RU167948U1 - Трансформаторный импульсный преобразователь - Google Patents

Трансформаторный импульсный преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU167948U1
RU167948U1 RU2016137041U RU2016137041U RU167948U1 RU 167948 U1 RU167948 U1 RU 167948U1 RU 2016137041 U RU2016137041 U RU 2016137041U RU 2016137041 U RU2016137041 U RU 2016137041U RU 167948 U1 RU167948 U1 RU 167948U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
diode
power
terminals
pulse
Prior art date
Application number
RU2016137041U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Жегов
Михаил Владимирович Марченко
Станислав Борисович Резников
Игорь Александрович Харченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс")
Priority to RU2016137041U priority Critical patent/RU167948U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167948U1 publication Critical patent/RU167948U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике и предназначена для использования в авиационно-космических электроэнергетических и пилотажно-навигационных комплексах в качестве вторичного источника электропитания нагрузок постоянного и переменного тока от низковольтной аккумуляторной и/или суперконденсаторной батареи с гальванической развязкой. Основным техническим результатом предложения является расширение функциональных возможностей устройства за счет двунаправленности преобразования электроэнергии, а также питания нагрузок переменного тока. К дополнительным техническим результатам относятся: повышение надежности, КПД и удельной мощности устройства и снижение помехоизлучений за счет обеспечения мягкой коммутации ключей и рекуперации энергии индуктивностей рассеяния электромагнитных элементов. Указанные результаты обеспечиваются тем, что в трансформаторный импульсный преобразователь, содержащий две пары внешних выводов 1-2 и 3-4 для подключения источника электропитания и нагрузки постоянного тока, первый фильтровой конденсатор 5, первый и второй буферные конденсаторы 6 и 7, первый и второй реакторы 8 и 9, трансформатор 10 с двумя обмотками 11 и 12, первый электронный ключ 13, первый диод 14 и блок управления 15 с цепями 16, 17 обратных связей и с первым импульсно-модуляторным выводом 18, во-первых, введены второй ключ 19, второй диод 20, второй фильтровой конденсатор 21 и управляемые вентили 22 и 23, а блок управления снабжен вторым импульсно-модуляторным выводом 24 и основными релейно-сигнальными выводами 25, во-вторых, в него введены третья пара внешних выводов 26-27 для подключения нагрузки переменного тока,

Description

Полезная модель относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике и предназначена для использования в авиационно-космических электроэнергетических и пилотажно-навигационных комплексах в качестве вторичного источника электропитания нагрузок постоянного и переменного тока от низковольтной аккумуляторной и/или суперконденсаторной батареи с гальванической развязкой.
Известен трансформаторный импульсный преобразователь (аналог), содержащий две группы внешних выводов для подключения источника электропитания и нагрузки (в том числе - дифференциальных) постоянного тока, зашунтированные фильтровыми конденсаторами, двухобмоточный трансформаторный реактор (трансреактор), буферный (накопительный) конденсатор, силовые электронные ключи, с обратно-шунтирующими диодами, силовые блокирующие диоды, узел рекуперации энергии рассеяния трансреактора в виде диодно-ключевой стойки с балластным реактором, два ограничительных дросселя, снабберный конденсатор с зарядно-разрядной двухдиодной стойкой и блок управления с цепями обратных связей по внешним токам и напряжениям и с импульсно-модуляторными выводами (С. Резников, С. Климова, И. Харченко, В. Смирнов, В. Савостьянов. Резервно-аккумуляторные источники бесперебойного питания для автономных и сетевых систем электроснабжения со звеном постоянного повышенного напряжения. Силовая электроника, №2, 2016 г., с. 64-68, с. 65, рис. 1).
К недостаткам известного устройства (аналога) относятся: низкие КПД и удельная мощность из-за большой внутренней реактивной мощности, развиваемой узлом рекуперации энергии, и узкие функциональные возможности из-за неспособности питания нагрузки переменного тока.
Из известных устройств наиболее близким по технической сути к предлагаемому является трансформаторный импульсный преобразователь (прототип), содержащий две пары внешних выводов для подключения источника электропитания и нагрузки постоянного тока, фильтровые конденсаторы, буферные конденсаторы, два реактора со взаимно индуктивной связью (с общим магнитопроводом), двухобмоточный трансформатор, электронный ключ, шунтирующий диод и блок управления с цепями обратных связей и импульсно-модуляторным выводом (С. Кук, С. Ненахов. Новый DC/DC-преобразователь с нулевыми пульсациями и интегрированными магнитопроводами. Силовая электроника, №2, 2004 г., с. 62-64, с. 64, рис. 4).
К недостаткам известного устройства (прототипа) относятся: узкие функциональные возможности из-за однонаправленности преобразования электроэнергии и неспособности питания нагрузки переменного тока, низкие надежность, КПД и удельная мощность устройства и большие помехоизлучения из-за жесткой коммутации ключей (со скачками токов и напряжений) и из-за отсутствия рекуперации энергии реактивных элементов индуктивностей рассеяния.
Основным техническим результатом предложения является расширение функциональных возможностей устройства за счет двунаправленности преобразования электроэнергии, а также питания нагрузок переменного тока. К дополнительным техническим результатам относятся: повышение надежности, КПД и удельной мощности устройства и снижение помехоизлучений за счет обеспечения мягкой коммутации ключей и рекуперации энергии индуктивностей рассеяния электромагнитных элементов.
Указанные результаты обеспечиваются тем, что в трансформаторный импульсный преобразователь, содержащий две пары внешних выводов для подключения источника электропитания и нагрузки постоянного тока, первый фильтровой конденсатор, первый и второй буферные конденсаторы, первый и второй реакторы, трансформатор с двумя обмотками, первый электронный ключ, первый диод и блок управления с цепями, обратных связей и с первым импульсно-модуляторным выводом, во-первых, ВВЕДЕНЫ второй ключ, второй диод, второй фильтровой конденсатор и управляемые вентили, а блок управления СНАБЖЕН вторым импульсно-модуляторным выводом и основными релейно-сигнальными выводами, во-вторых, в него ВВЕДЕНЫ третья пара внешних выводов для подключения нагрузки переменного тока, третий фильтровой конденсатор и циклоконвертор с двунаправленными вентилями, трансформатор СНАБЖЕН третьей обмоткой, а блок управления СНАБЖЕН дополнительными релейно-сигнальными выводами, и в-третьих, каждый из его ключей СНАБЖЕН снабберным конденсатором, зарядно-разрядной диодно-ключевой стойкой и диодно-дроссельной стойкой, а блок управления СНАБЖЕН вспомогательными импульсно-модуляторными выводами.
Экспериментальные исследования лабораторного макета и компьютерное моделирование предлагаемого устройства подтвердили его работоспособность и целесообразность широкого промышленного использования.
На чертеже представлены принципиальная силовая схема и каналы управления предлагаемого трансформаторного импульсного преобразователя.
Трансформаторный импульсный преобразователь содержит две пары внешних выводов 1-2 и 3-4 для подключения источника электропитания и нагрузки постоянного тока, вторая из которых зашунтирована первым фильтровым конденсатором 5, первый и второй буферные конденсаторы 6-7, первый и второй реакторы 8 и 9 со взаимно индуктивной связью (с общим магнитопроводом), трансформатор 10 с первой и второй обмотками 11 и 12, первый электронный ключ 13 и первый шунтирующий диод 14. Устройство содержит также блок управления 15 с цепями 16, 17 обратных связей по внешним токам и напряжениям и с первым импульсно-модуляторным выводом 18. Кроме этого устройство содержит: второй электронный ключ 19, второй шунтирующий диод 20, второй фильтровой конденсатор 21, первый и второй силовые управляемые вентили 22 и 23. Блок управления снабжен вторым импульсно-модуляторным выводом 24 и основными релейно-сигнальными выводами 25. Помимо перечисленного устройство содержит: третью пару внешних выводов 26-27 для подключения нагрузки переменного тока, зашунтированные третьим фильтровым конденсатором 28, циклоконвертор, состоящий из управляемых двунаправленных вентилей 29, 30. Трансформатор снабжен третьей обмоткой 31. Блок управления снабжен дополнительными релейно-сигнальными выводами 32. Каждый из электронных ключей снабжен снабберным конденсатором 33 и 34, зарядно-разрядной диодно-вентильной стойкой 35-36 и 37-38 и силовым блокирующим диодом 39 и 40. Блок управления снабжен вспомогательными релейно-сигнальными выводами 41.
Первый электронный ключ 13 шунтирует своими силовыми выводами последовательно между собой соединенные первый буферный конденсатор 6 с первой обмоткой 11 трансформатора 10 и подключен ими через первый реактор 8 к первой паре внешних выводов 1-2 устройства, вторая пара выводов 3-4 которого подключена через второй реактор 9 к последовательно между собой соединенным второму буферному конденсатору 7 со второй обмоткой 12 трансформатора 10, зашунтированным первым шунтирующим диодом 14. Второй фильтровый конденсатор 21 шунтирует первую пару внешних выводов 1-2 устройства. Силовые выводы второго электронного ключа 19 включены параллельно первому диоду 14 и параллельно ветви со вторыми буферным конденсатором 7 и обмоткой 12 трансформатора 10. Каждый из силовых управляемых вентилей 22 и 23 шунтирует (через соответствующий силовой блокирующий диод 39-40) соответствующую пару реактора с буферным конденсатором: 8-6 и 9-7. Циклоконвертор 29-30 включен между третьей обмоткой 31 трансформатора 10 и третьей парой внешних выводов 26-27 устройства. Каждый из силовых блокирующих диодов 39-40 включен последовательно с соответствующим силовым управляемым вентилем 22 и 23. Каждая из зарядно-разрядных диодно-вентильных стоек 35-36 и 37-38 своим средним выводом подключена через снабберный конденсатор 33 и 34 к первому силовому выводу соответствующего ключа 13 и 19, своим крайним диодным выводом подключена ко второму силовому выводу того же ключа, а своим крайним вентильным выводом - к общим выводам соответствующих силовых управляемого вентиля и блокирующего диода, образующих однонаправленные стойки 22-39 и 23-40. Первый и второй реакторы 8 и 9 включены между собой электромагнитно-согласно относительно направлений проводимости подключенных к ним ключей (что отражено звездочками, обозначающими начала обмоток).
Блок управления 15 подключен: первым и вторым импульсно-модуляторными выводами 18 и 24 к управляющим выводам первого и второго электронных ключей 13 и 19, а основными, дополнительными и вспомогательными релейно-сигнальными выводами 25, 32 и 41 - к управляющим выводам силовых вентилей 22, 23, двунаправленных вентилей 29, 30 и вентилей 36, 38 зарядно-разрядных диодно-вентильных стоек соответственно. В качестве электронных ключей 13 и 19 использованы ключевые транзисторы, в качестве управляемых вентилей 22, 23 и 36, 38 - тиристоры, а в качестве двунаправленных вентилей 29, 30 - симисторы или пары встречно-параллельных тиристоров.
Трансформаторный импульсный преобразователь работает следующим образом.
Благодаря полной симметрии силовой схемы устройство способно одинаково преобразовывать постоянные напряжения в обоих направлениях, что позволяет рассмотреть только одно из них: от первой пары внешних выводов 1-2 ко второй паре внешних выводов 3-4.
Первую пару внешних выводов 1-2 устройства подключают к источнику постоянного (или пульсирующего знакопостоянного напряжения, в частности - выпрямленного сетевого), в соответствии с полярностью, показанной на чертеже. Вторую пару внешних выводов 3-4 устройства подключают к нагрузке знакопостоянного напряжения, например, к двигателю постоянного тока, имеющему режим рекуперативного торможения с возвратом энергии в источник питания и/или во второй фильтровой конденсатор 21.
При подключении происходит предварительная зарядка второго фильтрового конденсатора 21 и первого буферного конденсатора 6 (по цепи 21-8-6-11-21), а также частичная импульсная зарядка второго буферного конденсатора 7 через первый диод 14 благодаря ЭДС индукции, наводимой во вторичной обмотке 12 трансформатора 10 при нарастании зарядного тока в его первичной обмотке 11.
При синхронной подаче первого управляющего прямоугольного импульса с первого импульсно-модуляторного выходного вывода 18 и с первого релейно-управляющего выходного вывода 25 блока управления 15 происходит включение первого электронного ключа 13. Это приводит к нарастанию тока в дросселе 8 по цепи: 21-8-13-21 и к нарастанию тока в первичной обмотке 11 трансформатора 10, вызванного частичной разрядкой первого буферного конденсатора 6 по цепи: 6-13-11-6. Одновременно с этим наводимая ЭДС вторичной обмотки 12 трансформатора 1 складывается с напряжением второго буферного конденсатора 7 (с полярностью, показанной на Фиг.) и вызывает нарастание тока во втором дросселе 9 и в нагрузке по цепи: 12-5-9-7-12. Этот процесс продолжается в течение промежутка времени импульса tи=γТшим, где Тшим - период высокочастотной широтно-импульсной модуляции, γ - относительная длительность импульса (коэффициент заполнения импульса). Затем с помощью блока управления ключ 13 выключается.
На импульсно-модуляторных выводах 18 и 24 блока управления 15 формируются высокочастотные прямоугольные импульсы с постоянным периодом широтно-импульсной модуляции (Тшим) и с регулируемой длительностью импульсов: tи=γТшим, где γ - относительная длительность (коэффициент заполнения) импульсов, зависящий от величины разностей между сигналами в цепях обратных связей и эталонными сигналами (по известному принципу отрицательной обратной связи для замкнутых систем управления). На релейно-сигнальных выводах 25 блока управления 15 формируются высокочастотные кратковременные прямоугольные импульсы, синхронизированные своими фронтами со спадами импульсов на выводах 18 и 24 соответственно, а на выводах 41 - такие же импульсы, синхронизированные с фронтами импульсов на выводах 18 и 24. На выводах 32 блока управления 15 формируются низкочастотные кратковременные импульсы (или их низкочастотно чередующиеся пачки), синхронизированные с соответствующими полупериодами выходного переменного напряжения на внешних выводах 26-27 (U26-27(t)).
На протяжении каждого периода Тшим на первом этапе с длительностью tи нарастают токи в цепях: 21-8-13-21 и 6-13-11-6, а также трансформируемый ток в цепи: 12-5-9-7-12. На втором этапе с длительностью: Тшим-tи=(1-γ)Тшим токи сначала частично (или полностью) спадают в цепях: 8-6-39-22-8, 11-39-22-21-11 (за счет ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния обмотки 11), а также в цепях: 12-7-14-12 и 9-14-5-9 (за счет трансформаторной и самоиндукции ЭДС), а затем и по цепи: 8-6-11-21-8 (за счет ЭДС самоиндукции реактора 8).
Далее указанные процессы высокочастотно-периодически качественно повторяются, трансформируя в третьей обмотке 31 трансформатора 10 высокочастотное переменное напряжение (ЭДС). Это напряжение низкочастотно-реверсивно выпрямляется циклоконвертором 29-30, формируя (после демодуляции) на выводах третьего фильтрового конденсатора 28 выходное переменное напряжение: U26-27, близкое по форме к синусоидальному.
В указанном режиме прямого преобразования электроэнергии обеспечивается мягкая коммутация электронного ключа 13 (без скачков тока и напряжения). При этом снабберный конденсатор 33 плавно заряжается после каждого выключения ключа 13 через диод 35, а затем полностью разряжается после очередного его включения по цепи: 33-36-22-8-13-33 через проводящие к этому моменту вентили 36 и 22, отдавая накопленную энергию реактору 8 для дальнейшего использования (без существенных тепловых потерь). Как и в прототипе, благодаря электромагнитной связи реакторов 8 и 9 и наводимых в них вольтдобавочных ЭДС обеспечивается снижение пульсаций внешних токов.
При обратном преобразовании электроэнергии (от выводов 3-4 к выводам 1-2) происходят процессы, аналогичные тем, что и в прямом направлении.
К вышесказанному можно добавить возможность относительно маломощного преобразования электроэнергии переменного напряжения (U25-26) в энергию аккумуляторных или конденсаторных батарей, подключенных к выводам 1-2 и 3-4. Для этого, во избежание насыщения магнитопровода трансформатора, двунаправленные вентили 29-30 поочередно включаются в моменты, близкие к окончаниям спадов синусоидального напряжения: U26-27(t), подводя к выводам третьей обмотки 31 трансформатора 10 знакопеременные низкочастотные относительно узкие треугольные импульсы. При этом на выводах первой и второй обмоток 11 и 12 трансформатора наводятся импульсы ЭДС той же формы, которые, выпрямляясь с помощью силовых блокирующих диодов 39, 40 и управляемых вентилей 22, 23, заряжают фильтровые конденсаторы 21 и 5.
Таким образом, по сравнению с прототипом в предлагаемом устройстве обеспечиваются основной технический результат: расширение функциональных возможностей за счет двунаправленности преобразования электроэнергии и питания нагрузки переменного тока, а также дополнительные технические результаты: повышение надежности, КПД и удельной мощности устройства и снижение помехоизлучений за счет обеспечения мягкой коммутации ключей и рекуперации энергии реактивных элементов и снабберных цепочек.

Claims (4)

1. Трансформаторный импульсный преобразователь, содержащий две пары внешних выводов для подключения источника электропитания и нагрузки постоянного тока, вторая из которых зашунтирована первым фильтровым конденсатором, первый и второй буферные конденсаторы, первый и второй реакторы со взаимно индуктивной связью, трансформатор с первой и второй обмотками, первый электронный ключ и первый диод, шунтирующий последовательно между собой соединенные вторые буферный конденсатор и обмотку трансформатора, а также блок управления с цепями обратных связей по внешним токам и напряжениям и с первым импульсно-модуляторным выводом, подключенным к управляющему выводу первого электронного ключа, шунтирующего своими силовыми выводами последовательно между собой соединенные первые буферный конденсатор и обмотку трансформатора и подключенного ими через первый реактор к первой паре внешних выводов устройства, вторая пара внешних выводов которого подключена через второй реактор к выводам первого диода, отличающийся тем, что в него введены второй электронный ключ, второй диод, второй фильтровой конденсатор, шунтирующий первую пару внешних выводов устройства, а также первый и второй силовые управляемые вентили, а блок управления снабжен вторым импульсно-модуляторным выводом, подключенным к управляющему выводу второго электронного ключа, силовые выводы которого включены параллельно первому диоду, а также снабжен основными релейно-сигнальными выводами, подключенными к управляющим выводам управляемых вентилей, шунтирующих каждый соответствующую цепь из последовательно между собой включенных реактора с буферным конденсатором.
2. Трансформаторный импульсный преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что в него введены третья пара внешних выводов для подключения нагрузки переменного тока, зашунтированные третьим фильтровым конденсатором, и циклоконвертор, состоящий из управляемых двунаправленных вентилей, трансформатор снабжен третьей обмоткой, а блок управления снабжен дополнительными релейно-сигнальными выводами, подключенными к управляющим выводам двунаправленных вентилей циклоконвертора, включенного между третьей обмоткой трансформатора и третьей парой внешних выводов устройства.
3. Трансформаторный импульсный преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что каждый из его электронных ключей снабжен снабберным конденсатором, зарядно-разрядной диодно-ключевой стойкой и диодно-дроссельной стойкой, включенной последовательно с соответствующим ключом, а блок управления снабжен вспомогательными импульсно-модуляторными выводами, подключенными к управляющим выводам ключей диодно-ключевых стоек, каждая из которых своим средним выводом подключена через снабберный конденсатор к первому силовому выводу ключа, своим крайним диодным выводом подключена ко второму силовому выводу ключа, а своим крайним ключевым выводом подключена к общим выводам соответствующих реактора и управляемого вентиля.
4. Трансформаторный импульсный преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что первый и второй реакторы включены между собой электромагнитно-согласно относительно направлений проводимости подключенных к ним ключей.
RU2016137041U 2016-09-16 2016-09-16 Трансформаторный импульсный преобразователь RU167948U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137041U RU167948U1 (ru) 2016-09-16 2016-09-16 Трансформаторный импульсный преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137041U RU167948U1 (ru) 2016-09-16 2016-09-16 Трансформаторный импульсный преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167948U1 true RU167948U1 (ru) 2017-01-13

Family

ID=58451518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137041U RU167948U1 (ru) 2016-09-16 2016-09-16 Трансформаторный импульсный преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167948U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184367U1 (ru) * 2018-06-20 2018-10-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Импульсный преобразователь напряжений

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2073302C1 (ru) * 1992-11-10 1997-02-10 Уральское отделение Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Преобразователь постоянного напряжения
GB2324210A (en) * 1997-04-10 1998-10-14 Api Technology Co Ltd Constant voltage clamping forward conversion switching power supply
RU2264685C1 (ru) * 2004-04-01 2005-11-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие НПП "Поликоммуникационные системы" Стабилизированный преобразователь напряжения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2073302C1 (ru) * 1992-11-10 1997-02-10 Уральское отделение Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Преобразователь постоянного напряжения
GB2324210A (en) * 1997-04-10 1998-10-14 Api Technology Co Ltd Constant voltage clamping forward conversion switching power supply
RU2264685C1 (ru) * 2004-04-01 2005-11-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие НПП "Поликоммуникационные системы" Стабилизированный преобразователь напряжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184367U1 (ru) * 2018-06-20 2018-10-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Импульсный преобразователь напряжений
RU184367U9 (ru) * 2018-06-20 2018-11-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Импульсный преобразователь напряжений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hsieh et al. Novel high step-up DC–DC converter with coupled-inductor and switched-capacitor techniques for a sustainable energy system
Harb et al. A three-port photovoltaic (PV) micro-inverter with power decoupling capability
CN102457197A (zh) 利用单个变压器在独立功率端口之间的功率传递
Amirabadi A new class of high-power-density universal power converters
CN102522897A (zh) 大升降压比的双向直流变换器
CN103401461A (zh) 一种高频升压隔离逆变器
CN208001237U (zh) 一种双向直流变换电路
CN102832838A (zh) 基于磁集成的隔离型单级双Sepic逆变器
RU2681839C1 (ru) Автономная система электроснабжения
CN113783435A (zh) 一种低谐波输出的电感线圈充放电电源
RU167948U1 (ru) Трансформаторный импульсный преобразователь
RU174024U1 (ru) Двухтактный трансформаторный импульсный преобразователь
CN111903048B (zh) 变换器
Babu et al. Analysis of non-isolated two phase interleaved high voltage gain boost converter for PV application
CN108199602B (zh) 多绕组分时供电正激直流斩波型单级多输入高频链逆变器
CN103904931A (zh) 一种单级分布式光伏微逆变器电路
RU190083U1 (ru) Импульсный преобразователь частоты со звеном постоянного напряжения
Nair et al. Two-port DC-DC converter with flyback inverter for rural lighting applications
RU175512U1 (ru) Импульсный преобразователь частоты со звеном постоянного напряжения
CN210007624U (zh) 一种高变比双向半桥倍流变换器
RU125787U1 (ru) Обратимый преобразователь постоянного напряжения с инверторно-трансформаторным звеном высокой частоты
Liang et al. Novel high step-up boost converter with charge pump capacitor
CN114747113A (zh) 充电设备和用于运行充电设备的方法
Goudarzian Design, analysis and control of a quasi-resonant Luo converter with a high voltage gain
Otero-De-Leon et al. A push-pull DC-AC high frequency power electronics transformer for photovoltaic applications