Статический преобразователь

Изобретение относится к статическим преобразователям, обеспечивающим бесперебойное питание ответственных потребителей трехфазного переменного тока. Технический результат заключается в повышении надежности источника бесперебойного питания, выполненного в виде статического преобразователя переменного тока, питаемого от основной сети переменного тока и резервной сети постоянного тока. Для этого устройство содержит входные клеммы для подключения к источнику переменного тока, являющемуся основным источником электропитания, и клеммы для подключения к источнику постоянного тока положительную и отрицательную, являющемуся резервным, а также контакторы, фазные дроссели, выпрямитель, фильтрующий конденсатор, инвертор, формирователь напряжения питания потребителей, при этом заявленный статический преобразователь, являющийся источником питания с двойным преобразованием энергии, обеспечивает при необходимости переход с сетевого режима на автономный без прерывания своей функции благодаря следующей схеме соединения: плюсовая и минусовая клеммы, которые служат для подсоединений извне источника постоянного тока, подключены через контактор к выпрямителю, работающему в обычном режиме от сети переменного тока и выполненному по мостовой схеме на базе транзисторных чопперов, обеспечивающих регулирование величины напряжения. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к статическим преобразователям для питания ответственных потребителей трехфазного переменного тока, нарушение работы которых может повлечь за собой возникновение ситуаций, представляющих опасность для жизни людей, повреждение оборудования, выход из строя транспортного средства и т.п.

Статический преобразователь такого типа должен обеспечиваться электроэнергией как минимум от двух независимых источников. В качестве резервного источника электроснабжения ответственных потребителей переменного тока наиболее широкое применение находят аккумуляторные батареи (АБ). Например, энергетические системы современных атомных подводных лодок (АПЛ) имеют в своем составе несколько автономных турбогенераторов переменного тока, использующих пар от реактора, и аккумуляторную батарею в качестве резервного источника энергии при неработающих турбогенераторах, а также машинные и статические преобразователи электрического тока для зарядки аккумуляторов. Основными силовыми сетями АПЛ являются трехфазный переменный ток напряжением 380 B 50 Гц и постоянный ток напряжением 175-320 B. А.Б.Каракаев, Б.С.Маркитанов «Электрические сети подводных лодок». Государственная морская академия им. С.О.Макарова, Санкт-Петербург, 2003.

Наиболее полно варианты схемотехнических решений силовых узлов современных трехфазных статических преобразователей средней и большой мощности, работающих по схеме источника бесперебойного питания, изложены в обзорной статье Климов В.П., Москалев А.Д. Трехфазные «ИБП: схемотехника и технические характеристики». Электронные компоненты, №6, 2005 г.

Согласно указанному обзору наиболее распространены источники бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием энергии, обеспечивающие переход с сетевого режима на автономный без перерыва питания, обеспечивая необходимую форму и симметрию трехфазного выходного напряжения. Основные достоинства ИБП с двойным преобразованием энергии:

обеспечение высокой точности стабилизации выходного напряжения в сетевом и автономном режимах; обеспечение стабильной частоты выходного напряжения при отклонениях частоты сети; отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на автономный и наоборот, возможность исключить влияние нелинейной нагрузки с высоким крест-фактором на форму входного тока, повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования.

Существует три группы схем ИБП с двойным преобразованием энергии.

Согласно первой группе классическая структура ИБП с АБ в цепи питания инвертора содержит (Рис.1а, 2 этого обзора) последовательно включенные мостовой управляемый тиристорный выпрямитель, трехфазный мостовой инвертор напряжения на IGBT-транзисторах, трехфазный выходной трансформатор с обмотками, включенными по схеме треугольник-звезда и выходной фильтр. Высоковольтная АБ подключена к выходу управляемого выпрямителя. Эти ИБП обладают высокими показателями надежности, однако для них характерны повышенные массогабаритные показатели.

Вторую группу образуют ИБП с бустером в цепи питания инвертора (Рис.1б, 6 обзора). Их отличительной особенностью является отсутствие трансформатора, использование неуправляемого выпрямителя и наличие бустера-корректора коэффициента мощности в силовой цепи. Аккумуляторная батарея, как правило, состоит из двух секций со средней точкой, соединенной с нейтральным проводом. Каждая секция АБ подключается к соответствующей выходной шине выпрямителя через тиристоры, которые закрыты в сетевом режиме работы, когда осуществляется заряд АБ. Зарядные устройства подключены к шинам стабильного напряжения постоянного тока на выходе бустера, что позволяет получить к.п.д. зарядного устройства до 96…99%. Этой группе преобразователей также присущи недостатки, связанные со значительными массогабаритными характеристиками и определенными ограничениями диапазона мощности.

Стремление увеличить коэффициент мощности в широком диапазоне изменения нагрузки и улучшить динамические характеристики ИБП с одной стороны и появление доступных для широкого применения высоковольтных быстродействующих силовых IGBT-модулей привело к появлению структуры ИБП с двунаправленным мостовым широтно-импульсным (ШИМ)-преобразователем (Рис.1в, 7 обзора), принимаемой за прототип.

Структура такого ИБП содержит последовательно соединенные: входной трехфазный ШИМ-преобразователь на IGBT-транзисторах, фазных дросселях и накопительных конденсаторах, преобразователь напряжений, трехфазный мостовой инвертор и выходной фильтр. В схеме также присутствует преобразователь напряжений, входом подсоединенный к выходу входного ШИМ-преобразователя, выходом к аккумуляторной батарее. Преобразователь напряжений работает как зарядное устройство в сетевом режиме работы и как бустер цепи АБ в автономном режиме.

К недостаткам данной схемы следует отнести большое количество силовых IGBT-транзисторов в силовой цепи и возникновение на закрытых транзисторах значительных коммутационных напряжений, а также сложную схему управления транзисторами ШИМ-преобразователя, требующую информацию не только о величине токов и напряжений, но и об их фазовом сдвиге, что в целом приводит к достаточно большим весогабаритным характеристикам и недостаточной надежности.

Раскрытие изобретения

Целью заявляемого изобретения является повышение надежности источника бесперебойного питания, выполненного в виде статического преобразователя переменного тока, питаемого от основной сети трехфазного переменного тока и резервной сети постоянного тока.

Сущность изобретения заключается в следующем. Статический преобразователь, являющийся источником питания с двойным преобразованием энергии, обеспечивает при необходимости переход с сетевого режима на автономный без прерывания своей функции благодаря использованию следующей схемы соединения: плюсовая и минусовая клеммы, которые служат для подсоединений извне источника постоянного тока, через контактор подключены к выпрямителю, работающему в обычном режиме от сети переменного тока. Плюсовая клемма соединена через диоды с дросселями, стоящими в цепи каждой фазы переменного тока, а минусовая подключена к общей точке этого выпрямителя. При этом сам выпрямитель выполнен на базе транзисторных чопперов, обеспечивающих регулирование напряжения при питании от источника постоянного тока. Вследствие того что почти все блоки схемы, задействованные при основном питании, используются и при резервном питании, общая схема статического преобразователя значительно упрощается. В результате снижаются масса и габариты статического преобразователя, что приводит к повышению надежности.

Кроме того, плюсовая и минусовая клеммы, к которым извне подсоединяется источник постоянного тока, могут быть подключены не напрямую к выпрямителю, работающему в обычном режиме от сети переменного тока, а через группу из последовательно включенных - высокочастотного инвертора, трансформатора и второго выпрямителя. Это также увеличивает надежность за счет введения гальванической развязки двух питающих сетей.

В качестве выпрямителя может быть использована мостовая схема транзисторного инвертора, выполняющая функцию корректора мощности. Это дополнительно увеличивает надежность через увеличение коэффициента мощности питающей сети, поскольку при одинаковой мощности снижается нагрузка на силовые элементы схемы.

Кроме того, для дальнейшего повышения надежности между минусовой клеммой источника постоянного тока и общей минусовой точкой выпрямителя может быть введен транзисторный ключ.

Графические иллюстрации

Фиг.1. Блок-схема статического преобразователя.

Фиг.2 Блок-схема статического преобразователя с гальванической развязкой питающих цепей.

Фиг.3. Блок-схема статического преобразователя с мостовой схемой транзисторного инвертора и введенным транзисторным ключом между отрицательной клеммой источника постоянного тока и общей точкой выпрямителя.

Осуществление изобретения

Статический преобразователь (Фиг.1) содержит входные клеммы 1 для подвода трехфазного переменного тока, тройной контактор 2 для включения/отключения цепи переменного тока, входные клеммы 3 для подвода постоянного тока, двойной контактор 4 для включения/отключения цепи постоянного тока, а также дроссели 5, стоящие в цепи каждой фазы, выпрямитель 6, фильтрующий конденсатор 7, инвертор 8, формирователь напряжения нагрузки 9. Положительная входная клемма подвода постоянного тока подключена через контактор 4 к трем фазным входам выпрямителя 6 через разделительные диоды 10, отрицательная клемма подключена через контактор 4 к общей точке выпрямителя 6. Выпрямитель 6 выполнен на базе транзисторных чопперов, обеспечивающих регулирование напряжения при питании от сети постоянного тока. При этом три его плеча имеют в своем составе IGBT-транзисторы 11, шунтированные диодами 12. Три других плеча выполнены на силовых диодах 13.

Для обеспечения гальванической развязки двух питающих сетей входные клеммы 3 постоянного тока могут быть подключены к анодам разделительных диодов 10 и минусовой общей точки выпрямителя 6 - через группу из последовательно соединенных: высокочастотного инвертора 14, трансформатора 15 и второго нерегулируемого выпрямителя 16 (Фиг.2).

Для увеличения коэффициента мощности питающей сети в выпрямителе 6 может быть использована мостовая схема транзисторного инвертора (Фиг.3), когда все плечи выпрямителя выполнены на базе транзисторных чопперов. В этом случае в каждом из шести плеч используются IGBT-транзисторы 11, шунтированные диодами 12. В минусовую цепь питания выпрямителя может быть введен транзисторный ключ 17 (для повышения надежности).

Статический преобразователь, предназначенный для питания ответственных потребителей переменного тока, работает следующим образом.

При подаче напряжения переменного тока от основного источника питания на клеммы 2 включается контактор 3 и переменное трехфазное напряжение через дроссели 5 подается на регулируемый выпрямитель 6. Далее выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором 7 и поступает на вход инвертора 8, вырабатывающего на выходе переменный ток, который поступает к нагрузке через формирователь 9.

При пропадании переменного напряжения на входных клеммах 1 выключается контактор 2, включается контактор 4 и постоянное напряжение, имеющееся на клеммах 3, поступает с положительной клеммы через контактор 4 к разделительным диодам 10 и далее на дроссели 5, затем на вход выпрямителя 6. Отрицательная клемма через контактор 4 соединяется с общей минусовой точкой выпрямителя 6. В этом случае выпрямитель 6 вырабатывает однополярное пульсирующее напряжение, которое затем сглаживается конденсатором 7, инвертируется на инверторе 8, и уже это полученное переменное напряжение поступает к формирователю напряжения нагрузки 9.

В варианте с гальваническим разделением сетей (Фиг.2), в случае пропадания на клеммах 1 напряжения переменного тока, напряжение постоянного тока с клемм 3 поступает через замкнутые контакты контактора 4 к высокочастотному инвертору 14, после которого переменное напряжение приводится к нужному номиналу трансформатором 15 и превращается в постоянное - дополнительным выпрямителем 16. Далее схема работает вышеописанным образом.

При работе по варианту Фиг.3 работа схемы практически не изменяется, только выпрямитель работает в режиме корректора мощности.

Во всех трех вариантах от минусовой клеммы (подключающей источник постоянного напряжения) ток может проходить по цепи к общей минусовой точке выпрямителя 6 через транзисторный ключ 17, чем обеспечивается более надежная защита преобразователя.

Работа по взаимному переключению двух сетей и регулированию напряжения на выходе статического преобразователя осуществляется от внешней системы управления.

В качестве элементов статического преобразователя могут быть использованы:

выпрямитель 6 - выпрямитель на чопперах (IGBT-транзисторах и диодах), выполненный по мостовой схеме;

фильтрующий конденсатор 7 - электролитический конденсатор;

инвертор 8 - инвертор по трехфазной мостовой схеме;

разделительные диоды 10 - силовые диоды полупроводникового типа;

высокочастотный инвертор 14 - инвертор по однофазной мостовой схеме;

дополнительный выпрямитель 16 - диодный выпрямитель по однофазной мостовой схеме;

транзисторный ключ 17 - полупроводниковый транзистор.

1. Статический преобразователь для питания ответственных потребителей трехфазного переменного тока, включающий в себя клеммы входного трехфазного переменного тока и клеммы входного постоянного тока положительную и отрицательную, а также контакторы, выпрямитель, подключенный ко входу через фазные дроссели и один из контакторов к клеммам входного трехфазного переменного тока, фильтрующий конденсатор и инвертор, подключенные параллельно выходу выпрямителя, формирователь напряжения потребителей, подключенный к выходу инвертора, отличающийся тем, что положительная клемма входного постоянного тока через другой контактор и разделительные диоды подключена к точкам соединения каждого фазного дросселя с первым контактором, а отрицательная клемма постоянного тока через второй контактор подключена к общей минусовой точке выпрямителя, содержащего транзисторные чопперы, обеспечивающие регулирование величины напряжения.

2. Статический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что цепь, соединяющая клеммы постоянного тока и выпрямитель, включает группу гальванической развязки, состоящую из высокочастотного инвертора, трансформатора и дополнительного выпрямителя.

3. Статический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что выпрямитель выполнен по мостовой схеме транзисторного инвертора и является корректором мощности.

4. Статический преобразователь п.1, отличающийся тем, что содержит транзисторный ключ, включенный между минусовой клеммой постоянного тока и общей минусовой точкой выпрямителя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника питания асимметричным током электролизеров в металлургической и машиностроительной областях промышленности при электрохимической очистке сточных вод.

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, к схемам генерирования электрических импульсов и может быть использовано, например, для: запитки геофизических диполей, соленоидов с различным энергозапасом, стационарных и мобильных передающих антенн мощностью ~1 МВт, испытания измерительных элементов, силовых трансформаторов путем их нагружения килоамперными токами большой длительности и т.д.

Изобретение относится к электротехнике. .

Изобретение относится к области электротехники, в частности к движению электрических зарядов в электропроводной среде. .

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводу электроподвижного состава переменного тока, и предназначено, в частности, для питания вспомогательных трехфазных нагрузок.

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, к преобразовательной технике и может быть использовано в частности для запитки геофизических диполей, соленоидов с высоким энергозапасом, для испытания силовых трансформаторов путем их нагружения килоамперными токами большой длительности и др.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для регулирования работы вспомогательного привода (ВП) транспортных средств в аварийных режимах, получающих питание от источника постоянного или переменного тока, состоящего, преимущественно, из нескольких преобразователей собственных нужд (ПСН), в условиях изменяющейся нагрузки ВП, способной превысить предельно допустимые значения.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для преобразования частоты многофазного переменного тока. .

Изобретение относится к области электротехники, электроники и автоматики и может быть использовано для электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат заключается в повышении надежности электропитания радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) за счет обеспечения его бесперебойности при потере на входе РЭА одного из базовых напряжений путем воспроизведения МСК соответствующих напряжений системы электропитания при одновременном его упрощении примерно в два раза, что также повышает его весогабаритные характеристики. Для этого по первому пункту объект - заявленное устройство содержит два устройства защиты от импульсного перенапряжения сети переменного (УЗпер) и сети постоянного (УЗпос) тока, стабилизированный конвертор напряжения (СКН), стабилизированный инвертор напряжения (СИН), устройство контроля и управления (УКУ), а также входы и выходы однофазного переменного и постоянного напряжения, также МСК дополнительно содержит коммутатор напряжения постоянного тока (КНпос), три транзисторных ключа, три диода и три формирователя включения (ФВ). По второму объекту - заявленное устройство содержит два устройства защиты от импульсного перенапряжения сети переменного (УЗпер) и сети постоянного (УЗпос) тока, стабилизированный конвертор напряжения (СКН), стабилизированный инвертор напряжения (СИП), устройство контроля и управления (УКУ), а также входы и выходы однофазного переменного и постоянного напряжения, также МСК дополнительно содержит коммутатор напряжения постоянного тока (КНпос) и коммутатор напряжения переменного тока (КНпер), при этом вместе с КНпос содержит девять транзисторных ключей, девять диодов и десять ФВ. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение касается системы для зарядки конденсатора (100), включающей модуль зарядки конденсатора (110), изолированный модуль получения данных (120) и цифровой управляющий модуль (130). Изолированный модуль получения данных (120) предназначен для взятия отсчетов уровня выходного напряжения модуля зарядки конденсатора (110). Цифровой управляющий модуль (130) соединен с изолированным модулем получения данных (120) посредством двунаправленной линии и с модулем зарядки конденсатора (110) посредством интерфейса управляющего сигнала. Цифровой управляющий модуль (130) сконфигурирован для генерирования управляющей сигнальной информации и сигнальной информации синхронизации на основании отсчетов уровня выходного напряжения, получаемых через двунаправленную линию от изолированного модуля получения данных. Цифровой управляющий модуль (130) сконфигурирован для отправки управляющей сигнальной информации модулю зарядки конденсатора (110) посредством интерфейса управляющего сигнала и отправки сигнальной информации синхронизации изолированному модулю получения данных (120) посредством двунаправленной линии. Управляющая сигнальная информация, получаемая от цифрового управляющего модуля, управляет модулем зарядки конденсатора (110), а изолированный модуль получения данных (120) сконфигурирован для формирования отсчетов на основании сигнальной информации синхронизации. Технический результат - повышение стабильности выходного напряжения. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии, а именно к устройствам преобразования статического электричества в электрическую энергию небольших напряжений при малых токах. Технический результат заключается в создании устройства с высоким КПД, простого и небольших размеров. Устройство преобразования энергии статического электричества содержит последовательно соединенные источник статического электричества, искровой разрядник и понижающий трансформатор. Параллельно первичной обмотке трансформатора, подключенной к разряднику, подключена первая емкость. Выход вторичной обмотки трансформатора через вторую емкость подключен к нагрузке. Частота резонанса первого контура, образованного первичной обмоткой трансформатора и параллельно подключенной к обмотке первой емкостью, примерно равна частоте резонанса второго контура, образованного вторичной обмоткой и последовательно подключенной к вторичной обмотке второй емкостью. Предложенное устройство может быть применено в широком спектре устройств использования энергии статического электричества как бытовых, так и промышленных. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в статических преобразователях для бесперебойного питания ответственных потребителей трехфазного переменного тока. Технический результат - снижение установленной мощности и массогабаритных показателй. Статический преобразователь содержит входные клеммы для подключения к основному источнику переменного тока и клеммы для подключения к резервному источнику постоянного тока, контакторы, фазные дроссели, выпрямитель, фильтрующий конденсатор, инвертор. Статический преобразователь, являющийся источником питания с двойным преобразованием энергии обеспечивает при необходимости переход с сетевого режима на автономный без прерывания своей функции. Для этого плюсовая и минусовая клеммы для подсоединений источника постоянного тока подключены через контактор к основному выпрямителю, работающему в обычном режиме от сети переменного тока. Плюсовая клемма соединена через диоды с дросселями в цепи каждой фазы переменного тока на входе выпрямителя, а минусовая клемма - к общей минусовой точке этого выпрямителя. Выпрямитель выполнен на базе транзисторных чопперов, обеспечивающих регулирование напряжения при питании от источника постоянного тока. Напряжение с выпрямителя фильтруется конденсатором и поступает на вход инвертора, преобразующего постоянный ток в трехфазный переменный ток, поступающий к нагрузке. Группа гальванической развязки подключена непосредственно к источнику постоянного тока, а по выходу - к выходным клеммам основного выпрямителя. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в схемах, позволяющих накапливать энергию постоянного тока для питания вспомогательных систем накопителей энергии постоянного тока. Технический результат - повышение надежности питания вспомогательных систем накопителей энергии постоянного тока. Накопитель энергии постоянного тока (2), включающий вспомогательные системы (68), может работать в одном или нескольких различных режимах: в автономном, изолированном и нормальном режимах. В автономном режиме первый контроллер (24) использует сигнал запроса напряжения (VACr), указывающий желательное напряжение переменного тока на контактах переменного тока преобразователя напряжения питания постоянный/переменный ток (4), для управления полупроводниковыми переключателями преобразователя напряжения питания постоянный/переменный ток (4) для достижения желательного уровня напряжения переменного тока, соответствующего сигналу запроса напряжения (VACr). Сигнал запроса напряжения (VACr) выводится из сравнения сигнала обратной связи напряжения (VACfb) и второго сигнала запроса напряжения (VACsr), который задается с целью обеспечения требуемого напряжения переменного тока для вспомогательных систем (68) накопителя энергии постоянного тока. Второй контроллер (46) использует сигнал запроса тока (Ior), указывающий желательную величину тока в цепи постоянного тока, для управления полупроводниковыми переключателями преобразователя напряжения питания постоянного/постоянного тока (14) с целью достижения желательной величины тока в цепи постоянного тока, соответствующей сигналу запроса тока (Ior). Сигнал запроса тока (Ior) выводится из сравнения сигнала запроса напряжения в цепи постоянного тока (VDCr), указывающего желательное напряжение в цепи постоянного тока, и сигнала обратной связи напряжения в цепи постоянного тока (VDCbus). 2 н. и 18 з.п ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств с питанием от собственных источников энергоснабжения. Преобразователь тяговый тепловоза содержит n-число каналов преобразования электрической энергии. Каналы преобразования формируются преобразователем частоты дизель-генератора, n-числом конверторов, устройством управления током возбуждения, соединенных внутренними токопроводящими шинами. При этом преобразователь частоты дизель-генератора соединен с n-числом конверторов и устройством управления током возбуждения. При этом преобразователь частоты дизель-генератора, n-число конверторов, устройство управления током возбуждения содержат программное обеспечение, позволяющее осуществлять управление, защиту и диагностику собственного канала. Технический результат изобретения заключается в расширении функциональных возможностей тягового преобразователя тепловоза. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств с питанием от собственных источников энергоснабжения. Преобразователь тяговый локомотива содержит n-число каналов преобразования электрической энергии. Каналы преобразователя формируются зарядно-разрядным преобразователем, n-числом конверторов, устройством управления током возбуждения, источником питания от внешней сети и/или преобразователем частоты дизель-генератора. При этом зарядно-разрядный преобразователь, n-число конверторов, устройство управления током возбуждения, источник питания от внешней сети и/или преобразователь частоты дизель-генератора соединены между собой. Кроме того, зарядно-разрядный преобразователь, n-число конверторов, устройство управления током возбуждения, источник питания от внешней сети и/или преобразователь частоты дизель-генератора содержат программное обеспечение, позволяющее осуществлять управление, защиту и диагностику собственного канала. Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности локомотива. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в адаптерах мощности для подачи мощности на переносное устройство. Техническим результатом является обеспечение мощности подачи на различные переносные устройства. Устройство источника питания, представляющего собой адаптер, содержит входную цепь (21) для приема входной мощности электросети, устройство (25) переключателя мощности, силовую катушку индуктивности (24) и выходную цепь (22), соединенную с силовой катушкой индуктивности для обеспечения мощности подачи на переносное устройство, и контроллер (26) для управления устройством переключателя мощности согласно требованию по мощности подачи для переносного устройства. Адаптер имеет измерительную катушку (27) индуктивности, магнитно связанную с силовой катушкой индуктивности, а контроллер содержит вход (28) измерения для обнаружения сигнала измерения, указывающего на магнитное состояние силовой катушки индуктивности. Контроллер обнаруживает требование мощности подачи на основе магнитного состояния в ответ на упомянутое управление устройством переключателя мощности. Переносные устройства можно успешно снабжать подходящим электропитанием. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к передвижному устройству преобразования энергии. Технический результат – облегчение автоматического изготовления передвижного устройства преобразования энергии, предотвращение повреждения кабельного жгута и уменьшение размера указанного устройства. Достигается тем, что в передвижном устройстве содержатся конденсатор для сглаживания напряжения постоянного тока, блок питания, предназначенный для преобразования сглаженного напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока, управляющая подложка, содержащая соединитель для присоединения кабельного жгута, подложка блока питания, содержащая соединитель для присоединения кабельного жгута, кабельный жгут, присоединенный на одном конце к управляющей подложке и на другом конце - к подложке блока питания с обеспечением, таким образом, электрического соединения управляющей подложки и подложки блока питания, а также корпус и крышка для размещения конденсатора, блока питания, управляющей подложки, подложки блока питания и кабельного жгута. При этом местоположение разделения между корпусом и крышкой находится дальше по направлению к донной стенке корпуса, чем соединитель управляющей подложки и соединитель подложки блока питания. 5 ил.
Наверх