RU2707699C1 - Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2707699C1
RU2707699C1 RU2019101855A RU2019101855A RU2707699C1 RU 2707699 C1 RU2707699 C1 RU 2707699C1 RU 2019101855 A RU2019101855 A RU 2019101855A RU 2019101855 A RU2019101855 A RU 2019101855A RU 2707699 C1 RU2707699 C1 RU 2707699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
accumulator
key
inductive
series
Prior art date
Application number
RU2019101855A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдвид Иванович Линевич
Андрей Викторович Тимофеев
Original Assignee
Эдвид Иванович Линевич
Андрей Викторович Тимофеев
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 Эдвид Иванович Линевич, Андрей Викторович Тимофеев filed Critical Эдвид Иванович Линевич
Priority to RU2019101855A priority Critical patent/RU2707699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707699C1 publication Critical patent/RU2707699C1/ru
Priority to CN202010065712.7A priority patent/CN111864825A/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/53Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам электропитания потребителей, использующих аккумуляторы, и может быть применено для электроснабжения различных автономных объектов. Технический результат заключается в увеличении длительности разряда аккумулятора в автономных установках и упрощении конструкции. Способ заключается в рекуперации электрической энергии в импульсной установке с питанием от аккумулятора и осуществляется преобразованием импульсов тока из аккумулятора в магнитную энергию, затем последнюю преобразуют в электрическую энергию, которую возвращают в аккумулятор. Для этого в установке возбуждают вынужденные электромагнитные колебания с частотой, кратной частоте импульсов тока заданной скважности. Импульсная установка для реализации способа содержит индуктивный и ёмкостной накопители электрической энергии, активную нагрузку, аккумулятор и управляемый ключ, соединённые в схему, при этом содержит цепь из последовательно соединенных индуктивного накопителя и аккумулятора, параллельно которой подключен ёмкостной накопитель, параллельно которым подключен ключ, при этом активная нагрузка введена последовательно с ключом, или последовательно в цепь индуктивного накопителя с аккумулятором, или последовательно с ёмкостным накопителем. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам электропитания потребителей, использующих аккумуляторы и может быть применено для электроснабжения различных автономных объектов.
Известен источник питания, содержащий электрохимический источник тока, ключевой элемент с блоком управления и индуктивный накопитель энергии с индуктивностью L, отличающийся тем, что электрохимический источник тока зашунтирован конденсатором емкостью Сш, в качестве электрохимического источника тока взят источник тока с водным раствором электролита, газодиффузионным катодом и эквивалентным внутренним сопротивлением R, определяемым выражением R=(0,09÷0,14)(L/Cш)0,5, при этом соотношение емкостей электрохимического источника тока и шунтирующего конденсатора определяется выражением Сист=(50÷100)Сш, а соотношение емкости шунтирующего конденсатора и индуктивности накопителя энергии определяется выражением LCш=(2/π)22, где Т - время накопления энергии в индуктивном накопителе.
Известен способ его эксплуатации, заключающийся в периодическом подключении и отключении электрохимического источника тока с напряжением разомкнутой цепи U и током короткого замыкания I к индуктивному накопительному элементу посредством ключевого элемента, отличающийся тем, что контролируют напряжение и ток нагрузки и при достижении значения тока величины (0,1÷0,2)I отключают электрохимический источник тока от индуктивного накопительного элемента, а при достижении напряжения на электрохимическом источнике тока величины (0,6÷0,8)U вновь подключают электрохимический источник тока к индуктивному накопительному элементу [патент RU2302060].
Недостатком известного способа и устройства на его основе является то, что при каждом размыкании ключевого элемента, энергия экстратока размыкания, возникающего в индуктивном накопителе, не возвращается обратно в аккумулятор.
Известен способ генерации энергии в индуктивном накопителе энергии и ее вывода в нагрузку, согласно которому через последовательно включенные индуктивный накопитель энергии, первичный источник питания и коммутатор электрической цепи пропускают ток накачки индуктивного накопителя энергии и после достижения током накачки заданного значения размыкают общую цепь коммутатором, а энергию импульса экстратока размыкания выводят в нагрузку, отличающийся тем, что для увеличения отношения энергии импульса экстратока размыкания к энергии тока накачки первичным источником питания выполняют электрическую цепь, содержащую активное сопротивление и индуктивность накопителя с такими значениями номиналов, при которых длительность импульса тока накачки меньше постоянной времени индуктивного накопителя на заданную величину [патент RU2558693].
В известном способе генерации энергии в индуктивном накопителе также, как и в приведённом выше аналоге, отсутствует возможность её рекуперации в аккумулятор.
Известен способ заряда аккумуляторов асимметричным током от источника переменного тока с синусоидальной формой напряжения, при котором формируют постоянную составляющую зарядного тока в виде однополярных импульсов на частоте источника или двухкратной ей за счет выпрямления напряжения упомянутого источника, переменную составляющую тока путем поддержания вынужденных колебаний зарядно-разрядного тока аккумуляторов с одновременным ограничением его величины, при этом в тактах ограничения величины импульсов зарядного тока получают зарядную электромагнитную энергию, которую и используют для создания вынужденных колебаний зарядно-разрядного тока, а асимметричный ток получают суммированием постоянной и переменной составляющих одинаковой частоты непосредственно в цепи заряда аккумуляторов, отличающийся тем, что трансформируют часть упомянутой зарядной электромагнитной энергии и используют полученную энергию для поддержания вынужденных колебаний.
Известна система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током, содержащая положительный и отрицательный выходные выводы для подключения заряжаемой аккумуляторной батареи, два входных вывода для соединения с выводами источника электрической энергии переменного тока, выпрямитель переменного тока, например, управляемый мостовой, отрицательная выходная клемма которого соединена с отрицательным выходным выводом, а также зарядно-разрядные двухобмоточный дроссель-трансформатор и конденсатор, одна обкладка которого подключена к положительному выходному выводу непосредственно, а другая через одну обмотку зарядно-разрядного дросселя-трансформатора к отрицательному выходному выводу, отличающаяся тем, что другая обмотка зарядно-разрядного дросселя-трансформатора включена между положительным выходным выводом системы и положительной выходной клеммой выпрямителя, при этом упомянутые обмотки соединены через зарядно-разрядный конденсатор последовательно-встречно [ патент RU2091953].
Недостатками изобретения по патенту RU2091953 является то, что потребитель привязан к источнику переменного тока, кроме того, ему требуются выпрямитель и трансформатор.
Известен способ рекуперации электрической энергии в импульсных установках, заключающийся в преобразовании магнитной энергии электрического тока, полученной в результате преобразования энергии заряженного емкостного накопителя в магнитную энергию электрического тока, в энергию емкостного накопителя, отличающийся тем, что в течение одного цикла работы импульсной установки преобразование энергии емкостного накопителя в магнитную энергию электрического тока и наоборот производится дважды, причем на первом этапе энергия емкостного накопителя преобразуется в магнитную энергию тока в активно-индуктивной нагрузке с последующей рекуперацией энергии в емкостный накопитель, на втором этапе энергия емкостного накопителя преобразуется в магнитную энергию тока в катушке индуктивности с последующей рекуперацией энергии в емкостный накопитель.
Известно устройство, реализующее указанный способ, содержащее подключаемый к зарядному устройству емкостный накопитель энергии, параллельно которому подключены последовательно соединенные активно-индуктивная нагрузка и первый ключ, отличающееся тем, что в него введена цепь из последовательно соединенных катушки индуктивности и второго ключа, которая подключена параллельно емкостному накопителю энергии, при этом первый вывод емкостного накопителя энергии, первый вывод активно-индуктивной нагрузки и первый вывод катушки индуктивности соединены между собой и подключаются к положительному выводу зарядного устройства, второй вывод активно-индуктивной нагрузки подключен к аноду первого ключа, второй вывод катушки индуктивности подключен к катоду второго ключа, второй вывод емкостного накопителя энергии, катод первого ключа и анод второго ключа соединены между собой и подключаются к отрицательному выводу зарядного устройства [патент RU2351064].
Наиболее близким аналогом предлагаемому изобретению является патент RU2351064.
У него можно указать следующие недостатки:
во-первых, известный способ предусматривает однополярные импульсы тока в катушках индуктивности. В мощных установках применяют катушки с ферромагнитными сердечниками. Под действием однополярных импульсов тока, сердечник всегда намагничивается, что приводит к снижению эффективности установки. С этой проблемой, в частности, борются посредством введения немагнитного зазора в сердечнике, но расплачиваться приходится увеличением массы катушки с сердечником;
во-вторых, схема в известном патенте усложнена элементами, в том числе - за счет введения второй индуктивности, а это дополнительное увеличение массы. Например, в летательных аппаратах с электроприводом конструкторы борются за каждый грамм снижения массы;
в-третьих, в известном патенте рекуперация осуществляется лишь между двумя цепями с индуктивными накопителями и одним емкостным накопителем, аккумулятор только расходует энергию на заряд накопителей.
В предлагаемом изобретении устранены перечисленные недостатки.
Задачей предлагаемого изобретения является увеличение длительности разряда аккумулятора в автономных установках и упрощение конструкции.
Предлагаемое изобретение обеспечивает технический результат, заключающийся в использовании рекуперации энергии за счёт части реактивной энергии, которую генерирует индуктивный накопитель и которую преобразуют сначала в электрическую энергию ёмкостного накопителя, а уже из него - возвращают в аккумулятор, в целом, повышая эффективность автономной установки.
Технический результат достигается в предлагаемом способе рекуперации электрической энергии в импульсной установке с питанием от аккумулятора, при котором преобразуют энергию импульсов тока из аккумулятора в реактивную энергию индуктивного накопителя, которую затем преобразуют в электрическую энергию ёмкостного накопителя, из которого её возвращают в аккумулятор, при этом циклической подачей питания из аккумулятора в импульсную установку, в ней возбуждают вынужденные электромагнитные колебания с частотой, кратной частоте импульсов тока из аккумулятора, причем длительность подключения аккумулятора осуществляют с продолжительностью не более четверти периода вынужденных электромагнитных колебаний, которую задают величиной скважности импульсов тока из аккумулятора ключом, при этом ёмкость ёмкостного накопителя выбирают такой величины, чтобы в каждом упомянутом цикле амплитуда напряжения на нём превышала напряжение аккумулятора.
При этом циклическую подачу питания из аккумулятора в импульсную установку задают равной или близкой к резонансной частоте электромагнитных колебаний в импульсной установке.
В этом случае получают наибольший эффект от рекуперации.
При этом устройство импульсной установки для осуществления способа, содержит индуктивный и ёмкостной накопители электрической энергии, активную нагрузку, аккумулятор и управляемый ключ, соединённые в схему, при этом управляемый ключ предназначен для выдачи в схему импульсов тока из аккумулятора заданной длительности и частоты, причем устройство содержит цепь из последовательно соединенных индуктивного накопителя и аккумулятора, параллельно которой подключен ёмкостной накопитель, параллельно которым подключен управляемый ключ, при этом активная нагрузка введена последовательно с ключом или последовательно в цепь индуктивного накопителя с аккумулятором, или последовательно с ёмкостным накопителем.
При этом в качестве ёмкостного накопителя используется конденсатор, а в качестве индуктивного накопителя используется дроссель или обмотка электродвигателя.
При этом последовательно с аккумулятором введен второй ключ, предназначенный для размыкания при длительном простое устройства.
В данном устройстве, если оно длительно не эксплуатируется, размыкание второго ключа позволяет уменьшить утечку энергии аккумулятора через изоляцию монтажа.
Изобретение поясняется фигурами 1 – 3. На фиг. 1 изображена электрическая схема импульсной установки. На фиг. 2 изображена схема измерений электрических сигналов в импульсной установке двухканальным осциллографом. На фиг. 3 изображены синхронизированные между собой графики электрических сигналов.
Введены следующие обозначения. Ак - аккумулятор, L - индуктивный накопитель, С - ёмкостной накопитель, R - активная нагрузка, RИ - измерительный резистор, К1 - управляемый ключ, К2 - ключ, предназначенный для выключения установки. Поз. 1 обозначен двухканальный осциллограф. Треугольными стрелками показаны направления токов: IП - из аккумулятора, IЗ - в аккумулятор. Фигурными стрелками показаны точки подключения щупов осциллографа в схеме импульсной установки. На графиках, фиг.3 обозначены: Х - горизонтальная ось развёртки осциллографа, её вертикальное положение соответствует нулевому значению ординат; UК1 - график напряжения на клеммах ключа К1; IП - ток из аккумулятора; IЗ - ток в аккумулятор; Т - период частоты замыканий ключа К1; t - длительность замкнутого состояния ключа К1.
На фиг. 1 представлен основной вариант схемы импульсной установки. Она выполнена в виде трёх параллельных цепей: первая цепь состоит из последовательно соединённых аккумулятора Ак , индуктивного накопителя L и ключа К2; второй цепью является ёмкостной накопитель С ; третья цепь состоит из последовательно соединённых активной нагрузки R и управляемого ключа К1. Схема управления ключа К1 условно не показана. Активная нагрузка R может быть, в том числе, включена последовательно с ёмкостным накопителем С или последовательно с индуктивным накопителем L, возможна и одновременная комбинация включенных нагрузок.
Работает импульсная установка следующим образом. В исходном положении ключ К1 разомкнут, ключ К2 замкнут и остается в таком положении в течение всего времени работы установки. В результате, ёмкостной накопитель С заряжен до величины напряжения, равного напряжению на клеммах аккумулятора Ак. Включают управляемый ключ К1, который начинает циклически, с заданными периодом Т и скважностью замыкаться. В данном случае длительность замкнутого состояния равна t. В течение этого времени ток IП с плюсовой клеммы аккумулятора Ак , через индуктивный накопитель L , нагрузку R , замкнутые контакты ключа К1, замкнутый ключ К2 поступает на минусовую клемму аккумулятора. В индуктивном накопителе L энергия W тока IП преобразуется в магнитную энергию:
W = L * (IП)2/2. (1)
В момент размыкания ключа К1, индуктивный накопитель L генерирует ЭДС которая значительно превышает напряжение аккумулятора Ак. Длительность размыкания является внутренним свойством ключа. У современных полупроводниковых ключей она в тысячи раз меньше длительности периода рабочего диапазона частоты. Так как цепь с ключом К1 разомкнута, то ток IП вынужден течь через ёмкостной накопитель С , заряжая его и, соответственно, уменьшаясь по величине. Для изменяющегося тока ёмкость С становится проводящей. На фиг.3 заряд ёмкостного накопителя заканчивается в момент пересечения графика тока IП с осью Х. Чтобы ёмкостной накопитель С стал разряжаться на аккумулятор Ак, напряжение на нём должно превышать напряжение аккумулятора. Для выполнения этого условия, выбирают необходимую величину электрической ёмкости накопителя из выражения:
Uc = √[(2W + C *U2)/С] > U, (2)
где Uc - напряжение заряженной ёмкости, W – энергия индуктивного накопителя, С - электрическая ёмкость ёмкостного накопителя, U - напряжение аккумулятора.
На фиг. 2 показана схема измерения рабочих параметров экспериментальной импульсной установки. Использованы следующие значения элементов: напряжение аккумулятора U = 107 вольт, индуктивность L = 1,57 генри, ёмкость С = 1 мкф, сопротивление Rи = 0,1 ом,
активная мощность потребляемая нагрузкой R равна 30 Вт, частота замыканий ключа К1 равна 4000 гц , скважность равна 5. Результат измерений показывает, что 85% энергии затраченного тока возвращается в аккумулятор. Экспериментальные графики изменения тока и напряжения показаны на фиг. 3.

Claims (5)

1. Способ рекуперации электрической энергии в импульсной установке с питанием от аккумулятора, при котором преобразуют энергию импульсов тока из аккумулятора в реактивную энергию индуктивного накопителя, которую затем преобразуют в электрическую энергию ёмкостного накопителя, из которого её возвращают в аккумулятор, отличающийся тем, что циклической подачей питания из аккумулятора в импульсную установку в ней возбуждают вынужденные электромагнитные колебания с частотой, кратной частоте импульсов тока из аккумулятора, причем длительность импульсов тока из аккумулятора создают не более четверти периода вынужденных электромагнитных колебаний, которую задают величиной скважности импульсов ключом, при этом ёмкость ёмкостного накопителя выбирают такой величины, чтобы в каждом упомянутом цикле амплитуда напряжения на нём превышала напряжение аккумулятора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что частоту импульсов тока из аккумулятора задают равной или близкой к резонансной частоте электромагнитных колебаний в импульсной установке.
3. Устройство импульсной установки для осуществления способа по п. 1, содержащее индуктивный и ёмкостной накопители электрической энергии, активную нагрузку, аккумулятор и управляемый ключ, соединённые в схему, при этом ключ предназначен для выдачи в схему импульсов тока из аккумулятора заданной длительности и частоты, отличающееся тем, что содержит цепь из последовательно соединенных индуктивного накопителя и аккумулятора, параллельно которой подключен ёмкостной накопитель, параллельно которым подключен ключ, при этом активная нагрузка введена последовательно с ключом, или последовательно в цепь индуктивного накопителя с аккумулятором, или последовательно с ёмкостным накопителем.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что в качестве ёмкостного накопителя используется конденсатор, а в качестве индуктивного накопителя используется дроссель или обмотка электродвигателя.
5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что последовательно с аккумулятором введён второй ключ, предназначенный для размыкания при длительном простое устройства.
RU2019101855A 2019-01-24 2019-01-24 Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления RU2707699C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101855A RU2707699C1 (ru) 2019-01-24 2019-01-24 Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления
CN202010065712.7A CN111864825A (zh) 2019-01-24 2020-01-20 用于电能回收的方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101855A RU2707699C1 (ru) 2019-01-24 2019-01-24 Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707699C1 true RU2707699C1 (ru) 2019-11-28

Family

ID=68836246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101855A RU2707699C1 (ru) 2019-01-24 2019-01-24 Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111864825A (ru)
RU (1) RU2707699C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2000458C1 (ru) * 1990-10-29 1993-09-07 Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации Устройство дл промывки газовоздушного тракта двигател
US6546287B1 (en) * 1999-10-08 2003-04-08 Purdue Research Foundation Controlled-power defibrillator and method of defibrillation
RU106236U1 (ru) * 2010-12-03 2011-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство рекуперации электроэнергии
RU2557805C1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ) Импульсный индукционно-динамический привод

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2228338A1 (en) * 1973-05-04 1974-11-29 Thomson Brandt Television receiver power supply - provides stable DC power at varying AC VOLTAGE INPUT LEVELS
DE19548003A1 (de) * 1995-12-21 1997-06-26 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Schaltungsanordnung zur Erzeugung von Impulsspannungsfolgen, insbesondere für den Betrieb von dielektrisch behinderten Entladungen
WO2000019609A1 (de) * 1998-09-29 2000-04-06 Siemens Aktiengesellschaft Pulsgenerator zum erzeugen eines spannungspulses und zugehöriges verfahren
GB2467551B (en) * 2009-02-05 2011-05-18 Restech Ltd Electromagnetic field energy recycling
CA2775832A1 (en) * 2008-10-01 2010-04-08 Restech Limited Circuit and method for coupling electrical energy to a resonated inductive load
WO2010086788A2 (en) * 2009-01-29 2010-08-05 Brusa Elektronik Ag Converter for single-phase and three-phase operation, d.c. voltage supply and battery charger
CN103560307B (zh) * 2013-11-26 2017-02-08 山东威能环保电源科技股份有限公司 一种振荡式电池组快速加热电路及方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2000458C1 (ru) * 1990-10-29 1993-09-07 Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации Устройство дл промывки газовоздушного тракта двигател
US6546287B1 (en) * 1999-10-08 2003-04-08 Purdue Research Foundation Controlled-power defibrillator and method of defibrillation
RU106236U1 (ru) * 2010-12-03 2011-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство рекуперации электроэнергии
RU2557805C1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ) Импульсный индукционно-динамический привод

Also Published As

Publication number Publication date
CN111864825A (zh) 2020-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105471289A (zh) 单级pfc变换器和具有其的电动汽车的充电装置
CN206908518U (zh) 叠加式电场感应取电装置
CN108808875A (zh) 一种适用于电池特性的恒流、恒压无线充电***及无线充电的方法
RU2707699C1 (ru) Способ рекуперации электрической энергии и устройство для его осуществления
Vinnychenko et al. Transformerless high-voltage resonant charging systems for capacitive energy storage devices for electro-discharge technologies
RU2449458C1 (ru) Устройство для подключения автономного инвертора напряжения к источнику напряжения постоянного тока
RU2372706C1 (ru) Устройство для подключения управляемого выпрямителя напряжения к источнику напряжения переменного тока
RU2670102C2 (ru) Способ электропитания низковольтной нагрузки от аккумулятора и устройство для его осуществления
CN105119515B (zh) 电源以及控制电源的方法
RU2558693C2 (ru) Способ генерации энергии и индуктивный генератор для его осуществления
CN206389301U (zh) 一种快控电源***
RU2232408C1 (ru) Устройство для заряда емкостного накопителя схемы питания электромагнитного привода сейсмоисточника
RU2305888C1 (ru) Источник электропитания импульсной нагрузки
RU2521613C1 (ru) Устройство для подключения управляемого выпрямителя напряжения к источнику напряжения переменного тока
RU2261521C2 (ru) Устройство для получения электрической энергии
RU2441733C1 (ru) Тиристорный трансформатор для дуговой сварки
RU2419949C1 (ru) Выпрямительная установка
CN212063519U (zh) 组合式开关电场感应取电装置
RU2700277C2 (ru) Способ автономного электропитания нагрузки и устройство для его реализации
RU2549164C2 (ru) Устройство заряда накопительного конденсатора
RU2091953C1 (ru) Способ заряда аккумуляторов асимметричным током и система его осуществления
RU2386203C1 (ru) Выпрямительная установка
RU2624822C2 (ru) Способ электропитания и устройство для его осуществления
CN207368725U (zh) 一种船用硅整流充电机
RU89786U1 (ru) Преобразователь постоянного тока в постоянный с магнитно-связанными индуктивностями