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 H02M7/797

Содержание классификационной рубрики МПК
«Преобразование энергии переменного тока на входе в энергию постоянного тока на выходе .обратимое преобразование ..с помощью статических преобразователей ...выполненных на газоразрядных, электронных или полупроводниковых приборах с управляющим электродом ....с использованием приборов типа триода или транзистора, для которых требуется непрерывный управляющий сигнал .....с использованием только полупроводниковых приборов» (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

111539212открытьPhotovoltaic power generation system and photovoltaic power transmission method
Фотоэлектрическая система производства электроэнергии и метод фотоэлектрической передачи энергии
EngThis application provides a photovoltaic power generation system. The system includes at least one first photovoltaic module, a photovoltaic inverter, a first two-way DC/DC converter, and at least one first energy storage unit, and further includes at least one second photovoltaic module or at least one second energy storage unit. The photovoltaic inverter includes a DC/DC converter and a DC-AC inverter, where the DC/DC converter is electrically connected to the at least one first photovoltaic module, and the DC/DC converter is connected to the DC-AC inverter through a direct current bus. For the photovoltaic power generation system, photovoltaic arrays and energy storage devices can be configured flexibly to cope with peaks and troughs of power consumption.
RusЭто приложение обеспечивает фотоэлектрическую систему производства электроэнергии. Система включает в себя, по меньшей мере, один первый фотоэлектрический модуль, фотоэлектрический инвертор, первый двухсторонний преобразователь постоянного тока в постоянный и, по меньшей мере, один первый блок накопления энергии, а также включает, по меньшей мере, один второй фотоэлектрический модуль или, по меньшей мере, один второй блок накопления энергии. . Фотоэлектрический инвертор включает в себя преобразователь постоянного тока и инвертор постоянного тока в переменный, причем преобразователь постоянного тока в постоянный электрически соединен по меньшей мере с одним первым фотоэлектрическим модулем, а преобразователь постоянного тока в постоянный соединяется с инвертором постоянного тока в переменный через шина постоянного тока. Для фотогальванической системы производства электроэнергии фотогальванические массивы и накопители энергии могут быть гибко сконфигурированы, чтобы справляться с пиками и впадинами потребления энергии.
Копировать библиографическую ссылку
211532999открытьAdapter device for bidirectional operation
Адаптер для двунаправленной работы
EngAn adapter device, including an AC connection including first AC contact and second AC contact; a DC connection including first DC contact and second DC contact; a first bridge branch including first switching device and second switching device, the first switching device and second switching device connected in series at a first bridge point, the first bridge point connected to first AC contact; a second bridge branch including third switching device and fourth switching device, third switching device and fourth switching device connected in series at a second bridge point, the second bridge point connected to second AC contact; and mode-setting device configured to predetermine a direction of power flow between AC connection and/or DC connection, first bridge branch and second bridge branch connected in parallel to the first DC contact and second DC contact, and different types of switching devices used as switching devices of a bridge branch.
RusУстройство адаптера, включающее в себя соединение переменного тока, включающее в себя первый контакт переменного тока и второй контакт переменного тока; соединение постоянного тока, включающее в себя первый контакт постоянного тока и второй контакт постоянного тока; первую ветвь моста, включающую в себя первое коммутационное устройство и второе коммутационное устройство, причем первое коммутационное устройство и второе коммутационное устройство соединены последовательно в первой точке моста, при этом первая точка моста соединена с первым контактом переменного тока; вторую ветвь моста, включающую в себя третье коммутационное устройство и четвертое коммутационное устройство, третье коммутационное устройство и четвертое коммутационное устройство, соединенные последовательно во второй точке моста, при этом вторая точка моста соединена со вторым контактом переменного тока; и устройство установки режима, сконфигурированное для предварительного определения направления потока мощности между соединением переменного тока и/или соединением постоянного тока, первой ветвью моста и второй ветвью моста, подключенными параллельно к первому контакту постоянного тока и второму контакту постоянного тока, и различными типами переключающих устройств, используемых в качестве коммутационные аппараты мостовой ветки.
Копировать библиографическую ссылку
311532940открытьCommunication in a converter device
Связь в преобразователе
EngA method can be used to synchronize time between nodes of a converter device for high voltage power conversion. The method is performed in a first node of the converter device and includes receiving a time reference from a second node of the converter device, obtaining a delay value for receiving time references from the second node, determining a compensated time by adding the delay value to the time reference, and setting a clock in the first node to be the compensated time.
RusСпособ может быть использован для синхронизации времени между узлами преобразовательного устройства для преобразования энергии высокого напряжения. Способ выполняется в первом узле преобразователя и включает в себя получение привязки по времени от второго узла преобразователя, получение значения задержки для приема привязки по времени от второго узла, определение компенсированного времени путем прибавления значения задержки к эталонное время и установка часов в первом узле в качестве компенсированного времени.
Копировать библиографическую ссылку
411522467открытьInverter circuit
Схема инвертора
EngA circuit comprising a first power node for connection to a positive voltage of a DC link, a second power node for connection to a negative voltage of the DC link and a mid-point power node for connection to a mid-point voltage of the DC-link, the circuit further comprising a three-level neutral point clamped converter module and a brake resistor connection.
RusСхема, содержащая первый силовой узел для подключения к положительному напряжению звена постоянного тока, второй силовой узел для подключения к отрицательному напряжению звена постоянного тока и средний силовой узел для подключения к среднему напряжению звена постоянного тока. -link, схема дополнительно содержит модуль трехуровневого преобразователя с фиксированной нейтральной точкой и подключение тормозного резистора.
Копировать библиографическую ссылку
511515800открытьPower apparatus applied in SST structure and three-phase power source system having the same
Энергетическая аппаратура, применяемая в структуре SST и трехфазной системе источника питания, имеющая то же самое
EngA power apparatus applied in an SST structure includes a first AC-to-DC conversion unit, a first DC bus, an isolated transformer, a DC-to-AC conversion unit, a second AC-to-DC conversion unit, and a second DC bus. The first AC-to-DC conversion unit has a first bridge arm and a second bridge arm. The first DC bus provides a first DC voltage. The isolated transformer has a primary side and a secondary side. The DC-to-AC conversion unit has a third bridge arm and a fourth bridge arm. The second AC-to-DC conversion unit has a fifth bridge arm and a sixth bridge arm. The second DC bus provides a second DC voltage.
RusСиловое устройство, применяемое в структуре SST, включает в себя первый блок преобразования переменного тока в постоянный, первую шину постоянного тока, изолированный трансформатор, блок преобразования постоянного тока в переменный, второй блок преобразования переменного тока в постоянный и второй блок преобразования переменного тока в постоянный. шина постоянного тока. Первый блок преобразования переменного тока в постоянный имеет первое плечо моста и второе плечо моста. Первая шина постоянного тока обеспечивает первое напряжение постоянного тока. Изолированный трансформатор имеет первичную сторону и вторичную сторону. Блок преобразования постоянного тока в переменный имеет третье плечо моста и четвертое плечо моста. Второй блок преобразования переменного тока в постоянный имеет пятое плечо моста и шестое плечо моста. Вторая шина постоянного тока обеспечивает второе напряжение постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
611511638открытьElectrical power converter unit, an electrical power conversion device and an industrial vehicle including this electrical power converter unit
Блок преобразователя электроэнергии, устройство преобразования электроэнергии и транспортное средство промышленного назначения, включая этот блок преобразователя электроэнергии
EngAn electrical power converter unit (2) Includes: A first connection interface (10) Comprising two leads (12, 14) Forming a DC input/output interface for connecting a first electrical device to the power converter unit, a three-phase rectifier power converter circuit (16) And a second connection interface (30) For connecting a second electrical device to the power converter unit. The second connection interface includes a switching unit (46) Adapted to switch between:-A DC input/output mode, in which first, second and third arms of the power converter circuit (16) Are electrically connected together, forming one DC input/output; and-an AC input/output mode, in which the arms are disconnected from each other, forming separate input/outputs for a three-phase AC voltage.
RusБлок (2) преобразователя электроэнергии включает в себя: первый соединительный интерфейс (10), содержащий два вывода (12, 14), образующих интерфейс ввода/вывода постоянного тока для подключения первого электрического устройства к блоку преобразователя мощности, трехфазный выпрямитель питания схема (16) преобразователя и второй соединительный интерфейс (30) для подключения второго электрического устройства к блоку преобразователя мощности. Второй соединительный интерфейс включает в себя блок переключения (46), выполненный с возможностью переключения между: - режимом ввода/вывода постоянного тока, в котором первое, второе и третье плечи схемы преобразователя мощности (16) электрически соединены вместе, образуя один вход постоянного тока. /выход; и — режим ввода-вывода переменного тока, при котором плечи разъединяются друMот друга, образуя отдельные вводы-выводы для трехфазного переменного напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
711458802открытьOptimized power management for a transport climate control energy source
Оптимизированное управление питанием для источника энергии транспортного климат-контроля
EngAn optimized power converter for use in a transport electrical system that provides power to a transport climate control system is provided. The optimized power converter includes an optimized DC/DC converter and an inverter/active rectifier. The optimized DC/DC converter is only boosts a voltage level when current is directed from a rechargeable energy storage to the inverter/active rectifier and only bucks a voltage level when current is directed from the inverter/active rectifier to the rechargeable energy storage. In a charging mode, the inverter/active rectifier converts three phase AC power into DC power, and the optimized power converter bucks the DC power to a voltage level that is acceptable for charging the rechargeable energy storage. In a discharge mode, the optimized DC/DC converter boosts voltage from the rechargeable energy storage, and the inverter/active rectifier converts boosted DC power into three phase AC power for powering a transport climate control system load.
RusПредусмотрен оптимизированный силовой преобразователь для использования в транспортной электросистеме, обеспечивающей питанием транспортную систему климат-контроля. Оптимизированный силовой преобразователь включает в себя оптимизированный преобразователь постоянного тока в постоянный и инвертор/активный выпрямитель. Оптимизированный преобразователь постоянного тока в постоянный повышает уровень напряжения только тогда, когда ток направляется от перезаряжаемого накопителя энергии к инвертору/активному выпрямителю, и понижает уровень напряжения только тогда, когда ток направляется от инвертора/активного выпрямителя к перезаряжаемому накопителю энергии. В режиме зарядки инвертор/активный выпрямитель преобразует трехфазную мощность переменного тока в мощность постоянного тока, а оптимизированный преобразователь мощности понижает мощность постоянного тока до уровня напряжения, приемлемого для зарядки перезаряжаемого накопителя энергии. В режиме разряда оптимизированный DC/DC преобразователь повышает напряжение от перезаряжаемого накопителя энергии, а инвертор/активный выпрямитель преобразует усиленную мощность постоянного тока в трехфазную мощность переменного тока для питания нагрузки транспортной системы климат-контроля.
Копировать библиографическую ссылку
811451165открытьControl processing method for inverter device having H5 topological structure
Метод обработки управления для инверторного устройства с топологической структурой H5
EngThe present disclosure discloses a control processing method for an inverter device having an H5 topological structure. The control processing method includes: When a power grid supplies power normally, using a unipolar H5 PWM modulation mode to enable the inverter device to work in a grid-connected power generation mode; when the power grid supplies power abnormally or the power grid is in outage for a short time, using a unipolar H5 PWM constant-voltage modulation mode to enable the inverter device to work in an off-grid power generation mode; and when the power grid is in outage for a long time, using an H5-1 PWM constant-voltage modulation mode to enable the inverter device to work in an emergency SPS power generation mode.
RusНастоящее раскрытие раскрывает способ обработки управления для инверторного устройства, имеющего топологическую структуру H5. Способ обработки управления включает в себя: когда электросеть подает электроэнергию в обычном режиме, использование режима однополярной ШИМ-модуляции H5, чтобы позволить инверторному устройству работать в режиме выработки электроэнергии, подключенной к сети; когда электросеть подает питание ненормально или электросеть находится в отключенном состоянии в течение короткого времени, используя однополярный режим модуляции постоянного напряжения H5 PWM, чтобы инверторное устройство могло работать в автономном режиме выработки электроэнергии; и когда энергосистема находится в отключенном состоянии в течение длительного времени, используя режим модуляции постоянного напряжения ШИМ H5-1, чтобы позволить инверторному устройству работать в аварийном режиме выработки электроэнергии SPS.
Копировать библиографическую ссылку
911444553открытьElectrical power conversion system and associated method
Система преобразования электроэнергии и соответствующий метод
EngThe invention relates to a conversion system (100) With a DC side and an AC side, and to an associated control method. The system (100) Comprises a primary conversion block (1), A secondary conversion block (2) And a transformer block (3) With at least one primary winding (3.1) Connected to the primary conversion block (1) And a secondary winding (3.2R, 3.2S, 3.2T) for each phase (R, S, T) which are connected to the secondary conversion block (2). Each conversion block (1, 2) Comprises a plurality of controllable switches, and the system (100) Comprises a controller (4) Communicated with said switches and configured for causing the opening and closing of said switches in a controlled and coordinated manner.
RusИзобретение относится к системе (100) преобразования со стороной постоянного тока и стороной переменного тока, а также к соответствующему способу управления. Система (100) содержит первичный блок преобразования (1), вторичный блок преобразования (2) и блок трансформатора (3) по меньшей мере с одной первичной обмоткой (3.1), соединенной с первичным блоком преобразования (1), и вторичной обмоткой (3.2R, 3.2S, 3.2T) для каждой фазы (R, S, T), которые подключены к блоку вторичного преобразования (2). Каждый блок (1, 2) преобразования содержит множество управляемых переключателей, а система (100) содержит контроллер (4), связанный с указанными переключателями и выполненный с возможностью вызывать размыкание и замыкание указанных переключателей контролируемым и скоординированным образом.
Копировать библиографическую ссылку
1011431264открытьElectrical converter
Электрический преобразователь
EngAn electrical converter chosen from the group consisting of an inverter able to generate an AC voltage from a DC voltage and a rectifier able to generate a DC voltage from an AC voltage. This converter comprises a first inductor and a controllable switch that are connected in series between first and second DC voltage ports. The converter comprises a piezoelectric resonator comprising:A first electrode connected directly to a first power terminal of the switch,a second electrode connected directly to a second power terminal of the switch, anda piezoelectric material interposed between the first and second electrodes.
RusЭлектрический преобразователь, выбранный из группы, состоящей из инвертора, способного генерировать напряжение переменного тока из напряжения постоянного тока, и выпрямителя, способного генерировать напряжение постоянного тока из напряжения переменного тока. Этот преобразователь содержит первую катушку индуктивности и управляемый переключатель, которые последовательно соединены между первым и вторым портами постоянного напряжения. Преобразователь содержит пьезоэлектрический резонатор, содержащий: первый электрод, соединенный непосредственно с первой силовой клеммой переключателя, второй электрод, соединенный непосредственно со второй силовой клеммой переключателя, и пьезоэлектрический материал, помещенный между первым и вторым электродами.
Копировать библиографическую ссылку
1111418125открытьThree phase bidirectional AC-DC converter with bipolar voltage fed resonant stages
Трехфазный двунаправленный преобразователь переменного тока в постоянный с резонансными каскадами, питаемыми биполярным напряжением
EngA bidirectional AC power converter, having a front-end comprising parallel sets of three switches in series, which connects multi-phase AC to coupling transformer through a first set of tank circuits, for synchronously bidirectionally converting electrical power between the multi-phase AC and a DC potential, and for converting electrical power between the DC potential to a bipolar electrical signal at a switching frequency, controlled such that two of each parallel set of three switches in series are soft-switched and the other switch is semi-soft switched; the coupling transformer being configured to pass the bipolar electrical power at the switching frequency through a second set of the tank circuits to a synchronous converter, which in turn transfers the electrical power to a secondary system at a frequency different from the switching frequency.
RusДвунаправленный преобразователь мощности переменного тока, имеющий входную часть, содержащую параллельные наборы из трех последовательно соединенных переключателей, который соединяет многофазный переменный ток с трансформатором связи через первый набор цепей резервуара для синхронного двунаправленного преобразования электроэнергии между многофазным переменным током и потенциал постоянного тока и для преобразования электрической мощности между потенциалом постоянного тока в биполярный электрический сигнал с частотой переключения, управляемый таким образом, что два из каждого параллельного набора из трех последовательных переключателей переключаются с плавным переключением, а другой переключатель переключается с полумягким переключением; соединительный трансформатор выполнен с возможностью пропускания двухполярной электроэнергии на частоте коммутации через второй набор накопительных цепей к синхронному преобразователю, который, в свою очередь, передает электроэнергию во вторичную систему на частоте, отличной от частоты коммутации.
Копировать библиографическую ссылку
1211381192открытьPower conversion controller
Контроллер преобразования энергии
EngProvided is a power conversion controller in which variation in reactive power among power conversion controllers can be inhibited while maintaining the running performance of vehicles. The power conversion controller includes a power factor setter that sets a power factor based on a detection value of an overhead line voltage, and a calculator that calculates a reactive current command value by multiplying an active current command value by a tangent of a power factor angle of the power factor. The power factor setter sets a reference value set in advance as the power factor if the detection value is within a reference range, sets a value smaller than the reference value as the power factor if the detection value is below the reference range, and sets a value larger than the reference value as the power factor if the detection value is beyond the reference range.
RusПредусмотрен контроллер преобразования мощности, в котором изменение реактивной мощности среди контроллеров преобразования мощности может подавляться при сохранении рабочих характеристик транспортных средств. Контроллер преобразования мощности включает в себя устройство установки коэффициента мощности, которое устанавливает коэффициент мощности на основе значения обнаружения напряжения воздушной линии, и вычислитель, который вычисляет значение команды реактивного тока путем умножения значения команды активного тока на тангенс угла коэффициента мощности. коэффициента мощности. Устройство установки коэффициента мощности устанавливает заданное заранее опорное значение в качестве коэффициента мощности, если значение обнаружения находится в пределах опорного диапазона, устанавливает значение, меньшее опорного значения, в качестве коэффициента мощности, если значение обнаружения ниже опорного диапазона, и устанавливает значение больше опорного значения в качестве коэффициента мощности, если значение обнаружения выходит за пределы опорного диапазона.
Копировать библиографическую ссылку
1311381175открытьAC-DC power conversion systems with extended voltage gain
Системы преобразования переменного тока в постоянный с увеличенным коэффициентом усиления по напряжению
EngAn AC-DC power conversion system provides extended voltage gain characteristic by virtue of controlling a duty cycle of operation associated with the desired input-to-output gain. The AC-DC power conversion system includes an AC-stage, first and second inductors, first and second voltage-doubler stages, a totem-pole rectifier stage, and a DC-stage coupled across the totem-pole rectifier stage. Each voltage-doubler stage includes a first terminal, a second terminal, and a third terminal, wherein a first terminal of the AC-stage is coupled by the first inductor to the first terminal of each voltage-doubler stage and by the second inductor to the third terminal of each voltage-doubler stage. The totem-pole rectifier stage includes first and second terminals coupled, respectively, to the second terminal of the first voltage-doubler stage and the second terminal of the second voltage-doubler stage.
RusСистема преобразования мощности переменного тока в постоянный обеспечивает расширенную характеристику усиления по напряжению благодаря управлению рабочим циклом, связанным с требуемым коэффициентом усиления вход-выход. Система преобразования переменного тока в постоянный включает в себя ступень переменного тока, первую и вторую катушки индуктивности, первую и вторую ступени удвоителя напряжения, ступень выпрямителя с тотемным полюсом и ступень постоянного тока, соединенную с ступенью выпрямителя с тотемным полюсом. Каждая ступень удвоения напряжения включает в себя первую клемму, вторую клемму и третью клемму, причем первая клемма ступени переменного тока соединена первой катушкой индуктивности с первой клеммой каждой ступени удвоителя напряжения и второй катушкой индуктивности с третья клемма каждой ступени удвоителя напряжения. Ступень тотемного выпрямителя включает в себя первый и второй выводы, соединенные соответственно со вторым выводом первого каскада удвоения напряжения и вторым выводом второго каскада удвоителя напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
1411376922открытьTransport climate control system with a self-configuring matrix power converter
Система транспортного климат-контроля с самонастраивающимся матричным силовым преобразователем
EngA transport climate control system is disclosed. The transport climate control system includes a self-configuring matrix power converter having a charging mode, an inverter circuit, a controller, a first DC energy storage and a second DC energy storage, and a compressor. The first DC energy storage and the second DC energy storage have different voltage levels. During the charging mode, the inverter circuit is configured to convert a first AC voltage from an energy source to a first DC voltage, the controller is configured to control the self-configuring matrix power converter to convert the first DC voltage to a first output DC voltage to charge the first DC energy storage, and/or to a second output DC voltage to charge the second DC energy storage.
RusРаскрыта транспортная система климат-контроля. Система управления климатом на транспорте включает в себя самонастраивающийся матричный силовой преобразователь, имеющий зарядный режим, инверторную схему, контроллер, первый накопитель энергии постоянного тока и второй накопитель энергии постоянного тока, компрессор. Первый накопитель энергии постоянного тока и второй накопитель энергии постоянного тока имеют разные уровни напряжения. Во время режима зарядки схема инвертора сконфигурирована для преобразования первого напряжения переменного тока от источника энергии в первое напряжение постоянного тока, контроллер сконфигурирован для управления самонастраивающимся преобразователем мощности матрицы для преобразования первого напряжения постоянного тока в первое выходное напряжение постоянного тока. напряжения для зарядки первого накопителя энергии постоянного тока и/или ко второму выходному напряжению постоянного тока для зарядки второго накопителя энергии постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
1511368100открытьGenerator and battery backup with conversion device
Генератор и резервная батарея с преобразователем
EngAn apparatus includes a controlled field alternator or utility source of electrical power, a conversion device, and a controller. The conversion device includes a first power input associated with a first power source, a second power input associated with a second power source, and circuitry configured to perform a first conversion of power from a first format from the first power source to a second format for charging the second power source and perform a second conversion of power from the second format for the second power source to a third format for supplying a load.
RusУстройство включает в себя генератор переменного тока с регулируемым возбуждением или общий источник электроэнергии, устройство преобразования и контроллер. Устройство преобразования включает в себя первый вход питания, связанный с первым источником питания, второй ввод питания, связанный со вторым источником питания, и схему, сконфигурированную для выполнения первого преобразования мощности из первого формата от первого источника питания во второй формат для заряжают второй источник питания и выполняют второе преобразование мощности из второго формата для второго источника питания в третий формат для питания нагрузки.
Копировать библиографическую ссылку
1611362599открытьControlling method for single-phase bidirectional inverter and device thereof
Способ управления однофазным двунаправленным инвертором и его устройство
EngA controlling method is for a single-phase bidirectional inverter. The single-phase bidirectional inverter includes a switch and an inductor. The controlling method for the single-phase bidirectional inverter includes an extracting step, a calculating step, and an integrating step. In the extracting step, a current command is inputted to the switch and obtaining a current through the inductor. The current is piecewisely linearized to extract a magnetizing inductance and a demagnetizing inductance of the inductor. In the calculating step, a duty ratio of the switch is used to calculate a variation of the current of the magnetizing inductance and a variation of the current of the demagnetizing inductance. In the integrating step, the variation of the current of the magnetizing inductance and the variation of the current of the demagnetizing inductance are integrated to obtain another duty ratio of the switch in the next cycle.
RusМетод управления предназначен для однофазного двунаправленного инвертора. Однофазный двунаправленный инвертор включает в себя переключатель и индуктор. Способ управления однофазным двунаправленным инвертором включает в себя этап извлечения, этап вычисления и этап интегрирования. На этапе извлечения команда тока вводится в переключатель и получает ток через индуктор. Ток кусочно линеаризуется для извлечения намагничивающей индуктивности и размагничивающей индуктивности катушки индуктивности. На этапе расчета коэффициент заполнения переключателя используется для расчета изменения тока индуктивности намагничивания и изменения тока индуктивности размагничивания. На этапе интегрирования изменение тока намагничивающей индуктивности и изменение тока размагничивающей индуктивности интегрируются для получения другого коэффициента заполнения переключателя в следующем цикле.
Копировать библиографическую ссылку
1711323044открытьThree-level inverter and a three-level brake chopper
Трехуровневый инвертор и трехуровневый тормозной прерыватель
EngA circuit comprising a first power node for connection to a positive voltage of a DC link, a second power node for connection to a negative voltage of the DC link and a mid-point power node for connection to a mid-point voltage of the DC-link, the circuit further comprising a three-level neutral point clamped converter module and a brake resistor connection.
RusСхема, содержащая первый силовой узел для подключения к положительному напряжению звена постоянного тока, второй силовой узел для подключения к отрицательному напряжению звена постоянного тока и средний силовой узел для подключения к среднему напряжению звена постоянного тока. -link, схема дополнительно содержит модуль трехуровневого преобразователя с фиксированной нейтральной точкой и подключение тормозного резистора.
Копировать библиографическую ссылку
1811316444открытьCharge pump circuit and method for voltage conversion
Схема подкачки заряда и метод преобразования напряжения
EngAn inverter circuit arrangement that connects an IO-link master with a slave includes an AB class transistor circuit of which the currents are replicated by a current mirror to a terminal of the slave. A bias circuit provides bias voltages to the AB class transistors. A comparator forms a feedback between the master and slave terminals. The circuit provides for a bidirectional inversion to make a slave device IO-link compatible.
RusСхема инвертора, которая соединяет ведущее устройство IO-link с ведомым устройством, включает в себя транзисторную схему класса AB, токи которой реплицируются зеркалом тока на клемму ведомого устройства. Цепь смещения подает напряжение смещения на транзисторы класса AB. Компаратор формирует обратную связь между ведущим и ведомым выводами. Схема обеспечивает двунаправленную инверсию, чтобы сделать ведомое устройство совместимым с IO-link.
Копировать библиографическую ссылку
1911303132открытьConverter comprising at least one converter module with three bridge branches, operating method, and use of such a converter
Преобразователь, состоящий как минимум из одного модуля преобразователя с тремя мостовыми ветвями, принцип работы и применение такого преобразователя
EngA converter includes an input configured to be connected to a DC source, at least one transducer module coupled to the input, and comprising a first, a second and a third bridge arm, wherein each of the bridge arms respectively has a phase output, and a common DC link circuit coupled to the input and the bridge arms. The first and second bridge arms are configured to provide a first power in the form of alternating current at their respective phase outputs. An energy store is configured to be connected to the phase output of the third bridge arm, and the third bridge arm is configured to exchange a second power between the DC source and the energy store and between the energy store and the DC link circuit/ A control unit is configured to control the bridge arms in such a manner that the sum of the first power and the second power corresponds to a constant set point.
RusПреобразователь включает в себя вход, выполненный с возможностью подключения к источнику постоянного тока, по меньшей мере, один модуль преобразователя, соединенный с входом и содержащий первое, второе и третье плечи перемычки, при этом каждое из плеч перемычки соответственно имеет фазовый выход, и общая цепь звена постоянного тока, соединенная с входом и плечами моста. Первое и второе плечи моста сконфигурированы для обеспечения первой мощности в виде переменного тока на их соответствующих фазных выходах. Накопитель энергии выполнен с возможностью подключения к фазовому выходу третьего плеча моста, а третье плечо моста выполнено с возможностью обмена второй мощностью между источником постоянного тока и накопителем энергии, а также между накопителем энергии и цепью звена постоянного тока. блок управления сконфигурирован для управления плечами моста таким образом, что сумма первой мощности и второй мощности соответствует постоянной уставке.
Копировать библиографическую ссылку
2011283369открытьControl device and power control system
Устройство управления и система управления питанием
EngA control device for controlling a power source connected to an alternating-current (AC) power system includes: A frequency control unit that controls a frequency of the power source operating in a constant-voltage constant-frequency control scheme; a power calculation unit that calculates, when the frequency control unit varies a frequency of the power source, a variation of an effective power output from the power source; an arithmetic unit that calculates a frequency characteristics constant of the AC power system, based on a variation of the frequency of the power source and the variation of the effective power output from the power source; and a selection unit that selects a control scheme for the power source, based on the frequency characteristics constant of the AC power system.
RusУстройство управления для управления источником питания, подключенным к энергосистеме переменного тока (AC), включает в себя: блок управления частотой, который регулирует частоту источника питания, работающего в схеме управления постоянным напряжением и постоянной частотой; блок вычисления мощности, который вычисляет, когда блок управления частотой изменяет частоту источника питания, изменение эффективной выходной мощности источника питания; арифметический блок, который вычисляет постоянную частотную характеристику энергосистемы переменного тока на основе изменения частоты источника питания и изменения эффективной выходной мощности источника питания; и блок выбора, который выбирает схему управления для источника питания на основе постоянной частотной характеристики системы электропитания переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
2111280835открытьDiagnosing device of three phase inverter
Устройство диагностики трехфазного инвертора
EngA diagnosing device of a three phase inverter is provided, which includes a relay connected in series with a capacitor disposed on a DC link, an initial charging resistor connected in parallel to the relay, an inverter comprising a switching device for controlling a power supply to three phase output lines, a current sensor disposed on a connection line connecting between the DC link and the inverter to sense a current, and a control unit for driving the switching device and diagnosing at least one of opening and shorting of the switching device according to whether the current is sensed or not.
RusПредусмотрено устройство диагностирования трехфазного инвертора, включающее в себя реле, включенное последовательно с конденсатором, расположенным в звене постоянного тока, резистор начальной зарядки, подключенный параллельно реле, инвертор, содержащий коммутационное устройство для управления подачей питания на три фазных выходных линии, датчик тока, расположенный на соединительной линии, соединяющей звено постоянного тока и инвертор, для измерения тока и блок управления для управления переключающим устройством и диагностики по меньшей мере одного из размыканий и замыканий переключающего устройства согласно ощущается ток или нет.
Копировать библиографическую ссылку
2211277003открытьMulti-phase EMI and transient protection circuits and synchronous rectification control for compressors of refrigeration systems
Многофазные цепи защиты от электромагнитных помех и переходных процессов, а также управление синхронным выпрямлением для компрессоров холодильных систем
EngA drive for a mobile compressor includes EMI and transient protection circuits, second chokes, converters and an inverter. The EMI and transient protection circuits include respectively common mode chokes and at least one component. Each of the common mode chokes is configured to receive a first direct current voltage and is connected to first and second grounds. The at least one component is connected to a third ground. The first, second and third grounds are at different voltage potentials. The second chokes are connected downstream from the common mode chokes. The converters are connected to outputs of the second chokes and are configured to collectively provide a second direct current voltage to a direct current bus. The inverter is connected to the direct current bus and configured to convert the second direct current voltage to an alternating current voltage to power the mobile compressor downstream from the inverter.
RusПривод мобильного компрессора включает схемы защиты от электромагнитных помех и переходных процессов, вторые дроссели, преобразователи и инвертор. Схемы защиты от электромагнитных помех и переходных процессов включают, соответственно, синфазные дроссели и по меньшей мере один компонент. Каждый из синфазных дросселей сконфигурирован для приема первого напряжения постоянного тока и соединен с первым и вторым заземлением. По меньшей мере, один компонент соединен с третьим заземлением. Первое, второе и третье заземления имеют разные потенциалы напряжения. Вторые дроссели подключены после синфазных дросселей. Преобразователи подключены к выходам вторых дросселей и сконфигурированы для коллективной подачи второго напряжения постоянного тока на шину постоянного тока. Инвертор подключен к шине постоянного тока и сконфигурирован для преобразования второго напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока для питания мобильного компрессора после инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
2311273718открытьElectric vehicle battery charger
Зарядное устройство для электромобиля
EngA battery charger capable of receiving AC power and delivering both AC and DC power to an electric power storage battery in accordance to different embodiments disclosed herein using a rectifier circuit supplying the DC load and absorbing power as a five-level active rectifier with low harmonics on the AC input. In one aspect, the battery charger may have a bidirectional rectifier/inverter converter providing power conversion between a DC source and AC enabling the user to not only charge an electrical vehicle (EV) but also convert the energy charged in the EV/battery or solar panel to AC for use.
RusЗарядное устройство батареи, способное получать мощность переменного тока и подавать мощность как переменного, так и постоянного тока в аккумуляторную батарею электрической энергии в соответствии с различными вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем документе, с использованием схемы выпрямителя, питающей нагрузку постоянного тока и поглощающей мощность в качестве пятиуровневого активного выпрямителя с низким уровнем гармоник на входе. вход переменного тока. В одном аспекте зарядное устройство для аккумуляторов может иметь двунаправленный выпрямительно-инверторный преобразователь, обеспечивающий преобразование энергии между источником постоянного тока и переменного тока, что позволяет пользователю не только заряжать электромобиль («ЭМ»), но также преобразовывать энергию, заряженную в электромобиле/аккумуляторе или солнечной батарее. панель к сети переменного тока для использования.
Копировать библиографическую ссылку
2411271495открытьIntermediate circuit coupling in drive assemblies
Муфта промежуточного контура в узлах привода
EngA power converter arrangement includes a first converter and a second converter which include each an intermediate voltage circuit and a load-side converter. The intermediate voltage circuit of the first converter is connected electrically to the intermediate voltage circuit of the second converter by a connecting line. The connecting line is connected to a node point either with three partial connecting lines when the load-side power converters include two half-bridges, or with four partial connecting lines when the load-side power converters includes three half-bridges. Each of the partial connecting lines has at least one semiconductor component for generating a voltage drop.
RusУстройство силового преобразователя включает в себя первый преобразователь и второй преобразователь, каждый из которых включает в себя цепь промежуточного напряжения и преобразователь на стороне нагрузки. Цепь промежуточного напряжения первого преобразователя электрически соединена с цепью промежуточного напряжения второго преобразователя соединительной линией. Соединительная линия соединяется с узловой точкой либо тремя частичными соединительными линиями, когда преобразователи мощности на стороне нагрузки включают в себя два полумоста, либо четырьмя частичными соединительными линиями, когда преобразователи мощности на стороне нагрузки включают в себя три полумоста. Каждая из частичных соединительных линий имеет по меньшей мере один полупроводниковый компонент для создания падения напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
2511258351открытьPower converter
Преобразователь мощности
EngA control unit determines a polarity of an actual voltage value of an AC power supply if it is either positive or negative based on a detection voltage thereof detected by the voltage detector. The control unit alternately actuates a set of a first switch and a fourth switch and another set of the second switch and a third switch each time when it is determined that the polarity of the actual voltage value of the AC power supply changes. A second reactor is disposed at at least one of first and second positions. The first position is located between a first AC side terminal and a connection point located between the first switch and the second switch. The second position is located between a second AC side terminal and a connection point located between the third switch and the fourth switch.
RusБлок управления определяет полярность фактического значения напряжения источника питания переменного тока, является ли оно положительным или отрицательным, на основе его напряжения обнаружения, обнаруженного детектором напряжения. Блок управления поочередно приводит в действие набор из первого переключателя и четвертого переключателя и другой набор из второго переключателя и третьего переключателя каждый раз, когда определяется, что полярность фактического значения напряжения источника питания переменного тока изменяется. Второй реактор расположен, по меньшей мере, в одном из первого и второго положений. Первое положение расположено между первой клеммой на стороне переменного тока и точкой соединения, расположенной между первым переключателем и вторым переключателем. Второе положение расположено между второй клеммой на стороне переменного тока и точкой соединения, расположенной между третьим переключателем и четвертым переключателем.
Копировать библиографическую ссылку
2611251738открытьDrive circuit for an electric motor circuit
Цепь привода для цепи электродвигателя
EngA drive circuit comprises a two port LC inductive network with a source switch operable to switch the network between an ST state and an active state; an inverter and a controller for controlling the On-Off state of the switches of the inverter and the On-OFF state of the source switch, wherein the controller in use operates the switches to provide: A non-drive portion of the PWM period in which the source switch is held open and the top and bottom switches of at least one phase are held closed so that the drive circuit is operating in an ST mode, a drive portion of the PWM period which immediately follows or immediately precedes the non-drive portion in which the source switch is closed and the top and bottom switches are arranged, and in which the controller is configured to employ a PWM pattern in which all of the bottom switches or all of the top switches are moved from the closed state to an open state simultaneously, and further in which the source switch is moved from the open state to the closed state substantially at the start of the drive portion and is moved from the closed state to the open state substantially at the end of the drive portion.
RusЦепь возбуждения содержит двухпортовую LC-индуктивную сеть с переключателем источника, предназначенным для переключения сети между состоянием ST и активным состоянием; инвертор и контроллер для управления состоянием включения-выключения переключателей инвертора и состоянием включения-выключения переключателя источника, при этом используемый контроллер управляет переключателями для обеспечения: при котором переключатель источника удерживается разомкнутым, а верхний и нижний переключатели по крайней мере одной фазы удерживаются замкнутыми, так что схема возбуждения работает в режиме ST, часть периода ШИМ возбуждения, которая непосредственно следует или непосредственно предшествует неуправлению часть, в которой переключатель источника замкнут, а верхний и нижний переключатели расположены, и в которой контроллер сконфигурирован для использования шаблона ШИМ, в котором все нижние переключатели или все верхние переключатели перемещаются из замкнутого состояния в открытое состояние одновременно, и, кроме того, в котором переключатель источника перемещается из открытого состояния в замкнутое состояние, по существу, в начале приводной части и перемещается из замкнутого состояния в разомкнутое состояние, по существу, в конце приводной части.
Копировать библиографическую ссылку
2711223297открытьModular multipoint power converter and method of operating it
Модульный многоточечный преобразователь мощности и принцип его работы
EngA modular multipoint power converter for converting an AC voltage to a DC voltage or vice versa, and a method of operating it are provided. The multipoint power converter has a converter branches, whereby two converter branches are connected to each other respectively to form a phase branch of the converter. Each converter branch has a plurality of similar submodules, each of which is formed from a half-bridge circuit with power semiconductor switches. The branch currents through the converter branches are controlled in operation by increasing the DC component of the DC current or the DC intermediate circular current such that a unipolar current flows through the converter branches. As a result, with the same plurality of submodules per converter branch, the transmissible power can be increased, the power semi-conductor elements can be better utilized, or the plurality of submodules can be reduced while the transmissible power remains the same.
RusПредусмотрен модульный многоточечный силовой преобразователь для преобразования напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока или наоборот, а также способ его эксплуатации. Многоточечный преобразователь мощности имеет ответвления преобразователя, при этом две ответвления преобразователя соединены друMс другом соответственно для образования фазового ответвления преобразователя. Каждая ветвь преобразователя имеет множество однотипных субмодулей, каждый из которых образован по полумостовой схеме с силовыми полупроводниковыми ключами. Токи ответвлений через ответвления преобразователя регулируются во время работы путем увеличения постоянной составляющей постоянного тока или постоянного промежуточного кругового тока таким образом, чтобы через ответвления преобразователя протекал однополярный ток. В результате, при одинаковом количестве подмодулей на ветвь преобразователя можно увеличить передаваемую мощность, лучше использовать силовые полупроводниковые элементы или уменьшить количество подмодулей, в то время как передаваемая мощность остается прежней.
Копировать библиографическую ссылку
2811218079открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngA power conversion device includes a transformer, a plurality of converter cells, and a control circuit that controls semiconductor switching elements in each of the converter cells to be turned on and off. The transformer includes: A primary winding group being connected in multiple phases to an AC power supply including multiple phases; and a plurality of secondary winding groups. Each secondary winding group includes, in each of the multiple phases, secondary windings each formed of a single-phase open winding. Each converter cell converts a single-phase AC voltage between AC nodes connected to the respective secondary windings into a DC voltage by control of the semiconductor switching elements to be turned on and off, and outputs the converted DC voltage between a pair of DC nodes. The DC nodes of the plurality of converter cells are connected in series between a first DC terminal and a second DC terminal.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя трансформатор, множество ячеек преобразователя и схему управления, которая управляет включением и выключением полупроводниковых переключающих элементов в каждой из ячеек преобразователя. Трансформатор включает в себя: группу первичной обмотки, подключенную по нескольким фазам к источнику питания переменного тока, включающему несколько фаз; и множество групп вторичной обмотки. Каждая группа вторичных обмоток включает в себя в каждой из множества фаз вторичные обмотки, каждая из которых образована однофазной открытой обмоткой. Каждая ячейка преобразователя преобразует однофазное переменное напряжение между узлами переменного тока, подключенными к соответствующим вторичным обмоткам, в напряжение постоянного тока посредством управления включением и выключением полупроводниковых переключающих элементов и выводит преобразованное постоянное напряжение между парой узлов постоянного тока. Узлы постоянного тока множества ячеек преобразователя соединены последовательно между первым выводом постоянного тока и вторым выводом постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку

2021

2911159102открытьActive voltage bus system and method
Шинная система активного напряжения и метод
EngA voltage converter (110, 210) Having a first bidirectional voltage line (112, 212), A second bidirectional voltage line (114, 214), A power storage element (L 1) arranged between the first bidirectional voltage line and the second bidirectional voltage line, a switch element electronically coupled to the power storage element, a controller (141) For controlling the switch, and the controller configured and arranged to adjust a current flow between the first voltage line and the second voltage line such that a voltage level on the second bidirectional voltage line is substantially maintained at a target DC voltage.
RusПреобразователь напряжения (110, 210), имеющий первую двунаправленную линию (112, 212) напряжения, вторую двунаправленную линию (114, 214) напряжения, элемент накопления энергии (L1), расположенный между первой двунаправленной линией напряжения и второй двунаправленной линией напряжения. линия напряжения, переключательный элемент, электронно соединенный с элементом накопления энергии, контроллер (141) для управления переключателем, и контроллер, выполненный с возможностью регулировки тока между первой линией напряжения и второй линией напряжения таким образом, чтобы уровень напряжения на второй двунаправленной линии напряжения по существу поддерживается на целевом напряжении постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
3011104244открытьMethod for charging a plug-in electric vehicle via another plug-in electric vehicle
Способ зарядки подключаемого электромобиля через другой подключаемый электромобиль
EngA system for a vehicle includes a bidirectional power converter, a vehicle controller configured to, in response to a pilot signal indicating a connection to a charging station, cause the converter to initiate power flow from the station to the vehicle, and an electric vehicle supply equipment (EVSE) controller configured to, in response to detecting a connection to another vehicle, generate the pilot signal to cause the converter to generate power to transfer to the another vehicle.
RusСистема для транспортного средства включает в себя двунаправленный преобразователь энергии, контроллер транспортного средства, сконфигурированный для того, чтобы в ответ на пилот-сигнал, указывающий на подключение к зарядной станции, преобразователь инициировал поток энергии от станции к транспортному средству, а также блок питания электромобиля. контроллер оборудования (EVSE), выполненный с возможностью, в ответ на обнаружение соединения с другим транспортным средством, генерировать контрольный сигнал, чтобы заставить преобразователь генерировать мощность для передачи на другое транспортное средство.
Копировать библиографическую ссылку
3111095232открытьHybrid I-T type multi-level converters
Гибридные многоуровневые преобразователи типа I-T
EngA multi-level converter includes a plurality of capacitors coupled in series between first and second nodes of a DC port and coupled to one another at n<’2 first intermediate nodes. The converter also includes a switching circuit including at least one first switch configured to couple the first node of the DC port to an input/output node, at least one second switch configured to couple the second node of the DC port to the input/output node, and at least three third switches configured to couple respective ones of the first intermediate nodes to the input/output node. The converter further includes a control circuit configured to control the first, second and third switches to provide an n-level converter.
RusМногоуровневый преобразователь включает в себя множество конденсаторов, соединенных последовательно между первым и вторым узлами порта постоянного тока и соединенных друMс другом в n-2 первых промежуточных узлах. Преобразователь также включает в себя коммутационную схему, включающую в себя по меньшей мере один первый переключатель, сконфигурированный для соединения первого узла порта постоянного тока с узлом ввода/вывода, по меньшей мере один второй переключатель, сконфигурированный для соединения второго узла порта постоянного тока с узлом ввода/вывода. узел, и по меньшей мере три третьих переключателя, сконфигурированных для соединения соответствующих первых промежуточных узлов с узлом ввода/вывода. Преобразователь дополнительно включает в себя схему управления, сконфигурированную для управления первым, вторым и третьим переключателями, чтобы обеспечить преобразователь n-уровня.
Копировать библиографическую ссылку
3211095156открытьPower conversion device and non-contact power supplying system
Устройство преобразования энергии и бесконтактная система электропитания
EngA power conversion device comprises an inner coil which can transmit power between an external coil by coupling magnetically with the external coil, an inverter whose AC side is connected to the inner coil and power conversion can be performed between the AC side and a DC side and a bidirectional DC/DC converter which comprises an intermediate capacitor, is connected to the DC side of the inverter and can perform power conversion bidirectionally between a DC power source, which is connected to a side which is opposite to the side of the inverter, and the inverter, wherein in switching operation from power reception to power transmission where power reception operation is switched to power transmission operation, after control of discharging charges which are accumulated in the intermediate capacitor is performed, the power transmission operation is started.
RusУстройство преобразования энергии содержит внутреннюю катушку, которая может передавать мощность между внешней катушкой посредством магнитной связи с внешней катушкой, инвертор, сторона переменного тока которого соединена с внутренней катушкой, и преобразование энергии может выполняться между стороной переменного тока и стороной постоянного тока, и двунаправленный преобразователь постоянного тока в постоянный, который содержит промежуточный конденсатор, подключен к стороне постоянного тока инвертора и может выполнять двунаправленное преобразование мощности между источником питания постоянного тока, который подключен к стороне, противоположной стороне инвертора, и инвертор, при этом в операции переключения с приема энергии на передачу энергии, где операция приема энергии переключается на операцию передачи энергии, после выполнения управления разрядкой зарядов, которые накапливаются в промежуточном конденсаторе, начинается операция передачи энергии.
Копировать библиографическую ссылку
3311088655открытьPhotovoltaic solid-state transformer, photovoltaic inverter system and bidirectional high-voltage converter
Фотоэлектрический твердотельный трансформатор, фотоэлектрическая инверторная система и двунаправленный высоковольтный преобразователь
EngA photovoltaic solid-state transformer, a photovoltaic inverter system and a bidirectional high-voltage transformer are provided. The photovoltaic solid-state transformer includes: Multiple single phase modules and a filter. Each of the single phase modules includes multiple multiple-output isolated DC/DC converters and multiple cascade DC/AC modules, where each of the multiple-output isolated DC/DC converters includes a DC/AC module, a high frequency transformer and multiple AC/DC modules. The multiple single phase modules are connected to the grid via the filter in a star connection or a delta connection. The DC/DC converters and the cascade DC/AC modules are simple logical switches and have conversion efficiency higher than 99%, such that the photovoltaic solid-state transformer has a reduced volume, and an improved overall efficiency higher than 98.5%.
RusПредусмотрены фотоэлектрический твердотельный трансформатор, фотоэлектрическая инверторная система и двунаправленный высоковольтный трансформатор. Фотогальванический твердотельный трансформатор включает в себя: несколько однофазных модулей и фильтр. Каждый из однофазных модулей включает в себя несколько изолированных преобразователей постоянного/постоянного тока с несколькими выходами и несколько каскадных модулей постоянного/переменного тока, где каждый из изолированных преобразователей постоянного/постоянного тока с несколькими выходами включает в себя модуль постоянного/переменного тока, высокочастотный трансформатор и несколько модулей переменного тока. /модули постоянного тока. Несколько однофазных модулей подключаются к сети через фильтр по схеме «звезда» или «треугольник». Преобразователи постоянного/постоянного тока и каскадные модули постоянного/переменного тока представляют собой простые логические переключатели и имеют эффективность преобразования выше 99%, так что фотогальванический твердотельный трансформатор имеет уменьшенный объем и улучшенный общий КПД выше 98,5%.
Копировать библиографическую ссылку
3411088634открытьInverter with AC forward bridge and improved DC/DC topology
Инвертор с прямым мостом переменного тока и улучшенной топологией DC/DC
EngA DC-to-AC power converter having a main DC input and a main single-phase AC output, configured to convert and adapt a DC voltage at the main DC input into a sinusoidal AC voltage of a fundamental frequency at the main AC output and to deliver a rated power at the main AC output to a load includes: A single DC-to-DC converter having as input the main DC input and having a DC output and a tank capacitor being connected to the DC output, two low frequency diodes biased so as to be able to pass current from, respectively to, the DC output to, respectively from, the tank capacitor; and, according to a direct path, a bidirectional voltage-type DC-to-AC converter in cascade with the DC-to-DC converter, the bidirectional voltage-type DC-to-AC converter having a DC input-output connected to the DC output and an AC output-input connected to the main AC output.
RusПреобразователь мощности постоянного тока в переменный, имеющий основной вход постоянного тока и основной однофазный выход переменного тока, сконфигурированный для преобразования и преобразования напряжения постоянного тока на основном входе постоянного тока в синусоидальное переменное напряжение основной частоты на основном выходе переменного тока и для подачи номинальной мощности на основном выходе переменного тока в нагрузку включает: одиночный преобразователь постоянного тока, имеющий на входе основной вход постоянного тока и имеющий выход постоянного тока и накопительный конденсатор, подключенный к выходу постоянного тока, два низкочастотных диода смещен, чтобы иметь возможность пропускать ток соответственно от выхода постоянного тока к накопительному конденсатору соответственно от него; и, в соответствии с прямым путем, двунаправленный преобразователь постоянного тока в переменный по напряжению в каскаде с преобразователем постоянного тока в постоянный, двунаправленный преобразователь постоянного тока в переменный по напряжению, имеющий вход-выход постоянного тока, подключенный к Выход постоянного тока и выход-вход переменного тока подключены к основному выходу переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
3511070140открытьLow inductance bus assembly and power converter apparatus including the same
Сборка шины с низкой индуктивностью и устройство преобразователя мощности, включая то же самое
EngAn apparatus, such as a power converter, includes first, second and third core bus plates arranged in parallel. The apparatus also includes a first bus extension plate joined to the first core bus plate and extending therefrom at a first angle and a second bus extension plate joined to the second core bus plate and extending therefrom at a second angle. The apparatus further includes a third bus extension plated joined with the third core bus plate and disposed parallel to the first bus extension plate and a fourth bus extension plate joined with the third core bus plate and disposed parallel to the second bus extension plate.
RusУстройство, такое как силовой преобразователь, включает в себя первую, вторую и третью пластины основной шины, расположенные параллельно. Устройство также включает в себя первую удлинительную пластину шины, соединенную с первой пластиной центральной шины и отходящую от нее под первым углом, и вторую удлинительную пластину шины, соединенную со второй пластиной основной шины и отходящую от нее под вторым углом. Устройство дополнительно включает в себя третью удлинительную пластину шины, соединенную с третьей пластиной центральной шины и расположенную параллельно первой удлинительной пластине шины, и четвертую удлинительную пластину шины, соединенную с третьей пластиной центральной шины и расположенную параллельно второй удлинительной пластине шины.
Копировать библиографическую ссылку
3611070124открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngA power conversion device in one embodiment includes power conversion circuitry having a plurality of converter cells connected in series to each other. Each converter cell includes an energy storage device and is configured to be capable of discharging stored energy. A control device is configured to generate a control command for controlling operation of each converter cell. A protection device is configured to generate a protection command for instructing whether to cause each converter cell to operate based on the control command or to stop operation of each converter cell regardless of the control command. A repeating device is configured to generate a control-and-protection command that is a combination of control information based on the control command and protection information based on the protection command, and output the generated control-and-protection command to each converter cell.
RusУстройство преобразования энергии в одном варианте осуществления включает в себя схему преобразования энергии, имеющую множество ячеек преобразователя, соединенных последовательно друMс другом. Каждая ячейка преобразователя включает в себя устройство накопления энергии и сконфигурирована так, чтобы иметь возможность разряжать накопленную энергию. Устройство управления выполнено с возможностью генерирования управляющей команды для управления работой каждой ячейки преобразователя. Защитное устройство выполнено с возможностью генерировать команду защиты для указания, следует ли заставить каждую ячейку преобразователя работать на основе команды управления или остановить работу каждой ячейки преобразователя независимо от команды управления. Повторяющее устройство сконфигурировано для генерирования команды управления и защиты, которая представляет собой комбинацию информации управления, основанной на команде управления, и информации защиты, основанной на команде защиты, и вывода сгенерированной команды управления и защиты на каждую ячейку преобразователя.
Копировать библиографическую ссылку
3711063534открытьBidirectional universal power converter and control method
Двунаправленный универсальный преобразователь мощности и метод управления
EngDisclosed herein are methods, systems, and devices for providing power conversion between a direct current (DC) source and an alternating current (AC) power grid. According to one embodiment, a power converter device includes a transformer having a first winding and a second winding. The power converter device further includes zero voltage switch circuitry and zero current switch circuitry. The zero voltage switch circuitry is electrically coupled to the first winding, and configured to be electrically coupled to a DC voltage source via a first port and a second port. The zero current switch circuitry is electrically coupled to the second winding of the transformer and configured to be electrically coupled with an AC power grid.
RusЗдесь раскрыты способы, системы и устройства для обеспечения преобразования мощности между источником постоянного тока (DC) и электросетью переменного тока (AC). Согласно одному варианту осуществления устройство преобразователя мощности включает в себя трансформатор, имеющий первую обмотку и вторую обмотку. Устройство преобразователя мощности дополнительно включает в себя схему переключателя нулевого напряжения и схему переключателя нулевого тока. Схема переключателя нулевого напряжения электрически соединена с первой обмоткой и выполнена с возможностью электрического соединения с источником постоянного напряжения через первый порт и второй порт. Схема переключателя нулевого тока электрически соединена со второй обмоткой трансформатора и сконфигурирована для электрического соединения с электросетью переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
3811056967открытьElectrical supply system for an aircraft with a legacy AC network and a bipolar DC network
Система электроснабжения самолета с устаревшей сетью переменного тока и биполярной сетью постоянного тока
EngAn electrical supply system for an aircraft includes a generator having a neutral point, an AC network, a bipolar DC network, and a neutral point clamped converter. The neutral point is connected to ground, in at least one operating mode. The converter has an AC side with AC connectors couplable with at least one phase of the generator. The converter also has a DC side with a first DC connector, a second DC connector and a neutral DC connector. The AC side of the converter is coupled with the generator, the DC side is coupled with the bipolar DC network, and the neutral DC connector is connected to ground. The convertor provides a DC voltage on the DC side upon receiving an AC voltage on the AC side, and provides an AC voltage on the AC side upon receiving a DC voltage on the DC side.
RusСистема электроснабжения летательного аппарата включает генератор с нейтральной точкой, сеть переменного тока, биполярную сеть постоянного тока и преобразователь с фиксированной точкой нейтрали. Нейтральная точка соединена с землей, по крайней мере, в одном рабочем режиме. Преобразователь имеет сторону переменного тока с разъемами переменного тока, которые можно соединить по крайней мере с одной фазой генератора. Преобразователь также имеет сторону постоянного тока с первым разъемом постоянного тока, вторым разъемом постоянного тока и нейтральным разъемом постоянного тока. Сторона переменного тока преобразователя соединена с генератором, сторона постоянного тока соединена с биполярной сетью постоянного тока, а нейтральный разъем постоянного тока подключен к земле. Преобразователь обеспечивает напряжение постоянного тока на стороне постоянного тока при получении напряжения переменного тока на стороне переменного тока и обеспечивает напряжение переменного тока на стороне переменного тока при получении напряжения постоянного тока на стороне постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
3911031882открытьModular multilevel converter having capacitor degradation determination
Модульный многоуровневый преобразователь с функцией определения износа конденсатора
EngA power conversion device includes power conversion circuitry including a plurality of submodules connected in series to each other. The power conversion device further includes: A signal reception unit configured to receive a signal representing a voltage of a capacitor in each of the submodules; a time calculation unit configured to calculate at least one of a charging time of the capacitor and a discharging time of the capacitor based on the signal; and a determination unit configured to determine whether the capacitor has degraded or not based on at least one of a first result of comparison of the charging time with a reference charging time serving as a reference for determining degradation of the capacitor, and a second result of comparison of the discharging time with a reference discharging time serving as a reference for determining degradation of the capacitor.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя схему преобразования энергии, включающую в себя множество подмодулей, соединенных последовательно друMс другом. Устройство преобразования мощности дополнительно включает в себя: блок приема сигнала, сконфигурированный для приема сигнала, представляющего напряжение конденсатора в каждом из подмодулей; блок вычисления времени, выполненный с возможностью вычисления по меньшей мере одного из времени зарядки конденсатора и времени разрядки конденсатора на основе сигнала; и блок определения, сконфигурированный для определения того, ухудшился ли конденсатор или нет, на основании, по меньшей мере, одного из первого результата сравнения времени зарядки с эталонным временем зарядки, служащего в качестве эталона для определения ухудшения характеристик конденсатора, и второго результата: сравнение времени разрядки с эталонным временем разрядки, используемым в качестве эталона для определения износа конденсатора.
Копировать библиографическую ссылку
4011018598открытьSystem and method for controlling switching network of a power regulation circuit
Система и способ управления коммутационной сетью схемы регулирования мощности
EngA system for controlling a switching network of a power regulation circuit arranged to regulate power transfer between a first and second circuit connected with the power regulation circuit includes one or more controllers receiving one or more first signals indicative of power characteristics of the first circuit and one or more second signals indicative of power characteristics of the second circuit. The controllers determine, based on the received signals and reference signals, a required power output for regulating power transfer between the first and second circuit, and then select, dynamically, a switching scheme, from predetermined switching schemes, based on the determination result. The predetermined switching schemes represent unique switching schemea for controlling switching of respective switches of the switching network. The controllers generate, based on the dynamically selected switching scheme, output signals for controlling switching of respective switches to regulate power transfer between the first and second circuit.
RusСистема управления коммутационной сетью схемы регулирования мощности, предназначенная для регулирования передачи мощности между первой и второй схемой, соединенной со схемой регулирования мощности, включает в себя один или более контроллеров, принимающих один или более первых сигналов, указывающих характеристики мощности первой схемы, и один или более вторых сигналов, указывающих характеристики мощности второй схемы. Контроллеры определяют на основе принятых сигналов и опорных сигналов требуемую выходную мощность для регулирования передачи мощности между первой и второй схемой, а затем динамически выбирают схему переключения из заранее определенных схем переключения на основе результата определения. Заданные схемы коммутации представляют собой уникальную схему а коммутации для управления коммутацией соответствующих коммутаторов коммутационной сети. Контроллеры генерируют на основе динамически выбранной схемы переключения выходные сигналы для управления переключением соответствующих переключателей для регулирования передачи мощности между первой и второй схемой.
Копировать библиографическую ссылку
4111012002открытьSingle-phase voltage source inverter circuit with power decoupling, and control methods
Схема инвертора однофазного источника напряжения с развязкой по мощности и методы управления
EngA single-phase voltage source inverter including a first stage configured to be connectable to a DC source, and a second stage configured to be connectable to an AC load, the first stage including a bridge leg including first and second decoupling switches, the bridge leg connected through an inductor to a decoupling capacitor, where the decoupling capacitor is in series with the DC source when the inverter is connected to the DC source, and the second stage including a bi-directional H-bridge inverter including first, second, third and fourth switches. The decoupling capacitor can be a small film capacitor. The first and second decoupling switches are the only decoupling switches in the bridge leg. The first controller can use pulse width modulation and the second controller uses sinusoidal pulse width modulation. The first controller can use pulse width modulation and the second controller uses pulse energy modulation.
RusОднофазный инвертор источника напряжения, включающий в себя первую ступень, выполненную с возможностью подключения к источнику постоянного тока, и вторую ступень, выполненную с возможностью подключения к нагрузке переменного тока, при этом первая ступень включает в себя перемычку, включающую в себя первый и второй развязывающие переключатели, перемычка подключен через катушку индуктивности к развязывающему конденсатору, где развязывающий конденсатор включен последовательно с источником постоянного тока, когда инвертор подключен к источнику постоянного тока, и вторая ступень, включающая в себя двунаправленный инвертор H-моста, включая первый, второй, третий и четвертые переключатели. Развязывающим конденсатором может быть небольшой пленочный конденсатор. Первый и второй развязывающие переключатели являются единственными развязывающими переключателями в плече моста. Первый контроллер может использовать широтно-импульсную модуляцию, а второй контроллер использует синусоидальную широтно-импульсную модуляцию. Первый контроллер может использовать широтно-импульсную модуляцию, а второй контроллер использует модуляцию энергии импульса.
Копировать библиографическую ссылку
4210978871открытьReconfigurable 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
4310965222открытьPower supply
Источник питания
EngA power supply includes: A rectifier circuit which has a plurality of rectifier switching elements, and separately extracts a positive voltage and a negative voltage for every phase from a primary power source of three-phase alternating current, respectively; a smoothing circuit which has a pair of smoothing capacitors connected in series to each other to be charged by the rectifier circuit, and a plurality of smoothing inductors respectively arranged between the rectifier circuit and the smoothing capacitors; a inverter circuit which has a plurality of inverter switching elements and inverts output of the smoothing circuit into alternating current; and a control circuit which controls switching of the plurality of rectifier switching elements so that output voltage of the smoothing circuit becomes a desired voltage, and electrical current flowing to each phase of the rectifier circuit becomes a desired electrical current.
RusИсточник питания включает в себя: схему выпрямителя, которая имеет множество переключающих элементов выпрямителя и отдельно извлекает положительное напряжение и отрицательное напряжение для каждой фазы из первичного источника питания трехфазного переменного тока соответственно; сглаживающую схему, которая имеет пару сглаживающих конденсаторов, соединенных последовательно друMс другом для зарядки от схемы выпрямителя, и множество сглаживающих катушек индуктивности, соответственно расположенных между схемой выпрямителя и сглаживающими конденсаторами; схему инвертора, которая имеет множество переключающих элементов инвертора и инвертирует выход схемы сглаживания в переменный ток; и схему управления, которая управляет переключением множества переключающих элементов выпрямителя, так что выходное напряжение сглаживающей схемы становится требуемым напряжением, а электрический ток, протекающий по каждой фазе схемы выпрямителя, становится требуемым электрическим током.
Копировать библиографическую ссылку
4410965208открытьSystem and method for a multi purpose bidirectional power converter
Система и способ для многоцелевого двунаправленного преобразователя мощности
EngThe present invention is directed to Bidirectional Multimode Power Converter which employs a high frequency dynamically varying amplitude modulation and voltage steering-method to convert the source AC or DC voltages to output AC or DC voltages with programmable output voltage levels, output voltage frequency and duration. The Bidirectional Multimode Power Converters of the present invention support: Inrush current control, turning off the idle converter, line voltage brown out protection, soft start, high pre-charge voltage generation, soft shut down of converter, dimming operation, programmable time of the day operation and operation for specified duration of time. The Bidirectional Multimode Power Converters of the present invention support coupling of multiple power sources for bidirectional power conversion.
RusНастоящее изобретение направлено на двунаправленный многорежимный преобразователь мощности, в котором используется высокочастотная динамическая амплитудная модуляция и метод управления напряжением для преобразования исходных напряжений переменного или постоянного тока в выходные напряжения переменного или постоянного тока с программируемыми уровнями выходного напряжения, частотой выходного напряжения и длительностью. Двунаправленные многорежимные преобразователи мощности по настоящему изобретению поддерживают: контроль пускового тока, отключение преобразователя холостого хода, защиту от понижения сетевого напряжения, плавный пуск, генерацию высокого напряжения предварительной зарядки, плавное отключение преобразователя, операцию диммирования, программируемое время работы преобразователя. дневная работа и работа в течение определенного периода времени. Двунаправленные многорежимные преобразователи мощности по настоящему изобретению поддерживают соединение множества источников питания для двунаправленного преобразования мощности.
Копировать библиографическую ссылку
4510962573открытьCurrent sensor device
Датчик тока
EngA current sensor device includes a bus bar that is to be connected to a plate-shaped terminal of a semiconductor device, a magnetoelectric conversion element that is configured to detect a current flowing through the bus bar, and a resin portion that integrally holds the magnetoelectric conversion element and the bus bar. The bus bar has one end protruding from the resin portion, and the one end of the bus bar includes a penetration portion defined by wall surfaces. The wall surfaces includes a pair of opposing wall surfaces opposing to each other. At least one of the opposing wall surfaces is configured to be connected to the terminal.
RusУстройство датчика тока включает в себя шину, которая должна быть соединена с пластинчатым выводом полупроводникового устройства, элемент магнитоэлектрического преобразования, который сконфигурирован для обнаружения тока, протекающего через шину, и полимерную часть, которая как единое целое удерживает магнитоэлектрический элемент. элемент преобразования и шина. Шинный стержень имеет один конец, выступающий из полимерной части, а один конец стержня имеет проникающую часть, образованную поверхностями стен. Поверхности стен включают в себя пару противоположных поверхностей стен, расположенных напротив друMдруга. По меньшей мере, одна из противоположных стеновых поверхностей выполнена с возможностью соединения с терминалом.
Копировать библиографическую ссылку
4610951131открытьConverter and method for driving converter
Преобразователь и способ управления преобразователем
EngA switch circuit of a converter includes three switch units. A first switch unit includes a first switch device, a second switch device, a third switch device, and a fourth switch device that are connected in series. A second switch unit includes a fifth switch device and a sixth switch device that are connected in series. A third switch unit includes a seventh switch device and an eighth switch device that are connected in series. When the first switch device and the fifth switch device are switched on, the seventh switch is controlled to be switched on. When the fourth switch device and the sixth switch device are switched on, the eighth switch device is controlled to be switched on, thereby effectively reducing a conduction loss of the converter.
RusКоммутационная схема преобразователя включает три коммутационных блока. Первый коммутационный блок включает в себя первое коммутационное устройство, второе коммутационное устройство, третье коммутационное устройство и четвертое коммутационное устройство, которые соединены последовательно. Второй коммутационный блок включает в себя пятое коммутационное устройство и шестое коммутационное устройство, соединенные последовательно. Третий коммутационный блок включает в себя седьмое коммутационное устройство и восьмое коммутационное устройство, соединенные последовательно. Когда первое переключающее устройство и пятое переключающее устройство включены, осуществляется управление включением седьмого переключателя. Когда четвертое переключающее устройство и шестое переключающее устройство включены, восьмое переключающее устройство управляется для включения, тем самым эффективно снижая потери проводимости преобразователя.
Копировать библиографическую ссылку
4710946756открытьBidirectional integrated charger for a vehicle battery
Двунаправленное встроенное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
EngA vehicle includes an integrated power distribution module. The integrated power distribution module includes a hybrid transformer coupled to a charger stage, a traction battery, and an auxiliary battery. The hybrid transformer includes first and second primary windings coupled in series and connected to the charger stage. The primary windings have a corresponding first secondary winding coupling the traction battery via associated inverters. The primary windings further have corresponding second secondary windings that are coupled in series with opposing voltage polarities and coupled to the auxiliary battery via an associated inverter.
RusТранспортное средство включает в себя интегрированный модуль распределения энергии. Встроенный модуль распределения питания включает в себя гибридный трансформатор, соединенный с зарядным устройством, тяговой батареей и вспомогательной батареей. Гибридный трансформатор включает в себя первую и вторую первичные обмотки, соединенные последовательно и подключенные к каскаду зарядного устройства. Первичные обмотки имеют соответствующую первую вторичную обмотку, соединяющую тяговую батарею через соответствующие инверторы. Первичные обмотки дополнительно имеют соответствующие вторые вторичные обмотки, которые соединены последовательно с противоположными полярностями напряжения и соединены со вспомогательной батареей через соответствующий инвертор.
Копировать библиографическую ссылку
4810944338открытьPower apparatus applied in SST structure and three-phase power source system having the same
Энергетическая аппаратура, применяемая в структуре SST и трехфазной системе источника питания, имеющая то же самое
EngA power apparatus applied in an SST structure includes a first AC-to-DC conversion unit, a first DC bus, an isolated transformer, a DC-to-AC conversion unit, a second AC-to-DC conversion unit, and a second DC bus. The first AC-to-DC conversion unit has a first three-level bridge arm and a second three-level bridge arm. The first DC bus provides a first DC voltage. The isolated transformer has a primary side and a secondary side. The DC-to-AC conversion unit has a third three-level bridge arm and a fourth three-level bridge arm. The second AC-to-DC conversion unit has a fifth three-level bridge arm and a sixth three-level bridge arm. The second DC bus provides a second DC voltage.
RusСиловое устройство, применяемое в структуре SST, включает в себя первый блок преобразования переменного тока в постоянный, первую шину постоянного тока, изолированный трансформатор, блок преобразования постоянного тока в переменный, второй блок преобразования переменного тока в постоянный и второй блок преобразования переменного тока в постоянный. шина постоянного тока. Первый блок преобразования переменного тока в постоянный имеет первое трехуровневое плечо моста и второе трехуровневое плечо моста. Первая шина постоянного тока обеспечивает первое напряжение постоянного тока. Изолированный трансформатор имеет первичную сторону и вторичную сторону. Блок преобразования постоянного тока в переменный имеет третье трехуровневое плечо моста и четвертое трехуровневое плечо моста. Второй блок преобразования переменного тока в постоянный имеет пятое трехуровневое плечо моста и шестое трехуровневое плечо моста. Вторая шина постоянного тока обеспечивает второе напряжение постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
4910944332открытьPower converter with shield plate and resin support member
Преобразователь мощности с защитной пластиной и опорным элементом из смолы
EngThe power converter according to the present invention includes a power semiconductor module that converts DC power into AC power, a driving signal circuit board that outputs a driving signal for driving the power semiconductor module, and a resin support member that supports the driving signal circuit board, in which the power semiconductor module has a signal terminal that transmits the driving signal and a main terminal that transmits an input of the DC power and an output of the AC power, the support member is disposed between the driving signal circuit board and the power semiconductor module, the signal terminal and the main terminal are provided on a side of the power semiconductor module that faces the support member, and a metal shielding plate is embedded in a region between the driving signal circuit board in the support member and the main terminal.
RusПреобразователь мощности в соответствии с настоящим изобретением включает силовой полупроводниковый модуль, который преобразует мощность постоянного тока в мощность переменного тока, печатную плату управляющего сигнала, которая выводит управляющий сигнал для управления силовым полупроводниковым модулем, и опорный элемент из смолы, который поддерживает печатную плату управляющего сигнала. , в котором силовой полупроводниковый модуль имеет сигнальную клемму, которая передает управляющий сигнал, и основную клемму, которая передает входную мощность постоянного тока и выходную мощность переменного тока, опорный элемент расположен между печатной платой управляющих сигналов и силовой полупроводниковый модуль, сигнальная клемма и основная клемма предусмотрены на стороне силового полупроводникового модуля, которая обращена к опорному элементу, а металлическая экранирующая пластина встроена в область между печатной платой управляющих сигналов в опорном элементе и основной клеммой. .
Копировать библиографическую ссылку
5010931207открытьPower converter having switching elements formed of unipolar devices using a wideband gap semiconductor
Силовой преобразователь с переключающими элементами, выполненными из униполярных устройств с использованием широкозонного полупроводника
EngAn inverter circuit (120) Is configured so as to perform synchronous rectification by six switching elements (130). The switching element (130) Is formed of an unipolar device (SiC MOSFET in this case) using a wideband gap semiconductor. The inverter circuit (120) Uses the body diode (131) Of SiC MOSFET (130) As a freewheeling diode during synchronous rectification.
RusСхема инвертора (120) сконфигурирована так, чтобы выполнять синхронное выпрямление шестью переключающими элементами (130). Переключающий элемент (130) выполнен в виде униполярного устройства (в данном случае SiC MOSFET) с использованием широкозонного полупроводника. Схема инвертора (120) использует внутренний диод (131) SiC MOSFET (130) в качестве обратного диода во время синхронного выпрямления.
Копировать библиографическую ссылку
5110924041открытьMotor drive system including power storage device
Система моторного привода, включая устройство накопления энергии
EngA motor drive system includes a converter configured to convert power between AC power in a power source and DC power in a DC link, an inverter for drive configured to convert power between the DC power and AC power in a servomotor for drive, a motor control unit for drive configured to control the servomotor for drive, a power storage device configured to store the DC power from the DC link or supplies the DC power to the DC link, and a determination unit configured to determine whether the holding energy of the power storage device is lower than a threshold for energy shortage determination, wherein when the holding energy is lower than the threshold for energy shortage determination, the motor control unit for drive controls the servomotor for drive by setting an additional standby period in which the servomotor for drive is inactive in a predetermined operation pattern.
RusСистема привода двигателя включает в себя преобразователь, сконфигурированный для преобразования мощности между мощностью переменного тока в источнике питания и мощностью постоянного тока в звене постоянного тока, инвертор для привода, сконфигурированный для преобразования мощности между мощностью постоянного тока и мощностью переменного тока в серводвигателе для привода, блок управления двигателем. блок для привода, сконфигурированный для управления серводвигателем для привода, устройство накопления энергии, сконфигурированное для хранения мощности постоянного тока из звена постоянного тока или для подачи мощности постоянного тока в звено постоянного тока, и блок определения, сконфигурированный для определения того, является ли удерживающая энергия накопителя энергии устройство ниже порогового значения для определения нехватки энергии, при этом, когда энергия удержания ниже порогового значения для определения нехватки энергии, блок управления двигателем для привода управляет серводвигателем для привода, устанавливая дополнительный период ожидания, в течение которого серводвигатель для привода неактивен в заданном режиме работы.
Копировать библиографическую ссылку
5210924024открытьRegenerative power conversion system with inverter and converter
Система преобразования рекуперативной энергии с инвертором и преобразователем
EngA control unit controls an inverter circuit such that a positive voltage and a negative voltage are alternately applied to a primary winding. The control unit controls a cycloconverter so as to allow no power to be transmitted between the cycloconverter and the inverter circuit in a first period including an inversion period during which a voltage of the primary winding has its polarity inverted. The control unit also controls the cycloconverter so as to allow power to be transmitted either in a first direction from the cycloconverter toward the inverter circuit, or in a second direction opposite from the first direction, in a second period different from the first period.
RusБлок управления управляет схемой инвертора таким образом, что положительное напряжение и отрицательное напряжение попеременно подаются на первичную обмотку. Блок управления управляет циклопреобразователем таким образом, чтобы не допускать передачи мощности между циклопреобразователем и схемой инвертора в течение первого периода, включающего в себя период инверсии, в течение которого полярность напряжения первичной обмотки инвертируется. Блок управления также управляет циклопреобразователем, чтобы обеспечить передачу мощности либо в первом направлении от циклопреобразователя к схеме инвертора, либо во втором направлении, противоположном первому направлению, во втором периоде, отличном от первого периода.
Копировать библиографическую ссылку
5310910958открытьControl apparatus for power conversion system
Аппаратура управления системой преобразования энергии
EngIn a control apparatus, a voltage obtainer obtains an alternating-current voltage having a polarity across first and second alternating-current terminals. An overcurrent determiner determines whether a target current flowing through the first and second alternating-current terminals is in an overcurrent state. A controller alternately turns on a first set of first and fourth switches and a second set of second and third switches in accordance with the polarity of the alternating-current voltage. The controller changes a switching operation of at least one of the first to fourth switch being in an on state to thereby reduce the target current flowing through the first and second alternating-current terminals upon determination that the target current flowing through the first and second alternating-current terminals is in the overcurrent state.
RusВ устройстве управления устройство получения напряжения получает напряжение переменного тока, имеющее полярность между первой и второй клеммами переменного тока. Определитель перегрузки по току определяет, находится ли целевой ток, протекающий через первую и вторую клеммы переменного тока, в состоянии перегрузки по току. Контроллер поочередно включает первый набор первых и четвертых переключателей и второй набор вторых и третьих переключателей в соответствии с полярностью напряжения переменного тока. Контроллер изменяет операцию переключения, когда по меньшей мере один из переключателей с первого по четвертый находится во включенном состоянии, чтобы тем самым уменьшить заданный ток, протекающий через первый и второй выводы переменного тока, после определения того, что заданный ток, протекающий через первый и второй выводы переменного тока -токовые клеммы находятся в состоянии перегрузки по току.
Копировать библиографическую ссылку
5410910957открытьSilicon carbide power inverter/rectifier for electric machines
Силовой инвертор/выпрямитель из карбида кремния для электрических машин
EngThe present disclosure involves a two stage inverter, a system for electrical power conversation, and a method of converting electrical power using silicon carbide (SiC) metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs). One example implementation includes using two or more SiC MOSFETs in series with each MOSFET having a gate terminal for triggering a state switch between an on (Conducting) and off (Non-conducting) state of the MOSFET. An AC terminal is connected between the series SiC MOSFETS, and the series SiC MOSFETs are connected across a DC bus and in parallel with one or more capacitors.
RusНастоящее раскрытие включает в себя двухкаскадный инвертор, систему преобразования электроэнергии и способ преобразования электроэнергии с использованием карбидокремниевых (SiC) полевых транзисторов металл-оксид-полупроводник (MOSFET). Один пример реализации включает в себя последовательное использование двух или более SiC MOSFET, при этом каждый MOSFET имеет вывод затвора для запуска переключения состояния между включенным (проводящим) и выключенным (непроводящим) состояниями MOSFET. Клемма переменного тока подключается между серийными SiC MOSFET, а серийные SiC MOSFET подключаются через шину постоянного тока и параллельно с одним или несколькими конденсаторами.
Копировать библиографическую ссылку
5510903761открытьMicrogrid controller with one or more sources
Контроллер микросети с одним или несколькими источниками
EngA microgrid control system that can govern power provided to a load from various power sources. The microgrid control system can determine apportionment of power between the various sources based on characteristic power features of the various sources.
RusСистема управления микросетью, которая может управлять мощностью, подаваемой на нагрузку от различных источников питания. Система управления микросетью может определять распределение мощности между различными источниками на основе характеристик мощности различных источников.
Копировать библиографическую ссылку
5610892682открытьPower converter with controllable DC offset
Преобразователь мощности с регулируемым смещением постоянного тока
EngAn electrical power conversion system includes an alternating current (AC)-to-direct current (DC) power converter that is configured to convert power between AC power and DC power. The AC-to-DC power converter includes switching legs that each connect to a phase of the AC power. Each of the switching legs includes two electronic devices connected in series with one another between a positive DC bus terminal and a negative DC bus terminal. The electrical power conversion system also includes a DC-to-DC power converter that is configured to convert power between the DC bus power and DC terminal power via a positive DC terminal and a negative DC terminal. The DC-to-DC power converter is configured to control a differential voltage between the positive and negative DC terminals and a common-mode voltage that is between a neutral of the AC power and each of the positive and negative DC terminals.
RusСистема преобразования электроэнергии включает в себя преобразователь мощности переменного тока (AC) в постоянный ток (DC), который сконфигурирован для преобразования мощности между мощностью переменного тока и мощностью постоянного тока. Преобразователь мощности переменного тока в постоянный включает в себя переключающие ветви, каждая из которых подключается к фазе сети переменного тока. Каждая из коммутационных ветвей включает в себя два электронных устройства, соединенных последовательно друMс другом между положительной клеммой шины постоянного тока и отрицательной клеммой шины постоянного тока. Система преобразования электроэнергии также включает в себя преобразователь мощности постоянного тока в постоянный, который сконфигурирован для преобразования мощности между питанием шины постоянного тока и питанием клеммы постоянного тока через положительную клемму постоянного тока и отрицательную клемму постоянного тока. Преобразователь мощности постоянного тока сконфигурирован для управления дифференциальным напряжением между положительной и отрицательной клеммами постоянного тока и синфазным напряжением, которое находится между нейтралью источника переменного тока и каждой из положительной и отрицательной клемм постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку

2020

5710862301открытьSystems and methods for power generation using fuel cells
Системы и способы получения электроэнергии с использованием топливных элементов
EngA fuel cell based power generation system is presented. The fuel cell based power generation system includes a fuel cell assembly configured to generate a DC power, at least one assembly switching element configured to operatively couple the fuel cell assembly to a first DC bus, at least one converter coupled between the first DC bus and an electrical grid, a plurality of auxiliary loads operatively coupled to the first DC bus at a location between the at least one assembly switching element and the at least one converter, where at least one of the plurality of auxiliary loads is configured to receive power from the fuel cell assembly via the at least one assembly switching element, and a controller operatively coupled to the at least one converter, where the controller is configured to allow a voltage of the first DC bus to fluctuate within a range of voltage values.
RusПредставлена система выработки электроэнергии на основе топливных элементов. Система выработки электроэнергии на основе топливных элементов включает в себя сборку топливных элементов, сконфигурированную для генерирования мощности постоянного тока, по меньшей мере, один переключающий элемент сборки, сконфигурированный для оперативного соединения сборки топливных элементов с первой шиной постоянного тока, по меньшей мере, один преобразователь, соединенный между первой шиной постоянного тока и электрическая сеть, множество вспомогательных нагрузок, оперативно подключенных к первой шине постоянного тока в месте между по меньшей мере одним переключающим элементом сборки и по меньшей мере одним преобразователем, где по меньшей мере одна из множества вспомогательных нагрузок сконфигурирована для получения энергии от сборку топливных элементов через, по меньшей мере, один переключающий элемент сборки, и контроллер, оперативно соединенный, по меньшей мере, с одним преобразователем, при этом контроллер выполнен с возможностью допускать колебания напряжения первой шины постоянного тока в пределах диапазона значений напряжения.
Копировать библиографическую ссылку
5810855183открытьMethod and device to operate a power switch in multiple modes
Способ и устройство для работы выключателя питания в нескольких режимах
EngMethods and circuits are provided for controlling an electronic switch such that it may be controlled by an external control signal, such as a PWM signal, or be set to operate in an active-diode mode, wherein current is allowed to flow through the switch in only one direction. The described circuits are configured to autonomously control the electronic switch, such that no external control signal is required when the active-diode mode is used. The provided techniques allow electronic switches to be efficiently used as part of a power stage or part of an active rectifier, so as to support bi-directional switched-mode power supplies, motor/generator drivers, and related electric circuits that require bi-directional power flow. By reusing electronic switches thusly and implementing an active-diode mode, the circuitry is minimized while maintaining good power efficiency.
RusПредусмотрены способы и схемы для управления электронным переключателем таким образом, что он может управляться внешним управляющим сигналом, таким как ШИМ-сигнал, или может быть настроен на работу в режиме активного диода, при котором ток может протекать через переключатель в только одно направление. Описанные схемы сконфигурированы для автономного управления электронным переключателем, так что при использовании режима активного диода внешний управляющий сигнал не требуется. Предоставленные технологии позволяют эффективно использовать электронные переключатели как часть силового каскада или части активного выпрямителя, чтобы поддерживать двунаправленные импульсные источники питания, драйверы двигателей/генераторов и связанные электрические цепи, требующие двунаправленного мощность потока. Таким образом, за счет повторного использования электронных переключателей и реализации режима активного диода схема минимизируется при сохранении хорошей энергоэффективности.
Копировать библиографическую ссылку
5910848073открытьMotor drive apparatus equipped with discharge circuit of capacitor of DC link
Моторный привод с цепью разряда конденсатора звена постоянного тока
EngA motor drive apparatus includes a converter configured to convert AC power from an AC power supply into DC power and then output the DC power to a DC link, a capacitor provided in the DC link, an inverter configured to convert DC power in the DC link into AC power for motor drive, a discharge circuit which is provided in parallel with the capacitor in the DC link, and is selectively switched between a discharge operation of discharging DC power in the DC link by electrically connecting the discharge circuit and the capacitor to each other, and a non-discharge operation of cutting electric connection between the discharge circuit and the capacitor, and a discharge circuit drive unit configured to perform switch drive of the discharge operation and the non-discharge operation of the discharge circuit by using DC power of the DC link as drive power for the switch drive.
RusУстройство привода двигателя включает в себя преобразователь, сконфигурированный для преобразования мощности переменного тока от источника питания переменного тока в мощность постоянного тока, а затем для вывода мощности постоянного тока в звено постоянного тока, конденсатор, предусмотренный в звене постоянного тока, инвертор, сконфигурированный для преобразования мощности постоянного тока в звено постоянного тока. в мощность переменного тока для привода двигателя, цепь разряда, которая предусмотрена параллельно с конденсатором в звене постоянного тока, и избирательно переключается между операцией разрядки мощности постоянного тока в звене постоянного тока путем электрического подключения цепи разряда и конденсатора к каждому другое, и операцию без разрядки, заключающуюся в отключении электрического соединения между разрядной цепью и конденсатором, и блок привода разрядной цепи, сконфигурированный для выполнения переключения операции разрядки и работы без разрядки разрядной цепи с использованием мощности постоянного тока звено постоянного тока в качестве источника питания для переключателя.
Копировать библиографическую ссылку
6010843588открытьMethod and system for power management using a power converter in transport
Способ и система управления питанием с помощью силового преобразователя на транспорте
EngMethods and systems for power management using a power converter in transport are provided. In one embodiment, the method includes monitoring a varying AC input to the power converter. The method also includes calculating a power factor adjustment based on the monitored varying AC input. Also, the method includes a power converter controller adjusting the power converter based on the calculated power factor adjustment to cause the power converter to supply a reactive current to a varying AC load.
RusПредложены способы и системы управления питанием с использованием силового преобразователя на транспорте. В одном варианте осуществления способ включает в себя отслеживание переменного тока на входе силового преобразователя. Способ также включает в себя расчет корректировки коэффициента мощности на основе контролируемого переменного входного переменного тока. Кроме того, способ включает в себя контроллер преобразователя мощности, который регулирует преобразователь мощности на основе расчетной корректировки коэффициента мощности, чтобы заставить преобразователь мощности подавать реактивный ток на изменяющуюся нагрузку переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
6110840705открытьConverter configuration
Конфигурация конвертера
EngA converter configuration has a converter. The AC voltage side of which can be connected to an AC voltage grid and the DC voltage side of which can be connected to a storage configuration. The converter has a plurality of converter arms, which each have a series circuit of semiconductor switching modules, and the storage configuration is arranged in parallel with at least one of the converter arms. The storage configuration contains a multiplicity of series circuits of individual energy storage modules. Each series circuit extends between a first and a second DC voltage busbar such that the series circuits are connected in parallel with one another. The converter configuration further has a balancing apparatus for balancing energy storage module voltages of the energy storage modules. The balancing apparatus contains balancing lines, which connect individual energy storage modules of different series circuits to one another.
RusКонфигурация преобразователя имеет преобразователь. Сторона переменного напряжения может быть подключена к сети переменного тока, а сторона постоянного напряжения может быть подключена к конфигурации хранения. Преобразователь имеет множество ветвей преобразователя, каждая из которых имеет последовательную схему полупроводниковых переключающих модулей, а конфигурация хранения расположена параллельно, по меньшей мере, с одной из ветвей преобразователя. Конфигурация накопителя содержит множество последовательных цепей отдельных модулей накопления энергии. Каждая последовательная цепь проходит между первой и второй шиной постоянного напряжения, так что последовательные цепи соединены параллельно друMс другом. Конфигурация преобразователя дополнительно имеет выравнивающее устройство для выравнивания напряжений модулей накопления энергии. Балансировочное устройство содержит балансировочные линии, которые соединяют между собой отдельные модули накопления энергии различных последовательных цепей.
Копировать библиографическую ссылку
6210836264открытьDrive 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
6310819217открытьPower conversion device and communication method
Устройство преобразования энергии и способ связи
EngA power conversion device includes: Power conversion circuitry including a plurality of submodules connected in series to each other; a protection device generating a protection command for protecting each submodule; and one or more relay devices outputting the protection command to each submodule. The relay device includes: A first communication circuit for communicating with the protection device; and a second communication circuit for communicating with the power conversion circuitry. The first communication circuit transmits the stop command to the second communication circuit through a first communication channel, and transmits different information different from the stop command to the second communication circuit through a second communication channel. The communication speed of communication through the first communication channel is higher than that of communication through the second communication channel.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя: схему преобразования энергии, включающую в себя множество подмодулей, соединенных последовательно друMс другом; устройство защиты, генерирующее команду защиты для защиты каждого субмодуля; и одно или более релейных устройств, выдающих команду защиты на каждый подмодуль. Релейное устройство включает в себя: первую схему связи для связи с защитным устройством; и вторую схему связи для связи со схемой преобразования мощности. Первая схема связи передает команду остановки на вторую схему связи по первому каналу связи и передает другую информацию, отличную от команды остановки, на вторую схему связи по второму каналу связи. Скорость передачи данных по первому каналу связи выше, чем скорость связи по второму каналу связи.
Копировать библиографическую ссылку
6410816601открытьDiagnosing device of three phase inverter
Устройство диагностики трехфазного инвертора
EngA diagnosing device of a three phase inverter is provided, which includes a relay connected in series with a capacitor disposed on a DC link, an initial charging resistor connected in parallel to the relay, an inverter comprising a switching device for controlling a power supply to three phase output lines, a current sensor disposed on a connection line connecting between the DC link and the inverter to sense a current, and a control unit for driving the switching device and diagnosing at least one of opening and shorting of the switching device according to whether the current is sensed or not.
RusПредусмотрено устройство диагностирования трехфазного инвертора, включающее в себя реле, включенное последовательно с конденсатором, расположенным в звене постоянного тока, резистор начальной зарядки, подключенный параллельно реле, инвертор, содержащий коммутационное устройство для управления подачей питания на три фазных выходных линии, датчик тока, расположенный на соединительной линии, соединяющей звено постоянного тока и инвертор, для измерения тока и блок управления для управления переключающим устройством и диагностики по меньшей мере одного из размыканий и замыканий переключающего устройства согласно ощущается ток или нет.
Копировать библиографическую ссылку
6510812028открытьPower transfer device using an oscillator
Устройство передачи энергии с помощью генератора
EngA power transfer device includes an oscillator circuit having a first node, a second node, and a control terminal. The oscillator circuit includes a cascode circuit comprising transistors having a first conductivity type and a first breakdown voltage. The cascode circuit is coupled to the control terminal, the first node, and the second node. The oscillator circuit includes a latch circuit coupled between the cascode circuit and a first power supply node. The latch circuit includes cross-coupled transistors having the first conductivity type and a second breakdown voltage. The first breakdown voltage is greater than the second breakdown voltage. The oscillator circuit may be configured to develop a pseudo-differential signal on the first node and the second node. The pseudo-differential signal may have a peak voltage of at least three times a voltage level of an input DC signal on a second power supply node.
RusУстройство передачи энергии включает в себя схему генератора, имеющую первый узел, второй узел и терминал управления. Схема генератора включает в себя каскодную схему, содержащую транзисторы, имеющие первый тип проводимости и первое напряжение пробоя. Схема каскода соединена с терминалом управления, первым узлом и вторым узлом. Схема генератора включает в себя схему защелки, соединенную между схемой каскода и первым узлом источника питания. Схема защелки включает транзисторы с перекрестной связью, имеющие первый тип проводимости и второе напряжение пробоя. Первое напряжение пробоя больше, чем второе напряжение пробоя. Схема генератора может быть сконфигурирована для выработки псевдодифференциального сигнала на первом узле и втором узле. Псевдодифференциальный сигнал может иметь пиковое напряжение, по меньшей мере, в три раза превышающее уровень напряжения входного сигнала постоянного тока на втором узле источника питания.
Копировать библиографическую ссылку
6610811983открытьPower electronic conversion unit and system
Силовой электронный блок преобразования и система
EngThe present disclosure provides a power electronic conversion unit and a power electronic conversion system. The power electronic conversion unit includes: Two AC/DC subunits, AC ports of which are coupled in series to form a first port; two half-bridge subunits, DC ports of which are coupled to DC ports of the two AC/DC subunits, respectively; and a transformer, wherein two terminals of a primary winding of the transformer are coupled to a midpoint of bridge arms of the two half-bridge subunits. And a power electronic conversion system comprises a plurality of power electronic conversion units.
RusНастоящее раскрытие обеспечивает блок силового электронного преобразования и систему силового электронного преобразования. Силовой электронный блок преобразования включает в себя: два блока переменного/постоянного тока, порты переменного тока которых соединены последовательно, образуя первый порт; два субблока полумоста, порты постоянного тока которых соединены с портами постоянного тока двух субблоков переменного/постоянного тока соответственно; и трансформатор, в котором два вывода первичной обмотки трансформатора соединены со средней точкой плеч моста двух субблоков полумоста. Система силового электронного преобразования содержит множество блоков силового электронного преобразования.
Копировать библиографическую ссылку
6710804816открытьMethod and apparatus for three port line frequency energy storage
Способ и устройство для трехпортового накопления энергии линейной частоты
EngA method and apparatus for power conversion comprising a three-port converter comprising a DC port for coupling to an external DC line, an AC port for coupling to an external AC line, and a storage port, internal to the three-port converter, for storing excess energy and discharging needed energy during power conversion, wherein the storage port is located on a DC-side of the three-port converter and is decoupled from the DC port such that a voltage on the storage port can be controlled independently of a DC voltage on the DC port.
RusСпособ и устройство для преобразования энергии, содержащие трехпортовый преобразователь, содержащий порт постоянного тока для подключения к внешней линии постоянного тока, порт переменного тока для подключения к внешней линии переменного тока и порт хранения, внутренний по отношению к трехпортовому преобразователю, для хранение избыточной энергии и разрядка необходимой энергии во время преобразования энергии, при этом порт хранения расположен на стороне постоянного тока трехпортового преобразователя и отделен от порта постоянного тока, так что напряжение на порте хранения можно контролировать независимо от постоянного тока. напряжение на порте постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
6810804710открытьBidirectional energy converter with controllable filter stage
Двунаправленный преобразователь энергии с регулируемой ступенью фильтра
EngThe invention provides a bidirectional converter that operates under an AC generation mode or a charge mode. The bidirectional converter may be a single component or circuit, which may include a DC-DC conversion stage using a unique Smith 2 Stage conversion technique and a DC-AC conversion stage or AC-DC conversion stage using a switchable filter depending on the mode. During the charge mode, the converter may be able to control the voltage and current of the DC output using a software algorithm, to match the battery being charged, or the DC receiver. This may enable the converter to control the nature of the DC output so it can be adapted to any energy storage technology. The controllable output voltage and synchronizable frequency may allow the converter to be used in series combinations to achieve a variety of high voltage outputs from simpler building blocks.
RusИзобретение обеспечивает двунаправленный преобразователь, который работает в режиме генерации переменного тока или в режиме зарядки. Двунаправленный преобразователь может быть отдельным компонентом или схемой, которая может включать в себя каскад преобразования постоянного тока с использованием уникальной технологии «двухступенчатого преобразования Смита» и каскад преобразования постоянного тока в переменный или каскад преобразования переменного тока в постоянный с использованием переключаемого фильтра в зависимости от режима. В режиме зарядки преобразователь может управлять напряжением и током на выходе постоянного тока с помощью программного алгоритма, чтобы соответствовать заряжаемой батарее или приемнику постоянного тока. Это может позволить преобразователю управлять характером выходного постоянного тока, чтобы его можно было адаптировать к любой технологии накопления энергии. Контролируемое выходное напряжение и синхронизируемая частота позволяют использовать преобразователь в последовательных комбинациях для получения различных выходных сигналов высокого напряжения из более простых строительных блоков.
Копировать библиографическую ссылку
6910797616открытьPower electronic converters that take part in the grid regulation without affecting the DC-port operation
Силовые электронные преобразователи, которые участвуют в регулировании сети, не влияя на работу порта постоянного тока
EngThis invention discloses a DC/AC power electronic converter system that takes part in the regulation of grid voltage and frequency without affecting the normal operation of the DC port, which is either connected to a load when operated as a rectifier or to a DC source when operated as an inverter. In addition to the normal DC and AC ports of a DC/AC converter, the disclosed converter has an extra port for the connection of storage units. Its controller consists of a storage voltage controller to make sure that the storage voltage V DC does not exceed the specified range, a power controller to interact with the grid, and an inner-loop controller that takes the grid voltage and/or the grid current as the feedback. This turns the disclosed converter into a continuous reserve. It enables rectifier-fed loads to provide continuous demand response and inverter-fed sources to provide continuous frequency response. Possible applications include any field that adopts a DC/AC converter, e.G. In wind power, solar power, storage systems, home appliances, IT equipment, motor drives, electric vehicles, and LED lights.
RusНастоящее изобретение раскрывает систему электронного преобразователя мощности постоянного/переменного тока, которая участвует в регулировании напряжения и частоты сети, не влияя на нормальную работу порта постоянного тока, который либо подключается к нагрузке при работе в качестве выпрямителя, либо к источнику постоянного тока при работе в качестве выпрямителя. работает как инвертор. В дополнение к обычным портам постоянного и переменного тока преобразователя постоянного тока в переменный, раскрытый преобразователь имеет дополнительный порт для подключения модулей хранения. Его контроллер состоит из контроллера напряжения хранения, чтобы гарантировать, что напряжение хранения V DC не превышает заданный диапазон, контроллера мощности для взаимодействия с сетью и контроллера внутреннего контура, который измеряет напряжение сети и/или ток сети. как обратная связь. Это превращает раскрытый преобразователь в непрерывный резерв. Это позволяет нагрузкам, питаемым от выпрямителя, обеспечивать непрерывную реакцию на спрос, а источникам, питаемым от инвертора, обеспечивать непрерывную частотную характеристику. Возможные области применения включают любую область, в которой используется преобразователь постоянного тока в переменный, например. в ветроэнергетике, солнечной энергетике, системах хранения, бытовой технике, ИТ-оборудовании, моторных приводах, электромобилях и светодиодных фонарях.
Копировать библиографическую ссылку
7010790764открытьPower conversion device that limits voltage variation among energy storage devices
Устройство преобразования энергии, ограничивающее колебания напряжения между устройствами накопления энергии
EngA power conversion device includes an MMC-type power conversion circuit and a central controller. The central controller limits an active power command value and a reactive power command value to a value corresponding to an active power limit value and a value corresponding to a reactive power limit value, respectively, and controls an operation of the power conversion circuit according to the limited active power command value and the limited reactive power command value. The central controller includes: An index value calculation unit configured to calculate an index value that shows an extent of a variation among voltages of energy storage devices included in a plurality of converter cells; and a limiter controller configured to change the active power limit value to a value smaller than the active power limit value when the index value exceeds a threshold value.
RusУстройство преобразования мощности включает в себя схему преобразования мощности типа MMC и центральный контроллер. Центральный контроллер ограничивает значение команды активной мощности и значение команды реактивной мощности значением, соответствующим предельному значению активной мощности, и значением, соответствующим предельному значению реактивной мощности, соответственно, и управляет работой схемы преобразования мощности в соответствии с заданное значение ограниченной активной мощности и заданное значение ограниченной реактивной мощности. Центральный контроллер включает в себя: блок вычисления значения индекса, выполненный с возможностью вычисления значения индекса, которое показывает степень изменения между напряжениями устройств накопления энергии, включенных во множество ячеек преобразователя; и контроллер ограничителя, сконфигурированный для изменения предельного значения активной мощности на значение, меньшее, чем предельное значение активной мощности, когда значение индекса превышает пороговое значение.
Копировать библиографическую ссылку
7110784683открытьMethod of controlling electrical power system and apparatus using the same
Способ управления электроэнергетической системой и аппаратурой с их использованием
EngThe present application provides a method of controlling an electrical power system and an apparatus using the same. The electrical power system includes a DC bus and a DC bus capacitor connected to the DC bus. The method includes: Receiving a virtual DC bus capacitance value of the DC bus capacitor; detecting a DC bus voltage; calculating an expected value of a DC bus current based on the virtual DC bus capacitance value and the DC bus voltage; and adjusting the DC bus current, so that the DC bus current reaches the expected value and thus the DC bus capacitor is equivalent to the virtual DC bus capacitance value.
RusНастоящая заявка обеспечивает способ управления системой электропитания и устройством, использующим его. Система электропитания включает в себя шину постоянного тока и конденсатор шины постоянного тока, соединенный с шиной постоянного тока. Способ включает в себя: получение виртуального значения емкости шины постоянного тока конденсатора шины постоянного тока; обнаружение напряжения на шине постоянного тока; вычисляют ожидаемое значение тока шины постоянного тока на основе значения виртуальной емкости шины постоянного тока и напряжения на шине постоянного тока; и регулирование тока шины постоянного тока таким образом, чтобы ток шины постоянного тока достигал ожидаемого значения и, таким образом, конденсатор шины постоянного тока был эквивалентен виртуальному значению емкости шины постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
7210782721открытьMethod and apparatus for balancing power on a per phase basis in multi-phase electrical load facilities using an energy storage system
Способ и устройство для балансировки мощности по фазам в многофазных электрических нагрузках с использованием системы накопления энергии
EngEmbodiments of the present invention may include control methods employed in multiphase distributed energy storage systems that are located behind utility meters typically located at, but not limited to, medium and large commercial and industrial locations. These multiphase distributed energy storage systems can operate semi-autonomously, but may be in frequent contact with a cloud-based optimization engine that is configured to develop energy control solutions based on various data inputs and to communicate these energy control solutions to one or more of the distributed energy storage systems. Due to characteristics of the electric load location and/or the use of on-site power generation, imbalances in the power draw per phase can be created within the electric load location. Therefore, embodiments of the invention may include systems and methods that are used to control and/or limit the imbalance in power flowing through one phase versus other phases at the electric load location.
RusВарианты осуществления настоящего изобретения могут включать в себя способы управления, используемые в многофазных распределенных системах накопления энергии, которые расположены за счетчиками коммунальных услуг, обычно расположенными, но не ограничиваясь ими, в средних и крупных коммерческих и промышленных объектах. Эти многофазные распределенные системы накопления энергии могут работать полуавтономно, но могут часто контактировать с облачным механизмом оптимизации, настроенным для разработки решений по управлению энергопотреблением на основе различных входных данных и передачи этих решений по управлению энергопотреблением одному или нескольким из распределенные системы хранения энергии. Из-за особенностей расположения электрической нагрузки и/или использования местной выработки электроэнергии может возникнуть дисбаланс в потреблении мощности по фазам в пределах местоположения электрической нагрузки. Следовательно, варианты осуществления изобретения могут включать в себя системы и способы, которые используются для контроля и/или ограничения дисбаланса мощности, протекающей через одну фазу, по сравнению с другими фазами в месте расположения электрической нагрузки.
Копировать библиографическую ссылку
7310759287открытьElectric vehicle battery charger
Зарядное устройство для электромобиля
EngA battery charger capable of receiving AC power and delivering both AC and DC power to an electric power storage battery in accordance to different embodiments disclosed herein using a rectifier circuit supplying the DC load and absorbing power as a five-level active rectifier with low harmonics on the AC input. In one aspect, the battery charger may have a bidirectional rectifier/inverter converter providing power conversion between a DC source and AC enabling the user to not only charge an electrical vehicle (EV) but also convert the energy charged in the EV/battery or solar panel to AC for use.
RusЗарядное устройство батареи, способное получать мощность переменного тока и подавать мощность как переменного, так и постоянного тока в аккумуляторную батарею электрической энергии в соответствии с различными вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем документе, с использованием схемы выпрямителя, питающей нагрузку постоянного тока и поглощающей мощность в качестве пятиуровневого активного выпрямителя с низким уровнем гармоник на входе. вход переменного тока. В одном аспекте зарядное устройство для аккумуляторов может иметь двунаправленный выпрямительно-инверторный преобразователь, обеспечивающий преобразование энергии между источником постоянного тока и переменного тока, что позволяет пользователю не только заряжать электромобиль («ЭМ»), но также преобразовывать энергию, заряженную в электромобиле/аккумуляторе или солнечной батарее. панель к сети переменного тока для использования.
Копировать библиографическую ссылку
7410742127открытьBattery integrated modular multifunction converter for grid energy storage systems
Модульный многофункциональный преобразователь со встроенным аккумулятором для сетевых систем накопления энергии
EngAn apparatus includes power blocks. Each power block includes converter modules. Each converter module includes a positive and a negative bidirectional converter and a battery module. The bidirectional converters are connected to the battery module and outputs are connected in parallel. Paralleled positive bidirectional converters are connected in series between a positive connection and a neutral connection and the paralleled negative bidirectional converters of each power block are connected in series between the neutral connection and a negative connection. A DC-link controller controls a positive output voltage between the positive and neutral connections to follow a positive voltage reference and controls a negative output voltage between the neutral and negative connections to follow a negative voltage reference. A state-of-charge controller controls a ratio of power supplied by each power block and a ratio of power supplied by each converter module based on a target state-of-charge for each battery module.
RusАппарат включает блоки питания. В состав каждого силового блока входят преобразовательные модули. Каждый модуль преобразователя включает в себя положительный и отрицательный двунаправленный преобразователь и аккумуляторный модуль. Двунаправленные преобразователи подключены к аккумуляторному модулю, а выходы подключены параллельно. Параллельные положительные двунаправленные преобразователи соединены последовательно между положительным соединением и нейтральным соединением, а параллельные отрицательные двунаправленные преобразователи каждого силового блока соединены последовательно между нейтральным соединением и отрицательным соединением. Контроллер звена постоянного тока управляет положительным выходным напряжением между положительным и нейтральным соединениями, чтобы оно соответствовало положительному опорному напряжению, и управляет отрицательным выходным напряжением между нейтральным и отрицательным соединениями, чтобы оно соответствовало отрицательному опорному напряжению. Контроллер состояния заряда управляет соотношением мощности, подаваемой каждым силовым блоком, и соотношением мощности, подаваемым каждым модулем преобразователя, на основе целевого состояния заряда для каждого модуля батареи.
Копировать библиографическую ссылку
7510734912открытьStator device for a linear motor, linear drive system, and method for operating a stator device
Статорное устройство для линейного двигателя, система линейного привода и способ эксплуатации статорного устройства
EngA linear motor comprises a stator, the stator comprising multiple drive coils and an intermediate circuit electrically conductively connected to each drive coil, the intermediate circuit being configured to exchange energy with each drive coil. The drive coils are arranged along the running rail, where at least one slide comprising a magnet acting as a rotor of the linear motor is movably arranged on the running rail. A controller is configured to independently control each drive coil, so that electrical energy is fed from the intermediate circuit into the drive coils, if a measured intermediate circuit voltage is greater or equal to a predetermined intermediate circuit voltage threshold value, where those drive coils are excluded from the feed-in of the electrical energy which are instantaneously being used for driving or braking the at least one slide and/or have a thermal load which exceeds a predetermined thermal load threshold value.
RusЛинейный двигатель содержит статор, причем статор содержит множество приводных катушек и промежуточную цепь, электрически соединенную с каждой приводной катушкой, при этом промежуточная цепь сконфигурирована для обмена энергией с каждой приводной катушкой. Катушки привода расположены вдоль ходового рельса, причем на ходовом рельсе с возможностью перемещения установлен по меньшей мере один ползун, содержащий магнит, действующий как ротор линейного двигателя. Контроллер сконфигурирован для независимого управления каждой приводной катушкой, так что электрическая энергия подается из промежуточного контура в приводные катушки, если измеренное напряжение промежуточного контура больше или равно заданному пороговому значению напряжения промежуточного контура, где эти приводные катушки исключены из подачи электрической энергии, которые мгновенно используются для приведения в движение или торможения по меньшей мере одного ползуна и/или имеют тепловую нагрузку, превышающую заданное пороговое значение тепловой нагрузки.
Копировать библиографическую ссылку
7610707743открытьCircuit with low DC bias storage capacitors for high density power conversion
Цепь с накопительными конденсаторами с малым смещением постоянного тока для преобразования мощности с высокой плотностью
EngA circuit for converting DC to AC power or AC to DC power comprises a storage capacitor, boost and buck inductors and switching elements. The switches are controlled to steer current to and from the storage capacitor to cancel DC input ripple or to provide near unity power factor AC input. The capacitor is alternately charged to high positive or negative voltages with an average DC bias near zero. The circuit is configured to deliver high-efficiency power in applications including industrial equipment, home appliances, mobility devices and electric vehicle applications.
RusСхема для преобразования постоянного тока в мощность переменного тока или мощность переменного тока в мощность постоянного тока содержит накопительный конденсатор, повышающие и понижающие катушки индуктивности и переключающие элементы. Переключатели управляются для направления тока к накопительному конденсатору и от него для устранения пульсаций на входе постоянного тока или для обеспечения коэффициента мощности, близкого к единице, на входе переменного тока. Конденсатор попеременно заряжается до высокого положительного или отрицательного напряжения со средним смещением постоянного тока, близким к нулю. Схема сконфигурирована для обеспечения высокоэффективной мощности в приложениях, включая промышленное оборудование, бытовую технику, мобильные устройства и приложения для электромобилей.
Копировать библиографическую ссылку
7710673354открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngA power conversion device includes: A first smoothing circuit connected to a first electric device; a second smoothing circuit connected to a second electric device; a first bridge circuit connected to the first smoothing circuit; a transformer having a primary side connected to a third electric device and a secondary side connected to the first bridge circuit and the second smoothing circuit; and a controller, wherein the controller varies a duty ratio of the first bridge circuit at a frequency higher than cutoff frequencies of the first and second smoothing circuits, controls a constant component of the duty ratio to control power exchange between the first and second electric devices, and controls a phase of a varying component of the duty ratio to control power exchange to and from the third electric device.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя: первую сглаживающую схему, соединенную с первым электрическим устройством; вторую сглаживающую схему, соединенную со вторым электрическим устройством; первую мостовую схему, соединенную с первой схемой сглаживания; трансформатор, первичная сторона которого соединена с третьим электрическим устройством, а вторичная сторона соединена с первой мостовой схемой и второй сглаживающей схемой; и регулятор, отличающийся тем, что регулятор изменяет скважность первой мостовой схемы на частоте выше частот среза первой и второй сглаживающих схем, регулирует постоянную составляющую скважности для управления энергообменом между первым и вторым электрическими устройствами. , и управляет фазой изменяющейся составляющей коэффициента заполнения для управления обменом мощности на третье электрическое устройство и от него.
Копировать библиографическую ссылку
7810666164открытьBidirectional power conversion circuit and bidirectional power converter
Схема двунаправленного преобразования мощности и двунаправленный преобразователь мощности
EngDisclosed is a bidirectional conversion circuit, including a first bidirectional conductive network, a second bidirectional conductive network, a first switching transistor, a second switching transistor, a first diode, and a second diode, where the first bidirectional conductive network is connected in series to the first switching transistor to form a first branch, and a first end of the first branch is connected to a cathode of the first diode to form a first endpoint; and the second bidirectional conductive network is connected in series to the second switching transistor to form a second branch, and a second end of the second branch is connected to an anode of the second diode to form a third endpoint.
RusРаскрыта схема двунаправленного преобразования, включающая в себя первую двунаправленную проводящую цепь, вторую двунаправленную проводящую цепь, первый переключающий транзистор, второй переключающий транзистор, первый диод и второй диод, где первая двунаправленная проводящая цепь соединена последовательно с первый переключающий транзистор для формирования первой ветви, и первый конец первой ветви соединен с катодом первого диода для образования первой конечной точки; и вторая двунаправленная проводящая сеть соединена последовательно со вторым переключающим транзистором для образования второй ветви, а второй конец второй ветви соединен с анодом второго диода для образования третьей конечной точки.
Копировать библиографическую ссылку
7910658949открытьElectrical 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
8010658851открытьVehicle-mounted charging system with AC/DC conversion
Автомобильная зарядная система с преобразованием переменного тока в постоянный
EngA battery charge system includes an on board charge module, a high voltage battery pack unit and a controller. The on board charge module includes a power conversion device, a switching unit coupled to the power conversion device, and an electrothermal element coupled to the switching unit. The power conversion device includes an AC/DC converter and a bidirectional DC/DC converter. The AC/DC converter has an input terminal coupled to an AC terminal, and an output terminal coupled to an input terminal of the bidirectional DC/DC converter. The high voltage battery pack unit includes a first switching element and a high voltage battery pack. The high voltage battery pack is coupled through the first switching element to an output terminal of the bidirectional DC/DC converter. The controller is coupled to the power conversion device and the switching unit, and is configured to control the power conversion device and the switching unit.
RusСистема зарядки аккумулятора включает в себя встроенный зарядный модуль, блок высоковольтной аккумуляторной батареи и контроллер. Бортовой зарядный модуль включает в себя устройство преобразования энергии, блок переключения, соединенный с устройством преобразования энергии, и электротермический элемент, соединенный с блоком переключения. Устройство преобразования энергии включает в себя преобразователь переменного тока в постоянный и двунаправленный преобразователь постоянного тока в постоянный. Преобразователь переменного тока в постоянный имеет входную клемму, соединенную с клеммой переменного тока, и выходную клемму, соединенную с входной клеммой двунаправленного преобразователя постоянного тока. Блок аккумуляторной батареи высокого напряжения включает в себя первый переключающий элемент и аккумуляторную батарею высокого напряжения. Аккумуляторная батарея высокого напряжения соединена через первый переключающий элемент с выходной клеммой двунаправленного преобразователя постоянного тока в постоянный. Контроллер соединен с устройством преобразования энергии и блоком переключения и сконфигурирован для управления устройством преобразования энергии и блоком переключения.
Копировать библиографическую ссылку
8110644614открытьConversion device having a control unit for detecting arm short-circuit
Преобразовательное устройство с блоком управления для обнаружения короткого замыкания плеча
EngThis conversion device includes: A DC bus with a smoothing capacitor; a first converter provided between a DC power supply and the DC bus to perform DC/DC conversion; a second converter provided between the DC bus and an AC electric path to perform DC/AC or AC/DC conversion by a full-bridge of switching elements; a voltage sensor for detecting voltage between both ends of the capacitor as DC bus voltage; and a control unit which causes a part of an absolute value of an AC waveform, and a DC waveform, to alternately arise as the DC bus voltage by selectively causing the first converter and the second converter to operate in one AC cycle of the AC electric path, the control unit detecting arm short-circuit in the second converter on the basis of a degree of reduction, in the DC bus voltage, that occurs during operation of the second converter.
RusЭто устройство преобразования включает в себя: шину постоянного тока со сглаживающим конденсатором; первый преобразователь, предусмотренный между источником питания постоянного тока и шиной постоянного тока для выполнения преобразования постоянного тока в постоянный; второй преобразователь, предусмотренный между шиной постоянного тока и электрическим трактом переменного тока для выполнения преобразования постоянного тока в переменный или переменного тока в постоянный с помощью полного моста переключающих элементов; датчик напряжения для определения напряжения между обоими концами конденсатора как напряжения на шине постоянного тока; и блок управления, который вызывает попеременное возникновение части абсолютного значения формы волны переменного тока и формы волны постоянного тока в качестве напряжения на шине постоянного тока, избирательно вызывая работу первого преобразователя и второго преобразователя в одном цикле переменного тока электрической цепи переменного тока. пути, при этом блок управления обнаруживает короткое замыкание плеча во втором преобразователе на основе степени снижения напряжения на шине постоянного тока, которое происходит во время работы второго преобразователя.
Копировать библиографическую ссылку
8210637367открытьConverter system and method for operating a converter system
Преобразовательная система и способ работы преобразовательной системы
EngA converter system and a method for operating a converter system having block-type energy feedback, in particular, includes: A power inverter that feeds energy back to an AC-voltage supply system, i.E. In particular a first power inverter; a DC/DC transformer having a control unit; and an electric motor, which is able to be fed by a second power inverter. The DC-voltage-side terminal of the second power inverter is connected to a first terminal of the DC/DC transformer 102 , and a current-acquisition device for acquiring the current conveyed by the DC/DC transformer to the terminal of the regenerative power inverter on the DC-voltage side is connected to a control unit, e.G., Such that the current values acquired by the current-acquisition device are supplied to the control unit. The control unit supplies to the DC/DC transformer control signals such that the voltage supplied by the DC/DC transformer to the regenerative power inverter, the acquired current is able to be controlled, in particular controls, to a setpoint-value characteristic.
RusПреобразовательная система и способ работы преобразовательной системы, имеющей блочную обратную связь по энергии, в частности, включают в себя: силовой инвертор, который возвращает энергию в систему подачи переменного напряжения, т.е., в частности, первый силовой инвертор; трансформатор DC/DC с блоком управления; и электродвигатель, который может питаться от второго инвертора мощности. Клемма на стороне напряжения постоянного тока второго силового инвертора соединена с первой клеммой трансформатора 102 постоянного тока, а устройство измерения тока для получения тока, передаваемого трансформатором постоянного тока, на клемму регенеративной мощности. инвертор на стороне постоянного напряжения подключен к блоку управления, например, таким образом, что значения тока, полученные устройством сбора данных о токе, подаются в блок управления. Блок управления подает на трансформатор постоянного/постоянного тока управляющие сигналы, так что напряжение, подаваемое трансформатором постоянного/постоянного тока на инвертор рекуперативной мощности, и полученный ток могут регулироваться, в частности, управляться по заданной характеристике.
Копировать библиографическую ссылку
8310637343открытьPower conversion device for reliable control of circulating current
Устройство преобразования мощности для надежного управления циркулирующим током
EngA power conversion device includes a plurality of leg circuits and a control device. The plurality of leg circuits correspond to respective phases of an AC circuit and connected in parallel between common first and second DC terminals. Each leg circuit includes a plurality of chopper cells each including an energy storage and cascaded to one another and at least one inductance connected in series to the plurality of chopper cells. The control device controls an operation of only at least one chopper cell included in each leg circuit based on a circulating current which circulates through the leg circuits.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя множество цепей ответвлений и устройство управления. Множество цепей ответвлений соответствуют соответствующим фазам цепи переменного тока и подключены параллельно между общими первым и вторым выводами постоянного тока. Каждая ветвь цепи включает в себя множество ячеек прерывателя, каждая из которых включает в себя накопитель энергии и соединена каскадом друMс другом, и, по меньшей мере, одну индуктивность, соединенную последовательно с множеством ячеек прерывателя. Устройство управления управляет работой, по меньшей мере, одной ячейки прерывателя, включенной в каждую цепь ответвлений, на основе циркулирующего тока, который циркулирует по цепям ответвлений.
Копировать библиографическую ссылку
8410637296открытьContactless battery system utilizing a bidirectional power converter
Бесконтактная аккумуляторная система с двунаправленным преобразователем энергии
EngA bidirectional power converter circuit is controlled via a hysteresis loop such that the bidirectional power converter circuit can compensate for variations and even changes in transmit and receive coil locations without damaging components of the system. Because the bidirectional power converter is capable of both transmitting and receiving power (At different times), one circuit and board may be used as the main component in multiple wireless power converter designs. A first bidirectional power converter is employed in a sealed battery unit having no external electrical contacts. A second bidirectional power converter is employed in a corresponding cart bidirectional power converter assembly. The battery unit and the cart bidirectional power converter assembly cooperate to wirelessly transmit power from the battery unit to a load of the cart bidirectional power converter assembly and from a power source to the battery unit via the cart bidirectional power converter assembly.
RusСхема двунаправленного преобразователя мощности управляется с помощью петли гистерезиса, так что схема двунаправленного преобразователя мощности может компенсировать отклонения и даже изменения в расположении передающей и приемной катушек без повреждения компонентов системы. Поскольку двунаправленный преобразователь мощности способен как передавать, так и принимать мощность (в разное время), одна схема и плата могут использоваться в качестве основного компонента в нескольких конструкциях беспроводных преобразователей мощности. Первый двунаправленный силовой преобразователь используется в герметичном аккумуляторном блоке, не имеющем внешних электрических контактов. Второй двунаправленный преобразователь мощности используется в соответствующем узле двунаправленного преобразователя мощности тележки. Аккумуляторный блок и узел двунаправленного преобразователя мощности тележки взаимодействуют для беспроводной передачи энергии от батарейного блока к нагрузке узла двунаправленного преобразователя мощности тележки и от источника питания к аккумуляторному блоку через узел двунаправленного преобразователя мощности тележки.
Копировать библиографическую ссылку
8510630202открытьThree phase inverter system using an eight-switch-three-phase unfolder
Трехфазная инверторная система с использованием разветвителя с восемью переключателями и тремя фазами
EngA three phase inverter can include: A first converter and a second converter connected to an input source in parallel, respectively; a first single phase inverter connected to the first converter through a first inverter first input node and a first inverter second input node and providing a first inverter first output node and a first inverter second output node; a second single phase inverter connected to the second converter through a second inverter first input node and a second inverter second input node and providing a second inverter first output node and a second inverter second output node; and a common output node connected to the first inverter first output node and the second inverter first output node.
RusТрехфазный инвертор может включать в себя: первый преобразователь и второй преобразователь, подключенные к входному источнику параллельно, соответственно; первый однофазный инвертор, соединенный с первым преобразователем через первый входной узел первого инвертора и второй входной узел первого инвертора и обеспечивающий первый выходной узел первого инвертора и второй выходной узел первого инвертора; второй однофазный инвертор, соединенный со вторым преобразователем через первый входной узел второго инвертора и второй входной узел второго инвертора и обеспечивающий первый выходной узел второго инвертора и второй выходной узел второго инвертора; и общий выходной узел, соединенный с первым выходным узлом первого инвертора и первым выходным узлом второго инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
8610630165открытьSystems and methods for synchronous power conversion
Системы и способы синхронного преобразования энергии
EngA power converter is provided. The power converter includes a first phase including a first upper diode and a first lower diode, a second phase including a second upper diode and a second lower diode, a third phase including a third upper diode and a third lower diode, a plurality of MOSFETs, each of the first upper diode, the first lower diode, the second upper diode, the second lower diode, the third upper diode, and the third lower diode electrically connected in parallel with a respective one of the plurality of MOSFETs, and a control system configured to selectively activate each MOSFET when current flows through a diode electrically coupled in parallel with that MOSFET.
RusПредусмотрен силовой преобразователь. Преобразователь мощности включает в себя первую фазу, включающую первый верхний диод и первый нижний диод, вторую фазу, включающую второй верхний диод и второй нижний диод, третью фазу, включающую третий верхний диод и третий нижний диод, множество МОП-транзисторов. , каждый из первого верхнего диода, первого нижнего диода, второго верхнего диода, второго нижнего диода, третьего верхнего диода и третьего нижнего диода, электрически соединенных параллельно с соответствующим одним из множества МОП-транзисторов, и управляющим система, настроенная на избирательную активацию каждого МОП-транзистора, когда ток протекает через диод, электрически соединенный параллельно с этим МОП-транзистором.
Копировать библиографическую ссылку
8710630163открытьPulse width modulation method, pulse width modulation system, and controller
Метод широтно-импульсной модуляции, система широтно-импульсной модуляции и контроллер
EngA pulse width modulation method, a pulse width modulation system, and a controller are provided, which change a change rate of a common-mode component of a three-phase converter upon a change of a converter modulation degree, thereby improving stability and harmonic characteristics of the three-phase converter and implementing flexible adaptive adjustment. An example pulse width modulation method includes: Obtaining initial three-phase modulation waves and a converter modulation degree; calculating a common-mode-component change-rate adjustment coefficient based on preset modulation parameters and the converter modulation degree; selecting a modulation wave having a minimum absolute value from the modulation wave set as a common-mode modulation wave; and performing waveform superposition on the initial three-phase modulation waves and the common-mode modulation wave to obtain output three-phase modulation waves.
RusПредложены метод широтно-импульсной модуляции, система широтно-импульсной модуляции и регулятор, которые изменяют скорость изменения синфазной составляющей трехфазного преобразователя при изменении степени модуляции преобразователя, тем самым улучшая стабильность и гармонические характеристики. трехфазного преобразователя и реализующей гибкую адаптивную регулировку. Примерный способ широтно-импульсной модуляции включает в себя: получение исходных волн трехфазной модуляции и степени модуляции преобразователя; вычисление коэффициента регулировки скорости изменения синфазной составляющей на основе предварительно заданных параметров модуляции и степени модуляции преобразователя; выбор волны модуляции, имеющей минимальное абсолютное значение, из волны модуляции, установленной в качестве синфазной волны модуляции; и выполнение наложения формы сигнала на исходные волны трехфазной модуляции и синфазную волну модуляции для получения выходных волн трехфазной модуляции.
Копировать библиографическую ссылку
8810622933открытьInverter device that reduces a loss caused by switching elements
Инверторное устройство, снижающее потери, вызванные коммутационными элементами
EngAn inverter device that includes an inverter circuit that converts power between DC power and multi-phase AC power; a drive circuit that transfers a drive signal to each of a plurality of switching elements that form the inverter circuit to cause a switching element of the plurality of switching elements to perform turn-on, in which the switching element is caused to transition from an off state to an on state, and turn-off, in which the switching element is caused to transition from the on state to the off state; and a current detection circuit that detects a current that flows through each of the plurality of switching elements.
RusИнверторное устройство, которое включает в себя инверторную схему, которая преобразует мощность между мощностью постоянного тока и многофазной мощностью переменного тока; схему возбуждения, которая передает управляющий сигнал на каждый из множества переключающих элементов, образующих схему инвертора, чтобы заставить переключающий элемент из множества переключающих элементов выполнять включение, при этом переключающий элемент переходит из выключенного состояния состояние во включенное состояние и выключение, при котором переключающий элемент переходит из включенного состояния в выключенное состояние; и схему обнаружения тока, которая определяет ток, протекающий через каждый из множества переключающих элементов.
Копировать библиографическую ссылку
8910622916открытьPower conversion device and direct-current power transmission system
Устройство преобразования энергии и система передачи энергии постоянного тока
EngA power conversion device includes a plurality of converter cells 1 , and the converter cell 1 includes: An upper arm 13 u , which includes a semiconductor switching element 11 u configured to allow conduction in only one direction and a diode 12 u connected in anti-parallel to the semiconductor switching element 11 u ; and a lower arm 13 b , which is connected to the upper arm 13 u , and includes a semiconductor switching element 11 b configured to allow reverse conduction and a diode 12 b connected in anti-parallel to the semiconductor switching element 11 b , in which the semiconductor switching element 11 b and the diode 12 b of the lower arm 13 b are simultaneously set to conductive states to split an electric current to flow through the diode 12 b to the semiconductor switching element 11 b.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя множество ячеек 1 преобразователя, а ячейка 1 преобразователя включает в себя: верхнюю часть 13u, которая включает в себя полупроводниковый переключающий элемент 11u, выполненный с возможностью обеспечения проводимости только в одном направлении, и диод 12u, подключенный в противоположном направлении. параллельно полупроводниковому переключающему элементу 11 u ; и нижнее плечо 13b, которое соединено с верхним плечом 13u и включает в себя полупроводниковый переключающий элемент 11b, выполненный с возможностью обратной проводимости, и диод 12b, подключенный встречно-параллельно полупроводниковому переключающему элементу 11b, в котором полупроводниковый переключающий элемент 11b и диод 12b нижнего плеча 13b одновременно устанавливаются в проводящее состояние для разделения электрического тока, протекающего через диод 12b к полупроводниковому переключающему элементу 11b.
Копировать библиографическую ссылку
9010615156открытьPower module
Модуль питания
EngA power module includes: A first conductive plate (23U, 23v, 23w) on which first switching devices (29U, 29v, 29w) and first rectifying devices (20C) are mounted, the first conductive plate having an alternating-current terminal (100U, 100v, 100w) for alternating-current electrical power; a second conductive plate (23A) on which second switching devices (28U, 28v, 28w) and second rectifying devices (20C) are mounted, the second conductive plate having a direct-current positive electrode terminal (120A) for direct-current electric power; and a third conductive plate (23B) connected to the first switching devices and the first rectifying devices, the third conductive plate having a direct-current negative electrode terminal for direct-current electric power, wherein a first direction in which a plurality of the first switching devices are arranged is perpendicular to a second direction in which a plurality of the first rectifying devices are arranged, and the alternating-current terminal extends in the second direction from a position where the first rectifying devices are arranged.
RusСиловой модуль включает в себя: первую токопроводящую пластину (23u, 23v, 23w), на которой установлены первые коммутационные устройства (29u, 29v, 29w) и первые выпрямительные устройства (20c), причем первая токопроводящая пластина имеет клемму переменного тока (100u , 100В, 100Вт) для электроэнергии переменного тока; вторую проводящую пластину (23а), на которой установлены вторые переключающие устройства (28u, 28v, 28w) и вторые выпрямительные устройства (20с), при этом вторая проводящая пластина имеет клемму (120а) положительного электрода постоянного тока для подачи электроэнергии постоянного тока. ; и третью проводящую пластину (23b), соединенную с первыми переключающими устройствами и первыми выпрямительными устройствами, причем третья проводящая пластина имеет клемму отрицательного электрода постоянного тока для подачи электроэнергии постоянного тока, при этом первое направление, в котором множество первых коммутационные устройства расположены перпендикулярно второму направлению, в котором расположено множество первых выпрямительных устройств, и клемма переменного тока проходит во втором направлении от положения, в котором расположены первые выпрямительные устройства.
Копировать библиографическую ссылку
9110611363открытьMethods and system for operating a variable voltage controller
Способы и система управления регулятором переменного напряжения
EngSystems and methods for operating an inverter that is electrically coupled to a battery and an electric machine that provides propulsive force to vehicle are described. The systems and methods may selectively adjust a duty cycle of an inverter transistor responsive to battery voltage and a dead time between when a first transistor is deactivated and when a second transistor is activated.
RusОписаны системы и способы работы инвертора, электрически соединенного с аккумуляторной батареей, и электрической машины, обеспечивающей движение транспортного средства. Системы и способы могут избирательно регулировать рабочий цикл транзистора инвертора в зависимости от напряжения батареи и времени простоя между отключением первого транзистора и активацией второго транзистора.
Копировать библиографическую ссылку
9210608556открытьBidirectional power converter
Двунаправленный силовой преобразователь
EngSome embodiments are directed to a three-phase power converter for converting power between a power grid network and a battery that includes a three-phase grid transformer, a three-phase switching converter for coupling to a positive terminal of the battery, a first, second and third series inductors coupled between the three-phase grid transformer and the three-phase switching converter, a control circuit configured for controlling a first, second and third phase differences between first, second and third time-periodical power grid voltage signals provided by the grid transformer and first, second and third converter time-periodical voltage signals provided to the switching converter such that the first, second and third time-periodical power grid voltage signals and first, second and third converter time-periodical currents are in phase. The three-phase grid transformer provides electrical isolation between the power grid network and the battery.
RusНекоторые варианты осуществления направлены на трехфазный преобразователь мощности для преобразования мощности между сетью энергосистемы и батареей, который включает в себя трехфазный сетевой трансформатор, трехфазный импульсный преобразователь для подключения к положительной клемме батареи, первый, катушки индуктивности второй и третьей последовательностей, подключенные между трансформатором трехфазной сети и трехфазным переключающим преобразователем, схема управления, выполненная с возможностью управления первой, второй и третьей разностью фаз между первым, вторым и третьим периодическими во времени сигналами напряжения энергосети, обеспечиваемыми периодические во времени сигналы напряжения сетевого трансформатора и первого, второго и третьего преобразователя подаются на переключающий преобразователь таким образом, что первый, второй и третий периодические во времени сигналы напряжения электросети и периодические во времени токи первого, второго и третьего преобразователя находятся в фазе. Трехфазный сетевой трансформатор обеспечивает электрическую изоляцию между сетью электросети и аккумуляторной батареей.
Копировать библиографическую ссылку
9310608554открытьPower supply having four quadrant converter and techniques for operation
Блок питания с четырехквадрантным преобразователем и приемы работы
EngA power supply, including a primary pre-converter, coupled to supplying mains, configured to receive an AC voltage at low frequency and output a high DC voltage, and further configured to receive the high DC voltage and to output the alternating current; a primary converter, disposed on a primary side of the power supply, coupled to the high DC voltage from the primary pre-converter; an isolating transformer to receive the high frequency AC voltage and output a high frequency secondary AC voltage, and to receive a high frequency secondary AC current and to output primary high frequency AC current; and an output converter, on a secondary side of the power supply, wherein the output converter is configured to receive high frequency AC voltage from the isolating transformer and to output a DC voltage of a first or second polarity to an output, and wherein the output converter is configured to receive DC current of a first or second direction from the output and to output a high frequency AC current to the isolating transformer.
RusИсточник питания, включающий в себя первичный предварительный преобразователь, соединенный с питающей сетью, сконфигурированный для приема переменного напряжения низкой частоты и вывода высокого постоянного напряжения, а также сконфигурированный для приема высокого постоянного напряжения и вывода переменного тока; первичный преобразователь, расположенный на первичной стороне источника питания, связанный с высоким напряжением постоянного тока от первичного предварительного преобразователя; разделительный трансформатор для приема высокочастотного переменного напряжения и вывода высокочастотного вторичного переменного напряжения, а также для приема высокочастотного вторичного переменного тока и вывода первичного высокочастотного переменного тока; и выходной преобразователь на вторичной стороне источника питания, при этом выходной преобразователь сконфигурирован для приема высокочастотного переменного напряжения от изолирующего трансформатора и для вывода постоянного напряжения первой или второй полярности на выход, причем выходной преобразователь выполнен с возможностью приема постоянного тока первого или второго направления с выхода и вывода переменного тока высокой частоты на разделительный трансформатор.
Копировать библиографическую ссылку
9410608434открытьPower transmission network
Сеть передачи электроэнергии
EngA power transmission network including: A variable power source; an AC transmission link for AC power transmission from the variable power source to at least one source side converter; at least one source side converter including: An AC connecting point operably connected to the AC transmission link; and a DC connecting point for connection to a DC transmission link; and a control system configured to operate the source side converter or at least one of the source side converters in a frequency damping mode to control an AC voltage at its AC connecting point and thereby damp at least one frequency component at its AC connecting point and/or in the AC transmission link.
RusСеть передачи электроэнергии, включающая в себя: регулируемый источник мощности; линию передачи переменного тока для передачи энергии переменного тока от источника переменной мощности по меньшей мере к одному преобразователю на стороне источника; по меньшей мере, один преобразователь на стороне источника, включающий в себя: точку подключения переменного тока, функционально соединенную с линией передачи переменного тока; и точку соединения постоянного тока для соединения с линией передачи постоянного тока; и систему управления, сконфигурированную для работы преобразователя на стороне источника или, по меньшей мере, одного из преобразователей на стороне источника в режиме частотного демпфирования для управления напряжением переменного тока в его точке подключения переменного тока и, таким образом, гашения, по меньшей мере, одной частотной составляющей в его точке подключения переменного тока и/или или в линии передачи переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
9510594247открытьOutput module of a drive control system
Выходной модуль системы управления приводом
EngAn output module for connection to a DC voltage intermediate circuit of a drive control system for an electrical drive comprises a frequency converter which is connected between the DC voltage intermediate circuit and an output of the output module, and a module controller for controlling the frequency converter. The module controller is configured to control the frequency converter in a first operating mode of the output module in such a manner that an electrical motor is driven with an electrical drive current from the DC voltage intermediate circuit via the output. The module controller is configured to control the frequency converter in a second operating mode of the output module in such a manner that an electrical feedback current from the DC voltage intermediate circuit is fed back into an electrical supply network via the output.
RusВыходной модуль для подключения к промежуточной цепи постоянного напряжения системы управления электроприводом содержит преобразователь частоты, включенный между промежуточной цепью постоянного напряжения и выходом выходного модуля, и модуль-контроллер для управления преобразователем частоты. . Контроллер модуля сконфигурирован для управления преобразователем частоты в первом режиме работы выходного модуля таким образом, что электрический двигатель приводится в действие током электрического привода от промежуточной цепи постоянного напряжения через выход. Контроллер модуля сконфигурирован для управления преобразователем частоты во втором режиме работы выходного модуля таким образом, что электрический ток обратной связи от промежуточной цепи постоянного напряжения подается обратно в сеть электроснабжения через выход.
Копировать библиографическую ссылку
9610581313открытьHybrid I-T type multi-level converters
Гибридные многоуровневые преобразователи типа I-T
EngA multi-level converter includes a plurality of capacitors coupled in series between first and second nodes of a DC port and coupled to one another at n-2 first intermediate nodes. The converter also includes a switching circuit including at least one first switch configured to couple the first node of the DC port to an input/output node, at least one second switch configured to couple the second node of the DC port to the input/output node, and at least three third switches configured to couple respective ones of the first intermediate nodes to the input/output node. The converter further includes a control circuit configured to control the first, second and third switches to provide an n-level converter.
RusМногоуровневый преобразователь включает в себя множество конденсаторов, последовательно соединенных между первым и вторым узлами порта постоянного тока и соединенных друMс другом в n-2 первых промежуточных узлах. Преобразователь также включает в себя коммутационную схему, включающую в себя по меньшей мере один первый переключатель, сконфигурированный для соединения первого узла порта постоянного тока с узлом ввода/вывода, по меньшей мере один второй переключатель, сконфигурированный для соединения второго узла порта постоянного тока с узлом ввода/вывода. узел, и по меньшей мере три третьих переключателя, сконфигурированных для соединения соответствующих первых промежуточных узлов с узлом ввода/вывода. Преобразователь дополнительно включает в себя схему управления, сконфигурированную для управления первым, вторым и третьим переключателями, чтобы обеспечить преобразователь n-уровня.
Копировать библиографическую ссылку
9710574130открытьElectric power converter
Преобразователь электроэнергии
EngAn electric power converter includes a plurality of branches of switch units. A first stage, a second stage and a third stage of the converter are connected in series. The first stage includes first positive and negative branches, which are connected between a first output node and two first input nodes. The second stage includes three input nodes and positive and negative cells, each connected between a first input node and two second input nodes. The third stage includes third positive intermediate and negative branches, connected between the three second input nodes and three third input nodes. Capacitors are connected between the three second input nodes and between the three third input nodes.
RusПреобразователь электроэнергии включает в себя множество ветвей коммутационных блоков. Первая ступень, вторая ступень и третья ступень преобразователя соединены последовательно. Первый этап включает в себя первые положительную и отрицательную ветви, которые соединены между первым выходным узлом и двумя первыми входными узлами. Второй этап включает в себя три входных узла и положительные и отрицательные ячейки, каждая из которых соединена между первым входным узлом и двумя вторыми входными узлами. Третий этап включает в себя третью положительную промежуточную и отрицательную ветви, соединенные между тремя вторыми входными узлами и тремя третьими входными узлами. Конденсаторы подключены между тремя вторыми входными узлами и между тремя третьими входными узлами.
Копировать библиографическую ссылку
9810572326открытьSelf-diagnosing watchdog monitoring system
Самодиагностирующаяся система сторожевого таймера
EngA self-diagnosing watchdog monitoring system having a watchdog IC and a microcontroller is provided. The microcontroller has a microprocessor, and a digital input/output device with an enable pin and a disable pin. An enable application in the microcontroller monitors the disable pin of the digital input-output device, and if the disable pin does not have a low logic state within a predetermined amount of time after a first time indicating that the disable application is malfunctioning, then the enable application generates a control message.
RusПредусмотрена самодиагностирующаяся система мониторинга сторожевого устройства, имеющая ИС сторожевого устройства и микроконтроллер. Микроконтроллер имеет микропроцессор и цифровое устройство ввода/вывода с выводом включения и выводом отключения. Приложение включения в микроконтроллере отслеживает вывод отключения цифрового устройства ввода-вывода, и если вывод отключения не имеет низкого логического состояния в течение заданного периода времени после первого раза, указывающего, что приложение отключения неисправно, то enable приложение генерирует управляющее сообщение.
Копировать библиографическую ссылку
9910566821открытьElectric vehicle and vehicle-mounted charger, and method for controlling the same
Электромобиль и автомобильное зарядное устройство, а также способ управления им
EngThe present disclosure provides an electric vehicle, a vehicle-mounted charger and a method for controlling the same. The method includes: Obtaining a first total charging time and a second total charging time in a second manner, and a first total discharging time and a second total discharging time in the second manner; calculating a first total working time in the first manner and a second total working time in the second manner; obtaining a first predetermined charging time in the first manner, a second predetermined charging time in the second manner, a first predetermined discharging time in the first manner and a second predetermined discharging time in the second manner; selecting a manner according to the first and second total working time; and performing an alternate control according to the first and second predetermined charging time or according to the first and second predetermined discharging time.
RusНастоящее раскрытие обеспечивает электрическое транспортное средство, установленное на транспортном средстве зарядное устройство и способ управления им. Способ включает в себя: получение первого общего времени зарядки и второго общего времени зарядки вторым способом и первого общего времени разрядки и второго общего времени разрядки вторым способом; вычисление первого общего рабочего времени первым способом и второго общего рабочего времени вторым способом; получение первого заданного времени зарядки первым способом, второго заданного времени зарядки вторым способом, первого заданного времени разрядки первым способом и второго заданного времени разрядки вторым способом; выбор способа согласно первому и второму общему времени работы; и выполнение альтернативного управления в соответствии с первым и вторым заданным временем зарядки или в соответствии с первым и вторым заданным временем разрядки.
Копировать библиографическую ссылку
10010560014открытьFault protection for voltage source converters
Защита от сбоев для преобразователей напряжения
EngFault protection of a voltage source converter is provided. An apparatus has a chain-link circuit in series with a director switch. The chain-link circuit includes cells including an energy storage element and cell switching elements connected with anti-parallel diodes. Each cell switching element has a cell switching element controller. The director switch includes director switch units, each having a director switching element and a director switch unit controller. Each cell switching element controller monitors for a fault current and turns-off its associated cell switching element and reports a fault event to a fault controller. Each director switch unit controller monitors for a fault current and reports a fault event to the fault controller but the director switch unit control keeps its associated director switching element turned-on. The fault controller monitors for reports of fault events to order the cell switching elements of at least some of the cells to turn-off.
RusПредусмотрена защита от замыканий преобразователя источника напряжения. Аппарат имеет цепную цепь, последовательно соединенную с управляющим переключателем. Цепная цепь включает ячейки, включающие в себя элемент накопления энергии и элементы переключения ячеек, соединенные встречно-параллельно диодами. Каждый элемент переключения ячеек имеет контроллер элемента переключения ячеек. Переключатель направления включает в себя блоки переключения направления, каждый из которых имеет элемент переключения направления и контроллер блока переключения направления. Каждый контроллер элемента переключения ячейки отслеживает ток неисправности и отключает связанный с ним элемент переключения ячейки и сообщает о событии неисправности контроллеру неисправности. Каждый контроллер блока переключателя директора отслеживает ток неисправности и сообщает о событии неисправности контроллеру отказа, но блок управления блоком переключателя директора поддерживает связанный с ним элемент переключения директора во включенном состоянии. Контроллер отказов отслеживает отчеты о событиях отказа, чтобы приказать элементам переключения ячеек, по крайней мере, некоторых ячеек выключить.
Копировать библиографическую ссылку
10110554117открытьConvertor for electric feeder and/or substation for recuperating the braking energy
Преобразователь для электрического фидера и/или подстанции для рекуперации энергии торможения
EngThe invention relates to an electric converter (30) For a substation feeding an electric grid and/or for recuperating the braking energy of rail vehicles traveling on a railroad track, the substation being connected to a feeder line able to supply a DC voltage to the rail vehicles traveling on the railroad track, the substation comprising an electricity distribution grid able to deliver a corresponding three-phase voltage with three phases, the converter (30) Comprising a transformer (306) Able to inspect the value of the three-phase voltage delivered by the electricity distribution grid, a filtering device (304) Able to filter the three-phase voltage of the transformer (306), And an inverter (302) Connected to the filter (304).
RusИзобретение относится к электрическому преобразователю (30) для подстанции, питающей электрическую сеть и/или для рекуперации энергии торможения рельсовых транспортных средств, движущихся по железнодорожным путям, при этом подстанция подключена к фидерной линии, способной подавать напряжение постоянного тока на железнодорожные транспортные средства, движущиеся по железнодорожным путям, при этом подстанция включает в себя распределительную сеть, способную подавать соответствующее трехфазное напряжение с тремя фазами, преобразователь (30) содержит трансформатор (306), способный контролировать значение трехфазного напряжения подаваемого по распределительной сети, фильтрующее устройство (304), способное фильтровать трехфазное напряжение трансформатора (306), и инвертор (302), соединенный с фильтром (304).
Копировать библиографическую ссылку
10210530276открытьConverter 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
10310530238открытьPower conversion device and method for controlling same
Устройство преобразования энергии и способ управления им
EngA power conversion device includes a switch connected to an AC system; an AC/DC converter; and a DC/DC converter. A control unit compares an absolute value of an AC voltage target value based on the AC voltage with a DC voltage target value based on the storage battery voltage, and executes, on the basis of a magnitude relation of the values, a control method such that a period during which step-up operation is performed through switching operation mainly using one of the AC/DC converter and the DC/DC converter, and a period during which step-down operation is performed through switching operation mainly using the other one of the converters, alternately arise. When starting charging/discharging of the storage battery, the control unit causes the switch to close at zero cross timing of the AC voltage, and thereafter, causes charging/discharging to start from the switching operation through which the step-down operation is performed.
RusУстройство преобразования энергии включает в себя переключатель, подключенный к системе переменного тока; преобразователь переменного/постоянного тока; и преобразователь постоянного тока в постоянный. Блок управления сравнивает абсолютное значение целевого значения напряжения переменного тока, основанного на напряжении переменного тока, с целевым значением напряжения постоянного тока, основанного на напряжении аккумуляторной батареи, и выполняет, на основе соотношения величин, способ управления таким образом, чтобы период, в течение которого операция повышения выполняется посредством операции переключения, в основном с использованием одного из преобразователей переменного/постоянного тока и преобразователя постоянного/постоянного тока, и период, в течение которого операция понижения выполняется посредством операции переключения, в основном с использованием другого из преобразователи, поочередно возникают. Когда начинается зарядка/разрядка аккумуляторной батареи, блок управления вызывает замыкание переключателя при времени перехода через ноль напряжения переменного тока, а затем вызывает начало зарядки/разрядки с операции переключения, посредством которой выполняется операция понижения.
Копировать библиографическую ссылку

2019

10410523113открытьPower conversion apparatus and control method for power conversion apparatus
Устройство преобразования энергии и способ управления устройством преобразования энергии
EngA power conversion apparatus comprises a bidirectional conversion circuit that enables first conversion converting DC to AC and second conversion converting AC to DC and a filter circuit that is provided on an AC side of the bidirectional conversion circuit and that includes a capacitor. A control unit is provided for performing control such that the bidirectional conversion circuit makes the first conversion during the former stage of each half cycle of AC voltage, and such that the bidirectional conversion circuit makes the second conversion during the latter stage of each half cycle of AC voltage. The control unit performs control such that AC current of an opposite polarity to that of the AC voltage flows to the AC side during the former stage and AC current of the same polarity as that of the AC voltage flows to the AC side during the latter stage.
RusУстройство преобразования мощности содержит схему двунаправленного преобразования, которая обеспечивает первое преобразование, преобразующее постоянный ток в переменный, и второе преобразование, преобразующее переменный ток в постоянный, и схему фильтра, которая предусмотрена на стороне переменного тока схемы двунаправленного преобразования и которая включает в себя конденсатор. Предусмотрен блок управления для выполнения управления таким образом, чтобы схема двунаправленного преобразования выполняла первое преобразование на первом этапе каждого полупериода переменного напряжения и чтобы схема двунаправленного преобразования выполняла второе преобразование на последнем этапе каждого полупериода переменного напряжения. напряжение переменного тока. Блок управления выполняет управление таким образом, что переменный ток противоположной полярности по отношению к напряжению переменного тока течет на сторону переменного тока во время первой стадии, а переменный ток той же полярности, что и напряжение переменного тока, течет на сторону переменного тока во время последней стадии. .
Копировать библиографическую ссылку
10510518662открытьMethod and system for power management using a power converter in transport
Способ и система управления питанием с помощью силового преобразователя на транспорте
EngMethods and systems for power management using a power converter in transport are provided. In one embodiment, the method includes monitoring a varying AC input to the power converter. The method also includes calculating a power factor adjustment based on the monitored varying AC input. Also, the method includes a power converter controller adjusting the power converter based on the calculated power factor adjustment to cause the power converter to supply a reactive current to a varying AC load.
RusПредложены способы и системы управления питанием с использованием силового преобразователя на транспорте. В одном варианте осуществления способ включает в себя отслеживание переменного тока на входе силового преобразователя. Способ также включает в себя расчет корректировки коэффициента мощности на основе контролируемого переменного входного переменного тока. Кроме того, способ включает в себя контроллер преобразователя мощности, который регулирует преобразователь мощности на основе расчетной корректировки коэффициента мощности, чтобы заставить преобразователь мощности подавать реактивный ток на изменяющуюся нагрузку переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
10610516345открытьPower conversion controller for electric train
Контроллер преобразования мощности для электропоезда
EngA power conversion controller for electric train in one aspect of the present disclosure includes an active current command value generator, an overhead line voltage detector, an initial value calculator, an adjustment value calculator, an upper limit value setter, and an output limiter. The output limiter outputs a reactive current command adjustment value calculated by the adjustment value calculator as a reactive current command value when the reactive current command adjustment value is equal to or lower than an upper limit value set by the upper limit value setter, and outputs the upper limit value as the reactive current command value when the reactive current command adjustment value exceeds the upper limit value.
RusКонтроллер преобразования мощности для электропоезда в одном аспекте настоящего раскрытия включает в себя генератор значения команды активного тока, детектор напряжения воздушной линии, вычислитель начального значения, вычислитель значения регулировки, устройство установки верхнего предельного значения и ограничитель выходного сигнала. Выходной ограничитель выводит значение поправки команды реактивного тока, вычисленное калькулятором значения регулировки, в качестве значения команды реактивного тока, когда значение поправки команды реактивного тока равно или меньше значения верхнего предела, установленного устройством установки значения верхнего предела, и выводит значение поправки команды реактивного тока. значение верхнего предела как значение команды реактивного тока, когда значение регулировки команды реактивного тока превышает значение верхнего предела.
Копировать библиографическую ссылку
10710511273открытьPower transfer device using an oscillator
Устройство передачи энергии с помощью генератора
EngA power transfer device includes an oscillator circuit having a first node, a second node, and a control terminal. The oscillator circuit includes a cascode circuit comprising transistors having a first conductivity type and a first breakdown voltage. The cascode circuit is coupled to the control terminal, the first node, and the second node. The oscillator circuit includes a latch circuit coupled between the cascode circuit and a first power supply node. The latch circuit includes cross-coupled transistors having the first conductivity type and a second breakdown voltage. The first breakdown voltage is greater than the second breakdown voltage. The oscillator circuit may be configured to develop a pseudo-differential signal on the first node and the second node. The pseudo-differential signal may have a peak voltage of at least three times a voltage level of an input DC signal on a second power supply node.
RusУстройство передачи энергии включает в себя схему генератора, имеющую первый узел, второй узел и терминал управления. Схема генератора включает в себя каскодную схему, содержащую транзисторы, имеющие первый тип проводимости и первое напряжение пробоя. Схема каскода соединена с терминалом управления, первым узлом и вторым узлом. Схема генератора включает в себя схему защелки, соединенную между схемой каскода и первым узлом источника питания. Схема защелки включает транзисторы с перекрестной связью, имеющие первый тип проводимости и второе напряжение пробоя. Первое напряжение пробоя больше, чем второе напряжение пробоя. Схема генератора может быть сконфигурирована для выработки псевдодифференциального сигнала на первом узле и втором узле. Псевдодифференциальный сигнал может иметь пиковое напряжение, по меньшей мере, в три раза превышающее уровень напряжения входного сигнала постоянного тока на втором узле источника питания.
Копировать библиографическую ссылку
10810501070открытьHigh-power, low-voltage generator with starter-support function and torque compensation
Мощный низковольтный генератор с функцией поддержки пуска и компенсацией крутящего момента
EngA vehicle, e.G., An off-road vehicle, may include an internal combustion engine, a starter motor coupled to the engine via a multi-stage transmission during a starting process, a further electric machine coupled to a crankshaft of the engine, and a converter arranged to supply at least one energy storage unit, e.G., A battery. The converter may be configured as a 4-quadrant regulator having a B6 circuit of MOSFETs.
RusТранспортное средство, например внедорожник, может включать в себя двигатель внутреннего сгорания, стартер, соединенный с двигателем через многоступенчатую трансмиссию в процессе запуска, дополнительную электрическую машину, соединенную с коленчатым валом двигателя, и преобразователь, выполненный с возможностью питания по меньшей мере одного накопителя энергии, например батареи. Преобразователь может быть сконфигурирован как 4-квадрантный регулятор с MOSFET транзисторами по схеме B6.
Копировать библиографическую ссылку
10910491139открытьConverter assembly and method for operating same
Сборка преобразователя и способ его работы
EngA modular converter assembly has at least one AC voltage terminal and at least two DC voltage terminals. The DC voltage terminals are formed by the outer terminals of a series circuit and the AC voltage terminal is formed by the connecting node between two sub-circuits of the series circuit. Capacitors of submodules of the subcircuits are activated or deactivated based on their capacitor voltages. The capacitors are operated exclusively in a unipolar mode or exclusively in a bipolar mode. In a time period in which the temporal mean value of the current flowing through the sub-circuit has a different sign than the actual current flowing through the sub-circuit, capacitors operating in a unipolar mode are preferred over capacitors operating in a bipolar manner. That is, the unipolar capacitors are reactivated or remain activated. A selection loop is carried out repeatedly to select the capacitors for activation or deactivation.
RusСборка модульного преобразователя имеет по крайней мере одну клемму напряжения переменного тока и по крайней мере две клеммы напряжения постоянного тока. Клеммы напряжения постоянного тока образованы внешними клеммами последовательной цепи, а клемма напряжения переменного тока образована соединительным узлом между двумя подцепями последовательной цепи. Конденсаторы подмодулей подсхем активируются или деактивируются в зависимости от напряжения их конденсаторов. Конденсаторы работают исключительно в однополярном режиме или исключительно в биполярном режиме. В период времени, когда временное среднее значение тока, протекающего через подсхему, имеет знак, отличный от фактического тока, протекающего через подсхему, конденсаторы, работающие в униполярном режиме, предпочтительнее конденсаторов, работающих в биполярном режиме. То есть однополярные конденсаторы реактивируются или остаются активированными. Цикл выбора выполняется повторно, чтобы выбрать конденсаторы для активации или деактивации.
Копировать библиографическую ссылку
11010483874открытьReversible AC-DC and DC-AC thyristor converter
Реверсивный AC-DC и DC-AC тиристорный преобразователь
EngA reversible converter includes a first field effect transistor and a second field effect transistor coupled in series between a first terminal and a second terminal for a DC voltage. A first thyristor and a second thyristor are coupled in series between the first and second terminals for the DC voltage. A third thyristor and a fourth thyristor are also coupled in series between the first and second terminals for the DC voltage terminals, but have an opposite connection polarity with respect to the first and second thyristors. A midpoint of connection between the first and second field effect transistors and a common midpoint of connection between the first and second thyristors and the third and fourth thyristors are coupled to AC voltage terminals. Actuation of the transistors and thyristors is controlled in distinct manners to operate the converter in an AC-DC conversion mode and a DC-AC conversion mode.
RusОбратимый преобразователь включает в себя первый полевой транзистор и второй полевой транзистор, соединенные последовательно между первым выводом и вторым выводом для постоянного напряжения. Первый тиристор и второй тиристор соединены последовательно между первой и второй клеммами для напряжения постоянного тока. Третий тиристор и четвертый тиристор также соединены последовательно между первым и вторым выводами для выводов напряжения постоянного тока, но имеют противоположную полярность подключения по отношению к первому и второму тиристорам. Средняя точка соединения между первым и вторым полевыми транзисторами и общая средняя точка соединения между первым и вторым тиристорами и третьим и четвертым тиристорами соединены с выводами напряжения переменного тока. Приведение в действие транзисторов и тиристоров управляется разными способами, чтобы преобразователь работал в режиме преобразования переменного тока в постоянный и в режиме преобразования постоянного тока в переменный.
Копировать библиографическую ссылку
11110483871открытьPower conversion apparatus and power system
Устройство преобразования энергии и система питания
EngWhen short-circuit between DC lines is detected, a control device of a power conversion device performs protection control to turn off semiconductor switching elements in a power converter, and when elimination of the short-circuit between the DC lines is detected, the control device performs restart control of the power converter by giving a voltage command value for causing negative-polarity current in flowing through a diode in an upper arm of a second series body of a second converter cell to flow to a phase arm 4 , to each converter cell in first and second arms.
RusПри обнаружении короткого замыкания между линиями постоянного тока управляющее устройство устройства преобразования электроэнергии осуществляет управление защитой по отключению полупроводниковых переключающих элементов в силовом преобразователе, а при обнаружении устранения короткого замыкания между линиями постоянного тока устройство управления выполняет управление повторным запуском силового преобразователя, задавая значение команды напряжения, чтобы заставить ток отрицательной полярности, протекающий через диод в верхнем плече второго последовательного корпуса второй ячейки преобразователя, течь к фазному плечу 4, к каждой ячейке преобразователя в первом и втором рукавах.
Копировать библиографическую ссылку
11210483841открытьMotor vehicle
Автомобиль
EngIn a process of cancelling shutdown of a second converter during transmission of electric power between a first power line and a second power line with voltage conversion by a first converter in a shutdown state of the second converter, a motor vehicle performs single element switching control that switches one switching element between third and fourth switching elements of the second converter while setting the other switching element off, such as to prevent an electric current in a reverse direction to an electric current flowing in a first reactor of the first converter from flowing in a second reactor of the second converter.
RusВ процессе отмены отключения второго преобразователя при передаче электроэнергии между первой линией электропередачи и второй линией электропередачи с преобразованием напряжения первым преобразователем в выключенном состоянии второго преобразователя автомобиль выполняет одноэлементное управление переключением, которое переключает один переключающий элемент между третьим и четвертым переключающими элементами второго преобразователя, отключая другой переключающий элемент, например, для предотвращения протекания электрического тока в обратном направлении по отношению к электрическому току, протекающему в первом реакторе первого преобразователя, в второй реактор второго конвертера.
Копировать библиографическую ссылку
11310468968открытьPi source inverter-converter for hybrid electric vehicles
Инвертор-преобразователь источника Pi для гибридных электромобилей
EngA system for reducing a resonant oscillation on a direct current bus of a power inverter/converter for an electric machine having a variable frequency drive is disclosed. The system includes a battery, a first capacitor connected in parallel with the battery; an inductor connected in series with the first capacitor; a first diode connected in series with the inductor; a second diode connected in parallel with the inductor and the first diode; a second capacitor connected in series with the first diode; and a starter-generator connected to the second capacitor. During a re-generation mode for charging the battery, a re-generation current flows from the starter-generator to the battery, passing through the first diode and the inductor and bypassing the second diode. During a motor mode, a motor current flows from the battery to the starter-generator, passing through the second diode and bypassing the first diode and the inductor.
RusРаскрыта система подавления резонансных колебаний на шине постоянного тока инвертора/преобразователя мощности для электрической машины с частотно-регулируемым приводом. Система включает аккумулятор, первый конденсатор, подключенный параллельно аккумулятору; катушка индуктивности, включенная последовательно с первым конденсатором; первый диод, включенный последовательно с катушкой индуктивности; второй диод, включенный параллельно катушке индуктивности и первому диоду; второй конденсатор, включенный последовательно с первым диодом; и стартер-генератор, подключенный ко второму конденсатору. Во время режима регенерации для зарядки аккумулятора ток регенерации течет от стартера-генератора к аккумулятору, проходя через первый диод и катушку индуктивности и минуя второй диод. В моторном режиме ток двигателя течет от аккумулятора к стартер-генератору, проходя через второй диод и минуя первый диод и катушку индуктивности.
Копировать библиографическую ссылку
11410461522открытьProtection device and protection system
Устройство защиты и система защиты
EngA protection device for a power converter provided between an AC system and a DC power transmission system is configured to: Receive an input of an AC current value obtained between a transformer connected to the AC system and the power converter capable of converting AC power into DC power; receive an input of a change rate of a direct current detected by a Rogowski coil provided between a DC line and the power converter, the DC line receiving DC power from the power converter; determine based on the AC current value and the change rate whether a fault occurs or not in one of the power converter and the DC line; and output information for protecting the power converter based on a determination result.
RusЗащитное устройство для силового преобразователя, установленного между системой переменного тока и системой передачи энергии постоянного тока, сконфигурировано для: получения входного значения переменного тока, полученного между трансформатором, подключенным к системе переменного тока, и силовым преобразователем, способным преобразовывать мощность переменного тока в постоянный ток. власть; принимают ввод скорости изменения постоянного тока, детектируемой поясом Роговского, расположенным между линией постоянного тока и силовым преобразователем, при этом линия постоянного тока принимает мощность постоянного тока от силового преобразователя; определить на основе значения переменного тока и скорости изменения, возникает ли неисправность в одном из силовых преобразователей и линии постоянного тока; и выводят информацию для защиты силового преобразователя на основании результата определения.
Копировать библиографическую ссылку
11510411500открытьElectric vehicle fast charging station with solar energy system and its method
Станция быстрой зарядки электромобилей с использованием солнечной энергии и ее метод
EngA high power EV fast charging station with solar energy system (EVFCS-SES) having a HV DC bus, several EVFCS-SES cells connecting in parallel, and a storage battery is operated as either a solar energy generation system, or a solar energy generation plus a direct storage battery charger, or as a high power EV fast charger with solar energy/storage battery/AC grid power, or a PWM rectifier battery charger to perform EV battery charging and solar energy generation for AC grid power.
RusСтанция быстрой зарядки электромобилей высокой мощности с системой солнечной энергии (EVFCS-SES), имеющая шину постоянного тока высокого напряжения, несколько параллельно соединенных ячеек EVFCS-SES и аккумуляторную батарею, работает либо как система производства солнечной энергии, либо как система производства солнечной энергии. плюс прямое зарядное устройство аккумуляторной батареи, или как мощное быстрое зарядное устройство EV с солнечной энергией / аккумуляторной батареей / питанием от сети переменного тока, или зарядное устройство с выпрямителем PWM для зарядки батареи EV и выработки солнечной энергии для питания от сети переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
11610411473открытьPower converter for energy systems
Преобразователь мощности для энергосистем
EngPower converters for use in energy systems are included. For instance, an energy system can include an input power source configured to provide a low voltage direct current power. The energy system can include a power converter configured to convert the low voltage direct current power provided by the input power source to a medium voltage multiphase alternating current output power suitable for provision to an alternating current power system. The power converter can include a plurality conversion modules. Each conversion module includes a plurality of bridge circuits. Each bridge circuit includes a plurality of silicon carbide switching devices coupled in series. Each conversion module is configured to provide a single phase of the medium voltage multiphase alternating current output power on a line bus of the energy system.
RusПреобразователи мощности для использования в энергетических системах включены. Например, энергетическая система может включать в себя входной источник питания, сконфигурированный для обеспечения мощности постоянного тока низкого напряжения. Энергетическая система может включать в себя силовой преобразователь, сконфигурированный для преобразования мощности постоянного тока низкого напряжения, обеспечиваемой входным источником питания, в выходную мощность многофазного переменного тока среднего напряжения, пригодную для подачи в энергосистему переменного тока. Преобразователь мощности может включать в себя множество модулей преобразования. Каждый модуль преобразования включает в себя множество мостовых схем. Каждая мостовая схема включает в себя множество последовательно соединенных переключающих устройств из карбида кремния. Каждый модуль преобразования сконфигурирован для обеспечения выходной мощности одной фазы многофазного переменного тока среднего напряжения на линейной шине энергосистемы.
Копировать библиографическую ссылку
11710404072открытьMethod and apparatus for bidirectional storage and renewable power converter
Способ и устройство для двунаправленного хранения и преобразователя возобновляемой энергии
EngAn energy storage system for renewable energy applications includes a renewable energy source, a bidirectional inverter connected an AC bus and a DC bus, an energy storage unit connected to the bidirectional DC/DC converter, and a control system comprising one or more controllers coupled to the bidirectional inverter and the bidirectional DC/DC converter. The bidirectional inverter is connected to the renewable energy source and a bidirectional DC/DC converter through the DC bus. The control system is configured to facilitate the operation of the bidirectional DC/DC converter and the bidirectional inverter. The energy storage system both stores energy from the renewable energy source and a utility grid, and also supplies power to the utility grid. The energy storage system is utilized in a method for supporting frequency regulation of a utility grid and a method for controlling an output power ramp rate for a renewable energy storage system.
RusСистема накопления энергии для приложений возобновляемой энергии включает в себя источник возобновляемой энергии, двунаправленный инвертор, соединенный с шиной переменного тока и шиной постоянного тока, блок накопления энергии, соединенный с двунаправленным преобразователем постоянного тока, и систему управления, содержащую один или несколько контроллеров, соединенных с двунаправленный инвертор и двунаправленный преобразователь постоянного тока в постоянный. Двунаправленный инвертор подключен к возобновляемому источнику энергии и двунаправленному преобразователю постоянного тока через шину постоянного тока. Система управления сконфигурирована для облегчения работы двунаправленного преобразователя постоянного тока в постоянный и двунаправленного инвертора. Система накопления энергии хранит энергию от возобновляемого источника энергии и коммунальной сети, а также подает электроэнергию в коммунальную сеть. Система накопления энергии используется в способе поддержки регулирования частоты коммунальной сети и в способе управления скоростью линейного изменения выходной мощности для системы накопления возобновляемой энергии.
Копировать библиографическую ссылку
11810396686открытьConverter including multiple controllable two-pole submodules connected in series
Преобразователь, включающий несколько управляемых двухполюсных субмодулей, соединенных последовательно
EngA converter comprises a plurality of controllable two-pole sub-modules connected in series. At least some of the sub-modules each comprises a first and a second sub-module connection, a first, a second, a third and a fourth controllable switch, and a storage dipole, which comprises a first and a second dipole connection, an energy store and a controllable switching device, wherein the controllable switching device has a first selectable switching state, in which the storage dipole outputs no energy, and a second selectable switching state, in which the store of the storage dipole can take up or discharge energy. The sub-module has a selectable conduction state, in which the controllable switching device of the storage dipole assumes the first switching state and the first to fourth switches are switched such that a current flows through the sub-module on two parallel branches.
RusПреобразователь содержит множество управляемых двухполюсных субмодулей, соединенных последовательно. Каждый из по меньшей мере некоторых субмодулей содержит первое и второе соединение субмодуля, первый, второй, третий и четвертый управляемые переключатели и накопительный диполь, который содержит первое и второе дипольное соединение, накопитель энергии и управляемое переключающее устройство, при этом управляемое переключающее устройство имеет первое выбираемое состояние переключения, в котором накопительный диполь не выводит энергию, и второе выбираемое состояние переключения, в котором накопитель накопительного диполя может принимать или разряжать энергию . Субмодуль имеет выбираемое состояние проводимости, в котором управляемое переключающее устройство накопительного диполя принимает первое состояние переключения, а переключатели с первого по четвертый переключаются так, что ток протекает через субмодуль по двум параллельным ветвям.
Копировать библиографическую ссылку
11910389268открытьAC-DC power conversion device including helically cascaded unit cells
Устройство преобразования мощности переменного тока в постоянный, включая элементарные ячейки со спиральным каскадом
EngA multilevel converter includes a first arm connected between a positive voltage terminal and an alternating-current terminal and a second arm connected between the alternating-current terminal and a negative voltage terminal. Each of the first and second arms includes a plurality of cascaded unit cells. Each unit cell has a capacitor charged to a direct-current voltage and outputs a voltage across terminals of the capacitor or 0 V. The plurality of unit cells as being helically cascaded implement a reactor.
RusМногоуровневый преобразователь включает в себя первое плечо, соединенное между клеммой положительного напряжения и клеммой переменного тока, и второе плечо, соединенное между клеммой переменного тока и клеммой отрицательного напряжения. Каждое из первого и второго плеч включает в себя множество каскадных элементарных ячеек. Каждая элементарная ячейка имеет конденсатор, заряженный до напряжения постоянного тока, и выдает напряжение на выводах конденсатора или 0 В. Множество единичных ячеек, соединенных спирально каскадом, реализуют реактор.
Копировать библиографическую ссылку
12010381953открытьBi-directional electric power conversion circuit with bridgeless buck-boost circuit and reconfigurable capacitor-inductor filter circuit
Двунаправленная схема преобразования электроэнергии с безмостовой повышающе-понижающей схемой и реконфигурируемой схемой фильтра конденсатор-индуктор
EngA bidirectional bridgeless buck-boost power converter circuit is provided that can function as both a voltage source inverter (VSI) circuit to transform direct current (DC) voltage to alternating current (AC) voltage and as a power factor corrector (PFC) circuit to transform AC voltage to DC voltage. The disclosed converter fully utilizes inductors to form a CL filter and buck-boost converter energy storage element. Thus, low inductance chokes are used in the converter, which leads to a higher power density and is more cost-effective. Further, the bridgeless configuration minimizes conduction losses of semiconductors, and coupled with the use of low inductance chokes this improves system efficiency.
RusПредусмотрена двунаправленная безмостовая схема повышающе-понижающего преобразователя мощности, которая может функционировать как схема инвертора источника напряжения (VSI) для преобразования напряжения постоянного тока (DC) в напряжение переменного тока (AC), а также как схема корректора коэффициента мощности (PFC) для преобразовать напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока. В раскрытом преобразователе полностью используются катушки индуктивности для формирования CL-фильтра и элемента накопления энергии повышающе-понижающего преобразователя. Таким образом, в преобразователе используются дроссели с малой индуктивностью, что приводит к более высокой удельной мощности и является более экономичным. Кроме того, безмостовая конфигурация сводит к минимуму потери проводимости полупроводников, а в сочетании с использованием дросселей с малой индуктивностью это повышает эффективность системы.
Копировать библиографическую ссылку
12110381921открытьSoft-switching triangular current mode control for three phase two-level converters with power factor control
Мягкое переключение режима треугольного тока для трехфазных двухуровневых преобразователей с контролем коэффициента мощности
EngCritical-mode soft-switching techniques for a power converter are described. In one example, a power converter includes a bidirectional converter electrically coupled between an alternating current (AC) power system and a direct current (DC) power system, where the bidirectional converter includes a number of phase legs. The power converter can also include a control system configured, during a portion of a line cycle of the AC power system, to clamp a first phase leg of the converter from switching and operate second and third phase legs of the converter independently in either critical conduction mode (CRM) or in discontinuous conduction mode (DCM).
RusОписаны методы мягкого переключения в критическом режиме силового преобразователя. В одном примере силовой преобразователь включает в себя двунаправленный преобразователь, электрически соединенный между энергосистемой переменного тока (AC) и энергосистемой постоянного тока (DC), где двунаправленный преобразователь включает в себя несколько фазных ветвей. Преобразователь мощности также может включать в себя систему управления, сконфигурированную во время части линейного цикла энергосистемы переменного тока, чтобы блокировать первую фазу преобразователя от переключения и управлять второй и третьей фазой ветвей преобразователя независимо в любой критической проводимости. режиме (CRM) или в режиме прерывистой проводимости (DCM).
Копировать библиографическую ссылку
12210367407открытьMethod and device for controlling a voltage-controlled power semiconductor switch that can be switched off again
Способ и устройство для управления силовым полупроводниковым переключателем, управляемым напряжением, с возможностью повторного выключения
EngA method and a device for controlling a voltage-controlled power semiconductor switch that can be switched off again, which has a first and a second connection and a control connection and which is conductive in the switched on state between the first and the second connection is provided. Firstly, a first control voltage comprising a first value is applied to the control connection to switch on the power semiconductor switch. Subsequently, conditions are detected, which indicate the progress of the switch-on procedure of the power semiconductor switch. As soon as conditions are detected, which are indicative of the fact that the switch-on procedure is deemed to be complete, a second control voltage comprising a second value higher than the first value is applied to the control connection to operate the power semiconductor switch in the conductive state with a higher control voltage to reduce its conduction losses.
RusСпособ и устройство для управления управляемым напряжением силовым полупроводниковым переключателем, который может быть снова выключен, который имеет первое и второе соединение и управляющее соединение и который является проводящим во включенном состоянии между первым и вторым соединением. предоставил. Во-первых, первое управляющее напряжение, содержащее первое значение, прикладывается к управляющему соединению для включения силового полупроводникового переключателя. Впоследствии обнаруживаются условия, которые указывают на ход процедуры включения силового полупроводникового переключателя. Как только обнаруживаются условия, свидетельствующие о том, что процедура включения считается завершенной, на управляющее соединение подается второе управляющее напряжение, имеющее второе значение, превышающее первое значение, для срабатывания силового полупроводникового переключателя. в проводящем состоянии с более высоким управляющим напряжением для уменьшения его потерь проводимости.
Копировать библиографическую ссылку
12310355632открытьPower converter control device
Устройство управления силовым преобразователем
EngA discharge switch and a capacitor are connected in series between first and second DC power supply lines. A boost circuit boosts a rectified voltage to charge the capacitor. An inverter receives the rectified voltage as a DC voltage when the discharge switch is not conducting, receives a voltage across the capacitor as the DC voltage when the discharge switch is conducting, converts the DC voltage into an AC voltage, and outputs it to a motor. A switch control unit maintains the discharge switch not conducting over a first time period, and switches the discharge switch between conducting and not conducting in a second time period. A charge and discharge time period setting unit sets the first time period when a rotational speed of the motor is higher than a speed threshold shorter than the first time period when the rotational speed is lower than the speed threshold.
RusРазрядный переключатель и конденсатор соединены последовательно между первой и второй линиями электропитания постоянного тока. Цепь повышения напряжения повышает выпрямленное напряжение для зарядки конденсатора. Инвертор получает выпрямленное напряжение в виде постоянного напряжения, когда разрядный ключ не проводит ток, получает напряжение на конденсаторе в виде постоянного напряжения, когда разрядный ключ находится в проводящем состоянии, преобразует постоянное напряжение в переменное напряжение и выводит его на двигатель. . Блок управления переключением удерживает разрядный переключатель в непроводящем состоянии в течение первого периода времени и переключает разрядный переключатель между проводящим и непроводящим состояниями во второй период времени. Блок установки периода времени заряда и разряда устанавливает первый период времени, когда скорость вращения двигателя выше, чем пороговое значение скорости, короче, чем первый период времени, когда скорость вращения ниже, чем пороговое значение скорости.
Копировать библиографическую ссылку
12410355581открытьFault tolerant inverter or controlled rectifier system
Отказоустойчивый инвертор или управляемая выпрямительная система
EngA fault tolerant inverter or controlled rectifier system includes a first leg having at least one switch device, a spare leg having at least one spare switch device, a spare leg connect switch associated with the spare leg and the first leg, a fault detection sub-system for detecting a fault in the first leg and outputting a signal on detection of a fault in the first leg, and a leg selection control sub-system that receives the signal output by the fault detection sub-system and controls the operation of the spare leg connect switch in accordance with the output signal, such that on detection of a fault the spare leg may be activated to take over the operation of the first leg.
RusОтказоустойчивая инверторная или управляемая выпрямительная система включает в себя первую ветвь, имеющую по меньшей мере одно переключающее устройство, запасную ветвь, имеющую по меньшей мере одно резервное переключающее устройство, соединительный переключатель запасной ветви, связанный с запасной ветвью и первой ветвью, блок обнаружения неисправностей. система обнаружения неисправности в первой ветви и выдача сигнала при обнаружении неисправности в первой ветви, и подсистема управления выбором ветви, которая получает выходной сигнал подсистемы обнаружения неисправности и управляет работой резервной переключатель соединения ветвей в соответствии с выходным сигналом, так что при обнаружении неисправности запасная ветвь может быть активирована, чтобы взять на себя работу первой ветви.
Копировать библиографическую ссылку
12510355519открытьPower supply unit and method for backfeed protection thereof
Блок питания и способ его защиты от обратного тока
EngThis power supply unit includes: An AC path from an input end to an output end; a first voltage sensor configured to detect an input voltage at the input end; a second voltage sensor configured to detect an output voltage at the output end; a bidirectional inverter connected to the AC path; a storage battery connected to the AC path via the bidirectional inverter; an AC switch provided between the input end and a point at which the bidirectional inverter is connected to the AC path; and a control unit configured such that, in a state in which the AC switch is controlled to be opened, if current conduction via the AC switch is detected on the basis of an operation state of the bidirectional inverter, the input voltage, and the output voltage, the control unit determines that the AC switch has failed, and stops the bidirectional inverter.
RusЭтот блок питания включает в себя: путь переменного тока от входного конца к выходному концу; первый датчик напряжения, выполненный с возможностью обнаружения входного напряжения на входе; второй датчик напряжения, выполненный с возможностью обнаружения выходного напряжения на выходе; двунаправленный инвертор, подключенный к цепи переменного тока; аккумуляторная батарея, подключенная к цепи переменного тока через двунаправленный инвертор; переключатель переменного тока, предусмотренный между входным концом и точкой, в которой двунаправленный инвертор подключается к тракту переменного тока; и блок управления, сконфигурированный таким образом, что в состоянии, в котором переключатель переменного тока управляется для размыкания, если определяется проводимость тока через переключатель переменного тока на основе рабочего состояния двунаправленного инвертора, входного напряжения и выходного напряжение, блок управления определяет, что переключатель переменного тока вышел из строя, и останавливает двунаправленный инвертор.
Копировать библиографическую ссылку
12610351253открытьBattery integrated isolated power converter and systems for electric vehicle propulsion
Изолированный преобразователь мощности со встроенным аккумулятором и системы для движения электромобилей
EngAn electric propulsion system includes at least one generator. The electric propulsion system also includes at least one drive engine coupled to the at least one generator. The electric propulsion system further includes at least one electrical device. The electric propulsion system also includes at least one battery integrated isolated power converter (BIIC), where the at least one generator and at least one of the at least one BIIC and the at least one electrical device are coupled, and where the at least one BIIC and the at least one electrical device are coupled.
RusЭлектрическая двигательная установка включает в себя по меньшей мере один генератор. Электрическая силовая установка также содержит по меньшей мере один приводной двигатель, соединенный по меньшей мере с одним генератором. Электрическая двигательная установка дополнительно включает в себя по меньшей мере одно электрическое устройство. Электрическая силовая установка также включает в себя по меньшей мере один изолированный преобразователь мощности со встроенным аккумулятором (BIIC), где по меньшей мере один генератор и по меньшей мере один из по меньшей мере одного BIIC и по меньшей мере одного электрического устройства соединены, и где по меньшей мере одно BIIC и, по меньшей мере, одно электрическое устройство соединены.
Копировать библиографическую ссылку
12710351018открытьStation-building power-supply device and method of calculating regeneration determining voltage value
Устройство электроснабжения станционного здания и метод расчета определяющей величины напряжения регенерации
EngA station-building power-supply device includes: A detector that detects a ripple in an overhead line voltage and outputs information on the detected ripple and an overhead line voltage value; a determiner that compares the information with a threshold for determining whether a ripple is in the overhead line voltage, and outputs the overhead line voltage value obtained when a ripple is determined to be not in the overhead line voltage based on the comparison result; an estimator that estimates, based on the overhead line voltage value, a no-load voltage value of an overhead line in a no-load state; a controller that sets an additional value; and a calculator that adds the additional value to the no-load voltage value to calculate a regeneration determining voltage value for determining whether an electric vehicle performs regeneration, and outputs the regeneration determining voltage value to a circuit that utilizes energy generated by the regeneration.
RusУстройство электроснабжения станционного здания включает в себя: детектор, обнаруживающий пульсации напряжения ВЛ и выдающий информацию об обнаруженных пульсациях и значении напряжения ВЛ; определитель, который сравнивает информацию с порогом для определения наличия пульсаций в напряжении воздушной линии и выводит значение напряжения воздушной линии, полученное, когда определено, что пульсации отсутствуют в напряжении воздушной линии, на основании результата сравнения; блок оценки, который оценивает на основе значения напряжения воздушной линии значение напряжения холостого хода воздушной линии в состоянии холостого хода; контроллер, задающий дополнительное значение; и вычислитель, который добавляет дополнительное значение к значению напряжения холостого хода для вычисления значения напряжения, определяющего рекуперацию, для определения того, выполняет ли электромобиль рекуперацию, и выводит значение напряжения, определяющего рекуперацию, в схему, которая использует энергию, генерируемую рекуперацией.
Копировать библиографическую ссылку
12810348190открытьConversion device for converting voltage in a non-insulated manner and method for controlling the same
Преобразовательное устройство для преобразования напряжения неизолированным способом и способ управления им
EngDuties of control for DC/AC and DC/DC conversion units are determined by considering electric influences of a filter circuit, a capacitor connected to a DC bus, and a DC reactor for an output voltage command value for supplying an AC voltage to a load. The DC/DC conversion unit is controlled to convert a DC voltage into a DC bus voltage waveform alternately having a period of a pulsating current waveform corresponding to the absolute value of the AC voltage and a period of the DC voltage as a pulsating current minimum value. The DC/AC conversion unit is controlled to perform step-down operation during the period of the DC voltage and thus perform conversion into a waveform of the absolute value of the AC voltage corresponding to the period of the DC voltage, and also to perform polarity inversion per one pulsating current cycle.
RusОбязанности управления для блоков преобразования постоянного/переменного тока и постоянного/постоянного тока определяются с учетом электрических воздействий схемы фильтра, конденсатора, подключенного к шине постоянного тока, и дросселя постоянного тока для значения команды выходного напряжения для подачи напряжения переменного тока на нагрузку. . Блок преобразования постоянного тока в постоянный управляется для преобразования напряжения постоянного тока в форму волны напряжения на шине постоянного тока, попеременно имеющую период формы волны пульсирующего тока, соответствующий абсолютному значению напряжения переменного тока, и период напряжения постоянного тока в виде минимального значения пульсирующего тока. . Блок преобразования постоянного тока в переменный управляется для выполнения понижающей операции в течение периода напряжения постоянного тока и, таким образом, выполнения преобразования в форму волны абсолютного значения напряжения переменного тока, соответствующего периоду напряжения постоянного тока, а также для выполнения полярности. инверсии за один цикл пульсирующего тока.
Копировать библиографическую ссылку
12910348088открытьBi-directional low voltage DC to AC inverter
Двунаправленный низковольтный инвертор постоянного тока в переменный
EngIn at least one embodiment, a bi-directional power conversion device including a DC/DC converter, an inverter, and a bi-directional store device is disclosed. The DC/DC converter is configured to generate a first direct current (DC) output in response to a first DC input in a consumer mode and to receive a second DC input to power the low voltage zone in a vehicle charge mode. The inverter is configured to generate an alternating current (AC) output to power at least one consumer device in response to the first DC output in the consumer mode and to provide the second DC input to the DC/DC converter in response to an AC input signal from an AC power source in the vehicle charge mode. The bi-directional storage device is configured to store the first DC output in the consumer mode and to store the second DC input in the vehicle charge mode.
RusПо меньшей мере в одном варианте осуществления раскрыто двунаправленное устройство преобразования энергии, включающее в себя преобразователь постоянного тока в постоянный, инвертор и двунаправленное запоминающее устройство. Преобразователь постоянного тока выполнен с возможностью генерировать первый выход постоянного тока (DC) в ответ на первый вход постоянного тока в потребительском режиме и получать второй вход постоянного тока для питания зоны низкого напряжения в режиме зарядки транспортного средства. Инвертор выполнен с возможностью генерировать выходной сигнал переменного тока (AC) для питания по меньшей мере одного потребительского устройства в ответ на первый выходной сигнал постоянного тока в режиме потребителя и обеспечивать второй входной сигнал постоянного тока на преобразователь постоянного тока в ответ на входной сигнал переменного тока. сигнал от источника переменного тока в режиме зарядки автомобиля. Двунаправленное запоминающее устройство сконфигурировано для хранения первого выхода постоянного тока в режиме потребления и для сохранения второго входа постоянного тока в режиме зарядки транспортного средства.
Копировать библиографическую ссылку
13010298148открытьInverter circuit and distributed power source system including the same
Схема инвертора и система распределенного источника питания, включая то же самое
EngProvided are: A smoothing capacitor connected in parallel to the DC power source; a bridge circuit including switching elements for converting DC power to AC power, flywheel diodes connected in reversely parallel, and flywheel-and-separation diodes connected in series to the flywheel diodes and serving concurrently as flywheel and separation diodes; an interconnection reactor on an output side, provided on AC output lines connecting the bridge circuit and an AC power source; and a separation circuit for separating the smoothing capacitor and the interconnection reactor from each other during a flywheel period of the flywheel diodes. The separation circuit includes separation switching elements and the flywheel-and-separation diodes. The separation switching elements are respectively connected between the two AC output lines and two series connection points between the flywheel diodes and the flywheel-and-separation diodes, so as to short-circuit the AC output lines.
RusПредусмотрены: сглаживающий конденсатор, включенный параллельно источнику постоянного тока; мостовую схему, включающую переключающие элементы для преобразования мощности постоянного тока в мощность переменного тока, маховиковые диоды, соединенные обратно параллельно, и маховиковые и разделительные диоды, соединенные последовательно с маховиковыми диодами и одновременно выполняющие функции маховичного и разделительного диодов; промежуточный реактор на стороне выхода, предусмотренный на выходных линиях переменного тока, соединяющих мостовую схему и источник питания переменного тока; и схему разделения для отделения сглаживающего конденсатора и промежуточного реактора друMот друга в течение периода маховика диодов маховика. Схема разделения включает переключающие элементы разделения и маховико-разделительные диоды. Разделительные переключающие элементы соответственно подключены между двумя выходными линиями переменного тока и двумя точками последовательного соединения между маховиками и разделительными диодами, чтобы закоротить выходные линии переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
13110291115открытьPower factor correcting device, bidirectional AC/DC conversion apparatus and computer program
Устройство коррекции коэффициента мощности, устройство двунаправленного преобразования переменного тока в постоянный и компьютерная программа
EngA power factor correcting device that controls switching of a converter that converts AC voltage inputted via a circuit with a capacitor through which reactive current flows into DC voltage calculates the magnitude of the reactive current based on the magnitude of the AC voltage inputted to the converter and the capacitance of the capacitor and corrects a power factor including the circuit, calculates a target value for a phase delay of the AC current with respect to the AC voltage based on the calculated magnitude and the magnitude of the AC current inputted to the converter or the magnitude of the DC power outputted from the converter, and calculates an operation amount for delaying the phase of the switching based on the calculated target value.
RusУстройство коррекции коэффициента мощности, которое управляет переключением преобразователя, который преобразует переменное напряжение, подаваемое через цепь с конденсатором, через который протекает реактивный ток, в постоянное напряжение, вычисляет величину реактивного тока на основе величины переменного напряжения, подводимого к преобразователю, и емкость конденсатора и корректирует коэффициент мощности, включая схему, вычисляет целевое значение фазовой задержки переменного тока по отношению к переменному напряжению на основе расчетной величины и величины переменного тока, подводимого к преобразователю или величины мощности постоянного тока, выдаваемой преобразователем, и вычисляет величину операции для задержки фазы переключения на основе вычисленного целевого значения.
Копировать библиографическую ссылку
13210291109открытьCritical-mode-based soft-switching techniques for three-phase bi-directional AC/DC converters
Методы мягкого переключения на основе критических режимов для трехфазных двунаправленных преобразователей переменного тока в постоянный
EngCritical-mode soft-switching techniques for a power converter are described. In one example, a power converter includes a converter electrically coupled between an alternating current (AC) power system and a direct current (DC) power system, where the converter includes a number of phase legs. The power converter can also include a control system configured, during a portion of a whole line cycle of the AC power system, to clamp a first phase leg of the converter from switching and operate second and third phase legs of the converter independently in either critical conduction mode (CRM) or in discontinuous conduction mode (DCM).
RusОписаны методы мягкого переключения в критическом режиме силового преобразователя. В одном примере силовой преобразователь включает в себя преобразователь, электрически соединенный между энергосистемой переменного тока (AC) и энергосистемой постоянного тока (DC), где преобразователь включает в себя несколько фазных ветвей. Преобразователь мощности также может включать в себя систему управления, сконфигурированную в течение части полного линейного цикла энергосистемы переменного тока, чтобы блокировать первую фазу преобразователя от переключения и управлять второй и третьей фазой ветвей преобразователя независимо в любом критическом состоянии. режиме проводимости (CRM) или в режиме прерывистой проводимости (DCM).
Копировать библиографическую ссылку
13310284115открытьInverter system
Инверторная система
EngAn inverter system includes an input inverter including a positive and a negative DC input terminals and first and second AC output terminals; and a bidirectional inverter device, including a first bidirectional subinverter and a second bidirectional subinverter. The first and second bidirectional subinverters have DC terminals that are interconnected in parallel with a DC power storage device. The first bidirectional subinverter have first and second AC terminals. The first AC terminal is connected to the first AC output terminal of the input inverter. The second bidirectional subinverter have first and second AC terminals. The first AC terminal is connected to the second AC output terminal of the input inverter. The second AC terminal of the first bidirectional subinverter and the second AC terminal of the second bidirectional subinverter are interconnected.
RusИнверторная система включает в себя входной инвертор, включающий в себя положительные и отрицательные входные клеммы постоянного тока и первую и вторую выходные клеммы переменного тока; и двунаправленное инверторное устройство, включающее в себя первый двунаправленный субинвертор и второй двунаправленный субинвертор. Первый и второй двунаправленные субинверторы имеют клеммы постоянного тока, которые соединены параллельно с устройством накопления энергии постоянного тока. Первый двунаправленный субинвертор имеет первую и вторую клеммы переменного тока. Первая клемма переменного тока подключена к первой выходной клемме переменного тока входного инвертора. Второй двунаправленный субинвертор имеет первую и вторую клеммы переменного тока. Первая клемма переменного тока подключена ко второй выходной клемме переменного тока входного инвертора. Вторая клемма переменного тока первого двунаправленного субинвертора и вторая клемма переменного тока второго двунаправленного субинвертора соединены между собой.
Копировать библиографическую ссылку
13410284110открытьPower supply having four quadrant converter and techniques for operation
Блок питания с четырехквадрантным преобразователем и приемы работы
EngA power supply, including a primary pre-converter, coupled to supplying mains, configured to receive an AC voltage at low frequency and output a high DC voltage, and further configured to receive the high DC voltage and to output the alternating current; a primary converter, disposed on a primary side of the power supply, coupled to the high DC voltage from the primary pre-converter; an isolating transformer to receive the high frequency AC voltage and output a high frequency secondary AC voltage, and to receive a high frequency secondary AC current and to output primary high frequency AC current; and an output converter, on a secondary side of the power supply, wherein the output converter is configured to receive high frequency AC voltage from the isolating transformer and to output a DC voltage of a first or second polarity to an output, and wherein the output converter is configured to receive DC current of a first or second direction from the output and to output a high frequency AC current to the isolating transformer.
RusИсточник питания, включающий в себя первичный предварительный преобразователь, соединенный с питающей сетью, сконфигурированный для приема переменного напряжения низкой частоты и вывода высокого постоянного напряжения, а также сконфигурированный для приема высокого постоянного напряжения и вывода переменного тока; первичный преобразователь, расположенный на первичной стороне источника питания, связанный с высоким напряжением постоянного тока от первичного предварительного преобразователя; разделительный трансформатор для приема высокочастотного переменного напряжения и вывода высокочастотного вторичного переменного напряжения, а также для приема высокочастотного вторичного переменного тока и вывода первичного высокочастотного переменного тока; и выходной преобразователь на вторичной стороне источника питания, при этом выходной преобразователь сконфигурирован для приема высокочастотного переменного напряжения от изолирующего трансформатора и для вывода постоянного напряжения первой или второй полярности на выход, причем выходной преобразователь выполнен с возможностью приема постоянного тока первого или второго направления с выхода и вывода переменного тока высокой частоты на разделительный трансформатор.
Копировать библиографическую ссылку
13510277146открытьHalf bridge inverter units and inverter thereof
Полумостовые инверторные блоки и их инверторы
EngDisclosed are half bridge inverter unit and inverter thereof. The half bridge inverter unit includes an inverter controlling module and inductors. The inverter controlling module provides different connection modes based on different operation modes so that the inverter meets the requirement of wide input voltage range as it can work in either voltage step-up mode or voltage step-down mode. The mid-point voltage between the DC series capacitors connected in parallel with DC power supply can be balanced automatically by taking advantage of the grid voltage symmetry with regard to positive and negative half cycles. The inverter is of single stage structure. It has advantages of low power loss, low cost, high efficiency and reliability.
RusРаскрыты полумостовой инверторный блок и его инвертор. Полумостовой инверторный блок включает в себя модуль управления инвертором и катушки индуктивности. Модуль управления инвертором обеспечивает различные режимы подключения, основанные на различных режимах работы, чтобы инвертор соответствовал требованиям широкого диапазона входного напряжения, поскольку он может работать как в режиме повышения напряжения, так и в режиме понижения напряжения. Напряжение в средней точке между последовательными конденсаторами постоянного тока, подключенными параллельно источнику питания постоянного тока, может автоматически балансироваться за счет использования симметрии напряжения сети в отношении положительных и отрицательных полупериодов. Инвертор имеет одноступенчатую структуру. Он имеет преимущества низкой потери мощности, низкой стоимости, высокой эффективности и надежности.
Копировать библиографическую ссылку
13610270368открытьBi-directional, transformerless voltage system
Двунаправленная бестрансформаторная система напряжения
EngA multi-stage electric voltage converter is disclosed. The converter comprises a voltage source and multiple stages. Each stage of the multiple stages comprises a first and a second and a third switch, and a capacitor, wherein the capacitor is coupled to the voltage source by the first and the second switches and each stage is coupled to a different stage or to an output of the multi-stage electric voltage converter by the third switch so as to allow the capacitor to be charged by the voltage source when the first and the second switches are closed and the third switch is open, and to allow the capacitor to be connected to the output of the multi-stage electric voltage converter when the first and the second switches are open and the third switch is closed.
RusРаскрыт многокаскадный преобразователь электрического напряжения. Преобразователь содержит источник напряжения и несколько каскадов. Каждый каскад из множества каскадов содержит первый, второй и третий переключатель и конденсатор, при этом конденсатор соединен с источником напряжения первым и вторым переключателями, и каждый каскад соединен с другим каскадом или с выходом. многокаскадного преобразователя электрического напряжения третьим переключателем, чтобы позволить конденсатору заряжаться от источника напряжения, когда первый и второй переключатели замкнуты, а третий переключатель разомкнут, и позволить конденсатору быть подключенным к выход многокаскадного преобразователя электрического напряжения, когда первый и второй ключи разомкнуты, а третий ключ замкнут.
Копировать библиографическую ссылку
13710270328открытьMultilevel converter with energy storage
Многоуровневый преобразователь с накопителем энергии
EngA multilevel power converter includes at least one phase leg. The phase leg includes a plurality of cascaded chain link connected cells, each cell including a capacitor and two semiconductor switches in series, each with an anti-parallel connected diode. The plurality of cascaded chain link connected cells includes first and second cells which form a mirrored cell-pair such that the two semiconductor switches of each of the first and second cells are all connected in series with each other. The converter further includes an energy storage connected between the first and second cells.
RusМногоуровневый силовой преобразователь включает по крайней мере одну фазную ветвь. Фазовая ветвь включает в себя множество соединенных каскадом ячеек, каждая ячейка включает в себя конденсатор и два последовательно включенных полупроводниковых переключателя, каждый с встречно-параллельно включенным диодом. Множество ячеек, соединенных каскадным звеном цепи, включает в себя первую и вторую ячейки, которые образуют зеркальную пару ячеек, так что два полупроводниковых переключателя каждой из первой и второй ячеек соединены последовательно друMс другом. Преобразователь дополнительно включает в себя накопитель энергии, подключенный между первой и второй ячейками.
Копировать библиографическую ссылку
13810260471открытьAircraft starting and generating system
Система запуска и генератора самолета
EngAn aircraft starting and generating system includes a starter/generator that includes a main machine, an exciter, and a permanent magnet generator. The system also includes an inverter/converter/controller that is connected to the starter/generator and that generates AC power to drive the starter/generator in a start mode for starting a prime mover of the aircraft, and that converts AC power, obtained from the starter/generator after the prime mover have been started, to DC power in a generate mode of the. A load-leveling unit (LLU) is selectively coupled with a DC power output from the starter/generator and has an inverter/converter/controller (ICC) with an LLU metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET)-based bridge configuration that supplies DC power to the DC power output in a supply mode, and that receives DC power from the DC power output, in a receive mode. A LLU bridge gate driver is configured to drive the LLU MOSFET-based bridge during a supply mode and a receive mode using bi-polar pulse width modulation (PWM).
RusСистема запуска и генератора летательного аппарата включает в себя стартер/генератор, который включает в себя главную машину, возбудитель и генератор с постоянными магнитами. Система также включает в себя инвертор/преобразователь/контроллер, который подключен к стартеру/генератору и вырабатывает мощность переменного тока для привода стартера/генератора в пусковом режиме для запуска первичного двигателя самолета, и который преобразует мощность переменного тока, полученную от стартер/генератор после того, как первичный двигатель был запущен, к мощности постоянного тока в режиме генерации. Блок выравнивания нагрузки (LLU) выборочно соединен с выходной мощностью постоянного тока от пускателя/генератора и имеет инвертор/преобразователь/контроллер (ICC) с конфигурацией моста LLU на основе полевого транзистора на основе оксида металла и полупроводника (MOSFET), который питает мощность постоянного тока на выходе мощности постоянного тока в режиме подачи и который получает мощность постоянного тока с выхода мощности постоянного тока в режиме приема. Драйвер затвора моста LLU сконфигурирован для управления мостом LLU на основе полевого МОП-транзистора в режиме подачи и в режиме приема с использованием биполярной широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Копировать библиографическую ссылку
13910256713открытьPower conversion device and method for controlling power conversion device
Устройство преобразования энергии и способ управления устройством преобразования энергии
EngA power conversion device which converts power between a power grid and a DC power supply, includes: AC/DC converters for performing conversion from AC power to DC power or from DC power to AC power between the power grid and the DC power supply; a capacitor provided on the DC power supply side of the AC/DC converters and storing DC power; and a step-up unit for charging the capacitor.
RusУстройство преобразования мощности, которое преобразует мощность между электросетью и источником питания постоянного тока, включает в себя: преобразователи переменного тока в постоянный для выполнения преобразования из мощности переменного тока в мощность постоянного тока или из мощности постоянного тока в мощность переменного тока между энергосистемой и источником питания постоянного тока; конденсатор, предусмотренный на стороне источника питания постоянного тока преобразователей переменного тока в постоянный и накапливающий мощность постоянного тока; и повышающий блок для зарядки конденсатора.
Копировать библиографическую ссылку
14010250124открытьPower converter for controlling switching elements during regenerative control of an inverter
Преобразователь мощности для управления переключающими элементами при рекуперативном управлении инвертором
EngDuring regenerative control of an inverter circuit, when a path between a DC power supply and a smoothing capacitor is in a disconnection state, a control circuit of a power conversion device performs control while switching between first control in which upper switching elements within the inverter circuit are turned on and all lower switching elements are turned off and second control in which the lower switching elements are turned on and all the upper switching elements are turned off, every predetermined switching period.
RusПри рекуперативном управлении схемой инвертора, когда тракт между источником питания постоянного тока и сглаживающим конденсатором находится в отключенном состоянии, схема управления устройства преобразования мощности осуществляет управление при переключении между первым управлением, в котором верхние переключающие элементы в схеме инвертора включаются, и все нижние переключающие элементы выключаются, и второе управление, при котором включаются нижние переключающие элементы и выключаются все верхние переключающие элементы, каждый заданный период переключения.
Копировать библиографическую ссылку
14110250120открытьPower conversion devices and control methods therefor
Устройства преобразования энергии и методы управления ими
EngPower conversion devices with control algorithms that can solve the double frequency harmonic problem are provided, as are techniques for controlling power converters when the instantaneous values of input and output power are not the same.
RusПредусмотрены устройства преобразования мощности с алгоритмами управления, которые могут решить проблему двойной гармоники частоты, а также методы управления преобразователями мощности, когда мгновенные значения входной и выходной мощности не совпадают.
Копировать библиографическую ссылку
14210250053открытьOptimal battery current waveform for bidirectional PHEV battery charger
Оптимальная форма тока батареи для двунаправленного зарядного устройства PHEV
EngThe present invention provides a battery charger and battery charging method controlled with a charging waveform input of an AC-DC switching circuit to a DC link and a DC-DC stage converter for outputting a regulated DC voltage. The method determining the charging waveform comprising the steps of selecting a Pulse Width Modulation (PWM) zero-off charging waveform signal input to the AC-DC switching circuit and calculating a ripple power at the DC link based on the signal input power and output power of the regulated DC voltage output.
RusНастоящее изобретение обеспечивает зарядное устройство батареи и способ зарядки батареи, управляемый входным сигналом зарядки схемы переключения переменного тока в постоянный ток, и ступенчатым преобразователем постоянного тока для вывода регулируемого постоянного напряжения. Способ определения формы сигнала зарядки, включающий этапы выбора входного сигнала сигнала зарядки с нулевой амплитудой широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в схему переключения переменного тока в постоянный и вычисления мощности пульсаций в звене постоянного тока на основе входной мощности сигнала и выходной мощности. регулируемого выходного напряжения постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
14310245961открытьInverter-charger combination
Комбинация инвертор-зарядное устройство
EngAn inverter-charger combination includes plurality of first and second switching elements, a capacitor, and a dual active bridge, connected in parallel to one another. The first and the second switching elements are connected in series to form switching subassemblies that are disposed in parallel and are connected to an AC source. Each of the first and the second switching elements has a first and a second contactor, and, when the first contactor is open and the second contactor is closed, an electric current flows from a rechargeable energy storage system (RESS) in direct current form to a load in AC form through the switching subassemblies to provide power to the load, and when the first contactor is closed and the second contractor is open, an electric current flows from the AC source in AC form to the RESS in DC form through the switching subassemblies to charge the RESS.
RusКомбинация инвертор-зарядное устройство включает в себя множество первого и второго переключающих элементов, конденсатор и двойной активный мост, соединенные параллельно друMдругу. Первый и второй переключающие элементы соединены последовательно для образования коммутационных узлов, которые расположены параллельно и подключены к источнику переменного тока. Каждый из первого и второго переключающих элементов имеет первый и второй контактор, и, когда первый контактор разомкнут, а второй контактор замкнут, электрический ток течет от перезаряжаемой системы накопления энергии (СЭЭ) в форме постоянного тока к нагрузку в форме переменного тока через коммутационные подузлы для подачи питания на нагрузку, и когда первый контактор замкнут, а второй контактор разомкнут, электрический ток течет от источника переменного тока в форме переменного тока к ССЗ в форме постоянного тока через коммутацию узлы для зарядки ССЭ.
Копировать библиографическую ссылку
14410243444открытьPower converter system having active standby mode and method of controlling the same
Система силового преобразователя с активным режимом ожидания и способ управления им
EngA power system for power conversion between at least one power source and a grid is disclosed. The power system includes a power converter having a plurality of semiconductor switches, configured to adapt a power supply to a desired output; and a controller for controlling the power converter in an active mode and an active standby mode, the controller configured to: Determine to enter into the active mode or the active standby mode; based on the active mode or the active standby mode is determined, control the power converter to be in a gating state with the grid or to be in a non-gating state with the grid.
RusРаскрыта энергосистема для преобразования энергии между по меньшей мере одним источником питания и сетью. Система питания включает в себя силовой преобразователь, имеющий множество полупроводниковых переключателей, сконфигурированных для адаптации источника питания к желаемой выходной мощности; и контроллер для управления силовым преобразователем в активном режиме и активном режиме ожидания, при этом контроллер выполнен с возможностью: определять переход в активный режим или активный режим ожидания; на основе определения активного режима или активного режима ожидания управляйте силовым преобразователем, чтобы он находился в состоянии стробирования с сетью или в состоянии без стробирования с сетью.
Копировать библиографическую ссылку
14510243409открытьLoad control for bi-directional inductive power transfer systems
Управление нагрузкой для двунаправленных индуктивных систем передачи энергии
EngA control method for use in a primary side power converter (1) Of an inductive power transfer (IPT) system. The power transfer from the primary side to one or more secondary pick-ups is monitored, and the operating frequency of the primary side power converter (1) Is varied in proportion to a difference between the monitored power transfer and a power capability of the primary side power converter. The frequency variation can be sensed by the or each pick-up (2) To regulate the power transfer and to prevent overloading from occurring.
RusМетод управления для использования в преобразователе мощности на первичной стороне (1) системы индуктивной передачи мощности (IPT). Передача мощности от первичной стороны к одному или нескольким вторичным датчикам контролируется, и рабочая частота силового преобразователя (1) первичной стороны изменяется пропорционально разнице между контролируемой передачей мощности и мощностью первичной обмотки. боковой силовой преобразователь. Изменение частоты может восприниматься одним или каждым датчиком (2) для регулирования передачи мощности и предотвращения перегрузки.
Копировать библиографическую ссылку
14610232807открытьControl apparatus for boost converter
Аппаратура управления повышающим преобразователем
EngA control apparatus for the boost converter to reduce the total loss is proposed. The control apparatus for the boost converter which controls the boost converter in a power system, the system has a DC power source having source voltage; the boost converter including a switching device and boosting the source voltage by predetermined boost control including change of switching state of the switching device based on boost instruction voltage and outputs the boosted voltage to a load apparatus; and a voltage detecting device detecting output voltage of the boost converter, the control apparatus has: A boost controlling device performing the boost control; and an intermittent controlling device performing intermittent process of the boost control based on the detected output voltage to keep the output voltage within range including the boost instruction voltage which is used when the last boost control is performed.
RusПредложено устройство управления повышающим преобразователем для снижения общих потерь. Устройство управления для повышающего преобразователя, которое управляет повышающим преобразователем в энергосистеме, система имеет источник питания постоянного тока, имеющий исходное напряжение; повышающий преобразователь, включающий в себя переключающее устройство и повышающий напряжение источника посредством заданного управления повышающим напряжением, включающего в себя изменение состояния переключения переключающего устройства на основе напряжения команды повышения, и выводит повышенное напряжение на нагрузочное устройство; и устройство определения напряжения, определяющее выходное напряжение повышающего преобразователя, при этом устройство управления имеет: устройство управления повышением напряжения, выполняющее управление повышением напряжения; и устройство прерывистого управления, выполняющее прерывистый процесс управления форсированием на основе обнаруженного выходного напряжения, чтобы поддерживать выходное напряжение в диапазоне, включающем в себя напряжение команды форсирования, которое используется, когда выполняется последнее управление форсированием.
Копировать библиографическую ссылку
14710224818открытьPower conversion apparatus and control method for power conversion apparatus
Устройство преобразования энергии и способ управления устройством преобразования энергии
EngProvided are a control unit having a first control state in which a first switching element and a second switching element of one series circuit are turned on and a second control state to which the first control state shifts and in which a first switching element of another series circuit and the second switching element of the one series circuit are turned on, and executing control so as to apply predetermined voltage to the other side of a transformer during a predetermined time period during the first control state before shifting to the second control state.
RusПредусмотрен блок управления, имеющий первое состояние управления, в котором первый переключающий элемент и второй переключающий элемент одной последовательной цепи включены, и второе состояние управления, в которое переходит первое состояние управления и в котором первый переключающий элемент другой последовательности цепь и второй переключающий элемент одной последовательной цепи включаются и выполняют управление таким образом, чтобы прикладывать заданное напряжение к другой стороне трансформатора в течение заданного периода времени в течение первого состояния управления перед переходом во второе состояние управления.
Копировать библиографическую ссылку
14810211756открытьInverter circuit and power conversion device
Схема инвертора и устройство преобразования мощности
EngAn inverter circuit provided in a power conversion device includes a full-bridge inverter, and a short circuit part. The short circuit part includes switching elements and clamp elements connected to the switching elements. The clamp elements suppress application of an excessive voltage such as a surge voltage to the switching elements.
RusСхема инвертора, предусмотренная в устройстве преобразования мощности, включает в себя мостовой инвертор и короткозамкнутую часть. Часть короткого замыкания включает переключающие элементы и зажимные элементы, соединенные с переключающими элементами. Зажимные элементы подавляют приложение избыточного напряжения, такого как перенапряжение, к переключающим элементам.
Копировать библиографическую ссылку
14910205407открытьInverter device, energy storage system and method of controlling an inverter device
Инверторное устройство, система накопления энергии и способ управления инверторным устройством
EngAn inverter device, an energy storage system comprising such an inverter device, and a method of controlling such an inverter device are provided. The inverter device has a split-phase, transformer-less configuration and is connectable between a battery and a power grid for transferring power in a bidirectional manner between said battery and said power grid. The inverter device further comprises: An inverter circuit comprising switching elements arranged in a multilevel clamped topology; and a control unit controlling said switching elements, wherein said control unit is configured to control said switching elements such that direct current (DC) power from said battery is transformed into alternating current (AC) power and supplied to said power grid during a discharging period, and AC power from said power grid is transformed into DC power and supplied to said battery during a charging period.
RusПредлагаются инверторное устройство, система накопления энергии, содержащая такое инверторное устройство, и способ управления таким инверторным устройством. Инверторное устройство имеет расщепленную фазу, бестрансформаторную конфигурацию и может подключаться между батареей и электросетью для двунаправленной передачи мощности между упомянутой батареей и упомянутой электросетью. Инверторное устройство дополнительно содержит: схему инвертора, содержащую переключающие элементы, расположенные в многоуровневой фиксированной топологии; и блок управления, управляющий указанными переключающими элементами, при этом указанный блок управления сконфигурирован для управления указанными переключающими элементами таким образом, что мощность постоянного тока (DC) от указанной батареи преобразуется в мощность переменного тока (AC) и подается в указанную энергосистему в течение периода разрядки. , и мощность переменного тока из указанной энергосистемы преобразуется в мощность постоянного тока и подается на указанную батарею в течение периода зарядки.
Копировать библиографическую ссылку
15010205399открытьSwitching strategy for increased efficiency of power converters
Стратегия переключения для повышения эффективности силовых преобразователей
EngSystems and methods for operating a power converter are provided. A DC to AC converter can include an inner converter and an outer converter. The inner converter can include an isolation transformer a first plurality of switching devices. The outer converter can include a second plurality of switching devices. A control method can include determining an output voltage of the outer converter. The control method can further include controlling operation of the inner converter based at least in part on the output voltage of the outer converter.
RusПредложены системы и способы работы силового преобразователя. Преобразователь постоянного тока в переменный может включать в себя внутренний преобразователь и внешний преобразователь. Внутренний преобразователь может включать в себя развязывающий трансформатор и первое множество переключающих устройств. Внешний преобразователь может включать в себя второе множество переключающих устройств. Способ управления может включать в себя определение выходного напряжения внешнего преобразователя. Способ управления может дополнительно включать в себя управление работой внутреннего преобразователя по меньшей мере частично на основе выходного напряжения внешнего преобразователя.
Копировать библиографическую ссылку
15110199957открытьDC-AC bidirectional converter
Двунаправленный преобразователь постоянного тока в переменный
EngAccording to one aspect, embodiments herein provide a bidirectional converter comprising a first interface, an input bridge coupled to the first interface, an inverter portion coupled to the input bridge and comprising a first bidirectional converter, a second bidirectional converter, and an output filter coupled to the first bidirectional converter and the second bidirectional converter, a second interface coupled to the output filter, and a controller configured to operate the input bridge to draw DC power from a DC source and provide power to the inverter portion, to operate, in a first mode, the first bidirectional converter, in conjunction with the output filter, to generate a positive half cycle of an output voltage waveform at the second interface, and to operate, in a second mode, the second bidirectional converter, in conjunction with the output filter, to generate a negative half cycle of the output voltage waveform at the second interface.
RusВ соответствии с одним аспектом варианты осуществления в данном документе обеспечивают двунаправленный преобразователь, содержащий первый интерфейс, входной мост, соединенный с первым интерфейсом, инверторную часть, соединенную с входным мостом и содержащую первый двунаправленный преобразователь, второй двунаправленный преобразователь и выходной фильтр, соединенный к первому двунаправленному преобразователю и второму двунаправленному преобразователю, второму интерфейсу, соединенному с выходным фильтром, и контроллеру, сконфигурированному для управления входным мостом для получения мощности постоянного тока от источника постоянного тока и обеспечения питания части инвертора для работы в В первом режиме первый двунаправленный преобразователь совместно с выходным фильтром формирует положительный полупериод формы волны выходного напряжения на втором интерфейсе и для работы во втором режиме второго двунаправленного преобразователя совместно с выходным фильтр, чтобы генерировать отрицательный полупериод формы волны выходного напряжения на втором интерфейсе.
Копировать библиографическую ссылку
15210193462открытьPower converter using bi-directional active rectifying bridge
Преобразователь мощности с использованием двунаправленного активного выпрямительного моста
EngPower converters that use bi-directional switches to rectify an AC power source, rather than diode bridges, are provided. In additional to performing rectification, the bi-directional switches also control power flow through the power converter, i.E., The switches effectively implement a switching power supply to provide a desired DC voltage to a load. The use of bi-directional switches that can block current flow in either direction enables a power converter that uses minimal circuitry, has low conduction losses (High efficiency), and can operate in buck and boost modes. Furthermore, via appropriate control, the described power converter circuitry may be used both for converting from AC voltage to DC voltage, and from DC voltage to AC voltage.
RusПредусмотрены преобразователи мощности, которые используют двунаправленные переключатели для выпрямления источника питания переменного тока, а не диодные мосты. В дополнение к выполнению выпрямления двунаправленные переключатели также контролируют поток энергии через силовой преобразователь, т. е. переключатели эффективно реализуют импульсный источник питания для подачи требуемого постоянного напряжения на нагрузку. Использование двунаправленных переключателей, которые могут блокировать протекание тока в любом направлении, позволяет использовать силовой преобразователь с минимальным количеством схем, низкими потерями проводимости (высокий КПД) и может работать в понижающем и повышающем режимах. Кроме того, посредством соответствующего управления описанная схема преобразователя мощности может использоваться как для преобразования переменного напряжения в постоянное, так и из постоянного напряжения в переменное напряжение.
Копировать библиографическую ссылку
15310186886открытьPortable electrical energy storage and power processing device
Портативное устройство хранения и обработки электроэнергии
EngA portable power unit is provided that can be embodied in backpack, waist-pack, or other portable form. The portable power unit can include a battery, a bidirectional power processor, and a power port. The bidirectional power processor allows for direct current (DC) power exchange between the battery and the bidirectional power processor and a user selectable alternating current (AC) or DC power exchange between the bidirectional power processor and a power port through which a power source and an external load can be connected for charging and discharging of the electrochemical battery, respectively.
RusПредусмотрена портативная силовая установка, которая может быть выполнена в виде рюкзака, поясного рюкзака или другой портативной формы. Портативный блок питания может включать в себя аккумулятор, двунаправленный процессор питания и порт питания. Двунаправленный процессор питания обеспечивает обмен энергией постоянного тока (DC) между батареей и двунаправленным процессором питания, а также выбираемый пользователем обмен переменным током (AC) или постоянным током между двунаправленным процессором питания и портом питания, через который источник питания и можно подключить внешнюю нагрузку для зарядки и разрядки электрохимической батареи соответственно.
Копировать библиографическую ссылку
15410181800открытьPower conversion systems for energy storage devices
Системы преобразования энергии для накопителей энергии
EngDisclosed herein are systems and methods for electrically coupling energy storage devices to an external load or power source. Examples of such coupling include connecting energy storage devices to an electric power grid using a power conversion system with suitable characteristics including, for example, active/real power and reactive power control capabilities, response time, current, voltage, phase, frequency, fault protection and/or information exchange protocols. The power conversion system can include an inverter.
RusЗдесь раскрыты системы и способы электрического соединения устройств накопления энергии с внешней нагрузкой или источником питания. Примеры такой связи включают в себя подключение накопителей энергии к электросети с использованием системы преобразования энергии с соответствующими характеристиками, включая, например, возможности управления активной/активной мощностью и реактивной мощностью, время отклика, ток, напряжение, фазу, частоту, защиту от сбоев. и/или протоколы обмена информацией. Система преобразования энергии может включать в себя инвертор.
Копировать библиографическую ссылку
15510177685открытьSwitching converter with improved power density
Импульсный преобразователь с улучшенной удельной мощностью
EngDisclosed examples include switching power converters, control methods and ripple filter circuits in which first and second switches are connected in series across first and second DC bus nodes, with an inductor connected to a switching node joining the first and second switches and a storage capacitor between the inductor and the second DC bus node. A control circuit operates the switches to alternately transfer ripple energy from a DC bus capacitor of the DC bus circuit through the inductor to the storage capacitor, and then to transfer ripple energy from the storage capacitor through the inductor to the DC bus capacitor to regulate the ripple voltage of the DC bus circuit, and the control circuit provides hysteretic control of the absolute value of the inductor current between a first value and a higher second value during transfer of ripple energy between the DC bus capacitor and the storage capacitor.
RusРаскрытые примеры включают в себя импульсные преобразователи мощности, способы управления и схемы фильтра пульсаций, в которых первый и второй переключатели соединены последовательно через первый и второй узлы шины постоянного тока, при этом катушка индуктивности подключена к переключающему узлу, соединяющему первый и второй переключатели, и накопительный конденсатор между ними. индуктор и второй узел шины постоянного тока. Схема управления управляет переключателями для попеременной передачи энергии пульсаций от конденсатора звена постоянного тока цепи звена постоянного тока через катушку индуктивности к накопительному конденсатору, а затем для передачи энергии пульсаций от накопительного конденсатора через катушку индуктивности к конденсатору звена постоянного тока для регулирования напряжения пульсаций цепи звена постоянного тока, а схема управления обеспечивает гистерезисное управление абсолютным значением тока индуктора между первым значением и более высоким вторым значением во время передачи энергии пульсаций между конденсатором звена постоянного тока и накопительным конденсатором.
Копировать библиографическую ссылку
15610177648открытьCircuit with low DC bias storage capacitors for high density power conversion
Цепь с накопительными конденсаторами с малым смещением постоянного тока для преобразования мощности с высокой плотностью
EngA circuit for converting DC to AC power or AC to DC power comprises a storage capacitor, boost and buck inductors and switching elements. The switches are controlled to steer current to and from the storage capacitor to cancel DC input ripple or to provide near unity power factor AC input. The capacitor is alternately charged to high positive or negative voltages with an average DC bias near zero. The circuit is configured to deliver high-efficiency power in applications including industrial equipment, home appliances, mobility devices and electric vehicle applications.
RusСхема для преобразования постоянного тока в мощность переменного тока или мощность переменного тока в мощность постоянного тока содержит накопительный конденсатор, повышающие и понижающие катушки индуктивности и переключающие элементы. Переключатели управляются для направления тока к накопительному конденсатору и от него для устранения пульсаций на входе постоянного тока или для обеспечения коэффициента мощности, близкого к единице, на входе переменного тока. Конденсатор попеременно заряжается до высокого положительного или отрицательного напряжения со средним смещением постоянного тока, близким к нулю. Схема сконфигурирована для обеспечения высокоэффективной мощности в приложениях, включая промышленное оборудование, бытовую технику, мобильные устройства и приложения для электромобилей.
Копировать библиографическую ссылку
15710177572открытьDC/AC system interconnection device and AC/AC system interconnection device
Устройство межсистемного соединения постоянного/переменного тока и устройство межсистемного соединения переменного/переменного тока
EngA device includes a bidirectional switch circuit 10, a control unit 20 that performs virtual AC/DC conversion processing to acquire a plurality of interline voltage generation sections according to a plurality of modes divided according to a magnitude relation between voltages in each phase and that generates a switching pattern of the bidirectional switch circuit 10 to perform virtual DC/DC conversion processing corresponding to the plurality of interline voltage generation sections based on a second carrier waveform pattern CW2 according to the plurality of modes and a signal level G1 of a P-phase, a current setting unit 50 that inputs a current direction and an amount of current that flows in a power line LU, a current detection unit 51 that detects the current direction and the amount of current of the power line LU, and a current adjustment unit 52 that increases and decreases the signal level G1.
RusУстройство включает в себя схему 10 двунаправленного переключения, блок 20 управления, который выполняет обработку виртуального преобразования переменного/постоянного тока для получения множества секций генерирования межлинейного напряжения в соответствии с множеством режимов, разделенных в соответствии с соотношением величин между напряжениями в каждой фазе, и который генерирует шаблон переключения схемы 10 двунаправленного переключения для выполнения обработки виртуального преобразования постоянного тока в постоянный, соответствующей множеству секций генерирования напряжения между линиями, на основе второго шаблона формы несущего сигнала CW2 в соответствии с множеством режимов и уровнем сигнала G1 P-фазы блок 50 установки тока, который вводит направление тока и величину тока, протекающего по линии LU электропередачи, блок 51 обнаружения тока, который определяет направление тока и величину тока линии LU электропередачи, и блок регулировки тока 52, который увеличивает и уменьшает уровень сигнала G1.
Копировать библиографическую ссылку

2018

15810148197открытьPower converter having switching elements formed of unipolar devices using a wideband gap semiconductor
Силовой преобразователь с переключающими элементами, выполненными из униполярных устройств с использованием широкозонного полупроводника
EngAn inverter circuit (120) Is configured so as to perform synchronous rectification by six switching elements (130). The switching element (130) Is formed of an unipolar device (SiC MOSFET in this case) using a wideband gap semiconductor. The inverter circuit (120) Uses the body diode (131) Of SiC MOSFET (130) As a freewheeling diode during synchronous rectification.
RusСхема инвертора (120) сконфигурирована так, чтобы выполнять синхронное выпрямление шестью переключающими элементами (130). Переключающий элемент (130) выполнен в виде униполярного устройства (в данном случае SiC MOSFET) с использованием широкозонного полупроводника. Схема инвертора (120) использует внутренний диод (131) SiC MOSFET (130) в качестве обратного диода во время синхронного выпрямления.
Копировать библиографическую ссылку
15910148191открытьBi-directional isolated power conversion device and power converting method
Двунаправленное изолированное устройство преобразования мощности и метод преобразования мощности
EngA power conversion device is disclosed herein. The power conversion device includes an AC/DC converter, a DC/DC converter, and a DC/DC isolation converter. The AC/DC converter is configured to convert AC power into a first DC power, or convert the first DC power into the AC power. The DC/DC converter is configured to convert the first DC power into a second DC power, or convert the second DC power into the first power. The DC/DC isolation converter is coupled between the AC/DC converter and the DC/DC converter, and configured to isolate the AC/DC converter and the DC/DC converter bi-directionally.
RusЗдесь раскрыто устройство преобразования энергии. Устройство преобразования энергии включает в себя преобразователь переменного тока в постоянный, преобразователь постоянного тока в постоянный и изолирующий преобразователь постоянного тока в постоянный. Преобразователь переменного тока в постоянный сконфигурирован для преобразования мощности переменного тока в первую мощность постоянного тока или преобразования первой мощности постоянного тока в мощность переменного тока. Преобразователь постоянного тока в постоянный сконфигурирован для преобразования первой мощности постоянного тока во вторую мощность постоянного тока или преобразования второй мощности постоянного тока в первую мощность. Изолирующий преобразователь постоянного/постоянного тока подключен между преобразователем переменного/постоянного тока и преобразователем постоянного/постоянного тока и сконфигурирован для двунаправленной изоляции преобразователя переменного/постоянного тока и преобразователя постоянного тока.
Копировать библиографическую ссылку
16010137790открытьSystem and method for noise reduction in electrified vehicle powertrain with multi-three-phase electric drive
Система и способ снижения шума в трансмиссии электромобиля с многофазным электроприводом
EngAn electric machine is configured with at least two sets of phase windings. A plurality of power switches is configured to selectively couple voltage terminals to each of the phase windings. A controller is programmed to operate the power switches according to a switching pattern, for each of the sets, updated at intervals defined by a switching frequency such that the switching patterns are different during each one of the intervals.
RusЭлектрическая машина имеет не менее двух наборов фазных обмоток. Множество силовых переключателей выполнено с возможностью выборочного соединения выводов напряжения с каждой из фазных обмоток. Контроллер запрограммирован на работу силовых переключателей в соответствии со схемой переключения для каждого из наборов, обновляемой с интервалами, определяемыми частотой переключения, так что схемы переключения различны в течение каждого из интервалов.
Копировать библиографическую ссылку
16110128691открытьBidirectional power converter
Двунаправленный силовой преобразователь
EngA bidirectional power converter circuit is controlled via a hysteresis loop such that the bidirectional power converter circuit can compensate in near real time for variations and even changes in transmit and receive coil locations without damaging components of the system. Because the bidirectional power converter is capable of both transmitting and receiving power (At different times), one circuit and board may be used as the main component in multiple wireless power converter designs.
RusСхема двунаправленного преобразователя мощности управляется с помощью петли гистерезиса, так что схема двунаправленного преобразователя мощности может компенсировать почти в реальном времени отклонения и даже изменения в расположении передающей и приемной катушек без повреждения компонентов системы. Поскольку двунаправленный преобразователь мощности способен как передавать, так и принимать мощность (в разное время), одна схема и плата могут использоваться в качестве основного компонента в нескольких конструкциях беспроводных преобразователей мощности.
Копировать библиографическую ссылку
16210122261открытьPower conversion device
Устройство преобразования энергии
EngAn MMC includes arms each configured with one unit converter or a plurality of cells connected in series. A control circuit of the cell transmits a voltage detected value of a DC capacitor to a control device and controls on/off of a switching element in accordance with a control signal received from the control device. When the voltage detected value of at least one cell exceeds a first threshold voltage, the control device transmits a gate block signal to the control circuit of each cell. The control circuit of each cell autonomously fixes the switching element of its own main circuit to an off state and short-circuits the output terminals of the main circuit, irrespective of the control signal, when its own voltage detected value exceeds a second threshold voltage higher than the first threshold voltage.
RusMMC включает в себя плечи, каждое из которых сконфигурировано с одним преобразователем единиц измерения или множеством ячеек, соединенных последовательно. Схема управления ячейки передает обнаруженное значение напряжения конденсатора постоянного тока на устройство управления и управляет включением/выключением переключающего элемента в соответствии с управляющим сигналом, полученным от устройства управления. Когда обнаруженное значение напряжения по меньшей мере одной ячейки превышает первое пороговое напряжение, устройство управления передает сигнал блокировки затвора в схему управления каждой ячейки. Цепь управления каждой ячейки автономно фиксирует коммутирующий элемент своей основной цепи в выключенном состоянии и закорачивает выходные клеммы основной цепи независимо от управляющего сигнала, когда собственное определяемое значение напряжения превышает второе пороговое напряжение выше чем первое пороговое напряжение.
Копировать библиографическую ссылку
16310116201открытьHigh power density inverter (I)
Инвертор высокой плотности мощности (I)
EngThe present invention relates to a single phase, non-insulated, miniaturized DC/AC power inverter (1) Having an output power density higher than 3000 W/dm 3 , wherein said first (S 1 _H), second (S 1 _L), third (S 2 _H) and fourth (S 2 _L) switches are made of wide-band semiconductors and preferably of gallium nitride or GaN semiconductors; and wherein said DC/AC power inverter (1) Further comprises: A ripple-compensating active filter comprising a third half-bridge (203) Having a fifth switch (S 3 _H) in series with a sixth switch (S 3 _L), said fifth switch (S 3 _H) being connected at one end to the positive terminal (L+) of the DC input, said sixth switch (S 3 _L) being connected at one end to the negative terminal (L<’) of the DC input,the other end of the fifth switch (S 3 _H) being connected to the other end of the sixth switch (S 3 _L), defining a third common end, said third common end being connected to a first end of a LC filter, made of at least one inductor (L 6) and one storage capacitor (C 5), a second end of the LC filter being connected to the negative terminal (L<’); modulation control means of said first (S 1 _H), second (S 1 _L), third (S 2 _H), fourth (S 2 _L), fifth (S 3 _H) and sixth (S 3 _L) switches for providing a switch frequency comprised between 20 and 500 kHz and allowing variable phase shifts between any two of said first (201), Second (202) And third (203) Half-bridges and allowing dead time modulation of the switches of said half-bridges (201, 202, 203), So that to obtain a switching approaching ZVS switching, in particular to obtain switching when current crosses through zero and further to cancel switching losses and so that to allow high peak-to-peak voltage variations in the active filter, while storing corresponding energy in the storage capacitors (C 5), wherein the Y-capacitors of the common mode noise filter (100), Are referenced to a shielding being at a reference potential, said shielding being insulated from earth, said Y-capacitors having a value comprised between 100 nF and several ОјF.
RusНастоящее изобретение относится к однофазному, неизолированному, миниатюрному инвертору (1) мощности постоянного/переменного тока, имеющему плотность выходной мощности более 3000 Вт/дм 3 , в котором упомянутые первая (S 1 _H), вторая (S 1 _L) , третий (S 2 _H) и четвертый (S 2 _L) переключатели изготовлены из широкополосных полупроводников и предпочтительно из нитрида галлия или полупроводников GaN; и при этом указанный инвертор (1) мощности постоянного/переменного тока дополнительно содержит: компенсирующий пульсации активный фильтр, содержащий третий полумост (203), имеющий пятый переключатель (S3_H), последовательно соединенный с шестым переключателем (S3_L), указанный пятый переключатель (S 3 _H) соединен одним концом с положительной клеммой (L+) входа постоянного тока, указанный шестой переключатель (S 3 _L) соединен одним концом с отрицательной клеммой (L-€') постоянного тока. вход, при этом другой конец пятого переключателя (S 3 _H) соединен с другим концом шестого переключателя (S 3 _L), образуя третий общий конец, при этом указанный третий общий конец соединен с первым концом LC-фильтра , выполненный, по крайней мере, из одной катушки индуктивности (L 6) и одного накопительного конденсатора (C 5), причем второй конец LC-фильтра соединен с отрицательным выводом (L-€'); средства управления модуляцией упомянутых первого (S 1 _H), второго (S 1 _L), третьего (S 2 _H), четвертого (S 2 _L), пятого (S 3 _H) и шестого (S 3 _L) переключателей для обеспечения частота переключения составляет от 20 до 500 кГц и допускает переменный фазовый сдвиMмежду любыми двумя из указанных первого (201), второго (202) и третьего (203) полумостов и позволяет осуществлять модуляцию времени простоя переключателей указанных полумостов (201 , 202, 203), чтобы получить переключение, близкое к переключению ZVS, в частности, чтобы получить переключение, когда ток пересекает ноль, и дополнительно компенсировать коммутационные потери и чтобы допустить большие размахи напряжения в активном фильтре, сохраняя соответствующую энергию в накопительных конденсаторах (C5), при этом Y-конденсаторы фильтра синфазных помех (100) относятся к экрану, находящемуся под опорным потенциалом, указанный экран изолирован от земли, указанные Y-конденсаторы со значением от 100 нФ до нескольких мкФ.
Копировать библиографическую ссылку
16410112250открытьWelding source and AC-DC argon arc welding machine
Источник сварки и аппарат для аргонно-дуговой сварки AC-DC
EngThe present invention belongs to the technical field of argon arc welding machine, and particularly refers to a welding power supply and an AC-DC argon arc welding machine. The welding power comprises a rectifying and wave-filtering unit, a first inverter unit, a transformer and a hybrid inverter unit connected one by one; the hybrid inverter unit has an unitized structural design that combines a rectifying function with a secondary inverting function through an IGBT or an IGBT half-bridge module integrated internally with FRDs; in this way, not only the types and the number of power devices are reduced, but also a difficulty of wire arrangement of an electric board is reduced, and a condition that power switches work under unbalanced state when the welding machine outputs DC is avoided, so that some problems such as a high power consumption of a traditional circuit structure, a big heat sink and a big fan, a high cost, and a complicated wire arrangement, and so on are solved, and a goal of reducing a weight and a volume of the welding machine, and the cost, and improving a welding effect is achieved.
RusНастоящее изобретение относится к области техники аргонно-дуговой сварки и, в частности, относится к источнику сварочного тока и машине для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током. Сварочный блок содержит блок выпрямления и фильтрации волн, первый инверторный блок, трансформатор и гибридный инверторный блок, соединенные один за другим; блок гибридного инвертора имеет унифицированную структурную конструкцию, которая сочетает функцию выпрямления с функцией вторичного инвертирования через IGBT или полумостовой модуль IGBT, интегрированный внутри с FRD; таким образом, не только сокращается количество типов и количество силовых устройств, но также уменьшается сложность разводки проводов на электрическом щите и устраняется условие, при котором силовые выключатели работают в несбалансированном состоянии, когда сварочный аппарат выдает постоянный ток, так что некоторые проблемы, такие как высокое энергопотребление традиционной схемной структуры, большой радиатор и большой вентилятор, высокая стоимость и сложное расположение проводов и т. д., решены, и цель снижения веса и достигается объем сварочного аппарата, стоимость и улучшение сварочного эффекта.
Копировать библиографическую ссылку
16510110154открытьController and a method to drive an inverter circuit for a permanent-magnet synchronous motor
Контроллер и способ управления схемой инвертора для синхронного двигателя с постоянными магнитами
EngA controller is provided to drive an inverter circuit for a PMSM. The inverter circuit is connected to a battery through a DC link capacitor, and is driven in one safe state during a fault condition. The controller monitors at least one parameter with respective threshold value to drive the inverter circuit in one safe state comprising an active Short Circuit (SC) and a Freewheel (FW). While in FW state, the controller switches from the FW state to the SC state if the at least one parameter is above the respective threshold. While in SC state, the controller controls engine speed to bring the PMSM to a predetermined speed when the stator temperature is more than a threshold temperature value. The controller switches from the SC state to the FW state.
RusПредусмотрен контроллер для управления схемой инвертора для СДПМ. Схема инвертора подключена к батарее через конденсатор звена постоянного тока и работает в одном безопасном состоянии во время неисправности. Контроллер отслеживает по меньшей мере один параметр с соответствующим пороговым значением, чтобы привести схему инвертора в одно безопасное состояние, содержащее активное короткое замыкание (SC) и холостой ход (FW). Находясь в состоянии FW, контроллер переключается из состояния FW в состояние SC, если по меньшей мере один параметр превышает соответствующий порог. Находясь в состоянии SC, контроллер регулирует скорость двигателя, чтобы довести PMSM до заданной скорости, когда температура статора превышает пороговое значение температуры. Контроллер переключается из состояния SC в состояние FW.
Копировать библиографическую ссылку
16610081251открытьApparatus for controlling power converters
Аппаратура для управления силовыми преобразователями
EngIn an apparatus for controlling switching operations of switching elements of a power converter to convert input power to output power, a drive controller is configured to generate a drive control instruction indicative of predetermined switching operations of the switching elements, and output the drive control instruction. A driver is configured to drive, in accordance with the drive control instruction, the switching elements, so that the switching elements perform the predetermined switching operations. A switching speed adjuster is configured to obtain at least information indicative of atmospheric pressure, and adjust a switching speed of each of the switching elements such that the switching speed of the corresponding switching element decreases with a decrease of the atmospheric pressure.
RusВ устройстве для управления операциями переключения переключающих элементов силового преобразователя для преобразования входной мощности в выходную мощность контроллер привода выполнен с возможностью генерировать команду управления приводом, указывающую заранее определенные операции переключения переключающих элементов, и выводить команду управления приводом. Драйвер сконфигурирован для приведения в действие в соответствии с командой управления приводом переключающих элементов, так что переключающие элементы выполняют заданные операции переключения. Регулятор скорости переключения сконфигурирован для получения, по меньшей мере, информации, указывающей на атмосферное давление, и регулировки скорости переключения каждого из переключающих элементов таким образом, чтобы скорость переключения соответствующего переключающего элемента уменьшалась с уменьшением атмосферного давления.
Копировать библиографическую ссылку
16710050574открытьManagement of motor regeneration
Управление регенерацией двигателя
EngA method and apparatus for controlling regeneration for a motor. An instantaneous voltage provided by a power supply to the motor is identified using a voltage signal received from a voltage sensor. A new average voltage is computed for the motor using the instantaneous voltage, a previously computed average voltage, and a weight factor for the instantaneous voltage. A difference between the new average voltage and the instantaneous voltage is compared to a selected threshold to determine whether a regeneration condition exists. Operation of the motor is controlled such that a duty cycle of the motor does not decrease in response to a determination that the regeneration condition exists.
RusСпособ и устройство для управления регенерацией двигателя. Мгновенное напряжение, обеспечиваемое источником питания двигателя, определяется с помощью сигнала напряжения, полученного от датчика напряжения. Новое среднее напряжение вычисляется для двигателя с использованием мгновенного напряжения, ранее вычисленного среднего напряжения и весового коэффициента для мгновенного напряжения. Разница между новым средним напряжением и мгновенным напряжением сравнивается с выбранным пороговым значением, чтобы определить, существует ли условие регенерации. Работой двигателя управляют таким образом, чтобы рабочий цикл двигателя не уменьшался в ответ на определение наличия условия регенерации.
Копировать библиографическую ссылку
16810033318открытьController self-commissioning for three-phase active power electronics converters
Самостоятельный ввод в эксплуатацию контроллера для трехфазных электронных преобразователей активной мощности
EngA system for modulating a current level of a power grid includes a perturbation module that injects a sinusoidal signal, at a cross-over frequency, to modulate a duty cycle to a power converter connected to the power grid; a current controller that monitors a reference current and a current at grid-side terminal of the power converter, the current controller further monitors a current of the power grid; and a parameter calculation module that calculates a plurality of gain values for the current controller based at least in part on a phase margin, a cross-over frequency, a current of an alternating current side of the power converter, and the duty cycle.
RusСистема для модуляции текущего уровня энергосистемы включает в себя модуль возмущения, который вводит синусоидальный сигнал на частоте перехода для модуляции рабочего цикла в силовой преобразователь, подключенный к энергосистеме; контроллер тока, который отслеживает опорный ток и ток на выводе силового преобразователя со стороны сети, причем контроллер тока дополнительно отслеживает ток энергосистемы; и модуль вычисления параметров, который вычисляет множество значений коэффициента усиления для регулятора тока на основе, по меньшей мере, частично, запаса по фазе, частоты перехода, тока на стороне переменного тока силового преобразователя и рабочего цикла.
Копировать библиографическую ссылку
16910033182открытьBidirectional electrical signal converter
Двунаправленный преобразователь электрического сигнала
EngA bidirectional AC-to-DC and DC-to-AC circuit includes a first inductor-capacitor (LC) circuit connected to an AC power source, a transistor synchronized with the AC power source signal, a second LC circuit electrically connected to the synchronized transistor and the first inductor-capacitor circuit, a high-frequency switching transistor electrically connected to the second inductor-capacitor circuit and a direct current (DC) load, and a controller connected to the high-frequency switching transistor. The controller identifies an error between a measured DC output signal and a predetermined DC output signal that is applied to the DC load, and adjusts a duty cycle of a pulse width modulation (PWM) switching signal for the high-frequency transistor to reduce the identified error.
RusДвунаправленная схема преобразования переменного тока в постоянный и постоянного тока в переменный включает в себя первую схему индуктора-конденсатора (LC), подключенную к источнику питания переменного тока, транзистор, синхронизированный с сигналом источника питания переменного тока, вторую LC-цепь, электрически соединенную с синхронизированным транзистора и первой индукторно-конденсаторной цепи, высокочастотного переключающего транзистора, электрически соединенного со второй индукторно-конденсаторной цепью и нагрузкой постоянного тока, и контроллера, соединенного с высокочастотным переключающим транзистором. Контроллер идентифицирует ошибку между измеренным выходным сигналом постоянного тока и заданным выходным сигналом постоянного тока, который применяется к нагрузке постоянного тока, и регулирует рабочий цикл сигнала переключения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) для высокочастотного транзистора, чтобы уменьшить идентифицированное ошибка.
Копировать библиографическую ссылку
17010027217открытьConverter and method of controlling a converter
Преобразователь и способ управления преобразователем
EngIn the field of high voltage direct current power transmission networks, a method of controlling a converter that includes at least one converter limb which corresponds to a respective phase of the converter, is described. The method includes obtaining a respective AC current demand phase waveform for each converter limb which the corresponding converter limb is required to track, and a DC current demand which each converter limb is also required to track. The method further determining a limb portion current for each limb portion that the limb portion must contribute to track the corresponding required AC current demand phase waveform and the required DC current demand, and providing a limb portion voltage source for each limb portion to achieve the corresponding limb portion current. The method carrying out mathematical optimization to determine one or more optimal limb portion currents and/or provide optimal limb portion voltage sources.
RusВ области высоковольтных сетей электропередачи постоянного тока описан способ управления преобразователем, который включает в себя по меньшей мере одну ветвь преобразователя, которая соответствует соответствующей фазе преобразователя. Способ включает в себя получение соответствующей формы сигнала фазы потребности в переменном токе для каждой ветви преобразователя, которую должна отслеживать соответствующая ветвь преобразователя, и потребности в постоянном токе, которую также должна отслеживать каждая ветвь преобразователя. Способ, дополнительно определяющий ток участка ответвления для каждого участка ответвления, который участок ответвления должен вносить для отслеживания соответствующей требуемой формы сигнала фазы потребности в переменном токе и требуемой потребности в постоянном токе, и обеспечения источника напряжения участка ответвления для каждого участка ответвления для достижения соответствующего тока конечности. Способ, выполняющий математическую оптимизацию для определения одного или более оптимальных токов участков ветвей и/или обеспечения оптимальных источников напряжения участков ветвей.
Копировать библиографическую ссылку
17110000125открытьPower supply apparatus and method for hybrid vehicle
Устройство и способ электропитания для гибридного транспортного средства
EngProvided are a power supply apparatus and method for a hybrid vehicle. The power supply apparatus is integrated with a power conversion device and an energy storage device in order to reduce a size and production cost of the power supply apparatus and includes a battery unit including a plurality of battery cells configured to store different levels of power and a power control unit configured to control the battery unit to integrally or selectively output the power of the plurality of battery cells based on whether an engine of the hybrid vehicle generates power.
RusПредложены устройство и способ электропитания для гибридного транспортного средства. Устройство источника питания интегрировано с устройством преобразования энергии и устройством накопления энергии, чтобы уменьшить размер и стоимость производства устройства источника питания, и включает в себя аккумуляторный блок, включающий в себя множество аккумуляторных элементов, сконфигурированных для накопления различных уровней мощности и блок управления мощностью, сконфигурированный для управления блоком аккумуляторной батареи для полного или выборочного вывода мощности множества элементов аккумуляторной батареи в зависимости от того, генерирует ли мощность двигатель гибридного транспортного средства.
Копировать библиографическую ссылку
1729991732открытьContactless battery system utilizing a bidirectional power converter
Бесконтактная аккумуляторная система с двунаправленным преобразователем энергии
EngA bidirectional power converter circuit is controlled via a hysteresis loop such that the bidirectional power converter circuit can compensate for variations and even changes in transmit and receive coil locations without damaging components of the system. Because the bidirectional power converter is capable of both transmitting and receiving power (At different times), one circuit and board may be used as the main component in multiple wireless power converter designs. A first bidirectional power converter is employed in a sealed battery unit having no external electrical contacts. A second bidirectional power converter is employed in a corresponding cart bidirectional power converter assembly. The battery unit and the cart bidirectional power converter assembly cooperate to wirelessly transmit power from the battery unit to a load of the cart bidirectional power converter assembly and from a power source to the battery unit via the cart bidirectional power converter assembly.
RusСхема двунаправленного преобразователя мощности управляется с помощью петли гистерезиса, так что схема двунаправленного преобразователя мощности может компенсировать отклонения и даже изменения в расположении передающей и приемной катушек без повреждения компонентов системы. Поскольку двунаправленный преобразователь мощности способен как передавать, так и принимать мощность (в разное время), одна схема и плата могут использоваться в качестве основного компонента в нескольких конструкциях беспроводных преобразователей мощности. Первый двунаправленный силовой преобразователь используется в герметичном аккумуляторном блоке, не имеющем внешних электрических контактов. Второй двунаправленный преобразователь мощности используется в соответствующем узле двунаправленного преобразователя мощности тележки. Аккумуляторный блок и узел двунаправленного преобразователя мощности тележки взаимодействуют для беспроводной передачи энергии от батарейного блока к нагрузке узла двунаправленного преобразователя мощности тележки и от источника питания к аккумуляторному блоку через узел двунаправленного преобразователя мощности тележки.
Копировать библиографическую ссылку
1739987937открытьAutonomous two-layer predictive controller for bidirectional inductive power transfer in EV applications
Автономный двухуровневый прогнозирующий контроллер для двунаправленной индуктивной передачи энергии в приложениях для электромобилей
EngA two layer predictive controller for bidirectional inductive power transfer can include: A first layer controller generating a mutual inductance and a reference active power; and a second layer controller receiving the mutual inductance and the reference active power, and generating a primary phase shift, a secondary phase shift, and a differential phase shift; the primary phase shift configured to manage a magnitude of an output voltage of a primary inverter; the secondary phase shift configured to manage a magnitude of an output voltage of a secondary inverter; and the differential phase shift being a phase difference between the output voltage of the primary inverter and the output voltage of the secondary inverter.
RusДвухуровневый прогнозирующий контроллер для двунаправленной индуктивной передачи мощности может включать в себя: контроллер первого уровня, генерирующий взаимную индуктивность и эталонную активную мощность; и контроллер второго уровня, принимающий взаимную индуктивность и эталонную активную мощность и генерирующий сдвиMпервичной фазы, сдвиMвторичной фазы и дифференциальный сдвиMфазы; первичный фазовый сдвиг, сконфигурированный для управления величиной выходного напряжения первичного инвертора; вторичный фазовый сдвиг, сконфигурированный для управления величиной выходного напряжения вторичного инвертора; и дифференциальный фазовый сдвиMпредставляет собой разность фаз между выходным напряжением первичного инвертора и выходным напряжением вторичного инвертора.
Копировать библиографическую ссылку
1749973110открытьElectrical 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
1759973107открытьAC/DC converter with three to single phase matrix converter, full-bridge AC/DC converter and HF transformer
Преобразователь переменного/постоянного тока с трехфазным матричным преобразователем, мостовым преобразователем переменного/постоянного тока и ВЧ-трансформатором
EngA solution that intends to solve the problem of providing a single-stage bidirectional power conversion system (PCS) with a controllable power factor and the capability to regulate the current in the DC side. Disclosed is a single-stage, bidirectional and high-frequency isolated PCS, including a high-frequency transformer (HFT), a three-phase-to-single-phase matrix converter (MC), a full-bridge (FB) AC to DC converter, and a control system, where the control system outputs are connected to the switches of the MC and the FB converter. Moreover, the PCS output can also form a DC network for energy supply of several devices. This system converts three-phase AC power input from the network into DC power output that can be used for example to charge an energy storage device or supply a direct current distribution system. It is also possible to convert DC power input into AC power output to supply the network.
RusРешение, предназначенное для решения проблемы обеспечения одноступенчатой двунаправленной системы преобразования мощности (PCS) с регулируемым коэффициентом мощности и возможностью регулирования тока на стороне постоянного тока. Предложена однокаскадная, двунаправленная и высокочастотная изолированная АСУ ТП, включающая в себя высокочастотный трансформатор (ВЧТ), трехфазный матричный преобразователь (МП), мостовой (МБ) переменный ток в преобразователь постоянного тока, и система управления, где выходы системы управления подключены к переключателям МК и преобразователя ОС. Кроме того, выход АСУТП также может образовывать сеть постоянного тока для энергоснабжения нескольких устройств. Эта система преобразует входную трехфазную мощность переменного тока из сети в выходную мощность постоянного тока, которую можно использовать, например, для зарядки устройства накопления энергии или питания системы распределения постоянного тока. Также возможно преобразовать входную мощность постоянного тока в выходную мощность переменного тока для питания сети.
Копировать библиографическую ссылку
1769966878открытьMethod and modular system for a power system architecture
Метод и модульная система для архитектуры энергосистемы
EngA method and modular system for assembling a power system architecture includes a direct current (DC) output module having a first DC input and a DC output, a common power module having a DC input/output and an alternating current (AC) input/output, an AC output module having an AC input and a first AC output, and an exciter power module having a second DC input and a second AC output.
RusСпособ и модульная система для сборки архитектуры энергосистемы включает в себя модуль вывода постоянного тока (DC), имеющий первый вход постоянного тока и выход постоянного тока, общий силовой модуль, имеющий вход/выход постоянного тока и вход/выход переменного тока (AC). модуль вывода переменного тока, имеющий вход переменного тока и первый выход переменного тока, и модуль питания возбудителя, имеющий второй вход постоянного тока и второй выход переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
1779966873открытьActive switching rectifier employing MOSFET and current-based control using a hall-effect switch
Активный импульсный выпрямитель с использованием полевого МОП-транзистора и управлением по току с помощью переключателя на эффекте Холла
EngAn active switching rectifier circuit uses a MOSFET and applies a current based control to turn the MOSFET on and off. The MOSFET has its source and drain connected between an AC phase line and the DC output. A current detection and control circuit has an input current conductor coupled in series with the source-drain current of the MOSFET; it outputs a switching control signal based on the current in its input conductor and applies the signal to the gate of the MOSFET for on/off control. A Hall-effect switch may be used in the current detection and control circuit. The rectifier may also include a voltage supply circuit coupled to the AC source for supplying a floating DC voltage to the current detection and control circuit. The rectifier circuit can be adapted for various configurations including single-phase half-wave, center-tap dual-phase full-wave, single-phase full-wave, and three-phase full-wave.
RusСхема активного импульсного выпрямителя использует МОП-транзистор и применяет управление на основе тока для включения и выключения МОП-транзистора. Исток и сток МОП-транзистора подключены между фазовой линией переменного тока и выходом постоянного тока. Схема обнаружения и управления током имеет проводник входного тока, соединенный последовательно с током исток-сток МОП-транзистора; он выводит сигнал управления переключением на основе тока во входном проводнике и подает сигнал на затвор полевого МОП-транзистора для управления включением/выключением. Переключатель на эффекте Холла может использоваться в цепи обнаружения и управления током. Выпрямитель также может включать в себя схему подачи напряжения, соединенную с источником переменного тока, для подачи плавающего напряжения постоянного тока в схему обнаружения и управления током. Схема выпрямителя может быть адаптирована для различных конфигураций, включая однофазный однополупериодный, двухфазный двухполупериодный с центральным отводом, однофазный двухполупериодный и трехфазный двухполупериодный.
Копировать библиографическую ссылку
1789960712открытьConverter 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
1799954427открытьConverter control using reduced link capacitor
Управление преобразователем с использованием уменьшенного конденсатора в звене
EngA controller selects a first switch vector based on a current, voltage, or power of a multi-phase load or power source. The first switch vector identifies a first state for each of a plurality of half-bridges of a converter as on or as off during a first interval. A second switch vector is selected based on the current, voltage, or power of the multi-phase load or power source. The second switch vector identifies a second state for each of the half-bridges as on or as off during a second interval. The first interval is computed based on the selected first switch vector. The second interval is computed based on the selected second switch vector. Each of the plurality of half-bridges is controlled as on or as off during the first interval based on the selected first switch vector and during the second interval based on the selected second switch vector.
RusКонтроллер выбирает первый вектор переключения на основе тока, напряжения или мощности многофазной нагрузки или источника питания. Первый вектор переключения идентифицирует первое состояние для каждого из множества полумостов преобразователя как включенное или выключенное в течение первого интервала. Второй вектор переключения выбирается на основе тока, напряжения или мощности многофазной нагрузки или источника питания. Второй вектор переключения идентифицирует второе состояние для каждого из полумостов как включенное или выключенное в течение второго интервала. Первый интервал вычисляется на основе выбранного первого вектора переключения. Второй интервал вычисляется на основе выбранного второго вектора переключения. Каждый из множества полумостов управляется включенным или выключенным в течение первого интервала на основе выбранного первого вектора переключения и в течение второго интервала на основе выбранного второго вектора переключения.
Копировать библиографическую ссылку
1809917534открытьPower conversion device with a plurality of series circuits
Устройство преобразования мощности с множеством последовательных цепей
EngA power conversion device is provided which includes a plurality of series circuits each formed of a voltage source and a controlled current source. At least two of said series circuits formed of the voltage source and the controlled current source are connected in parallel. Further, parallel connection points of the series circuits connected in parallel form output terminals.
RusПредусмотрено устройство преобразования энергии, которое включает в себя множество последовательных цепей, каждая из которых образована источником напряжения и управляемым источником тока. По меньшей мере две из упомянутых последовательных цепей, образованных источником напряжения и управляемым источником тока, соединены параллельно. Кроме того, точки параллельного соединения последовательно соединенных цепей образуют выходные клеммы.
Копировать библиографическую ссылку
1819912252открытьPre-charge circuit and photovoltaic inverter
Схема предварительной зарядки и фотоэлектрический инвертор
EngProvided is a pre-charge circuit and a photovoltaic inverter. The pre-charge circuit includes an alternating current power source, a half-bridge rectifier, an auxiliary charging capacitor, a current limiting device and a controllable switch. The pre-charge circuit is connected to a target charging capacitor to form a voltage doubling rectifier circuit. A direct current side of the half-bridge rectifier is connected in parallel to the target charging capacitor, and an alternating current side of the half-bridge rectifier is connected to one end of the alternating current power source. One end of the auxiliary charging capacitor is connected to any one end of the target charging capacitor, and the other end of the auxiliary charging capacitor is connected to the other end of the alternating current power source.
RusПредусмотрена схема предварительной зарядки и фотоэлектрический инвертор. Схема предварительного заряда включает в себя источник питания переменного тока, полумостовой выпрямитель, вспомогательный зарядный конденсатор, токоограничивающее устройство и управляемый переключатель. Цепь предварительной зарядки подключена к целевому зарядному конденсатору для формирования схемы выпрямителя с удвоением напряжения. Сторона постоянного тока полумостового выпрямителя подключена параллельно целевому зарядному конденсатору, а сторона переменного тока полумостового выпрямителя подключена к одному концу источника питания переменного тока. Один конец вспомогательного зарядного конденсатора подключается к любому концу целевого зарядного конденсатора, а другой конец вспомогательного зарядного конденсатора подключается к другому концу источника питания переменного тока.
Копировать библиографическую ссылку
1829906164открытьPower conversion system
Система преобразования энергии
EngA surge according to a change of a switching state can be reduced without increasing a torque ripple of a motor. A first switching signal to control switching of a boost converter is generated on the basis of a comparison of a first duty command value and a first triangular wave carrier of the boost converter. A second switching signal to control switching of an inverter is generated on the basis of a comparison of a second duty command value and a second triangular wave carrier of the inverter. In addition, the second triangular wave carrier is generated such that a frequency of the second triangular wave carrier becomes equal to a frequency of the first triangular wave carrier and a phase of the second triangular wave carrier is different from a phase of the first triangular wave carrier by 180 degrees.
RusВсплеск, связанный с изменением состояния переключения, может быть уменьшен без увеличения пульсации крутящего момента двигателя. Первый сигнал переключения для управления переключением повышающего преобразователя генерируется на основе сравнения первого значения команды заполнения и первой несущей треугольной волны повышающего преобразователя. Второй сигнал переключения для управления переключением инвертора генерируется на основе сравнения значения второй рабочей команды и второй несущей треугольной волны инвертора. Кроме того, вторая несущая треугольной волны генерируется таким образом, что частота второй несущей треугольной волны становится равной частоте первой несущей треугольной волны, а фаза второй несущей треугольной волны отличается от фазы первой треугольной волны. носителя на 180 градусов.
Копировать библиографическую ссылку
1839906119открытьMethod of ripple-compensation control and electrical energy conversion device using the same
Метод управления компенсацией пульсаций и устройство преобразования электрической энергии с использованием того же
EngA ripple-compensation control method and electrical energy conversion device utilizing the same are provided. The ripple-compensation control method is disclosed, adopted by an electrical energy conversion device including a converter configured to perform electrical energy conversion, a controller coupled to control terminals of the converter and controlling a first voltage of a DC node of the converter according to a command value, and a ripple-compensation unit configured to generate a ripple-component voltage of the first voltage and provide the command value generated based on the ripple-component voltage to the controller.
RusПредлагаются способ управления компенсацией пульсаций и устройство преобразования электрической энергии, использующее его. Раскрыт способ управления компенсацией пульсаций, принятый устройством преобразования электрической энергии, включающим в себя преобразователь, сконфигурированный для выполнения преобразования электрической энергии, контроллер, соединенный с клеммами управления преобразователя и управляющий первым напряжением узла постоянного тока преобразователя в соответствии с значение команды и блок компенсации пульсаций, сконфигурированный для генерирования напряжения, составляющего пульсацию, первого напряжения и предоставления значения команды, сгенерированного на основе напряжения, составляющего пульсации, в контроллер.
Копировать библиографическую ссылку
1849899932открытьUniversal power conversion apparatus
Универсальное устройство преобразования энергии
EngMethods and systems for transforming electric power between two or more portals. Any or all portals can be DC, single phase AC, or multi-phase AC. Conversion is accomplished by a plurality of bi-directional conducting and blocking semiconductor switches which alternately connect an inductor and parallel capacitor between said portals, such that energy is transferred into the inductor from one or more input portals and/or phases, then the energy is transferred out of the inductor to one or more output portals and/or phases, with said parallel capacitor facilitating soft turn-off, and with any excess inductor energy being returned back to the input. Soft turn-on and reverse recovery is also facilitated. Said bi-directional switches allow for two power transfers per inductor/capacitor cycle, thereby maximizing inductor/capacitor utilization as well as providing for optimum converter operation with high input/output voltage ratios. Control means coordinate the switches to accomplish the desired power transfers.
RusСпособы и системы преобразования электроэнергии между двумя и более порталами. Любой или все порталы могут быть постоянным током, однофазным переменным током или многофазным переменным током. Преобразование осуществляется множеством двунаправленных проводящих и блокирующих полупроводниковых переключателей, которые попеременно соединяют индуктор и параллельный конденсатор между указанными порталами, так что энергия передается в индуктор от одного или нескольких входных порталов и/или фаз, затем энергия передается из катушки индуктивности на один или несколько выходных портов и/или фаз, при этом указанный параллельный конденсатор способствует «мягкому» отключению, а любая избыточная энергия катушки индуктивности возвращается обратно на вход. Также облегчено мягкое включение и обратное восстановление. Упомянутые двунаправленные переключатели допускают две передачи мощности за цикл индуктора/конденсатора, тем самым максимально увеличивая использование индуктора/конденсатора, а также обеспечивая оптимальную работу преобразователя с высокими отношениями входного/выходного напряжения. Средства управления координируют переключатели для выполнения желаемой передачи мощности.
Копировать библиографическую ссылку
1859899864открытьBidirectional power converter
Двунаправленный силовой преобразователь
EngA bidirectional power converter circuit is controlled via a hysteresis loop such that the bidirectional power converter circuit can compensate in near real time for variations and even changes in transmit and receive coil locations without damaging components of the system. Because the bidirectional power converter is capable of both transmitting and receiving power (At different times), one circuit and board may be used as the main component in multiple wireless power converter designs.
RusСхема двунаправленного преобразователя мощности управляется с помощью петли гистерезиса, так что схема двунаправленного преобразователя мощности может компенсировать почти в реальном времени отклонения и даже изменения в расположении передающей и приемной катушек без повреждения компонентов системы. Поскольку двунаправленный преобразователь мощности способен как передавать, так и принимать мощность (в разное время), одна схема и плата могут использоваться в качестве основного компонента в нескольких конструкциях беспроводных преобразователей мощности.
Копировать библиографическую ссылку
1869893604открытьCircuit with low DC bias storage capacitors for high density power conversion
Цепь с накопительными конденсаторами с малым смещением постоянного тока для преобразования мощности с высокой плотностью
EngA circuit for converting DC to AC power or AC to DC power comprises a storage capacitor, boost and buck inductors and switching elements. The switches are controlled to steer current to and from the storage capacitor to cancel DC input ripple or to provide near unity power factor AC input. The capacitor is alternately charged to high positive or negative voltages with an average DC bias near zero. The circuit is configured to deliver high-efficiency power in applications including industrial equipment, home appliances, mobility devices and electric vehicle applications.
RusСхема для преобразования постоянного тока в мощность переменного тока или мощность переменного тока в мощность постоянного тока содержит накопительный конденсатор, повышающие и понижающие катушки индуктивности и переключающие элементы. Переключатели управляются для направления тока к накопительному конденсатору и от него для устранения пульсаций на входе постоянного тока или для обеспечения коэффициента мощности, близкого к единице, на входе переменного тока. Конденсатор попеременно заряжается до высокого положительного или отрицательного напряжения со средним смещением постоянного тока, близким к нулю. Схема сконфигурирована для обеспечения высокоэффективной мощности в приложениях, включая промышленное оборудование, бытовую технику, мобильные устройства и приложения для электромобилей.
Копировать библиографическую ссылку
1879888613открытьPower module for electric power steering and electric power steering drive control apparatus using the same
Модуль питания электроусилителя руля и аппаратура управления приводом электроусилителя руля с использованием одного и того же
EngAn object is to release heat efficiently to heat-resistance abilities of individual components by enhancing a heat-radiation performance of power circuit components forming a power module (100) And by enhancing a heat generation balance. The power circuit components formed of power switching elements (107 And 108) forming a bridge circuit and a motor relay switching element (109) Are mounted on conductive members (102) While a heat generation balance is maintained. Then, the conductive members (102) Are disposed on a heat-releasing heat sink (30) By abutment, and the power circuit components and the heat sink (30) Are integrally molded using mold resin (101).
RusЦель состоит в том, чтобы эффективно выделять тепло для термостойкости отдельных компонентов за счет улучшения характеристик теплового излучения компонентов силовой цепи, образующих силовой модуль (100), и за счет улучшения баланса тепловыделения. Компоненты силовой цепи, образованные силовыми переключающими элементами (107 и 108), образующими мостовую схему, и переключающим элементом реле двигателя (109), установлены на проводящих элементах (102) при сохранении баланса тепловыделения. Затем проводящие элементы (102) размещают на тепловыделяющем радиаторе (30) с помощью упора, а компоненты силовой цепи и радиатор (30) отливают как единое целое с использованием формовочной смолы (101).
Копировать библиографическую ссылку
1889887643открытьBidirectional electrical signal converter
Двунаправленный преобразователь электрического сигнала
EngA bidirectional AC-to-DC and DC-to-AC circuit includes a first inductor-capacitor (LC) circuit connected to an AC power source, a transistor synchronized with the AC power source signal, a second LC circuit electrically connected to the synchronized transistor and the first inductor-capacitor circuit, a high-frequency switching transistor electrically connected to the second inductor-capacitor circuit and a direct current (DC) load, and a controller connected to the high-frequency switching transistor. The controller identifies an error between a measured DC output signal and a predetermined DC output signal that is applied to the DC load, and adjusts a duty cycle of a pulse width modulation (PWM) switching signal for the high-frequency transistor to reduce the identified error.
RusДвунаправленная схема преобразования переменного тока в постоянный и постоянного тока в переменный включает в себя первую схему индуктора-конденсатора (LC), подключенную к источнику питания переменного тока, транзистор, синхронизированный с сигналом источника питания переменного тока, вторую LC-цепь, электрически соединенную с синхронизированным транзистора и первой индукторно-конденсаторной цепи, высокочастотного переключающего транзистора, электрически соединенного со второй индукторно-конденсаторной цепью и нагрузкой постоянного тока, и контроллера, соединенного с высокочастотным переключающим транзистором. Контроллер идентифицирует ошибку между измеренным выходным сигналом постоянного тока и заданным выходным сигналом постоянного тока, который применяется к нагрузке постоянного тока, и регулирует рабочий цикл сигнала переключения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) для высокочастотного транзистора, чтобы уменьшить идентифицированное ошибка.
Копировать библиографическую ссылку
1899887577открытьProximity wireless power system using a bidirectional power converter
Беспроводная система электропитания с двунаправленным преобразователем мощности
EngA bidirectional power converter circuit is controlled via a hysteresis loop such that the bidirectional power converter circuit can compensate in near real time for variations and even changes in transmit and receive coil locations without damaging components of the system. Because the bidirectional power converter is capable of both transmitting and receiving power (At different times), one circuit and board may be used as the main component in multiple wireless power converter designs. The bidirectional power converter circuit is used in a proximity wireless power transmitter and a proximity wireless power receiver, such that the transmitter and receiver may be misaligned in any direction while providing power from the transmitter to the receiver without damaging any circuitry of either the bidirectional power converter transmitter or the bidirectional power converter receiver.
RusСхема двунаправленного преобразователя мощности управляется с помощью петли гистерезиса, так что схема двунаправленного преобразователя мощности может компенсировать почти в реальном времени отклонения и даже изменения в расположении передающей и приемной катушек без повреждения компонентов системы. Поскольку двунаправленный преобразователь мощности способен как передавать, так и принимать мощность (в разное время), одна схема и плата могут использоваться в качестве основного компонента в нескольких конструкциях беспроводных преобразователей мощности. Схема двунаправленного преобразователя мощности используется в беспроводном передатчике мощности и беспроводном приемнике энергии, так что передатчик и приемник могут быть смещены в любом направлении при подаче питания от передатчика к приемнику без повреждения какой-либо схемы либо двунаправленного источника питания. передатчик преобразователя или двунаправленный приемник преобразователя мощности.
Копировать библиографическую ссылку
1909866147открытьPower-converting device and power conditioner using the same
Устройство преобразования энергии и источник питания, использующие то же самое
EngA first bidirectional switch is electrically connected between a first connection point which is a connection point of a first switching element and a second switching element and a second connection point which is a connection point of a seventh switching element and an eighth switching element. A second bidirectional switch is electrically connected between a third connection point which is a connection point of a third switching element and a fourth switching element and a fourth connection point which is a connection point of a fifth switching element and a sixth switching element. A power-converting device is configured to generate an output voltage between a first output point and a second output point.
RusПервый двунаправленный переключатель электрически соединен между первой точкой соединения, которая является точкой соединения первого переключающего элемента и второго переключающего элемента, и второй точкой соединения, которая является точкой соединения седьмого переключающего элемента и восьмого переключающего элемента. Второй двунаправленный переключатель электрически соединен между третьей точкой соединения, которая является точкой соединения третьего переключающего элемента и четвертого переключающего элемента, и четвертой точкой соединения, которая является точкой соединения пятого переключающего элемента и шестого переключающего элемента. Устройство преобразования мощности сконфигурировано для генерирования выходного напряжения между первой точкой вывода и второй точкой вывода.
Копировать библиографическую ссылку
1919859810открытьPower converter
Преобразователь мощности
EngA power converter (30) Comprising components of a power converter circuit, the components including switching elements (31 To 36), smoothing capacitors (37 To 39), and circuit boards (66 And 67) on which drive circuit parts for driving the switching elements are mounted, wherein the components are housed in a case (65), Input power is converted and output through high-voltage terminals (69 To 79), and the high-voltage terminals (69 To 79) and the circuit boards (66 And 67) are provided in a common plane area (E).
RusСиловой преобразователь (30), содержащий компоненты схемы силового преобразователя, компоненты, включающие в себя переключающие элементы (31-36), сглаживающие конденсаторы (37-39) и печатные платы (66 и 67), на которых расположены части схемы возбуждения для управления переключением. смонтированы элементы, при этом компоненты размещены в корпусе (65), входная мощность преобразуется и выводится через высоковольтные клеммы (69-79), а высоковольтные клеммы (69-79) и печатные платы (66 и 67) расположены в области общей плоскости (Е).
Копировать библиографическую ссылку
1929859713открытьParallel inverters connected to one inductor
Параллельные инверторы, подключенные к одному индуктору
EngAn inductor device has a plurality of inductor windings arranged on a common magnetic core and electrically connected, parallel to one another, to a common connection at one end of the inductor windings. The inductor windings are implemented by a one-part coil form arranged on the common magnetic core and comprising the common connection of the inductor windings. The inductor windings are wound around their common connection and the common magnetic core.
RusИндуктивное устройство имеет множество индукторных обмоток, расположенных на общем магнитном сердечнике и электрически соединенных параллельно друMдругу с общим соединением на одном конце индукторных обмоток. Обмотки индуктора выполнены в виде цельной катушки, расположенной на общем магнитопроводе и содержащей общее соединение обмоток индуктора. Обмотки индуктора намотаны вокруг их общего соединения и общего магнитопровода.
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