bidirectional power conversion system for a single-phase electric load is intended to be connected to a continuous supply bus delivering a single supply voltage and deliver to the load an alternating output voltage substantially in a cradle form. It includes a set of intertwined converters able to jointly deliver a control voltage whose phase shift of its fundamental component with respect to the output voltage is intended to control the transfer of power between converters and the load, said converters being controlled in such a way that the amplitude of the average value of the control voltage corresponds to the amplitude of the alternating output voltage and in such a way that said control voltage has amplitudes capable of reducing the fluctuations of a current flowing between the voltage converters and the load.
RusЭта двунаправленная система преобразования мощности для однофазной электрической нагрузки предназначена для подключения к шине непрерывного питания, подающей одно питающее напряжение и доставляющей в нагрузку переменное выходное напряжение, по существу, в форме люльки. Он включает в себя набор переплетенных преобразователей, способных совместно выдавать управляющее напряжение, фазовый сдвиMосновной составляющей которого по отношению к выходному напряжению предназначен для управления передачей мощности между преобразователями и нагрузкой, при этом указанные преобразователи управляются таким образом, чтобы амплитуда среднего значения управляющего напряжения соответствует амплитуде переменного выходного напряжения и таким образом, чтобы указанное управляющее напряжение имело амплитуды, способные уменьшить колебания тока, протекающего между преобразователями напряжения и нагрузкой.
Копировать библиографическую ссылку
10410630192открытьPower converter
Преобразователь мощности
EngA power converter may include four power modules and a bus bar connecting the four power modules, wherein the bus bar may include: A first bus bar piece connecting a negative terminal of a first power module and a positive terminal of a second power module adjacent to the first power module; a second bus bar piece connecting a negative terminal of a third power module and a positive terminal of a fourth power module adjacent to the third power module; and a plurality of connecting bus bar pieces connecting the first bus bar piece and the second bus bar piece. At least one of the connecting bus bar pieces may connect a center of the first bus bar piece and a center of the second bus bar piece.
RusСиловой преобразователь может включать в себя четыре силовых модуля и шину, соединяющую четыре силовых модуля, при этом шина может включать в себя: первую часть шины, соединяющую отрицательный вывод первого силового модуля и положительный вывод второго силового модуля, примыкающий к первый силовой модуль; вторую часть шины, соединяющую отрицательную клемму третьего силового модуля и положительную клемму четвертого силового модуля рядом с третьим силовым модулем; и множество соединительных отрезков шинной шины, соединяющих первый отрезок шинной шины и второй отрезок шинной шины. По меньшей мере, один из соединительных отрезков шинной шины может соединять центр первого отрезка шинной шины и центр второго отрезка шинной шины.
Копировать библиографическую ссылку
10510615715открытьPower conversion device, cooling structure, power conversion system, and power supply device
Устройство преобразования энергии, конструкция охлаждения, система преобразования энергии и устройство электропитания
EngIn a power conversion device, a power conversion unit includes a single-phase inverter on a secondary side of a resonant type converter that has an input of a direct current. A power conversion unit group is configured by connecting outputs of the single-phase inverters of a plurality of power conversion units in series. Respective phases of three phase alternate current are formed with the three power conversion unit groups housed in a power conversion device housing. The plurality of power conversion units constituting the power conversion unit group are disposed along a longitudinal direction of the power conversion device housing. The respective three power conversion unit groups are disposed at an upper stage, a middle stage, and a lower stage in a height direction of the power conversion device housing. The power conversion device housing has one end side in the longitudinal direction as output terminals of the three power conversion unit groups. The power conversion device housing has the other end side in the longitudinal direction where terminals of the three power conversion unit groups are connected in common.
RusВ устройстве преобразования энергии блок преобразования энергии включает в себя однофазный инвертор на вторичной стороне преобразователя резонансного типа, который имеет вход постоянного тока. Группа блоков преобразования энергии сконфигурирована путем последовательного соединения выходов однофазных инверторов множества блоков преобразования энергии. Соответствующие фазы трехфазного переменного тока образованы тремя группами блоков преобразования энергии, размещенными в корпусе устройства преобразования энергии. Множество блоков преобразования энергии, составляющих группу блоков преобразования энергии, расположены вдоль продольного направления корпуса устройства преобразования энергии. Соответствующие три группы блоков преобразования энергии расположены на верхней ступени, средней ступени и нижней ступени в направлении высоты корпуса устройства преобразования энергии. Корпус устройства преобразования мощности имеет одну торцевую сторону в продольном направлении в качестве выходных клемм трех групп блоков преобразования мощности. Корпус устройства преобразования энергии имеет другую торцевую сторону в продольном направлении, где клеммы трех групп блоков преобразования энергии соединены вместе.
Копировать библиографическую ссылку
10610560037открытьApparatus and method for control of multi-inverter power converter
Устройство и способ управления многоинверторным силовым преобразователем
EngA control apparatus includes a control logic circuit that is configured to generate control signals for controlling at least two inverters (E.G., 3-Phase inverters) that are coupled in parallel. The control logic circuit is configured to sample output currents present in common load terminals of the inverters, and to compare the sampled currents to generated current references. The output currents may be sampled, and/or the current references generated, at a fixed rate. Errors between the sampled currents and current references are evaluated against hysteresis dead bands around the current references. The control signals are generated based on (I) retrieved modulator output values for a selected one of the inverters and (Ii) the errors as evaluated against the hysteresis dead bands. The control logic circuit may implement first and second counters for coordinating the current reference generation, sampling the output currents, retrieving the modulator output values, etc.
RusУстройство управления включает в себя логическую схему управления, которая выполнена с возможностью генерировать управляющие сигналы для управления по меньшей мере двумя инверторами (например, трехфазными инверторами), которые соединены параллельно. Логическая схема управления сконфигурирована для выборки выходных токов, присутствующих на клеммах общей нагрузки инверторов, и для сравнения выборок токов с генерируемыми эталонными токами. Выходные токи могут дискретизироваться и/или генерироваться опорные токи с фиксированной скоростью. Ошибки между выбранными токами и текущими заданиями оцениваются по гистерезисным зонам нечувствительности вокруг текущих заданий. Сигналы управления генерируются на основе (i) извлеченных выходных значений модулятора для выбранного одного из инверторов и (ii) ошибок, оцениваемых по гистерезисным мертвым зонам. Логическая схема управления может реализовывать первый и второй счетчики для координации генерации опорного тока, выборки выходных токов, извлечения выходных значений модулятора и т. д.
Копировать библиографическую ссылку
10710536096открытьControl of phase currents of an inverter
Контроль фазных токов инвертора
EngThe invention relates to a method for controlling phase currents (IU_WR1, iv_WR1, iw_WR1) of a three-phase inverter (WR1), the phase currents (IU_WR1, iv_WR1, iw_WR1) of the inverter (WR1) being controlled by way of a direct hysteresis current control and a selected phase of the inverter (WR1) being additionally switched depending on a zero system current (I0_WR1) of the inverter (WR1).
RusИзобретение относится к способу управления фазными токами (iU_WR1, iv_WR1, iw_WR1) трехфазного инвертора (WR1), причем фазные токи (iU_WR1, iv_WR1, iw_WR1) инвертора (WR1) регулируются посредством прямого гистерезисное управление током и дополнительное переключение выбранной фазы инвертора (WR1) в зависимости от нулевого системного тока (i0_WR1) инвертора (WR1).
Копировать библиографическую ссылку
10810536093открытьHigh-frequency variable load inverter and related techniques
Высокочастотный инвертор с переменной нагрузкой и связанные с ним методы
EngInverter systems, circuits and associated control techniques for providing efficient delivery of high-frequency (HF) power and radio-frequency (RF) power into variable load impedances while maintaining resistive/inductive loading of the constituent inverters for zero voltage switching (ZVS) are described. The inverter architecture and associated control techniques for providing efficient delivery of HF into variable load impedances includes a first inverter having an output coupled to an input of an immittance converter. An output of the immittance converter is coupled to a second inverter. The second inverter maybe either serially or parallel coupled between the output of the immittance converter and a load.
RusИнверторные системы, схемы и связанные с ними методы управления для обеспечения эффективной подачи высокочастотной (ВЧ) мощности и радиочастотной (РЧ) мощности на нагрузку с переменным полным сопротивлением при сохранении резистивной/индуктивной нагрузки составляющих инверторов для переключения при нулевом напряжении (ZVS) описано. Архитектура инвертора и соответствующие методы управления для обеспечения эффективной подачи ВЧ на нагрузки с переменным полным сопротивлением включают в себя первый инвертор, имеющий выход, соединенный со входом преобразователя иммитанса. Выход преобразователя иммитанса соединен со вторым инвертором. Второй инвертор может быть подключен либо последовательно, либо параллельно между выходом преобразователя иммитанса и нагрузкой.
Копировать библиографическую ссылку
10910530276открытьConverter topologies and control
Топологии конвертера и управление
EngAn inverter includes a transformer that includes a first winding, a second winding, and a third winding, a DC-AC inverter electrically coupled to the first winding of the transformer, a cycloconverter electrically coupled to the second winding of the transformer, an active filter electrically coupled to the third winding of the transformer. The DC-AC inverter is adapted to convert the input DC waveform to an AC waveform delivered to the transformer at the first winding. The cycloconverter is adapted to convert an AC waveform received at the second winding of the transformer to the output AC waveform having a grid frequency of the AC grid. The active filter is adapted to sink and source power with one or more energy storage devices based on a mismatch in power between the DC source and the AC grid.
RusИнвертор включает в себя трансформатор, который включает в себя первую обмотку, вторую обмотку и третью обмотку, преобразователь постоянного тока в переменный, электрически связанный с первой обмоткой трансформатора, циклопреобразователь, электрически связанный со второй обмоткой трансформатора, активный фильтр. электрически связан с третьей обмоткой трансформатора. Инвертор постоянного тока в переменный предназначен для преобразования входной формы волны постоянного тока в форму волны переменного тока, подаваемой на трансформатор на первой обмотке. Циклопреобразователь выполнен с возможностью преобразования сигнала переменного тока, поступающего на вторую обмотку трансформатора, в выходной сигнал переменного тока, имеющий частоту сетки сети переменного тока. Активный фильтр предназначен для приема и подачи энергии с помощью одного или нескольких накопителей энергии на основе несоответствия мощности между источником постоянного тока и сетью переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
11010530160открытьPower transmission network
Сеть передачи электроэнергии
EngA power transmission network, for interconnecting a variable power source and a AC electrical network including: A DC transmission link for power transmission between a network side converter and a source side converter; a AC transmission link for power transmission from the respective variable power source to a source side converter; a source side converter including: A DC connecting point operably connected to the respective transmission link; and an AC connecting point operably connected to the respective transmission link; a network side converter including: An AC connecting point for connection to the respective electrical network; and a DC connecting point operably connected to the respective transmission link; and a control system, where a network side converter is designated as a first converter, and the control system is configured to operate each first converter as a DC slack bus to vary a DC voltage at its DC connecting point.
RusСеть передачи электроэнергии для взаимного соединения источника переменной мощности и электрической сети переменного тока, включающая в себя: линию передачи постоянного тока для передачи энергии между преобразователем на стороне сети и преобразователем на стороне источника; линию передачи переменного тока для передачи энергии от соответствующего переменного источника мощности к преобразователю на стороне источника; преобразователь на стороне источника, включающий в себя: точку соединения постоянного тока, функционально соединенную с соответствующей линией передачи; и точку соединения переменного тока, функционально соединенную с соответствующей линией передачи; сетевой преобразователь, включающий в себя: точку подключения переменного тока для подключения к соответствующей электрической сети; и точку соединения постоянного тока, функционально соединенную с соответствующей линией передачи; и систему управления, в которой преобразователь на стороне сети обозначен как первый преобразователь, и система управления сконфигурирована для работы каждого первого преобразователя в качестве резервной шины постоянного тока для изменения напряжения постоянного тока в его точке соединения постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку

2019

11110523133открытьVehicular motor control device and vehicular motor control method
Устройство управления двигателем автомобиля и метод управления двигателем автомобиля
EngProvided is a motor control device for a vehicle including: An inverter, in which a plurality of power semiconductor devices are installed, and which is configured to drive a motor through switching control; and a DC/DC converter configured to step up an output voltage of a DC power supply in accordance with a voltage command value to apply the stepped-up voltage to the inverter, in which the inverter employs a wide bandgap semiconductor, for example, a SiC device, as the power semiconductor devices, and the DC/DC converter has a circuit configuration in which a stepwise output voltage is generated at the time of DC/DC power conversion.
RusПредложено устройство управления двигателем для транспортного средства, включающее в себя: инвертор, в котором установлено множество силовых полупроводниковых устройств и который сконфигурирован для приведения в действие двигателя посредством управления переключением; и преобразователь постоянного тока в постоянный, сконфигурированный для повышения выходного напряжения источника питания постоянного тока в соответствии со значением команды напряжения для подачи повышенного напряжения на инвертор, в котором инвертор использует полупроводник с широкой запрещенной зоной, например, Устройство SiC, как и силовые полупроводниковые устройства, и преобразователь постоянного тока имеют схему, в которой ступенчатое выходное напряжение генерируется во время преобразования мощности постоянного тока в постоянный.
Копировать библиографическую ссылку
11210523131открытьReconfigurable MMC sub-module unit and control unit thereof
Реконфигурируемый модуль субмодуля MMC и его блок управления
EngA reconfigurable MMC sub-module unit and a control unit thereof are provided, the reconfigurable MMC sub-module unit is mainly formed by an MMC sub-module unit and a reconfigurable mechanism, wherein the reconfigurable mechanism is formed by switches, and the conversion of MMC sub-module unit topology is achieved through switching on and off the switches in the reconfigurable mechanism. According to the reconfigurable MMC sub-module unit and the control unit thereof, the rapid change of a topology structure for a converter can be achieved, which is suitable for the demand of the line connection of the medium-voltage power distribution network and variable topologies, and meets requirements of dynamic simulation experiment for different converter topologies in the dynamic simulation experiment, thereby reducing construction costs and duration, improving experiment efficiency, and having high flexibility and strong versatility.
RusПредусмотрены реконфигурируемый субмодуль MMC и его блок управления, реконфигурируемый субмодуль MMC в основном образован субмодулем MMC и реконфигурируемым механизмом, при этом реконфигурируемый механизм образован переключателями, и преобразование Топология блока субмодуля ММС достигается за счет включения и выключения переключателей в реконфигурируемом механизме. В соответствии с реконфигурируемым блоком субмодуля MMC и его блоком управления может быть достигнуто быстрое изменение структуры топологии для преобразователя, которая подходит для требований линейного подключения распределительной сети среднего напряжения и переменных топологий. , и отвечает требованиям эксперимента по динамическому моделированию для различных топологий преобразователя в эксперименте по динамическому моделированию, тем самым снижая затраты и продолжительность строительства, повышая эффективность эксперимента и обладая высокой гибкостью и универсальностью.
Копировать библиографическую ссылку
11310523009открытьMethod and apparatus for generating multi-phase AC power from DC power source
Способ и устройство для генерирования многофазной мощности переменного тока от источника питания постоянного тока
EngA DC/AC power converter (DPC) capable of generating multi-phase power supply is disclosed. DPC, in one embodiment, includes a first switching bridge, second switching bridge, patch component, first phase generator, and second phase generator. The first switching bridge is coupled to a DC bus and configured to extract a first portion of the DC bus in accordance with a first phase of DC waveform. The second switching bridge, in one aspect, extracts a second portion of the DC bus in accordance with a second phase of DC waveform. The patch component is capable of generating a first patch waveform in response to a third portion of the DC bus. The first phase generator is configured to generate a first phase AC waveform based on the first portion of the DC bus and a first patch waveform.
RusРаскрыт преобразователь мощности постоянного тока в переменный (DPC), способный генерировать многофазное электропитание. DPC в одном варианте осуществления включает в себя первый переключающий мост, второй переключающий мост, патч-компонент, генератор первой фазы и генератор второй фазы. Первый переключающий мост соединен с шиной постоянного тока и выполнен с возможностью извлечения первой части шины постоянного тока в соответствии с первой фазой формы волны постоянного тока. Второй переключающий мост в одном аспекте выделяет вторую часть шины постоянного тока в соответствии со второй фазой формы сигнала постоянного тока. Компонент патча способен генерировать первый сигнал патча в ответ на третью часть шины постоянного тока. Генератор первой фазы выполнен с возможностью генерировать форму волны переменного тока первой фазы на основе первой части шины постоянного тока и первой формы сигнала патча.
Копировать библиографическую ссылку
11410498255открытьMulti-level inverter and method for providing multi-level output voltage by utilizing the multi-level inverter
Многоуровневый инвертор и способ обеспечения многоуровневого выходного напряжения с помощью многоуровневого инвертора
EngA multi-level inverter provides multi-level output voltage. The multi-level inverter includes at least one cascaded H-bridge multi-level module. Each H-bridge multi-level module comprises a first H-bridge multi-level leg and a second H-bridge multi-level leg connected in parallel. Each of the first and second H-bridge multi-level legs includes a first inverter leg and a second inverter leg coupled in parallel through a coupled inductor. The first and second inverter legs are coupled respectively to a primary winding and a second winding of the coupled inductor for providing first and second input voltages with multiple voltage levels. The primary and secondary windings of the coupled inductor are coupled in series and a junction node of the primary and secondary windings forms an output terminal of the H-bridge multi-level leg. The first input voltage has a predetermined phase shift relative to the second input voltage. The multi-level inverter can have lower change in output voltage and thus eliminates problems caused by a large change in output voltage.
RusМногоуровневый инвертор обеспечивает многоуровневое выходное напряжение. Многоуровневый инвертор включает в себя, по меньшей мере, один каскадный многоуровневый модуль Н-моста. Каждый многоуровневый модуль Н-моста содержит первую многоуровневую ветвь Н-моста и вторую многоуровневую ветвь Н-моста, соединенные параллельно. Каждая из первой и второй многоуровневых ветвей H-моста включает в себя первую ветвь инвертора и вторую ветвь инвертора, соединенные параллельно через связанный индуктор. Первая и вторая ветви инвертора соединены соответственно с первичной обмоткой и второй обмоткой связанной катушки индуктивности для обеспечения первого и второго входных напряжений с несколькими уровнями напряжения. Первичная и вторичная обмотки связанного индуктора соединены последовательно, а узел соединения первичной и вторичной обмоток образует выходной вывод многоуровневой ветви H-моста. Первое входное напряжение имеет заданный фазовый сдвиMотносительно второго входного напряжения. Многоуровневый инвертор может иметь меньшее изменение выходного напряжения и, таким образом, устраняет проблемы, вызванные большим изменением выходного напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
11510498253открытьString inverter system
Струнная инверторная система
EngA multi-inverter system with at least a string of inverters sharing a DC bus and outputting to a shared AC bus. Inverters are hot-swappable and configured to be turned on or off during powered cycles. Central control may comprise reducing power point tracking redundancies or promoting other operational changes at individual inverters of a group.
RusСистема с несколькими инверторами, по крайней мере, с несколькими инверторами, которые совместно используют шину постоянного тока и выводят на общую шину переменного тока. Инверторы поддерживают горячую замену и настроены на включение или выключение во время циклов питания. Централизованное управление может заключаться в уменьшении избыточности отслеживания точек питания или в поощрении других операционных изменений на отдельных инверторах группы.
Копировать библиографическую ссылку
11610483865открытьConverters for wind turbine generators
Преобразователи для ветрогенераторов
EngA wind turbine generator 1 supplies three-phase a.C. Current of variable voltage and variable frequency to two pairs of rectifiers 4 a, 4 b and 4 c, 4 d which generate respective d.C. Outputs connected to positive, negative and neutral d.C. Conductors 6, 7, 8 . The outputs from each pair of rectifiers are connected together, and the outputs from the two pairs are connected in series to create a high-voltage d.C. Output. Inverters 10 a, 10 b, 10 c, 10 d then convert the d.C. Power to a.C. At a fixed frequency and voltage suitable for connection to the mains grid. To reduce the effect of common-mode noise, a capacitor is connected between the 1 neutral conductor 7 and earth, and a respective filter circuit 30 is connected between each of the a.C. Outputs of the inverters 10 a, 10 b, 10 c, 10 d and earth. To reduce the effect of voltage surges during lightning, a surge protection device is also connected between the neutral d.C. Conductor 7 and earth. Any imbalance in the current in the positive and negative conductors 6, 8 is compensated by detecting the presence of current flowing in the neutral conductor 7 . Power supplied to auxiliary circuits from the output of one of the inverters, e.G. 10 A , of the wind turbine is measured, and any resulting imbalance between the current in the positive and negative conductors is compensated. In the event of an earth-leakage fault in the conductors connecting the a.C. Outputs of the inverters to the grid, when isolated, isolation detection relays 25 are provided.
RusГенератор ветряной турбины 1 подает трехфазный переменный ток. ток переменного напряжения и переменной частоты к двум парам выпрямителей 4а, 4b и 4с, 4d, которые генерируют соответствующий постоянный ток. выходы подключены к положительному, отрицательному и нейтральному постоянному току. проводники 6, 7, 8 . Выходы каждой пары выпрямителей соединены вместе, а выходы двух пар соединены последовательно для создания высоковольтного постоянного тока. выход. Инверторы 10а, 10b, 10с, 10d затем преобразуют постоянный ток в мощность переменного тока с фиксированной частотой и напряжением, подходящим для подключения к электросети. Для уменьшения влияния синфазных помех между нейтральным проводником 1 и землей подключается конденсатор, а между каждой из проводников переменного тока подключается соответствующая схема 30 фильтра. выходы инверторов 10а, 10b, 10с, 10d и землю. Чтобы уменьшить влияние скачков напряжения во время молнии, устройство защиты от перенапряжения также подключается между нейтралью постоянного тока. проводник 7 и земля. Любой дисбаланс тока в положительном и отрицательном проводниках 6, 8 компенсируется путем обнаружения наличия тока, протекающего в нейтральном проводнике 7. Питание, подаваемое на вспомогательные цепи с выхода одного из инверторов, напр. 10а, ветровой турбины измеряется, и любой результирующий дисбаланс между током в положительном и отрицательном проводниках компенсируется. В случае замыкания на землю в проводниках, соединяющих сеть переменного тока. выходы инверторов к сети, когда они изолированы, предусмотрены реле обнаружения изоляции 25.
Копировать библиографическую ссылку
11710476379открытьAircraft universal power converter
Универсальный преобразователь энергии для самолетов
EngA power supply system suitable for use by an aircraft is disclosed. The power system converts power from an unregulated DC power source to multiple AC and DC voltage outputs. The power supply system comprises an interleaved buck converter, and interleaved full-bridge converter, an interleaved inverter, and a control system. In one configuration, the interleaved inverter uses high-voltage DC generated by the interleaved four-bridge converter as its power input to generate a high-voltage AC output.
RusРаскрыта система электропитания, пригодная для использования в летательном аппарате. Энергосистема преобразует мощность от нерегулируемого источника постоянного тока в несколько выходных напряжений переменного и постоянного тока. Система электропитания включает в себя чередующийся понижающий преобразователь, чередующийся мостовой преобразователь, чередующийся инвертор и систему управления. В одной конфигурации инвертор с чередованием использует высоковольтный постоянный ток, генерируемый четырехмостовым преобразователем с чередованием, в качестве входной мощности для генерирования на выходе высоковольтного переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
11810476371открытьMethod for controlling at least two three-phase power converters with asynchronous pulse-width modulation
Способ управления не менее чем двумя трехфазными силовыми преобразователями с асинхронной широтно-импульсной модуляцией
EngA method for controlling at least two three-phase power converters with asynchronous pulse-width modulation. The method further comprises the following steps: For each phase of each converter, the characteristics of the signals used to generate the modulating signal and carrier signal of each control signal of each phase of each converter are determined, for each converter, a phase shift is inserted between the carrier signals used to generate the phase control signals of the converter, for each phase, a phase shift is inserted between the carrier signals used to generate the control signals of the converters, for each phase of each converter, a pulse-width modulation control signal by intersection is determined resulting from the intersection of a modulating signal and a carrier signal, and the control signals are transmitted to the converters.
RusСпособ управления не менее чем двумя трехфазными силовыми преобразователями с асинхронной широтно-импульсной модуляцией. Способ дополнительно включает следующие этапы: для каждой фазы каждого преобразователя определяют характеристики сигналов, используемых для формирования модулирующего сигнала и несущего сигнала каждого управляющего сигнала каждой фазы каждого преобразователя, для каждого преобразователя определяют фазовый сдвиг. между несущими сигналами, используемыми для формирования сигналов управления фазой преобразователя, для каждой фазы фазовый сдвиMвставляется между несущими сигналами, используемыми для формирования управляющих сигналов преобразователей, для каждой фазы каждого преобразователя ширина импульса модуляция управляющего сигнала пересечением определяется в результате пересечения модулирующего сигнала и несущего сигнала, и управляющие сигналы передаются на преобразователи.
Копировать библиографическую ссылку
11910468993открытьInverter for use in photovoltaic module
Инвертор для использования в фотогальваническом модуле
EngA photovoltaic module-mounted AC inverter circuit uses one or more integrated circuits, several power transistors configured as switches, several solid-dielectric capacitors for filtering and energy storage, several inductors for power conversion and ancillary components to support the above elements in operation. The integrated circuit includes all monitoring, control and communications circuitry needed to operate the inverter. The integrated circuit controls the activity of pulse-width modulated power handling transistors in both an input boost converter and a single-phase or multi-phase output buck converter. The integrated circuit also monitors all power processing voltages and currents of the inverter and can take appropriate action to limit power dissipation in the inverter, maximize the available power from the associated PV module and shut down the inverter output if the grid conditions so warrant. The integrated circuit implements power line communications by monitoring the AC wiring for signals and generating communications signals via the same pulse-width modulation system used to generate the AC power. Communications is used to report inverter and PV module status information, local identification code and to allow for remote control of inverter operation.
RusСхема инвертора переменного тока, установленная на фотогальваническом модуле, использует одну или несколько интегральных схем, несколько силовых транзисторов, сконфигурированных как переключатели, несколько конденсаторов с твердым диэлектриком для фильтрации и накопления энергии, несколько катушек индуктивности для преобразования энергии и вспомогательные компоненты для поддержки вышеуказанных элементов в работе. Интегральная схема включает в себя все схемы контроля, управления и связи, необходимые для работы инвертора. Интегральная схема управляет работой транзисторов управления мощностью с широтно-импульсной модуляцией как во входном повышающем преобразователе, так и в однофазном или многофазном выходном понижающем преобразователе. Интегральная схема также контролирует все напряжения и токи обработки мощности инвертора и может предпринимать соответствующие действия для ограничения рассеиваемой мощности в инверторе, максимизировать доступную мощность от соответствующего фотоэлектрического модуля и отключать выход инвертора, если того требуют условия сети. Интегральная схема реализует связь по линии электропередач, контролируя проводку переменного тока на наличие сигналов и генерируя сигналы связи с помощью той же системы широтно-импульсной модуляции, которая используется для генерирования мощности переменного тока. Связь используется для передачи информации о состоянии инвертора и фотоэлектрического модуля, локального идентификационного кода и для обеспечения дистанционного управления работой инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
12010461632открытьCurrent sensing for bridgeless PFC converters
Измерение тока для безмостовых преобразователей ККМ
EngBridgeless PFC converters. Example embodiments are methods of operating a power converter including operating the power converter during a positive half-line cycle of an alternating current (AC) source by: Charging an inductance through a low-side switch with a first charging current having a first polarity; measuring the first charging current using a low-side current transformer (CT), while shorting a secondary winding of a high-side CT; and discharging the inductance through a high-side switch with a first discharging current having the first polarity. Operating the power converter during a negative half-line cycle of the AC source by: Charging the inductance through the high-side switch with a second charging current having a second polarity; measuring the second charging current using the high-side CT, while shorting a secondary winding of the low-side CT; and discharging the inductance through the low-side switch with a second discharging current having the second polarity.
RusБезмостовые преобразователи PFC. Примерные варианты осуществления представляют собой способы работы силового преобразователя, включающие в себя работу силового преобразователя во время положительного полуцикла источника переменного тока (AC) посредством: зарядки индуктивности через переключатель нижнего плеча первым зарядным током, имеющим первую полярность; измерение первого зарядного тока с использованием трансформатора тока нижнего плеча (ТТ) при замыкании вторичной обмотки ТТ верхнего плеча; и разрядку индуктивности через ключ верхнего плеча первым разрядным током, имеющим первую полярность. Работа преобразователя мощности во время отрицательного полупериода источника переменного тока посредством: зарядки индуктивности через переключатель верхнего плеча вторым зарядным током, имеющим вторую полярность; измерение второго зарядного тока с использованием ТТ высокого плеча при закорачивании вторичной обмотки ТТ нижнего плеча; и разрядку индуктивности через переключатель нижнего плеча вторым разрядным током, имеющим вторую полярность.
Копировать библиографическую ссылку
12110454393открытьBalancing current within a parallel modular converter system
Ток балансировки в параллельной модульной преобразовательной системе
EngA current balancing system, and associated method and computer-readable medium are disclosed herein. The current balancing system comprises a plurality of power inverters, each power inverter included within a respective current loop and configured to generate a corresponding current amount. The current balancing system further comprises a plurality of inverter controllers, each inverter controller associated with a respective one of the plurality of power inverters and configured to receive a reference frame-transformed amount of the corresponding current amount. Each inverter controller is capable of independently controlling the corresponding current amount provided to a load.
RusВ настоящем документе раскрыты текущая система балансировки и связанный с ней способ и машиночитаемый носитель. Система выравнивания тока содержит множество инверторов мощности, причем каждый инвертор мощности включен в соответствующий контур тока и сконфигурирован для генерирования соответствующей величины тока. Система выравнивания тока дополнительно содержит множество контроллеров инверторов, причем каждый контроллер инверторов связан с соответствующим одним из множества инверторов мощности и сконфигурирован для приема величины с преобразованием опорного кадра соответствующей величины тока. Каждый инверторный контроллер способен независимо управлять соответствующей величиной тока, подаваемого на нагрузку.
Копировать библиографическую ссылку
12210454387открытьInterposition inductor arrangement for multiple drives in parallel
Расположение промежуточного индуктора для нескольких приводов, включенных параллельно
EngA power system including a first drive including a first drive output, a second drive including a second drive output, wherein the first drive output is larger than the first drive output, at least one inductor operably coupled to the first drive and the second drive, and a load operably coupled to the system output.
RusЭнергосистема, включающая в себя первый привод, включающий в себя первый выход привода, второй привод, включающий в себя второй выход привода, при этом выход первого привода больше, чем выход первого привода, по меньшей мере один индуктор, функционально соединенный с первым приводом и вторым приводом, и нагрузку, функционально связанную с выходом системы.
Копировать библиографическую ссылку
12310447114открытьChoke for interleaved switching
Дроссель для переключения с чередованием
EngWhen performing interleaved switching, a power generation system may include chokes for filtering out a high-frequency ripple. However, because the chokes are interconnected, a common mode current can flow between the different parallel converters. Instead of connecting all the outputs of a parallel converter to the same choke, the same phase of each of the parallel converters is sent to one of the chokes. For example, the first phase signals are sent to a first choke, the second phase signals are sent to a second choke, and so forth. By doing so, air gaps in the chokes can be manipulated in order to provide a different inductance for the common mode current than a grid current. For example, the air gaps may be arranged such that the inductance corresponding to the common mode current is greater than the inductance corresponding to the grid current.
RusПри выполнении коммутации с чередованием система выработки электроэнергии может включать дроссели для фильтрации высокочастотных пульсаций. Однако, поскольку дроссели взаимосвязаны, синфазный ток может протекать между различными параллельными преобразователями. Вместо того, чтобы подключать все выходы параллельного преобразователя к одному дросселю, на один из дросселей подается одна и та же фаза каждого из параллельных преобразователей. Например, сигналы первой фазы отправляются на первый дроссель, сигналы второй фазы отправляются на второй дроссель и так далее. Таким образом, воздушными зазорами в дросселях можно управлять, чтобы обеспечить индуктивность синфазного тока, отличную от тока сетки. Например, воздушные зазоры могут быть расположены так, что индуктивность, соответствующая синфазному току, больше, чем индуктивность, соответствующая току сетки.
Копировать библиографическую ссылку
12410439513открытьSystems and methods for synchronizing converter modules
Системы и способы синхронизации модулей преобразователя
EngVarious examples are directed to a converter system comprising first and second series-connected converter modules and a synchronization circuit. The synchronization circuit may modulate a reference signal onto a carrier signal to generate a synchronization current signal and the synchronization current signal to an output current of the converter system to generate an aggregated output current. A first converter module may receive the aggregated output current from a first current sensor and generate a first reproduced synchronization signal at least in part from the aggregated output current. A first switch control signal for switching at least one switch at the first converter may be generated based at least in part on the first reproduced synchronization signal.
RusРазличные примеры относятся к системе преобразователя, содержащей первый и второй модули преобразователя, соединенные последовательно, и схему синхронизации. Схема синхронизации может модулировать опорный сигнал в сигнал несущей, чтобы генерировать сигнал тока синхронизации, и сигнал тока синхронизации в выходной ток системы преобразователя, чтобы генерировать агрегированный выходной ток. Первый модуль преобразователя может принимать агрегированный выходной ток от первого датчика тока и генерировать первый воспроизведенный сигнал синхронизации, по меньшей мере, частично из агрегированного выходного тока. Первый сигнал управления переключением для переключения по меньшей мере одного переключателя в первом преобразователе может быть сгенерирован по меньшей мере частично на основе первого воспроизведенного сигнала синхронизации.
Копировать библиографическую ссылку
12510439507открытьPower modules with programmed virtual resistance
Силовые модули с запрограммированным виртуальным сопротивлением
EngA method, apparatus, and system to control a multi-phase converter having at least one power channel with a plurality of power modules, and involves detecting the voltage and the current of the power modules, calculating a command voltage based on a product of a programmed virtual resistance and the detected current, and transmitting a command voltage signal to the power modules based on the calculated command voltage.
RusСпособ, устройство и система для управления многофазным преобразователем, имеющим по меньшей мере один силовой канал с множеством силовых модулей и предусматривающие определение напряжения и тока силовых модулей, вычисление управляющего напряжения на основе произведения запрограммированное виртуальное сопротивление и обнаруженный ток, а также передачу сигнала командного напряжения на силовые модули на основе рассчитанного командного напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
12610418924открытьEngine generator with a boosting circuit for starting an engine
Генератор двигателя с форсирующей схемой для запуска двигателя
EngAn engine generator, including a generator unit driven by the engine, a first power converter circuit, a capacitor, a second power converter circuit, a smoothing circuit, battery and a control unit. The control unit controls operation of the switching elements of the second power converter circuit so as to form a boosting circuit by the battery, the coil of the smoothing circuit, the switching element and the diode of the second power converter circuit, and the capacitor at starting of the engine.
RusДвигатель-генератор, включающий в себя блок генератора, приводимого в действие двигателем, первую схему преобразователя мощности, конденсатор, вторую схему преобразователя мощности, сглаживающую схему, аккумулятор и блок управления. Блок управления управляет работой переключающих элементов второй схемы силового преобразователя таким образом, чтобы из аккумуляторной батареи, катушки сглаживающей цепи, переключающего элемента и диода второй схемы силового преобразователя и конденсатора на выходе образовалась повышающая цепь. запуск двигателя.
Копировать библиографическую ссылку
12710418893открытьFast-switching circuit assembly for a converter
Сборка быстродействующей схемы для преобразователя
EngThe disclosure relates to electrical converters. The teachings thereof may be embodied in a circuit assembly for an electrical converter. For example, a circuit assembly for an electrical converter may include a set of switching units, each switching unit comprising a semiconductor switch and a gate driver circuit for controlling the semiconductor switch. The respective semiconductor switch and gate driver circuit of each switching unit are arranged on a common carrier circuit board and are electrically connected to one another by a printed conductor on the carrier circuit board.
RusИзобретение относится к электрическим преобразователям. Его идеи могут быть воплощены в схемном блоке для электрического преобразователя. Например, блок схемы для электрического преобразователя может включать в себя набор блоков переключения, каждый блок переключения содержит полупроводниковый переключатель и схему драйвера затвора для управления полупроводниковым переключателем. Соответствующие схемы полупроводникового переключателя и драйвера затвора каждого коммутационного блока расположены на общей несущей печатной плате и электрически соединены друMс другом печатным проводником на несущей печатной плате.
Копировать библиографическую ссылку
12810410814открытьSystems and methods for sending a power signal to a power switching device with galvanic isolation
Системы и способы подачи силового сигнала на силовой коммутационный аппарат с гальванической развязкой
EngA power electronics arrangement may comprise a power supply, a controller configured to receive a power from the power supply and generate an output signal, a waveguide, a receiver, filter, and converter (RFC) configured to receive the output signal via the waveguide, the RFC configured to generate a switching signal from the output signal, and a power switching device (PSD) configured to receive the switching signal from the RFC, wherein the controller transmits the output signal to the RFC through the waveguide via a transponder, the waveguide is coupled between the transponder and the RFC, and the PSD is galvanically isolated from the power supply.
RusУстройство силовой электроники может содержать источник питания, контроллер, сконфигурированный для приема энергии от источника питания и генерирования выходного сигнала, волновод, приемник, фильтр и преобразователь (RFC), сконфигурированный для приема выходного сигнала через волновод, RFC сконфигурирован для формирования сигнала переключения из выходного сигнала, и устройство переключения мощности (PSD), сконфигурированное для приема сигнала переключения от RFC, при этом контроллер передает выходной сигнал на RFC через волновод через транспондер, волновод соединен между транспондером и РЧП, а ПСД гальванически изолирован от источника питания.
Копировать библиографическую ссылку
12910404190открытьInverter communications using output signal
Связь инвертора с использованием выходного сигнала
EngTechnologies for communicating information from an inverter configured for the conversion of direct current (DC) power generated from an alternative source to alternating current (AC) power are disclosed. The technologies include determining information to be transmitted from the inverter over a power line cable connected to the inverter and controlling the operation of an output converter of the inverter as a function of the information to be transmitted to cause the output converter to generate an output waveform having the information modulated thereon.
RusРаскрываются технологии передачи информации от инвертора, сконфигурированного для преобразования энергии постоянного тока (DC), генерируемой из альтернативного источника, в мощность переменного тока (AC). Технологии включают в себя определение информации, которая должна быть передана от инвертора по кабелю линии электропередач, подключенному к инвертору, и управление работой выходного преобразователя инвертора в зависимости от передаваемой информации, чтобы заставить выходной преобразователь генерировать форму выходного сигнала. с модулированной на нем информацией.
Копировать библиографическую ссылку
13010401415открытьMotor drive apparatus to detect inverter with large leakage current
Устройство электропривода для обнаружения инвертора с большим током утечки
EngA motor drive apparatus includes a converter, a DC link capacitor, a plurality of inverters, a diagnosis command unit configured to give a command to one of the plurality of inverters to perform power conversion, an AC voltage detection unit configured to detect a peak value of AC voltage on an AC input side of the converter, a DC voltage detection unit configured to detect a value of DC voltage across the DC link capacitor, a calculation unit to calculate a difference between the value of DC voltage and the peak value of AC voltage, a storage unit configured to store the difference in association with the inverters, and a leakage current determination unit configured to determine that the inverter associated with the largest of the differences stored in the storage unit is the inverter that has caused the largest leakage current.
RusУстройство привода двигателя включает в себя преобразователь, конденсатор звена постоянного тока, множество инверторов, блок диагностических команд, сконфигурированный для подачи команды одному из множества инверторов на выполнение преобразования мощности, блок обнаружения напряжения переменного тока, сконфигурированный для обнаружения пикового значения напряжения переменного тока на стороне входа переменного тока преобразователя, блок обнаружения напряжения постоянного тока, сконфигурированный для определения значения напряжения постоянного тока на конденсаторе звена постоянного тока, блок вычисления для расчета разницы между значением напряжения постоянного тока и пиковым значением переменного тока. напряжения, блок хранения, сконфигурированный для сохранения разности в связи с инверторами, и блок определения тока утечки, сконфигурированный для определения того, что инвертор, связанный с наибольшей из разностей, хранящихся в блоке хранения, является инвертором, вызвавшим наибольший ток утечки .
Копировать библиографическую ссылку
13110396684открытьCoupled inductor for interleaved multi-phase three-level DC-DC converters
Связанный индуктор для чередующихся многофазных трехуровневых преобразователей постоянного тока
EngOutput current ripple is reduced in a three-level DC-DC power converter by connecting a plurality of phase legs in parallel between a source of input power and an output of the power converter and conducting power from the source of input power to the power converter output in an interleaved manner. The large current that results from such interleaved operation is reduced to acceptable levels, potentially less than the output current ripple of the power converter by providing inversely coupled inductors having a mutual inductance preferably greater than the inductor of the power converter in respective phase legs and in series in the circulating current path to avoid any need to increase the power converter inductance due to the circulating current. The inductor and inversely coupled inductors are preferably integrated into a single magnetic element of compact design.
RusПульсации выходного тока уменьшаются в трехуровневом преобразователе мощности постоянного тока за счет параллельного подключения множества фазных ветвей между источником входной мощности и выходом преобразователя мощности и передачи мощности от источника входной мощности к преобразователю мощности. вывод в чередующемся режиме. Большой ток, возникающий в результате такой работы с чередованием, снижается до приемлемых уровней, потенциально меньших, чем пульсации выходного тока силового преобразователя, за счет использования обратно связанных катушек индуктивности, имеющих взаимную индуктивность предпочтительно большую, чем катушка индуктивности силового преобразователя в соответствующих фазных ветвях и в последовательно в цепи циркулирующего тока, чтобы избежать необходимости увеличивать индуктивность силового преобразователя из-за циркулирующего тока. Катушка индуктивности и обратно связанные катушки индуктивности предпочтительно объединены в единый магнитный элемент компактной конструкции.
Копировать библиографическую ссылку
13210381949открытьPower converter with reduced power loss
Преобразователь мощности с уменьшенными потерями мощности
EngA power converter including a bridge circuit is provided. The power converter is designed to convert a direct current of a current source into an alternating current and/or an alternating current into a direct current. The bridge circuit includes a first parallel circuit assembly, which is coupled to a higher potential of the current source and which has a plurality of switching elements connected in parallel, a second parallel circuit assembly, which is coupled to a lower potential of the current source and which has a plurality of switching elements connected in parallel, and a plurality of taps, which are each coupled to the first and second parallel circuit assemblies. Each switching element of the first and the second parallel circuit assemblies has two conducting connections and a control connection, which controls the flow of current from one conducting connection to the other conducting connection. The power converter also includes a control device, which is designed in such a way that, when the power converter is operated at partial load, at least one switching element of a parallel circuit assembly is controlled in such a way that said switching element is not switched on during at least one cycle. The switching elements of a parallel circuit assembly are thermally coupled to one another.
RusПредусмотрен силовой преобразователь, включающий мостовую схему. Преобразователь мощности предназначен для преобразования постоянного тока источника тока в переменный ток и/или переменного тока в постоянный ток. Мостовая схема включает в себя первый узел параллельной схемы, соединенный с более высоким потенциалом источника тока и имеющий множество переключающих элементов, соединенных параллельно, второй узел параллельной схемы, соединенный с более низким потенциалом источника тока. и который имеет множество переключающих элементов, соединенных параллельно, и множество отводов, каждый из которых соединен с первым и вторым блоками параллельных цепей. Каждый переключающий элемент первого и второго блоков параллельных цепей имеет два проводящих соединения и управляющее соединение, которое управляет протеканием тока от одного проводящего соединения к другому проводящему соединению. Силовой преобразователь также включает в себя устройство управления, которое сконструировано таким образом, что при работе силового преобразователя с частичной нагрузкой по крайней мере один коммутационный элемент сборки с параллельной схемой управляется таким образом, что указанный коммутационный элемент не включается хотя бы в течение одного цикла. Коммутационные элементы узла параллельной схемы термически связаны друMс другом.
Копировать библиографическую ссылку
13310374503открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngWhen a first medium phase voltage command and a first minimum phase voltage command are close to each other in a first three-phase voltage command, then a first three-phase application voltage is calculated from the first three-phase voltage command by switching from a first calculation process, which corresponds to first two-phase modulation, to a second calculation process, and when a second medium phase voltage command and a second minimum phase voltage command are close to each other in a second three-phase voltage command, a second three-phase application voltage is calculated from the second three-phase voltage command by switching from a third calculation process, which corresponds to first two-phase modulation, to fourth calculation process.
RusКогда первая команда среднего фазного напряжения и первая команда минимального фазного напряжения близки друг к другу в первой команде трехфазного напряжения, тогда первое трехфазное прикладное напряжение вычисляется из первой команды трехфазного напряжения путем переключения из первый процесс вычисления, который соответствует первой двухфазной модуляции, второму процессу вычисления, и когда вторая команда среднего фазного напряжения и вторая команда минимального фазного напряжения близки друг к другу во второй команде трехфазного напряжения, второй процесс трехфазное прикладное напряжение вычисляется из второй команды трехфазного напряжения путем переключения с третьего процесса расчета, который соответствует первой двухфазной модуляции, на четвертый процесс расчета.
Копировать библиографическую ссылку
13410348218открытьPower conversion device and electric power steering device using the same
Устройство преобразования мощности и устройство рулевого управления с электроусилителем, использующие то же самое
EngAn object of the invention is to simultaneously solve a miniaturization and an improvement of productivity of a power conversion device, a temperature rise suppression of a smoothing capacitor, and a reduction of motor noises. The power conversion device of the invention includes a smoothing capacitor, a first power conversion unit and a second power conversion unit which are connected in parallel, and a control unit which generates a PWM pulse on the basis of an output voltage vector and a PWM carrier. The control unit includes a correction unit which corrects a predetermined output voltage vector value to two or more different output voltage vector values such that an average value in one period of the PWM carrier becomes the predetermined output voltage vector value. The correction unit corrects a first output voltage vector value in a first period, and corrects a second output voltage vector value in a second period different from the first period.
RusЗадачей изобретения является одновременное решение проблемы миниатюризации и повышения производительности устройства преобразования энергии, подавления повышения температуры сглаживающего конденсатора и уменьшения шума двигателя. Устройство преобразования мощности по изобретению включает в себя сглаживающий конденсатор, первый блок преобразования мощности и второй блок преобразования мощности, которые соединены параллельно, и блок управления, который генерирует импульс ШИМ на основе вектора выходного напряжения и несущей ШИМ. . Блок управления включает в себя блок коррекции, который корректирует заданное значение вектора выходного напряжения до двух или более различных значений вектора выходного напряжения, так что среднее значение за один период несущей ШИМ становится заданным значением вектора выходного напряжения. Блок коррекции корректирует первое значение вектора выходного напряжения в первом периоде и корректирует второе значение вектора выходного напряжения во втором периоде, отличном от первого периода.
Копировать библиографическую ссылку
13510348184открытьPower system and an associated method thereof
Система питания и связанный с ней метод
EngA power system is presented. The power system includes a first converter including a first output terminal a first control unit coupled to the first converter, a second converter including a second output terminal, where the second converter is coupled in parallel to the first converter, and a second control unit coupled to the second converter. The second control unit is configured to measure a plurality of phase currents at the second output terminal, determine a harmonic current transmitted by the second converter based on single phase current of the plurality of measured phase currents, and change a time-period of at least one switching cycle of a carrier wave of the second converter based on the determined harmonic current to synchronize with a carrier wave of the first converter.
RusПредставлена система питания. Энергосистема включает в себя первый преобразователь, включающий в себя первую выходную клемму, первый блок управления, соединенный с первым преобразователем, второй преобразователь, включающий в себя вторую выходную клемму, где второй преобразователь подключен параллельно к первому преобразователю, и второй блок управления, соединенный с первым преобразователем. ко второму преобразователю. Второй блок управления сконфигурирован для измерения множества фазных токов на второй выходной клемме, определения гармонического тока, передаваемого вторым преобразователем, на основе однофазного тока из множества измеренных фазных токов, и изменения периода времени по меньшей мере один цикл переключения несущей волны второго преобразователя на основе определенного гармонического тока для синхронизации с несущей волной первого преобразователя.
Копировать библиографическую ссылку
13610340808открытьRedundant power supply apparatus
Резервный источник питания
EngA redundant power supply apparatus includes at least two power inlets, at least two power supply units, and a common component. Each power inlet is connected to an AC power source. Each power supply unit has an input side and the at least two power supply units having a common output side, each input side is connected to the power inlet, and each power supply unit is configured to convert the AC power source into a DC power source. The common component is connected at the common output side and configured to receive DC power sources. Accordingly, the redundant power supply apparatus is provided to improve reliability of redundant operations between multiple external power sources without using mechanical switches.
RusУстройство резервного источника питания включает в себя по меньшей мере два входа питания, по меньшей мере два блока питания и общий компонент. Каждый вход питания подключен к источнику питания переменного тока. Каждый блок питания имеет входную сторону и по меньшей мере два блока питания имеют общую выходную сторону, каждая входная сторона соединена со входом питания, и каждый блок питания сконфигурирован для преобразования источника питания переменного тока в источник питания постоянного тока. . Общий компонент подключается на стороне общего выхода и сконфигурирован для приема источников питания постоянного тока. Соответственно, устройство резервного источника питания предназначено для повышения надежности резервных операций между несколькими внешними источниками питания без использования механических переключателей.
Копировать библиографическую ссылку
13710298140открытьWind turbine converter control
Управление преобразователем ветровой турбины
EngA method of controlling a full-scale converter system in which both the grid-side inverter unit and the generator-side inverter unit have a series-connection of parallel inverters and form a generator-side and grid-side voltage-center-point at a voltage level between the inverters connected in series. The voltage-center-points are electrically connected by a center-line conductor. Conversion operation with a de-rated maximum active power-output is performed in response to at least one of (I) the grid-side inverter and (Ii) the generator-side inverter of the first converter-string being disabled, by disabling active power production of at least one of (I) the grid-side inverter and (Ii) the generator-side inverter of the second converter-string, or correspondingly reducing active power production of the second converter-string, thereby preventing a compensation current along the center-line conductor.
RusМетод управления полномасштабной преобразовательной системой, в которой инверторный блок со стороны сети и инверторный блок со стороны генератора имеют последовательное соединение параллельных инверторов и образуют центральную точку напряжения со стороны генератора и со стороны сети при уровень напряжения между инверторами, соединенными последовательно. Центральные точки напряжения электрически соединены центральным проводником. Операция преобразования со сниженной максимальной активной выходной мощностью выполняется в ответ на отключение по крайней мере одного из (i) инвертора со стороны сети и (ii) инвертора со стороны генератора первой цепочки преобразователей путем отключения активного выработка мощности по меньшей мере одним из (i) инвертора со стороны сети и (ii) инвертора со стороны генератора второй цепочки преобразователей или, соответственно, снижение выработки активной мощности второй цепочки преобразователей, тем самым предотвращая компенсационный ток вдоль центральный проводник.
Копировать библиографическую ссылку
13810291111открытьFeedback control for parallel power converter synchronization
Управление обратной связью для синхронизации преобразователя параллельной мощности
EngA system and method includes parallel power converters, at least one current sensor, and a first feedback control circuit. A first power converter is configured to convert a first input power to a first output power, and is controlled using pulse width modulation having a first switching period. One or more second power converters are connected in parallel with the first power converter and configured to convert a second input power to a second output power. The first output power and the second output power are provided to a load. The at least one current sensor is positioned to sense first output current of the first output power, and the first feedback control circuit is configured to calculate a first metric based on the first sensed current at each of a plurality of first edges of each half switching period of the first switching period, and at intermediate points between each of the plurality of first edges. The first feedback control circuit is configured to adjust the first switching period based upon the first metric.
RusСистема и способ включают в себя параллельные силовые преобразователи, по меньшей мере, один датчик тока и первую схему управления с обратной связью. Первый преобразователь мощности выполнен с возможностью преобразования первой входной мощности в первую выходную мощность и управляется с использованием широтно-импульсной модуляции, имеющей первый период переключения. Один или более вторых преобразователей мощности соединены параллельно с первым преобразователем мощности и сконфигурированы для преобразования второй входной мощности во вторую выходную мощность. Первая выходная мощность и вторая выходная мощность подаются на нагрузку. По меньшей мере один датчик тока предназначен для измерения первого выходного тока первой выходной мощности, а первая схема управления с обратной связью сконфигурирована для вычисления первого показателя на основе первого измеренного тока на каждом из множества первых фронтов каждого полупереключения. период первого периода переключения и в промежуточных точках между каждым из множества первых фронтов. Первая схема управления с обратной связью сконфигурирована для регулировки первого периода переключения на основании первого показателя.
Копировать библиографическую ссылку
13910284111открытьPower conversion apparatus having connection conductors having inductance which inhibits ripple current
Устройство преобразования энергии, имеющее соединительные проводники с индуктивностью, подавляющей пульсации тока
EngA power conversion apparatus includes a first power conversion circuit including a first switching element, a second power conversion circuit including a second switching element, a DC conductor which is provided in the first power conversion circuit and supplies a DC power to the first power conversion circuit, and a connection conductor which is provided in the first power conversion circuit, has a length having an inductance for inhibiting a flow of a ripple current caused by switching of the second switching element of the second power conversion circuit, and connects the DC conductor and the second power conversion circuit.
RusУстройство преобразования мощности включает в себя первую схему преобразования мощности, включающую в себя первый переключающий элемент, вторую схему преобразования мощности, включающую в себя второй переключающий элемент, проводник постоянного тока, который предусмотрен в первой схеме преобразования мощности и подает мощность постоянного тока в первую схему преобразования мощности. , и соединительный проводник, который предусмотрен в первой схеме преобразования мощности, имеет длину, имеющую индуктивность для подавления протекания пульсирующего тока, вызванного переключением второго переключающего элемента второй схемы преобразования мощности, и соединяет проводник постоянного тока и вторая схема преобразования мощности.
Копировать библиографическую ссылку
14010284094открытьCurrent balance adjustment circuit and power conversion system
Схема регулировки баланса тока и система преобразования мощности
EngA circuit configured to, for each of values of output currents output from power conversion devices connected in parallel to one another and driven based on common ON signals applied to the power conversion devices, output a difference between the output current value and a reference value when a polarity of the output current value is positive, and output a difference between an absolute value of the output current value and an absolute value of the reference value when the polarity of the output current value is negative; and a circuit configured to output adjustment time signals each of which indicates an amount of a delay time of a rising timing or a falling timing of the ON signal, according to an output value of the output current difference calculation circuit.
RusСхема, выполненная с возможностью для каждого из значений выходных токов, выдаваемых устройствами преобразования мощности, соединенными параллельно друMдругу и управляемыми на основе общих сигналов включения, подаваемых на устройства преобразования энергии, выводить разность между значением выходного тока и эталонным значением, когда полярность значения выходного тока является положительной, и выводят разницу между абсолютным значением значения выходного тока и абсолютным значением эталонного значения, когда полярность значения выходного тока является отрицательной; и схему, сконфигурированную для вывода сигналов времени регулировки, каждый из которых указывает величину времени задержки времени нарастания или времени спада сигнала включения в соответствии с выходным значением схемы вычисления разности выходных токов.
Копировать библиографическую ссылку
14110284006открытьUninterruptible power supply system
Система бесперебойного питания
EngAn uninterruptible power supply system, including: A plurality of uninterruptible power supply devices which are connected in parallel with respect to a load, and switch between power supplies supplying power to the load depending on states of the power supplies; a control unit controlling an operation of switching between the power supplies by the uninterruptible power supply devices; a storage battery connected to the plurality of uninterruptible power supply devices in common; a converter converting AC power; a contactor switching between the DC power converted by the converter and DC power input from the storage battery; and an inverter inverting the DC power and supplying the power to the load. The control unit deactivates the inverter which does not contribute to supplying a power amount required for the load, of a plurality of inverters.
RusСистема бесперебойного питания, включающая в себя: множество устройств бесперебойного питания, которые подключены параллельно по отношению к нагрузке и переключаются между источниками питания, подающими питание на нагрузку, в зависимости от состояния источников питания; блок управления, управляющий операцией переключения между источниками питания устройствами бесперебойного питания; аккумуляторную батарею, соединенную с множеством устройств бесперебойного питания совместно; преобразователь, преобразующий мощность переменного тока; контактор, переключающий между питанием постоянного тока, преобразованным преобразователем, и питанием постоянного тока, поступающим от аккумуляторной батареи; и инвертор, инвертирующий мощность постоянного тока и подающий мощность на нагрузку. Блок управления деактивирует инвертор, который не способствует подаче мощности, требуемой для нагрузки, из множества инверторов.
Копировать библиографическую ссылку
14210277066открытьMethod for balancing power in paralleled converters
Способ балансировки мощности в параллельных преобразователях
EngA method is provided for balancing power amongst parallel connected power converters in an uninterruptible power supply (UPS). The method includes: Applying a control signal to each of the parallel connected power converters, where the control signals applied to the parallel connected power converters are derived from a common control signal output by a centralized controller; receiving measurements of current being supplied by each power converter to the load; and adjusting phase of voltage applied to at least one of the power converters based on the received current measurements, such that the phase adjustment causes same magnitude of current to flow though each filter. Advancing phase angle of the voltage increases current supplied by the at least one power converter while retarding phase angle of the voltage decreases current supplied by the at least one power converter.
RusПредложен способ балансировки мощности между параллельно подключенными силовыми преобразователями в источнике бесперебойного питания (ИБП). Способ включает в себя: подачу управляющего сигнала на каждый из параллельно соединенных преобразователей мощности, при этом управляющие сигналы, подаваемые на параллельно соединенные преобразователи мощности, получают из общего управляющего сигнала, выдаваемого централизованным контроллером; прием измерений тока, подаваемого каждым силовым преобразователем на нагрузку; и регулировку фазы напряжения, подаваемого, по меньшей мере, на один из преобразователей мощности на основе принятых измерений тока, так что регулировка фазы вызывает протекание тока одинаковой величины через каждый фильтр. Нарастание фазового угла напряжения увеличивает ток, подаваемый по меньшей мере одним силовым преобразователем, в то время как замедление фазового угла напряжения уменьшает ток, подаваемый по меньшей мере одним силовым преобразователем.
Копировать библиографическую ссылку
14310263536открытьApparatus and method for control of multi-inverter power converter
Устройство и способ управления многоинверторным силовым преобразователем
EngA control apparatus includes a control logic circuit that is configured to generate control signals for controlling at least two inverters (E.G., 3-Phase inverters) that are coupled in parallel. The control logic circuit is configured to sample output currents present in common load terminals of the inverters, and to compare the sampled currents to generated current references. The output currents may be sampled, and/or the current references generated, at a fixed rate. Errors between the sampled currents and current references are evaluated against hysteresis dead bands around the current references. The control signals are generated based on (I) retrieved modulator output values for a selected one of the inverters and (Ii) the errors as evaluated against the hysteresis dead bands. The control logic circuit may implement first and second counters for coordinating the current reference generation, sampling the output currents, retrieving the modulator output values, etc.
RusУстройство управления включает в себя логическую схему управления, которая выполнена с возможностью генерировать управляющие сигналы для управления по меньшей мере двумя инверторами (например, трехфазными инверторами), которые соединены параллельно. Логическая схема управления сконфигурирована для выборки выходных токов, присутствующих на клеммах общей нагрузки инверторов, и для сравнения выборок токов с генерируемыми эталонными токами. Выходные токи могут дискретизироваться и/или генерироваться опорные токи с фиксированной скоростью. Ошибки между выбранными токами и текущими заданиями оцениваются по гистерезисным зонам нечувствительности вокруг текущих заданий. Сигналы управления генерируются на основе (i) извлеченных выходных значений модулятора для выбранного одного из инверторов и (ii) ошибок, оцениваемых по гистерезисным мертвым зонам. Логическая схема управления может реализовывать первый и второй счетчики для координации генерации опорного тока, выборки выходных токов, извлечения выходных значений модулятора и т. д.
Копировать библиографическую ссылку
14410263457открытьUninterruptible power supply device and uninterruptible power supply system using the same
Устройство бесперебойного питания и система бесперебойного питания с использованием одного и того же
EngAn uninterruptible power supply device (60) Does not have a wire connecting a bidirectional chopper (24) To a neutral point (NP). The bidirectional chopper (24) Includes first and second capacitors (C11, C12), first to fourth transistors (Q11-Q14), and a normal mode reactor (50). In a discharging mode, a controller (63) Causes the second and third transistors (Q12, Q13) to be complementarily turned on and controls the ON period of each of the second and third transistors (Q12, Q13) so that terminal-to-terminal voltages (V11, V12) of the first and second capacitors (C11, C12) are equal to each other.
RusУстройство бесперебойного питания (60) не имеет провода, соединяющего двунаправленный прерыватель (24) с нейтральной точкой (NP). Двунаправленный прерыватель (24) включает в себя первый и второй конденсаторы (C11, C12), транзисторы с первого по четвертый (Q11-Q14) и дроссель нормального режима (50). В режиме разрядки контроллер (63) вызывает комплементарное включение второго и третьего транзисторов (Q12, Q13) и регулирует период включения каждого из второго и третьего транзисторов (Q12, Q13) так, чтобы клемма-к- напряжения на клеммах (V11, V12) первого и второго конденсаторов (С11, С12) равны между собой.
Копировать библиографическую ссылку
14510256739открытьMultiunit power conversion system
Многоблочная система преобразования энергии
EngA multiunit power conversion system comprises: A first power conversion unit, a second power conversion unit, and a current sharing transformer. The first power conversion unit comprises a first resonant capacitor and a first resonant inductor in series. The second power conversion unit comprises a second resonant capacitor and a second resonant inductor in series. The current sharing transformer comprises a first winding and a second winding magnetically coupled for current-sharing of the first and second power conversion units. The first and second windings are connected in parallel to the first and second resonant capacitors, respectively; or the first and second windings are connected in parallel to the first and second resonant inductors, respectively; or the first winding is connected in parallel to the first resonant capacitor and the first resonant inductor, and the second winding is connected in parallel to the second resonant capacitor and the second resonant inductor.
RusМногоблочная система преобразования энергии содержит: первый блок преобразования энергии, второй блок преобразования энергии и трансформатор разделения тока. Первый блок преобразования мощности содержит последовательно соединенные первый резонансный конденсатор и первую резонансную катушку индуктивности. Второй блок преобразования мощности содержит второй резонансный конденсатор и вторую резонансную катушку индуктивности, соединенные последовательно. Трансформатор разделения тока содержит первую обмотку и вторую обмотку, магнитно связанные для разделения тока первого и второго блоков преобразования мощности. Первая и вторая обмотки включены параллельно первому и второму резонансным конденсаторам соответственно; или первая и вторая обмотки включены параллельно первому и второму резонансным индукторам соответственно; либо первая обмотка подключена параллельно первому резонансному конденсатору и первому резонансному дросселю, а вторая обмотка подключена параллельно второму резонансному конденсатору и второму резонансному дросселю.
Копировать библиографическую ссылку
14610243480открытьMulti-cell converter apparatus including isolating component
Устройство многоэлементного преобразователя, включая изолирующий компонент
EngTo provide a multi-cell converter apparatus that is both miniature and low-cost, provided is a multi-cell converter apparatus including a plurality of AC/DC converting cells with AC sides that are connected in series to an AC power supply; and a plurality of isolating components that are connected in cascade and each transmit a potential difference input thereto to a later stage while providing isolation between input and output. Each AC/DC converting cell has a terminal that is at a reference potential inside the AC/DC converting cell connected to a terminal of a corresponding isolating component among the plurality of isolating components.
RusДля создания устройства многоячеечного преобразователя, который является одновременно миниатюрным и недорогим, предусмотрено многоячеечное преобразовательное устройство, включающее в себя множество ячеек преобразования переменного тока в постоянный со сторонами переменного тока, которые последовательно соединены с источником питания переменного тока; и множество изолирующих компонентов, которые соединены каскадом и каждый из которых передает входную разность потенциалов на более позднюю ступень, обеспечивая при этом изоляцию между входом и выходом. Каждая ячейка преобразования переменного/постоянного тока имеет клемму, которая находится под опорным потенциалом внутри ячейки преобразования переменного/постоянного тока, соединенную с клеммой соответствующего изолирующего компонента среди множества изолирующих компонентов.
Копировать библиографическую ссылку
14710236818открытьDrive and control apparatus for multiple-winding motor
Привод и устройство управления для многообмоточного двигателя
EngA drive control apparatus for multiple-winding motor includes: A modulation rate phase command generation unit which calculates currents of first and second inverters for driving a multiple-winding three-phase motor and generates a modulation rate command and a phase command for equalizing the currents; a pulse number determination unit which determines the number of pulses per half cycle on the basis of a frequency command; a pattern table for storing switching patterns; and gate signal generators which control the first and second inverters, using an optimal switching pattern based on the number of pulses, wherein the modulation rate phase command generation unit performs control for equalizing currents of the first and second inverters, and the phase or frequency at which the control is performed is changed in accordance with any of the number of pulses, the modulation rate, the frequency command, and the switching pattern.
RusУстройство управления приводом для многообмоточного двигателя включает в себя: блок формирования команды фазы модуляции, который вычисляет токи первого и второго инверторов для привода трехфазного двигателя с несколькими обмотками и формирует команду скорости модуляции и команду фазы для выравнивания токов. ; блок определения количества импульсов, который определяет количество импульсов за полупериод на основе команды частоты; таблицу шаблонов для хранения коммутационных шаблонов; и генераторы стробирующих сигналов, которые управляют первым и вторым инверторами, используя оптимальную схему переключения, основанную на количестве импульсов, при этом блок формирования команд фазы модуляции выполняет управление токами выравнивания первого и второго инверторов, а также фазой или частотой при которой выполняется управление, изменяется в соответствии с любым из числа импульсов, скорости модуляции, команды частоты и шаблона переключения.
Копировать библиографическую ссылку
14810229863открытьPhase module for a power converter
Фазовый модуль для силового преобразователя
EngThe invention relates to a phase module (1) For a power converter (2) Comprising at least one switching element (10) And a heatsink (13). In order to improve the cooling properties of a phase module (1), It is proposed that the switching element (10) Is connected to the heatsink (13), Wherein the connection between switching element (10) And heatsink (13) Is a non-detachable connection. The invention further relates to a power converter (2) Comprising at least one phase module (1) Of this type and a method for producing a phase module (1) Of this type, wherein in order to produce a connection between the switching element (10) And the heatsink (13), The switching element (10) Is soldered, sintered or glued onto the heatsink (13).
RusИзобретение относится к фазовому модулю (1) силового преобразователя (2), содержащему по меньшей мере один коммутационный элемент (10) и радиатор (13). Для улучшения охлаждающих свойств фазового модуля (1) предлагается коммутирующий элемент (10) соединять с радиатором (13), при этом соединение между коммутационным элементом (10) и радиатором (13) представляет собой неразъемное соединение. Изобретение также относится к силовому преобразователю (2), содержащему по меньшей мере один фазовый модуль (1) этого типа, и к способу изготовления фазового модуля (1) этого типа, в котором для создания соединения между переключающим элементом (10) и радиатора (13), переключающий элемент (10) припаивается, спекается или приклеивается к радиатору (13).
Копировать библиографическую ссылку
14910224831открытьControl systems, methods, and software for keeping power converters within operating limits during disturbances
Системы управления, методы и программное обеспечение для поддержания силовых преобразователей в рабочих пределах во время возмущений
EngFeedback-type control systems for power converters that assist the power converters in staying within operational limited during disturbances. In some embodiments, each control system includes an impedance current regulator controlled as a function of an error between a measured feedback voltage signal representing the output of the power converter and an active feedforward voltage signal. In some multiphase embodiments, the impedance current regulator includes a gain that is adjusted as a function of the level of phase imbalance among the multiple phases. In some multiphase embodiments, a total current limit is determined as a function of the level of phase imbalance among the multiple phases. Corresponding feedback control methods and software, as well as power converter systems and AC network systems incorporating such feedback control systems, are also disclosed.
RusСистемы управления с обратной связью для силовых преобразователей, которые помогают силовым преобразователям оставаться в пределах эксплуатационных ограничений во время помех. В некоторых вариантах осуществления каждая система управления включает в себя регулятор тока импеданса, управляемый в зависимости от ошибки между измеренным сигналом напряжения обратной связи, представляющим выходной сигнал преобразователя мощности, и активным сигналом напряжения прямой связи. В некоторых многофазных вариантах осуществления регулятор тока импеданса включает коэффициент усиления, который регулируется в зависимости от уровня дисбаланса фаз среди множества фаз. В некоторых многофазных вариантах осуществления ограничение общего тока определяется как функция уровня дисбаланса фаз среди множества фаз. Также раскрыты соответствующие способы управления с обратной связью и программное обеспечение, а также системы преобразователя энергии и системы сети переменного тока, включающие в себя такие системы управления с обратной связью.
Копировать библиографическую ссылку
15010218189открытьElectrical energy storage system
Система накопления электроэнергии
EngAn apparatus for electrical power supplies and electrical storage systems. While conventional storage systems, for example batteries, offer very limited electrical properties, for example DC voltage with a voltage which is prespecified by the battery design and the state of charge, the apparatus disclosed herein can deliver virtually any desired current and voltage profiles within certain limits, for example a maximum voltage and a maximum current, without the need for a separate power-electronics converter circuit. At the same time, the apparatus can not only output but also receive energy in virtually any desired form and charge its integrated electrical energy stores, for example capacitors, batteries, rechargeable batteries and the like, while maintaining prespecified charging properties, for example specific current and voltage profiles or power output profiles over time (For example constant, increasing with a specific profile or falling with a specific profile).
RusУстройство для источников электропитания и систем накопления электроэнергии. В то время как обычные системы хранения, например батареи, обладают очень ограниченными электрическими свойствами, например, напряжением постоянного тока с напряжением, которое предварительно определяется конструкцией батареи и состоянием заряда, описанное здесь устройство может обеспечить фактически любые требуемые профили тока и напряжения в определенных пределах. ограничения, например максимальное напряжение и максимальный ток, без необходимости использования отдельной схемы преобразователя силовой электроники. При этом аппарат может не только выдавать, но и принимать энергию практически в любом желаемом виде и заряжать встроенные накопители электрической энергии, например, конденсаторы, аккумуляторы, аккумуляторы и т.п., сохраняя при этом заданные зарядные свойства, например, удельный ток. и профили напряжения или профили выходной мощности во времени (например, постоянная, увеличивающаяся с определенным профилем или падающая с определенным профилем).
Копировать библиографическую ссылку
15110211754открытьIsolated switched source universal inverter topology
Топология универсального инвертора с изолированным переключаемым источником
EngA device and method for generating single/split or three phase AC voltages from a DC source with 1 to 2 times gain in output voltage without using any DC/DC boost or an output transformer. An isolation/multiplexer/mixer circuit successively charges multiple power modules, allowing each power module to generate output voltage(S) with desired magnitudes and phases, and allows independent outputs of each power converter modules to be reconnected to obtain up to two times the conventional possible output voltage. An isolation block eliminates the common mode noise problem. The gain in output voltage and isolation between the output converters eliminates the need of the front end DC/DC converter or an output transformer for most of the DC voltage sources, which improves cost, power density, efficiency and reliability of the inverter.
RusУстройство и способ генерирования однофазного/расщепленного или трехфазного переменного напряжения от источника постоянного тока с увеличением выходного напряжения в 1-2 раза без использования какого-либо усилителя постоянного/постоянного тока или выходного трансформатора. Схема развязки/мультиплексора/смесителя последовательно заряжает несколько силовых модулей, позволяя каждому силовому модулю генерировать выходное напряжение (напряжения) с требуемыми величинами и фазами, а также позволяет повторно подключать независимые выходы каждого модуля силового преобразователя, чтобы получить до двух раз больше обычного возможное выходное напряжение. Изолирующий блок устраняет проблему синфазного шума. Повышение выходного напряжения и изоляция между выходными преобразователями устраняют необходимость во входном преобразователе постоянного тока или выходном трансформаторе для большинства источников постоянного напряжения, что повышает стоимость, удельную мощность, эффективность и надежность инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
15210211642открытьElectric-power converting device, solar power conditioner system, electricity storage system, uninterruptible power source system, wind power generation system, and motor drive system
Устройство преобразования электроэнергии, система кондиционирования солнечной энергии, система хранения электроэнергии, система источника бесперебойного питания, система выработки энергии ветра и система электропривода
EngAn electric-power converting device having an inverter circuit of a 4-parallel configuration is realized by a combination of four first to third power semiconductor module devices. In each of module device groups, a single unit of the first power semiconductor module device and a single unit of the second power semiconductor module device are mixedly disposed so as to be alternately disposed. Furthermore, the first to third power semiconductor module devices have circuit element groups which have a common point that each circuit element group includes at least one of first and second transistors and first and second diodes.
RusУстройство преобразования электроэнергии, имеющее инверторную схему 4-параллельной конфигурации, реализовано комбинацией четырех силовых полупроводниковых модульных устройств с первого по третий. В каждой из групп модульных устройств один блок первого силового полупроводникового модульного устройства и один блок второго силового полупроводникового модульного устройства расположены смешанно, чтобы располагаться попеременно. Кроме того, силовые полупроводниковые модульные устройства с первого по третий имеют группы схемных элементов, которые имеют общую точку, заключающуюся в том, что каждая группа схемных элементов включает в себя по меньшей мере один из первого и второго транзисторов и первого и второго диодов.
Копировать библиографическую ссылку
15310205404открытьPower converter control system and method
Система и метод управления силовым преобразователем
EngA power converter control system includes a first power converter, at least one additional power converter, a first control module, and an additional control module. The first power converter receives direct current and outputs alternating current as a first power output. The additional power converter receives direct current and outputs alternating current as an additional power output. The first control module controls timing of events of the first power converter. The additional control module is associated with the additional power converter and controls timing of events of the additional power converter. The first control module communicates first information regarding the timing of the first power converter to the additional control module. The additional control module is configured to adjust the timing of the additional power converter to correspond with the timing of the first power converter.
RusСистема управления силовым преобразователем включает в себя первый силовой преобразователь, по меньшей мере, один дополнительный силовой преобразователь, первый модуль управления и дополнительный модуль управления. Первый силовой преобразователь получает постоянный ток и выдает переменный ток в качестве первой выходной мощности. Преобразователь дополнительной мощности получает постоянный ток и выдает переменный ток в качестве дополнительной выходной мощности. Первый модуль управления управляет синхронизацией событий первого силового преобразователя. Дополнительный модуль управления связан с преобразователем дополнительной мощности и управляет синхронизацией событий преобразователя дополнительной мощности. Первый модуль управления передает первую информацию о синхронизации первого силового преобразователя дополнительному модулю управления. Дополнительный модуль управления сконфигурирован для регулировки синхронизации дополнительного преобразователя мощности в соответствии с синхронизацией первого преобразователя мощности.
Копировать библиографическую ссылку
15410199926открытьPower router and operation control method thereof, power network system, and non-transitory computer readable media storing program
Маршрутизатор питания и метод управления его работой, система энергосети и программа хранения энергонезависимых машиночитаемых носителей
EngA management or control of a power router is more appropriately performed when a power network system in which power cells are asynchronously connected with each other. A plurality of power conversion legs bi-directionally convert power, one ends thereof are connected with a direct current bus and the other ends thereof are connected with an external connection partner as an external connection terminal. A control unit controls operations of the plurality of power conversion legs. The control unit receives a control instruction including a designation of a stopping target leg. The control unit performs an adequacy determination of whether the stopping target leg can be stopped. The control unit stops the stopping target leg when the stopping target leg can be stopped.
RusУправление или контроль маршрутизатора питания более целесообразно выполнять, когда система энергосети, в которой элементы питания асинхронно соединены друMс другом. Множество ветвей преобразования мощности двунаправленно преобразуют мощность, одни их концы соединены с шиной постоянного тока, а другие их концы соединены с внешним партнером по соединению в качестве клеммы внешнего соединения. Блок управления управляет работой множества ветвей преобразования мощности. Блок управления получает управляющую команду, включающую в себя обозначение конечного этапа остановки. Блок управления выполняет определение адекватности того, может ли быть остановлен целевой этап остановки. Блок управления останавливает целевой этап остановки, когда целевой этап остановки может быть остановлен.
Копировать библиографическую ссылку
15510193445открытьControl device of power supply system and power supply unit
Устройство управления системой электропитания и блоком питания
EngA control device is applied for a power supply system that includes two boost converters. The two boost converters boosts inputted direct-current voltages to predetermined output voltages and output ends of the two boost converters are connected in parallel with each other. The control device includes a switching portion and a control portion. The switching portion controls switching of a switching element included in each of the two boost converters. The control portion shifts switching timings of the switching elements of the two boost converters from each other.
RusУстройство управления применено для системы электропитания, включающей два повышающих преобразователя. Два повышающих преобразователя повышают входные напряжения постоянного тока до заданных выходных напряжений, а выходные концы двух повышающих преобразователей соединены параллельно друMс другом. Устройство управления включает в себя часть переключения и часть управления. Переключающая часть управляет переключением переключающего элемента, включенного в каждый из двух повышающих преобразователей. Блок управления сдвигает моменты времени переключения переключающих элементов двух повышающих преобразователей относительно друMдруга.
Копировать библиографическую ссылку
15610192721открытьHigh-frequency power source
Высокочастотный источник питания
Eng[SOLUTION] A radio-frequency power source 1 includes two DC-RF converting circuits 4A, 4B and an RF combining circuit 5 for combining the outputs from both DC-RF converting circuits 4A, 4B. The DC-RF converting circuits 4A, 4B amplify radio-frequency voltages va, vb inputted from a radio-frequency signal generating circuit 8, and output radio-frequency voltages vPA, vPB. The RF combining circuit 5 outputs radio-frequency voltage vPX at a ratio corresponding to the phase difference Оё between the radio-frequency voltages vPA and vPB. A controlling circuit 9 switches the phase difference Оё between Оё1 and Оё2. As a result, the power PX outputted from the RF combining circuit 5 becomes pulsed radio-frequency power having a high level period and a low level period. Since the switching of the phase difference Оё can be performed at high speed, it is possible to output pulsed radio-frequency power with a high switching frequency between the first level and the second level.
Rus[РЕШЕНИЕ] Источник 1 радиочастотного питания включает в себя две схемы 4A, 4B преобразования постоянного тока в RF и схему 5 объединения RF для объединения выходных сигналов обеих схем 4A, 4B преобразования постоянного тока в RF. Схемы 4А, 4В преобразования постоянного тока в РЧ усиливают высокочастотные напряжения va, vb, поступающие от схемы 8 формирования радиочастотных сигналов, и выводят высокочастотные напряжения vPA, vPB. Схема 5 ВЧ-суммирования выдает радиочастотное напряжение vPX с отношением, соответствующим разности фаз Ое между радиочастотными напряжениями vPA и vPB. Схема управления 9 переключает разность фаз Оё между Оё1 и Оё2. В результате мощность РХ, выводимая из схемы 5 объединения РЧ, становится импульсной радиочастотной мощностью, имеющей период высокого уровня и период низкого уровня. Поскольку переключение разности фаз Оё может выполняться с высокой скоростью, можно выводить импульсную радиочастотную мощность с высокой частотой переключения между первым уровнем и вторым уровнем.
Копировать библиографическую ссылку
15710186995открытьRotating switching strategy for power converters
Стратегия переключения с вращением для силовых преобразователей
EngSystems and methods for operating a power converter with a plurality of inverter blocks with silicon carbide MOSFETs are provided. A DC to AC converter can include a plurality of inverter blocks. Each inverter block can include a plurality of switching devices. A control method can include identifying one of a plurality of switching patterns for operation of the inverter block for each inverter block. Each switching pattern can include a plurality of switching commands. The control method can further include controlling each inverter block based on the identified switching pattern for the inverter block. The control method can further include rotating the switching patterns among the plurality of inverter blocks.
RusПредложены системы и способы для работы силового преобразователя с множеством инверторных блоков с полевыми МОП-транзисторами на основе карбида кремния. Преобразователь постоянного тока в переменный может включать в себя множество инверторных блоков. Каждый инверторный блок может включать в себя множество переключающих устройств. Способ управления может включать в себя идентификацию одного из множества шаблонов переключения для работы блока инвертора для каждого блока инвертора. Каждый шаблон переключения может включать в себя множество команд переключения. Способ управления может дополнительно включать в себя управление каждым блоком инвертора на основе идентифицированного шаблона переключения для блока инвертора. Способ управления может дополнительно включать в себя чередование шаблонов переключения среди множества блоков инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
15810186869открытьMethod for testing electric system and electric system
Метод испытания электрической системы и электрической системы
EngA method for testing an electric system and an electric system comprising a first inverter (10) And one or more second inverters (11, 12, 1 N), and control means (40) Configured to start the first inverter (10), Provide and sustain with the first inverter (10) An AC voltage of a predetermined magnitude and a predetermined frequency at an AC output of the first inverter, start at least one second inverter (11, 12, 1 N), and supply with the first inverter (10) Reactive power to the started at least one second inverter (11, 12, 1 N).
RusСпособ тестирования электрической системы и электрической системы, содержащей первый инвертор (10) и один или более вторых инверторов (11, 12, 1N), и средство (40) управления, выполненное с возможностью запуска первого инвертора (10), обеспечивает и поддерживают с помощью первого инвертора (10) переменное напряжение заданной величины и заданной частоты на выходе переменного тока первого инвертора, запускают по меньшей мере один второй инвертор (11, 12, 1 Н) и подают с первого инвертора (10) реактивная мощность на запущенный хотя бы один второй инвертор (11, 12, 1 Н).
Копировать библиографическую ссылку
15910177684открытьConverter for an AC system
Преобразователь для системы переменного тока
EngA converter arrangement for an AC system includes a phase leg including a first sub-converter, a second sub-converter, an IPT interface configured for connecting the first and second sub-converters with a phase line A, and at least one DC bus connected to the first and second sub-converters. The first sub-converter is connected in parallel with the second sub-converter between the DC bus and the IPT interface. Each of the first and second sub-converters includes a chain-link converter connected to the IPT interface and including a plurality of converter cells connected in series with each other, and a common DC link multilevel converter connected to the DC bus and in series with the chain-link converter.
RusУстройство преобразователя для системы переменного тока включает в себя фазную ветвь, включающую в себя первый вспомогательный преобразователь, второй вспомогательный преобразователь, интерфейс IPT, сконфигурированный для соединения первого и второго вспомогательных преобразователей с фазовой линией А, и, по меньшей мере, одну подключенную шину постоянного тока. к первому и второму вспомогательным преобразователям. Первый вспомогательный преобразователь подключен параллельно второму вспомогательному преобразователю между шиной постоянного тока и интерфейсом IPT. Каждый из первого и второго субпреобразователей включает в себя преобразователь цепной связи, подключенный к интерфейсу IPT и включающий в себя множество ячеек преобразователя, соединенных последовательно друMс другом, и общий многоуровневый преобразователь звена постоянного тока, подключенный к шине постоянного тока последовательно с цепной преобразователь.
Копировать библиографическую ссылку

2018

16010164551открытьBoost control apparatus based on output current change rate
Устройство управления наддувом на основе скорости изменения выходного тока
EngA boost control apparatus is provided with: A controlling device configured (I) to perform first duty control by a first control parameter if output current that flows through a reactor is not near zero, and (Ii) to perform second duty control by a second control parameter if the output current is near zero, during one-side element control for driving only one of a first switching element and a second switching element, each of which is connected to a reactor in series. A rate calculating device is provided that is configured to calculate a change rate of the output current to a change amount of a duty value in the first duty control and the second duty control. A control determining device is also provided that is configured to control the controlling device to perform the second duty control regardless of the output current, if the change rate is less than a predetermined value.
RusУстройство управления наддувом снабжено: управляющим устройством, выполненным с возможностью (i) выполнения первого рабочего режима с помощью первого параметра управления, если выходной ток, протекающий через реактор, не близок к нулю, и (ii) выполнения второго рабочего цикла с помощью второго параметр управления, если выходной ток близок к нулю, во время одностороннего управления элементом для управления только одним из первого переключающего элемента и второго переключающего элемента, каждый из которых последовательно соединен с реактором. Предусмотрено устройство вычисления скорости, которое сконфигурировано для вычисления скорости изменения выходного тока на величину изменения значения коэффициента заполнения при первом управлении коэффициентом заполнения и втором управлении коэффициентом заполнения. Также предусмотрено устройство определения управления, которое сконфигурировано для управления управляющим устройством для выполнения второго рабочего режима независимо от выходного тока, если скорость изменения меньше заданного значения.
Копировать библиографическую ссылку
16110163562открытьCoupled inductor structure
Связанная структура индуктора
EngAn embodiment apparatus comprises a magnetic core comprising a first side and a second side opposite the first side, a first winding comprising a first portion wound around the first side and a second portion wound around the second side, a second winding comprising a third portion wound around the first side and a fourth portion wound around the second side, wherein the second portion and the fourth portion are coupled to each other.
RusВариант осуществления устройства содержит магнитный сердечник, содержащий первую сторону и вторую сторону, противоположную первой стороне, первую обмотку, содержащую первую часть, намотанную вокруг первой стороны, и вторую часть, намотанную вокруг второй стороны, вторую обмотку, содержащую третью часть, намотанную вокруг первой стороны. вокруг первой стороны и четвертой части, намотанной вокруг второй стороны, при этом вторая часть и четвертая часть соединены друMс другом.
Копировать библиографическую ссылку
16210148136открытьDrive device, method thereof, and wireless power transmission device
Приводное устройство, его способ и устройство беспроводной передачи энергии
EngAccording to one embodiment, a drive device drives N number (N is an integer of 2 or greater) of inverters to generate AC power and transmit respective AC power to transmission coil units corresponding thereto and includes a switching signal generation circuit. The switching signal generation circuit generates switching signals to drive first to fourth switching elements of each inverter to complementarily drive the first switching element and the second switching element, and complementarily drive the third switching element and the fourth switching element so that a phase difference between an output current of an Mth (M is an integer of 2 or greater and N or below) inverter and an output current of an M<’1th inverter becomes or approach 360Г—L/N degrees (L is an integer of 1 or greater and less than N) and supplies the switching signals to the first to fourth switching elements of the inverters.
RusВ соответствии с одним вариантом осуществления приводное устройство приводит в действие количество «N» (N представляет собой целое число от «2» или больше) инверторов для генерирования мощности переменного тока и передачи соответствующей мощности переменного тока на блоки передающих катушек, соответствующие им, и включает в себя схему генерирования сигнала переключения. Схема генерирования сигнала переключения генерирует сигналы переключения для управления переключающими элементами с первого по четвертый каждого инвертора, чтобы дополнительно управлять первым переключающим элементом и вторым переключающим элементом, и дополнительно управлять третьим переключающим элементом и четвертым переключающим элементом, так что разность фаз между выходной ток инвертора «M» («M» — целое число от 2 или больше и «N» или меньше) и выходной ток инвертора «M» 1 становится равным или приближается к «360°—L/N» градусов («L» — целое число от «1»). ќ или выше и меньше «N») и подает сигналы переключения на первый-четвертый переключающие элементы инверторов.
Копировать библиографическую ссылку
16310128759открытьPower supplying apparatus with piezoelectric transformers
Источники питания с пьезоэлектрическими преобразователями
EngA power supplying apparatus includes a first piezoelectric transformer operated at a first operating frequency, a second piezoelectric transformer operated alternately with the first piezoelectric transformer and operated at a second operating frequency, wherein the second operating frequency is a multiple of the first operating frequency.
RusУстройство электропитания содержит первый пьезоэлектрический преобразователь, работающий на первой рабочей частоте, второй пьезоэлектрический преобразователь, работающий попеременно с первым пьезоэлектрическим преобразователем и работающий на второй рабочей частоте, при этом вторая рабочая частота кратна первой рабочей частоте.
Копировать библиографическую ссылку
16410116236открытьIsolated switching mode power supply with message control between SR and primary side, and control method thereof
Изолированный импульсный источник питания с управлением сообщениями между SR и первичной стороной и способ его управления
EngAn isolated switching mode power supply and a control method of the isolated switching mode power supply are provided. The isolated switching mode power supply includes a primary side circuit and a secondary side circuit. The primary side circuit includes a controller. The secondary side circuit is coupled to the primary side circuit and includes a winding, a switch, and an SR controller. The winding is coupled to the primary side circuit. The switch is coupled to the winding. The SR controller is coupled to the winding and the switch. The SR controller turns off the switch to trigger the winding to feed back a first message to the primary side circuit. The controller enables the primary side circuit to transfer energy to the secondary side circuit if the controller detects the first message.
RusПредусмотрены изолированный импульсный источник питания и способ управления изолированным импульсным источником питания. Изолированный импульсный источник питания включает в себя цепь первичной стороны и цепь вторичной стороны. Цепь первичной стороны включает в себя контроллер. Цепь вторичной стороны соединена с цепью первичной стороны и включает в себя обмотку, переключатель и контроллер СР. Обмотка соединена с первичной цепью. Выключатель соединен с обмоткой. Контроллер СР соединен с обмоткой и переключателем. Контроллер SR выключает переключатель, чтобы запустить обмотку, чтобы вернуть первое сообщение в цепь первичной стороны. Контроллер позволяет цепи первичной стороны передавать энергию цепи вторичной стороны, если контроллер обнаруживает первое сообщение.
Копировать библиографическую ссылку
16510103689открытьPower supply system with inverter unit control of inverter AC side neutral point
Система электропитания с инверторным блоком управления нейтральной точкой инвертора на стороне переменного тока
EngThe present invention relates to the photoelectric field, and provides a power supply system and a power supply method, so as to reduce costs of a lead between a positive electrode or a negative electrode of a photovoltaic panel and a direct current voltage source. The power supply system includes: A photovoltaic panel string, an inverter connected to the photovoltaic panel string, and a transformer connected to the inverter. The power supply system further includes a voltage controller. The voltage controller includes a first terminal, a second terminal, and a third terminal. The voltage controller further includes: A first sampling unit, a control unit connected to the first sampling unit, and an inverter unit.
RusНастоящее изобретение относится к фотоэлектрическому полю и предлагает систему электропитания и способ электропитания, чтобы снизить стоимость провода между положительным электродом или отрицательным электродом фотогальванической панели и источником напряжения постоянного тока. В состав системы электроснабжения входят: гирлянда фотоэлектрических панелей, инвертор, подключенный к гирлянде фотоэлектрических панелей, и трансформатор, подключенный к инвертору. Система электропитания дополнительно включает в себя регулятор напряжения. Контроллер напряжения включает в себя первый вывод, второй вывод и третий вывод. Контроллер напряжения дополнительно включает в себя: первый блок выборки, блок управления, соединенный с первым блоком выборки, и блок инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
16610090703открытьConverter module and switchgear assembly for AC and DC power distribution
Модуль преобразователя и распределительное устройство для распределения электроэнергии переменного и постоянного тока
EngA converter module for use in a switchgear assembly for power distribution, has: One or more AC supply bus bars for providing AC power supply; one or more AC or DC power distribution bus bars for distributing power to loads; and one or more converter units for converting AC power from the AC supply bus bars to AC or DC power onto AC or DC power distribution bus bars, respectively.
RusМодуль преобразователя для использования в распределительном устройстве для распределения электроэнергии имеет: одну или несколько шин питания переменного тока для подачи питания переменного тока; одну или несколько шин распределения мощности переменного или постоянного тока для распределения мощности на нагрузки; и один или более преобразователей для преобразования мощности переменного тока от шин питания переменного тока в мощность переменного или постоянного тока на шины распределения мощности переменного или постоянного тока, соответственно.
Копировать библиографическую ссылку
16710079493открытьParallel modular converter architecture
Архитектура параллельного модульного преобразователя
EngA system and method for providing power to a vehicle is disclosed. The system can include a plurality of parallel module converter modules (Modules) each capable of supplying a predetermined electrical load. The plurality of parallel module converter modules can be networked to form a parallel module converter (Converter) for prioritizing and allocating each electrical load to one or more parallel module converter modules. Each module can include an internal protection controller and a logic controller. The individual modules can provide power to various loads in the vehicle either alone, or in concert with other modules. The system can enable fewer power controllers to be used, saving weight and time. The controllers in the system can also be utilized at a higher level reducing unnecessary redundancy.
RusРаскрыты система и способ подачи энергии на транспортное средство. Система может включать в себя множество параллельных модулей-преобразователей («модулей»), каждый из которых способен питать заранее определенную электрическую нагрузку. Множество модулей-преобразователей параллельных модулей могут быть объединены в сеть для формирования преобразователя параллельных модулей («преобразователя») для определения приоритетов и распределения каждой электрической нагрузки для одного или нескольких модулей-преобразователей параллельных модулей. Каждый модуль может включать контроллер внутренней защиты и логический контроллер. Отдельные модули могут обеспечивать питанием различные нагрузки в автомобиле либо самостоятельно, либо совместно с другими модулями. Система позволяет использовать меньшее количество контроллеров мощности, экономя вес и время. Контроллеры в системе также можно использовать на более высоком уровне, уменьшая ненужную избыточность.
Копировать библиографическую ссылку
16810063134открытьVoltage 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
16910056759открытьRenewable energy power generation systems
Системы производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии
EngWe describe a modular adjustable power factor renewable energy inverter system. The system comprises a plurality of inverter modules having a switched capacitor across its ac power output, a power measurement system coupled to a communication interface, and a power factor controller to control switching of the capacitor. A system controller receives power data from each inverter module, sums the net level of ac power from each inverter, determines a number of said capacitors to switch based on the sum, and sends control data to an appropriate number of the inverter modules to switch the determined number of capacitors into/out of said parallel connection across their respective ac power outputs.
RusМы описываем модульную систему инвертора возобновляемой энергии с регулируемым коэффициентом мощности. Система содержит множество инверторных модулей, имеющих переключаемый конденсатор на выходе переменного тока, систему измерения мощности, соединенную с интерфейсом связи, и регулятор коэффициента мощности для управления переключением конденсатора. Системный контроллер получает данные о мощности от каждого инверторного модуля, суммирует чистый уровень мощности переменного тока от каждого инвертора, определяет количество упомянутых конденсаторов для переключения на основе суммы и отправляет управляющие данные на соответствующее количество инверторных модулей для переключения. определенное количество конденсаторов в/из упомянутого параллельного соединения на их соответствующих выходах мощности переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
17010050469открытьUninterruptible power supply device and uninterruptible power supply system using the same
Устройство бесперебойного питания и система бесперебойного питания с использованием одного и того же
EngAn uninterruptible power supply device (U1) includes a converter (40), An inverter (41), A bidirectional chopper (24), And a controller (53). The bidirectional chopper (24) Includes first to fourth transistors (Q11-Q14), first to fourth diodes (D11-D14), and first and second, coils (51, 52). In a charging mode, the controller (53) Causes the first and fourth transistors (Q11, Q14) to be complementarily turned on and controls the ON period of each of the first and fourth transistors (Q11, Q14) so as to cause respective detected values of first current and second current (11, 12) Flowing through the first coil and the second coil (51, 52) To be equal to each other.
RusУстройство бесперебойного питания (U1) включает в себя преобразователь (40), инвертор (41), двунаправленный прерыватель (24) и контроллер (53). Двунаправленный прерыватель (24) включает в себя транзисторы с первого по четвертый (Q11-Q14), диоды с первого по четвертый (D11-D14) и первую и вторую катушки (51, 52). В режиме зарядки контроллер (53) обеспечивает комплементарное включение первого и четвертого транзисторов (Q11, Q14) и управляет периодом включения каждого из первого и четвертого транзисторов (Q11, Q14), чтобы вызывать соответствующие обнаруженные значения первого тока и второго тока (11, 12), протекающих через первую катушку и вторую катушку (51, 52), равны друMдругу.
Копировать библиографическую ссылку
17110044292открытьMethod for controlling inverter system
Способ управления инверторной системой
EngThe present invention relates to a method for controlling an inverter system including a plurality of inverters connected in parallel. The method includes: Comparing a target power amount with an amount of power to be supplied by the predetermined number of inverters; determining the number of inverters to be driven, based on a result of the comparison; and supplying the final output power to an AC power system by driving inverters by the determined number of inverters.
RusНастоящее изобретение относится к способу управления инверторной системой, включающей в себя множество инверторов, соединенных параллельно. Способ включает в себя: сравнение заданной величины мощности с величиной мощности, которая должна подаваться заранее определенным количеством инверторов; определение количества приводимых в действие инверторов на основании результата сравнения; и подачу конечной выходной мощности в энергосистему переменного тока посредством приведения в действие инверторов с помощью определенного количества инверторов.
Копировать библиографическую ссылку
17210027125открытьControl method and system for photovoltaic inverters whose AC sides are connected in parallel
Метод и система управления фотогальваническими инверторами, стороны переменного тока которых соединены параллельно
EngA control method and apparatus for photovoltaic inverters connected in parallel at an AC side are provided and the method includes the following steps: Detecting a first direct voltage of the first inverter and a second direct voltage of the second inverter; obtaining a difference between the first direct voltage and the second direct voltage; and adjusting the direct voltages of the inverters to control the difference to be within a predetermined range and control a common-mode voltage in the common-mode loop to be within a predetermined common-mode voltage range.
RusПредложены способ и устройство управления для фотогальванических инверторов, подключенных параллельно на стороне переменного тока, и способ включает следующие этапы: определение первого постоянного напряжения первого инвертора и второго постоянного напряжения второго инвертора; получение разности между первым постоянным напряжением и вторым постоянным напряжением; и регулировку постоянных напряжений инверторов для управления разницей, чтобы она находилась в пределах заданного диапазона, и управления синфазным напряжением в контуре синфазного сигнала, чтобы оно находилось в пределах заданного диапазона синфазного напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
17310020759открытьParallel modular converter architecture for efficient ground electric vehicles
Архитектура параллельного модульного преобразователя для эффективных наземных электромобилей
EngMethod and apparatus for powering electric motors. The electric motors are connected to a DC power supply by a parallel modular converter that includes a plurality of parallel power converters that convert the DC power to AC power. The parallel modular converter selectively connects different parallel power converters to different ones of the electric motors to provide an adequate supply of electrical power to meet the load conditions of the electric motor. As the load conditions of the electric motors dynamically change, the parallel modular converter can selectively connect certain PPCs to different motors to satisfy the changing load conditions.
RusСпособ и устройство для питания электродвигателей. Электродвигатели подключены к источнику питания постоянного тока с помощью параллельного модульного преобразователя, который включает в себя множество параллельных преобразователей мощности, которые преобразуют мощность постоянного тока в мощность переменного тока. Параллельный модульный преобразователь избирательно подключает различные параллельные преобразователи мощности к разным электродвигателям, чтобы обеспечить подачу электроэнергии, соответствующую условиям нагрузки электродвигателя. Поскольку условия нагрузки электродвигателей динамически меняются, параллельный модульный преобразователь может выборочно подключать определенные PPC к различным двигателям, чтобы удовлетворить меняющиеся условия нагрузки.
Копировать библиографическую ссылку
17410003251открытьPower converting device containing high frequency inverter and low frequency inverter connecting in parallel and the method thereof
Устройство преобразования энергии, содержащее инвертор высокой частоты и инвертор низкой частоты, соединенные параллельно, и способ его осуществления
EngA power converting method for high frequency inverter and low frequency inverter connecting in parallel, which is for converting a direct current power into an alternating current power, includes the following steps. A low frequency inverting module which electrically connected to the direct current power is provided. A high frequency inverting module which is electrically connected to the low frequency inverting module in parallel is provided. A high frequency switching duty ratio of the high frequency inverting module is adjusted to output a second current according to a first current produced by the low frequency inverting module. The second current is for compensating ripples of the first current.
RusСпособ преобразования мощности для параллельного соединения высокочастотного инвертора и низкочастотного инвертора, который предназначен для преобразования мощности постоянного тока в мощность переменного тока, включает следующие этапы. Предусмотрен низкочастотный инвертирующий модуль, электрически подключенный к источнику постоянного тока. Предусмотрен высокочастотный инвертирующий модуль, электрически соединенный с низкочастотным инвертирующим модулем параллельно. Коэффициент заполнения высокочастотного переключения высокочастотного инвертирующего модуля регулируется для вывода второго тока в соответствии с первым током, создаваемым низкочастотным инвертирующим модулем. Второй ток предназначен для компенсации пульсаций первого тока.
Копировать библиографическую ссылку
17510000122открытьMethod for operating parallel auxiliary converters in a rail vehicle
Способ работы параллельных вспомогательных преобразователей в железнодорожном транспортном средстве
EngIn a method for supplying an electrical load of a vehicle with electrical energy by auxiliary converters connected in parallel on the alternating-voltage side, a current flow between the auxiliary converters and a grounded N conductor of an energy supply network is interrupted in the presence a ground fault. The auxiliary converters connected in parallel on the alternating-voltage side are operated with fundamental-wave and pulse synchronicity. An energy supply system of a vehicle, in particular of a rail vehicle, performs this method, with the energy supply system including at least two auxiliary converters arranged in parallel, an energy supply network for supplying electrical loads, at least one switch for interrupting a current flow between the auxiliary converters and the energy supply network.
RusВ способе питания электрической нагрузки электровоза от вспомогательных преобразователей, включенных параллельно на стороне переменного напряжения, протекание тока между вспомогательными преобразователями и заземленным N-проводником сети энергоснабжения прерывается при наличии замыкание на землю. Вспомогательные преобразователи, включенные параллельно на стороне переменного напряжения, работают с синхронизацией основной волны и импульса. Система энергоснабжения транспортного средства, в частности рельсового транспортного средства, реализует этот способ, при этом система энергоснабжения включает в себя не менее двух параллельно расположенных вспомогательных преобразователей, сеть энергоснабжения для питания электрических нагрузок, не менее одного выключателя для отключения протекание тока между вспомогательными преобразователями и сетью энергоснабжения.
Копировать библиографическую ссылку
1769998029открытьInverter and inverter device
Инвертор и инверторное устройство
EngAccording to one embodiment, an inverter including a detector which detects a value of an output voltage and a value of an output current; a command value input unit which is capable of receiving a current command value; a current command value compensating unit which, when the value of the output voltage detected by the detector is equal to or lower than a predetermined value, computes a compensation current value for compensating the current command value; an adder which adds the compensation current value to the current command value and outputs the compensated current command value; and a current controller which computes a voltage command value so that a difference between the compensated current command value and the output current detected by the detector becomes zero.
RusСогласно одному варианту осуществления инвертор включает в себя детектор, который определяет значение выходного напряжения и значение выходного тока; блок ввода значения команды, который способен принимать текущее значение команды; блок компенсации текущего заданного значения, который, когда значение выходного напряжения, обнаруженное детектором, равно или меньше заданного значения, вычисляет компенсационное значение тока для компенсации текущего заданного значения; сумматор, который прибавляет значение тока компенсации к значению команды тока и выводит значение команды тока компенсации; и контроллер тока, который вычисляет значение команды напряжения, так что разница между скомпенсированным значением команды тока и выходным током, обнаруженным детектором, становится равной нулю.
Копировать библиографическую ссылку
1779991778открытьBalancing current within a modular converter system
Ток балансировки в системе модульного преобразователя
EngTo provide current balancing between paralleled first and second inverter units of a modular converter system, a system controller is configured to determine a gate driver offset value based on respective voltages at the phase output nodes of the first and second inverter units. The system controller controls gate drivers for the first and second inverter units based on the determined gate driver offset value. In turn, the gate drivers drive the first and second inverter units with subsequent drive signals such that the amounts of current provided by the first and second inverter units when producing an in-phase power output are balanced.
RusЧтобы обеспечить выравнивание тока между параллельно включенными первым и вторым инверторными блоками модульной преобразовательной системы, системный контроллер сконфигурирован для определения значения смещения драйвера затвора на основе соответствующих напряжений на фазовых выходных узлах первого и второго инверторных блоков. Системный контроллер управляет драйверами затвора для первого и второго инверторных блоков на основе определенного значения смещения драйвера затвора. В свою очередь, драйверы затворов управляют первым и вторым инверторными блоками с последующими управляющими сигналами, так что величины тока, обеспечиваемые первым и вторым инверторными блоками при выработке синфазной выходной мощности, уравновешиваются.
Копировать библиографическую ссылку
1789991719открытьSystems and methods for reducing circulating current and phase to phase imbalance in a parallel modular converter system
Системы и способы уменьшения циркулирующего тока и межфазной асимметрии в системе параллельных модульных преобразователей
EngA system and method for providing power to a vehicle with reduced circulating current and phase-top-phase imbalance is disclosed. The system can include a plurality of parallel module converter for prioritizing and allocating each electrical load to one or more parallel modular converter modules. The system can also comprise a load balancer to ensure that differences in the properties (E.G., Impedance) of the parallel modular converter modules do not create circulating currents or phase-to-phase imbalances. The load balancer can monitor the outputs to the plurality of parallel modular converter modules and modify the inputs to equalize, synchronize, or both the outputs.
RusРаскрыты система и способ обеспечения электроэнергией транспортного средства с уменьшенным циркулирующим током и фазовым дисбалансом. Система может включать в себя множество параллельных модульных преобразователей для определения приоритетов и распределения каждой электрической нагрузки на один или несколько параллельных модульных преобразовательных модулей. Система также может включать балансировщик нагрузки, чтобы гарантировать, что различия в свойствах (например, импедансе) модулей параллельных модульных преобразователей не создают циркулирующих токов или межфазных дисбалансов. Балансировщик нагрузки может контролировать выходы множества параллельных модульных преобразователей и изменять входы для выравнивания, синхронизации или обоих выходов.
Копировать библиографическую ссылку
1799985566открытьDual three-phase electrical machine and drive with negligible common-mode noise
Двойная трехфазная электрическая машина и привод с незначительным синфазным шумом
EngA system and/or method for controlling a dual-three-phase machine with respect to a power electronics inverter is provided. The dual-three-phase machine includes six phase windings divided into at least two windings groups configured to provide a combination of six voltages that achieve zero common-mode voltage and a significantly reduced common-mode noise current.
RusПредложена система и/или способ управления двухфазной машиной по отношению к инвертору силовой электроники. Двойная трехфазная машина включает в себя шесть фазных обмоток, разделенных как минимум на две группы обмоток, сконфигурированных для обеспечения комбинации шести напряжений, обеспечивающих нулевое синфазное напряжение и значительно сниженный синфазный шумовой ток.
Копировать библиографическую ссылку
1809979280открытьParallel connected inverters
Параллельно соединенные инверторы
EngA distributed power system wherein a plurality of power converters are connected in parallel and share the power conversion load according to a prescribed function, but each power converter autonomously determines its share of power conversion. Each power converter operates according to its own power conversion formula/function, such that overall the parallel-connected converters share the power conversion load in a predetermined manner.
RusРаспределенная энергосистема, в которой множество преобразователей мощности соединены параллельно и распределяют нагрузку по преобразованию энергии в соответствии с заданной функцией, но каждый преобразователь мощности самостоятельно определяет свою долю преобразования энергии. Каждый силовой преобразователь работает в соответствии со своей собственной формулой/функцией преобразования мощности, так что в целом параллельно подключенные преобразователи распределяют нагрузку по преобразованию энергии заранее определенным образом.
Копировать библиографическую ссылку
1819973110открытьElectrical architecture for converting DC voltage into AC voltage, and vice versa
Электрическая архитектура для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока и наоборот
EngAn electrical architecture (1) For converting DC voltage into AC voltage, and vice versa, comprising: -A DC/AC voltage converter (2), Comprising a plurality of arms mounted in parallel, each arm comprising two controllable switching cells (12), In series and separated by a mid-point, the arms being paired in H-bridges (11), -For each H-bridge (11), A dedicated control member (13), Such that all of the switching cells (12) Of said H-bridge (11) Can be controlled by this control member (13), Each control member (13) Being intended to communicate with a same remote control unit (14) Through a potential barrier (15).
RusЭлектрическая архитектура (1) для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока и наоборот, содержащая: — преобразователь напряжения постоянного/переменного тока (2), содержащий множество плеч, установленных параллельно, каждое плечо содержит две управляемые переключающие ячейки (12).), последовательно и разделенные средней точкой, плечи соединены в Н-образные мосты (11), — для каждого Н-образного моста (11) выделенный элемент управления (13), так что все коммутационные ячейки (12) упомянутого H-моста (11) может управляться этим элементом (13) управления, причем каждый элемент (13) управления предназначен для связи с одним и тем же блоком (14) дистанционного управления через потенциальный барьер (15).
Копировать библиографическую ссылку
1829960712открытьConverter topologies and control
Топологии конвертера и управление
EngAn inverter includes a transformer that includes a first winding, a second winding, and a third winding, a DC-AC inverter electrically coupled to the first winding of the transformer, a cycloconverter electrically coupled to the second winding of the transformer, an active filter electrically coupled to the third winding of the transformer. The DC-AC inverter is adapted to convert the input DC waveform to an AC waveform delivered to the transformer at the first winding. The cycloconverter is adapted to convert an AC waveform received at the second winding of the transformer to the output AC waveform having a grid frequency of the AC grid. The active filter is adapted to sink and source power with one or more energy storage devices based on a mismatch in power between the DC source and the AC grid.
RusИнвертор включает в себя трансформатор, который включает в себя первую обмотку, вторую обмотку и третью обмотку, преобразователь постоянного тока в переменный, электрически связанный с первой обмоткой трансформатора, циклопреобразователь, электрически связанный со второй обмоткой трансформатора, активный фильтр. электрически связан с третьей обмоткой трансформатора. Инвертор постоянного тока в переменный предназначен для преобразования входной формы волны постоянного тока в форму волны переменного тока, подаваемой на трансформатор на первой обмотке. Циклопреобразователь выполнен с возможностью преобразования сигнала переменного тока, поступающего на вторую обмотку трансформатора, в выходной сигнал переменного тока, имеющий частоту сетки сети переменного тока. Активный фильтр предназначен для приема и подачи энергии с помощью одного или нескольких накопителей энергии на основе несоответствия мощности между источником постоянного тока и сетью переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
1839960711открытьSingle phase inverters cooperatively controlled to provide one, two, or three phase unipolar electricity
Однофазные инверторы с совместным управлением для обеспечения одно-, двух- или трехфазного однополярного электричества
EngThe systems, methods, and devices of the various embodiments provide single phase inverters that may be cooperatively controlled to provide one, two, or three phase unipolar electricity. In an embodiment, a solar panel may be connected to a DC to DC converter and a unipolar power converter. In an embodiment, the unipolar power converter output may be a single phase signal approximating a desired voltage waveform and frequency, offset from the ground electrical potential such that the voltage output signal may be always positive, thus unipolar. In an embodiment, the unipolar power output of each string of solar panels may be connected to a dedicated, predetermined phase of a load, such as a three phase grid system. In an embodiment, the DC output of a DC to DC converter may be connected in parallel with other DC to DC converters and other unipolar converters.
RusСистемы, способы и устройства различных вариантов осуществления обеспечивают однофазные инверторы, которыми можно совместно управлять для обеспечения одно-, двух- или трехфазного однополярного электричества. В варианте осуществления солнечная панель может быть подключена к преобразователю постоянного тока в постоянный и к однополярному преобразователю мощности. В одном варианте осуществления выходной сигнал однополярного преобразователя мощности может быть однофазным сигналом, аппроксимирующим требуемую форму волны напряжения и частоту, смещенным относительно электрического потенциала земли, так что выходной сигнал напряжения может быть всегда положительным, то есть «униполярным». В варианте осуществления однополярная выходная мощность каждой цепочки солнечных панелей может быть подключена к выделенной заранее определенной фазе нагрузки, такой как трехфазная сетевая система. В варианте осуществления выход постоянного тока преобразователя постоянного тока в постоянный может быть подключен параллельно с другими преобразователями постоянного тока в постоянный и другими униполярными преобразователями.
Копировать библиографическую ссылку
1849960707открытьParallel power converter
Параллельный силовой преобразователь
EngApparatus and system for power conversion. In one embodiment, the apparatus comprises a power converter comprising a first plate for receiving an input power; a second plate for providing an output power; a plurality of power converter bricks coupled in parallel between the first and the second plates, each power converter brick comprising (I) an input stage for converting a brick input power to a second power, (Ii) an output stage, coupled to the input stage by a transformer, for converting the second power to a brick output power, (Iii) a local controller coupled to the input stage for controlling power conversion by the power converter brick; and a master controller coupled to each power converter brick of the plurality of power converter bricks, wherein the master controller dynamically controls operation of each power converter brick of the plurality of power converter bricks to generate the output power.
RusУстройство и система для преобразования энергии. В одном варианте осуществления устройство содержит преобразователь мощности, содержащий первую пластину для приема входной мощности; вторую пластину для обеспечения выходной мощности; множество блоков преобразователя мощности, соединенных параллельно между первой и второй пластинами, причем каждый блок преобразователя мощности содержит (i) входной каскад для преобразования входной мощности блока во вторую мощность, (ii) выходной каскад, соединенный с входом ступень трансформатора для преобразования второй мощности в выходную мощность блока, (iii) локальный контроллер, соединенный с входным каскадом для управления преобразованием мощности блоком преобразователя мощности; и главный контроллер, соединенный с каждым блоком преобразователя мощности из множества блоков преобразователя мощности, при этом главный контроллер динамически управляет работой каждого блока преобразователя мощности из множества блоков преобразователя мощности для генерирования выходной мощности.
Копировать библиографическую ссылку
1859917532открытьGrid-tied inverter, inverter arrangement, and method for operating an inverter arrangement
Сетевой инвертор, схема инвертора и способ работы схемы инвертора
EngA grid-tied inverter for supplying current to a power supply system includes an output bridge arrangement that is actuated via a pulse width modulator, wherein switching times of the output bridge arrangement are determined by using a periodic auxiliary signal, wherein the frequency of the periodic auxiliary signal varies according to a prescribed periodic wobble signal. The inverter further includes a synchronization unit configured to provide phase synchronization of the auxiliary signal to the power supply system, wherein the synchronization unit is configured to adjust a prescribed phase offset of the periodic auxiliary signal in relation to a phase of the power supply system, and a further synchronization unit configured to provide phase synchronization of the periodic wobble signal to the power supply system. The synchronization unit and the further synchronization unit each include a phase locked loop (PLL) circuit, and the periodic wobble signal is routed to a controller system of the PLL circuit of the synchronization unit via a correction signal generator circuit and an adder circuit for the purpose of suppressing oscillations.
RusСетевой инвертор для подачи тока в систему электроснабжения включает в себя выходное мостовое устройство, приводимое в действие широтно-импульсным модулятором, при этом моменты переключения выходного мостового устройства определяются с помощью периодического вспомогательного сигнала, при этом частота периодического вспомогательный сигнал изменяется в соответствии с заданным периодическим сигналом вобуляции. Инвертор дополнительно включает в себя блок синхронизации, выполненный с возможностью обеспечения фазовой синхронизации вспомогательного сигнала в системе электропитания, при этом блок синхронизации выполнен с возможностью регулировки заданного сдвига фазы периодического вспомогательного сигнала относительно фазы системы электропитания, и дополнительный блок синхронизации, сконфигурированный для обеспечения фазовой синхронизации периодического сигнала вобуляции в системе электропитания. Блок синхронизации и дополнительный блок синхронизации включают в себя схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), а периодический сигнал вобуляции направляется в систему контроллера схемы ФАПЧ блока синхронизации через схему генератора корректирующих сигналов и схему сумматора для целью подавления колебаний.
Копировать библиографическую ссылку
1869912279открытьCircuit with current sharing alternately switched parallel transistors
Схема с разделением тока попеременно включенными параллельными транзисторами
EngA method of operating parallel connected transistors including a first transistor and a second transistor having their respective collectors and emitters connected together includes receiving a first pulse and providing it for a first time period to a gate of the first transistor and not to the second transistor. The method also includes receiving a second pulse and providing it for a second time period to a gate of the second transistor and not to the first transistor and receiving a third pulse and providing it to the gate of the first transistor and not to the second transistor for the first time period.
RusСпособ работы параллельно соединенных транзисторов, включающих в себя первый транзистор и второй транзистор, у которых их соответствующие коллекторы и эмиттеры соединены вместе, включает прием первого импульса и подачу его в течение первого периода времени на затвор первого транзистора, а не на второй транзистор. Способ также включает прием второго импульса и подачу его в течение второго периода времени на затвор второго транзистора, а не первого транзистора, и прием третьего импульса и подачу его на затвор первого транзистора, а не на второй транзистор. за первый временной период.
Копировать библиографическую ссылку
1879910453открытьHigh voltage, high efficiency sine wave generator with pre-set frequency and adjustable amplitude
Высоковольтный, высокоэффективный генератор синусоидальной волны с предустановленной частотой и регулируемой амплитудой
EngAn apparatus for generating a sinusoid at a pre-set frequency f includes a DC power source with a controllable output voltage, a transformer, a power switch, a sequencer, and an output filter. The power switch is configured to apply the output of the DC power source to the primary of the transformer in either direction or to remain off based on control signals that are applied to its control input. The sequencer applies control signals to the control input in a choreographed sequence to form an oversampled version of a sine wave. The output filter is connected to the secondary of the transformer, and it passes the pre-set frequency f and attenuates frequencies above a cut-off frequency. In some preferred embodiments, the cut-off frequency is 3f and the transfer function of the output filter has a zero at 5f.
RusУстройство для формирования синусоиды на заданной частоте f включает в себя источник питания постоянного тока с регулируемым выходным напряжением, трансформатор, силовой ключ, секвенсор и выходной фильтр. Выключатель питания сконфигурирован так, чтобы подавать выходной сигнал источника питания постоянного тока на первичную обмотку трансформатора в любом направлении или оставаться выключенным в зависимости от управляющих сигналов, подаваемых на его управляющий вход. Секвенсор подает управляющие сигналы на управляющий вход в хореографической последовательности, чтобы сформировать версию синусоиды с передискретизацией. Выходной фильтр подключен к вторичной обмотке трансформатора и пропускает заданную частоту f и ослабляет частоты выше частоты среза. В некоторых предпочтительных вариантах осуществления частота среза составляет 3f, а передаточная функция выходного фильтра имеет ноль на частоте 5f.
Копировать библиографическую ссылку
1889903343открытьActive current production within over-current margins of parallel converters
Производство активного тока в пределах допустимых пределов по току параллельных преобразователей
EngA wind turbine is arranged to operate in a fully-functional converter mode and a faulty-converter mode. A plurality of converters are arranged to share electric current in the fully-functional converter mode. The converters are dimensioned not only to operate at nominal active current but to provide an over-current margin to enable reactive current to be produced on top of the nominal active current in the fully-functional converter mode. In the fully-functional converter mode the converters are caused to produce reactive current on top of the nominal active current. In response to a fault of one or more of the converters, operation is changed from the fully-functional converter mode to the faulty-converter mode. In the faulty-converter mode, one or more other converters of the converter system are caused to produce additional active current by using their over-current margin to compensate at least partly for a reduction of active-current production due to the fault of one of the converters, and to reduce the reactive-current production by the other converter correspondingly.
RusВетродвигатель выполнен с возможностью работы в режиме полнофункционального преобразователя и в режиме неисправного преобразователя. Множество преобразователей расположены для совместного использования электрического тока в полнофункциональном режиме преобразователя. Преобразователи рассчитаны не только на работу при номинальном активном токе, но и на обеспечение запаса по максимальному току, позволяющего создавать реактивный ток сверх номинального активного тока в полнофункциональном режиме преобразователя. В полнофункциональном режиме преобразователи вырабатывают реактивный ток сверх номинального активного тока. В ответ на неисправность одного или нескольких преобразователей режим работы переключается с режима полнофункционального преобразователя на режим неисправного преобразователя. В режиме неисправного преобразователя один или несколько других преобразователей системы преобразователя вырабатывают дополнительный активный ток, используя свой запас по максимальному току для компенсации, по крайней мере частично, снижения выработки активного тока из-за неисправности одного из преобразователей. преобразователей и соответственно уменьшить выработку реактивного тока другим преобразователем.
Копировать библиографическую ссылку
1899899948открытьElectric drive system
Система электропривода
EngThe invention relates to an electric drive system with an n-phase electric machine, n1, having at least two multiphase winding strands; a first inverter, the output connections of which are connected to the phase connections of a first of the multiphase winding strands of the electric machine; a second inverter, which is connected in parallel to the first inverter and the output connections of which are connected to the phase connections of a second of the multiphase winding strands of the electric machine; and a DC voltage source, which has a plurality of battery modules connected in series and a first output connection of which is connected to a first input connection of the first inverter and second output connection of which is connected to a first input connection of the second inverter. A second input connection of the first inverter and a second input connection of the second inverter are connected to each other such that the first inverter and the second inverter are arranged in a series circuit, and the second input connection of the first inverter and the second input connection of the second inverter are connected to a center tap of the DC voltage source between two sub-groups of the battery modules connected in series.
RusИзобретение относится к системе электропривода с n-фазной электрической машиной, n>1, имеющей не менее двух ветвей многофазной обмотки; первый инвертор, выходные соединения которого соединены с фазными соединениями первой из многофазных ветвей обмотки электрической машины; второй инвертор, который подключен параллельно первому инвертору и выходные соединения которого подключены к фазным соединениям второй из многофазных ветвей обмотки электрической машины; и источник постоянного напряжения, который имеет множество аккумуляторных модулей, соединенных последовательно, и первое выходное соединение которого соединено с первым входным соединением первого инвертора, а второе выходное соединение которого соединено с первым входным соединением второго инвертор. Второе входное соединение первого инвертора и второе входное соединение второго инвертора соединены друMс другом таким образом, что первый инвертор и второй инвертор расположены в последовательной цепи, а второе входное соединение первого инвертора и второго входное соединение второго инвертора подключено к центральному отводу источника постоянного напряжения между двумя подгруппами аккумуляторных модулей, соединенных последовательно.
1909897074открытьWind turbine system including parallel converters for active current production within over-current margins
Система ветряных турбин, включающая параллельные преобразователи для производства активного тока с запасом по перегрузке по току
EngA wind turbine is arranged to operate in a fully-functional converter mode and a faulty-converter mode. A plurality of converters are arranged to share electric current in the fully-functional converter mode. The converters are dimensioned not only to operate at nominal active current but to provide an over-current margin to enable reactive current to be produced on top of the nominal active current in the fully-functional converter mode. In the fully-functional converter mode the converters are caused to produce reactive current on top of the nominal active current. In response to a fault of one or more of the converters, operation is changed from the fully-functional converter mode to the faulty-converter mode. In the faulty-converter mode, one or more other converters of the converter system are caused to produce additional active current by using their over-current margin to compensate at least partly for a reduction of active-current production due to the fault of one of the converters, and to reduce the reactive-current production by the other converter correspondingly.
RusВетродвигатель выполнен с возможностью работы в режиме полнофункционального преобразователя и в режиме неисправного преобразователя. Множество преобразователей расположены для совместного использования электрического тока в полнофункциональном режиме преобразователя. Преобразователи рассчитаны не только на работу при номинальном активном токе, но и на обеспечение запаса по максимальному току, позволяющего создавать реактивный ток сверх номинального активного тока в полнофункциональном режиме преобразователя. В полнофункциональном режиме преобразователи вырабатывают реактивный ток сверх номинального активного тока. В ответ на неисправность одного или нескольких преобразователей режим работы переключается с режима полнофункционального преобразователя на режим неисправного преобразователя. В режиме неисправного преобразователя один или несколько других преобразователей системы преобразователя вырабатывают дополнительный активный ток, используя свой запас по максимальному току для компенсации, по крайней мере частично, снижения выработки активного тока из-за неисправности одного из преобразователей. преобразователей и соответственно уменьшить выработку реактивного тока другим преобразователем.
Копировать библиографическую ссылку
1919893668открытьControl system and method
Система управления и метод
EngEmbodiments of the present invention relate to an a method, apparatus and computer program product for controlling the operation of a drive unit comprising a plurality of switching modules arranged to receive a DC electricity supply and generate an AC electricity supply for driving a load from the received DC electricity supply, the AC electricity supply being generated by the switching of the plurality of switching modules between a conducting state and a non-conducting state. The method comprises receiving one or more characteristics associated with each of the switching modules, comparing, for each switching module of the plurality of switching modules, a characteristic of the switching module with an equivalent characteristic associated with one or more other switching modules of the plurality of switching modules, and controlling a time period during which one or more of the plurality of switching modules are in the conducting state in accordance with a result of the comparison.
RusВарианты осуществления настоящего изобретения относятся к способу, устройству и компьютерному программному продукту для управления работой приводного блока, содержащего множество переключающих модулей, предназначенных для приема электроэнергии постоянного тока и генерирования электроэнергии переменного тока для приведения в действие нагрузки от полученной мощности. Подача электроэнергии постоянного тока, подача электроэнергии переменного тока генерируется переключением множества переключающих модулей между проводящим состоянием и непроводящим состоянием. Способ включает получение одной или более характеристик, связанных с каждым из коммутационных модулей, сравнение для каждого коммутационного модуля из множества коммутационных модулей характеристики коммутационного модуля с эквивалентной характеристикой, связанной с одним или более другими коммутационными модулями из множества переключающих модулей и управление периодом времени, в течение которого один или более из множества переключающих модулей находятся в проводящем состоянии в соответствии с результатом сравнения.
Копировать библиографическую ссылку
1929875860открытьFiber optic ring for bypass system in multi-cell power supply
Волоконно-оптическое кольцо для обходной системы в многоэлементном источнике питания
EngEmbodiments of a bypass system for a multi-cell power supply are provided. An aspect includes a plurality of power cells, each of the plurality of power cells comprising a respective bypass device comprising one or more contactors. Another aspect includes a central control. Yet another aspect includes a fiber optic ring comprising a plurality of fiber optic links that connect the respective bypass device in each of the plurality of power cells and the central control in series, wherein the fiber optic ring starts and ends at the central control, and the central control is configured to communicate with the one or more contactors in the plurality of bypass devices via the fiber optic ring.
RusПредусмотрены варианты байпасной системы для многоэлементного источника питания. Аспект включает в себя множество силовых элементов, каждый из множества силовых элементов содержит соответствующее обходное устройство, содержащее один или более контакторов. Другой аспект включает центральное управление. Еще один аспект включает в себя оптоволоконное кольцо, содержащее множество волоконно-оптических линий связи, которые последовательно соединяют соответствующее обходное устройство в каждой из множества силовых ячеек и центральный блок управления, при этом оптоволоконное кольцо начинается и заканчивается в центральном блоке управления, и центральный блок управления выполнен с возможностью связи с одним или несколькими контакторами во множестве обходных устройств через оптоволоконное кольцо.
Копировать библиографическую ссылку
1939866145открытьControl of leakage currents in systems with a plurality of parallel inverters
Контроль токов утечки в системах с несколькими параллельными инверторами
EngThere is described an electrical energy conversion system comprising: At least a first inverter (1) And at least a second inverter (2), Whose outputs are connected in parallel; at least a first DC voltage source (PV 1) connected to the input of the first inverter (1) And a second DC voltage source (PV 2) connected to the input of the second inverter (2); A ground connection of the first inverter (1) And a ground connection of the second inverter (2). The ground connection of said inverters comprises a ground connection branch (1 G; 2 G) with a current sensor (5/1; 5/2) Which supplies a signal proportional to a leakage grounding current (I leak) measured in said ground connection branch (1 G; 2 G). Through the signal proportional to the leakage current measured a feedback signal is generated to control the leakage current (I leak).
RusОписана система преобразования электрической энергии, содержащая: по меньшей мере, первый инвертор (1) и, по меньшей мере, второй инвертор (2), выходы которых соединены параллельно; по меньшей мере, первый источник постоянного напряжения (PV1), подключенный ко входу первого инвертора (1), и второй источник постоянного напряжения (PV2), подключенный ко входу второго инвертора (2); соединение с землей первого инвертора (1) и соединение с землей второго инвертора (2). Соединение с землей указанных инверторов содержит ветвь соединения с землей (1 G; 2 G) с датчиком тока (5/1; 5/2), который выдает сигнал, пропорциональный току утечки на землю (I утечки), измеренному в указанном соединении с землей. ветка (1 Г; 2 Г). Через сигнал, пропорциональный измеренному току утечки, генерируется сигнал обратной связи для управления током утечки (I утечки).
Копировать библиографическую ссылку
1949866138открытьVoltage source converter and control thereof
Преобразователь источника напряжения и его управление
EngA voltage source converter of the controlled transition bridge type, having three phase limbs, each phase limb having a high de director switch (Sw 1 Sw 3 , Sw 5) and a low side director switch (Sw 4 , Sw 6 , Sw 2) connecting a respective DC terminal (DC+, DC<’) to an AC node for that phase limb. Chain-link circuits for each phase limb comprise a plurality of series connect cells, each cell having an energy storage element that can be selectively connected in series or bypassed. The chain-link circuits are operated in a voltage mode to provide a defined voltage transition at the AC node during a transition between one director switch being turned off and the other director switch being turned on. Chain-link circuits are connected to a common node such that, in use, a current can flow from one phase limb to another via the respective chain-link circuits.
RusПреобразователь источника напряжения мостового типа с управляемым переходом, имеющий три ветви фазы, причем каждая ветвь фазы имеет главный переключатель направления (Sw 1 , Sw 3 , Sw 5) и управляющий переключатель нижней стороны (Sw 4 , Sw 6 , Sw 2). подключение соответствующей клеммы постоянного тока (DC+, DC-) к узлу переменного тока для этой фазовой ветви. Звенья цепи для каждой ветви фазы содержат множество последовательно соединенных ячеек, каждая ячейка имеет элемент накопления энергии, который может быть выборочно соединен последовательно или шунтирован. Схемы цепи работают в режиме напряжения, чтобы обеспечить определенный переход напряжения в узле переменного тока во время перехода между отключением одного управляющего переключателя и включением другого управляющего переключателя. Цепи звена соединены с общим узлом таким образом, что при использовании ток может течь от одной ветви фазы к другой через соответствующие цепи звена цепи.
1959859820открытьConverter and method for operating same
Преобразователь и метод работы такой же
EngA converter having at least one converter module, which includes a primary circuit connected to a power supply, a secondary circuit connected to a load, and a DC link circuit having an intermediate circuit capacitance, is operated according to the disclosed method by controlling the primary circuit such that the intermediate circuit voltage dropping across the intermediate circuit capacitance is adjusted to a predetermined desired voltage value which depends on the direction of the power flow in the secondary circuit.
RusПреобразователь, имеющий по меньшей мере один модуль преобразователя, который включает в себя первичную цепь, подключенную к источнику питания, вторичную цепь, подключенную к нагрузке, и цепь звена постоянного тока, имеющую емкость промежуточной цепи, работает в соответствии с раскрытым способом путем управления первичной цепью. цепи таким образом, чтобы падение напряжения промежуточной цепи на емкости промежуточной цепи регулировалось до заданного желаемого значения напряжения, которое зависит от направления потока мощности во вторичной цепи.
Копировать библиографическую ссылку
1969857812открытьSystems and methods for advanced diagnostic in modular power converters
Системы и методы расширенной диагностики модульных силовых преобразователей
EngA power conversion system is provided. The power conversion system includes a plurality of power conversion modules connected in parallel, all power conversion modules of the plurality of power conversion modules configured to receive a pulse-width modulation control signal, each power conversion module of the plurality of power conversion modules including a current unbalance detection circuit configured to calculate a difference between a reference current and an output current of the power conversion module, and a processing device communicatively coupled to the current unbalance detection circuit and configured to perform processing using the calculated difference.
RusПредусмотрена система преобразования энергии. Система преобразования энергии включает в себя множество модулей преобразования энергии, соединенных параллельно, все модули преобразования энергии из множества модулей преобразования энергии сконфигурированы для приема сигнала управления с широтно-импульсной модуляцией, каждый модуль преобразования энергии из множества модулей преобразования энергии включает в себя схема обнаружения асимметрии тока, выполненная с возможностью вычисления разности между эталонным током и выходным током модуля преобразования мощности, и устройство обработки, соединенное с возможностью связи со схемой обнаружения асимметрии тока и выполненное с возможностью выполнения обработки с использованием вычисленной разности.
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