摘要:
Energiewandleranlage, an die eingangsseitig ein Photovoltaik-Generator (1) anschließbar ist, welcher über eine steuerbare Schaltvorrichtung (3) mit einem Wechselrichter (9) verbindbar ist, wobei beim Einschalten des Wechselrichters oder beim Verbinden des Photovoltaik-Generators mit den Eingangsanschlüssen (11) eine Steuervorrichtung (7) die Schaltvorrichtung öffnet oder geöffnet hält, - den Spannungswert am Photovoltaik-Generator und den Spannungswert (U DC ) an der Eingangskapazität (4) des Wechselrichters erfasst und - eine Ladeschaltung ansteuert, welche die Eingangskapazität des Wechselrichters auf einen Spannungswert auflädt, der dem am Photovoltaik-Generator anliegenden Spannungswert entspricht, und - nach Angleichung der Spannungswerte die Schaltvorrichtung durch Ansteuerung einschaltet.
摘要:
A common-core power factor correction resonant converter includes an energy-transforming circuit. The energy-transforming circuit receives an input line voltage and generates an output power. The energy-transforming circuit includes a coupling inductor and a charge-storage capacitor. The coupling inductor and the charge-storage capacitor are charged by the input line voltage in response to a control signal, so as to generate a charge-storage capacitor voltage. When the charge-storage capacitor voltage is charged to a preset voltage level, the coupling inductor and the charge-storage capacitor are discharged according to the control signal. Then, the energy in the coupling inductor and the charge-storage capacitor is transformed to the output load and provide the output voltage or current regulation.
摘要:
A boost DC-DC converter includes: an input terminal; an output terminal; a first boost circuit configured to generate, from an input power to the input terminal, a first boosted power having a higher voltage than a voltage of the input power, and outputs the generated first boosted power from the output terminal; a second boost circuit configured to generate, from the input power, a second boosted power having a higher voltage than the voltage of the input power; and a storage capacitor configured to store the second boosted power as a storage power, and supply the storage power to the first boost circuit as an operation power source. The first boost circuit is configured to start a boost operation with the storage power when a voltage of the storage power is equal to or higher than a minimum operation voltage of the first boost circuit.
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A common-core power factor correction resonant converter includes an energy-transforming circuit. The energy-transforming circuit receives an input line voltage and generates an output power. The energy-transforming circuit includes a coupling inductor and a charge-storage capacitor. The coupling inductor and the charge-storage capacitor are charged by the input line voltage in response to a control signal, so as to generate a charge-storage capacitor voltage. When the charge-storage capacitor voltage is charged to a preset voltage level, the coupling inductor and the charge-storage capacitor are discharged according to the control signal. Then, the energy in the coupling inductor and the charge-storage capacitor is transformed to the output load and provide the output voltage or current regulation.
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A common-core power factor correction resonant converter includes an energy-transforming circuit. The energy-transforming circuit receives an input line voltage and generates an output power. The energy-transforming circuit includes a coupling inductor and a charge-storage capacitor. The coupling inductor and the charge-storage capacitor are charged by the input line voltage in response to a control signal, so as to generate a charge-storage capacitor voltage. When the charge-storage capacitor voltage is charged to a preset voltage level, the coupling inductor and the charge-storage capacitor are discharged according to the control signal. Then, the energy in the coupling inductor and the charge-storage capacitor is transformed to the output load and provide the output voltage or current regulation.
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Es sollen die Ausgangsspannungen (Ud1, Ud2) von zwei eingangsseitig in Reihe geschalteten Gleichstromstellern (7, 9, 72, 92) geregelt werden. Hierzu werden als Hilfsregelgrößen die Summenspannung (UΣ = Ud1 + Ud2) und die Differenzspannung (UΔ = Ud1 - Ud2) der Ausgangsspannungen (Ud1, Ud2) der Gleichstromsteller gebildet. Die Summenspannung (UΣ) wird mit einem Sollwert der Summenspannung (UΣ Soll ) verglichen und einem Summenspannungs-Regler (10) zugeleitet. Die Differenzspannung (UΔ) wird mit ihrem Sollwert verglichen und einem Differenzspannungs-Regler (11) zugeführt. Die Ausgangssignale beider Regler (10, 11) werden addiert bzw. voneinander subtrahiert und auf diese Weise zur Bildung der Tastverhältnisse (a1, a2 und a11, a12, a21, a22 bzw. a1H, a1T, a2H, a2T) für die Ansteuerung der Gleichstromsteller herangezogen.
摘要:
Energiewandleranlage, an die eingangsseitig ein Photovoltaik-Generator (1) anschließbar ist, welcher über eine steuerbare Schaltvorrichtung (3) mit einem Wechselrichter (9) verbindbar ist, wobei beim Einschalten des Wechselrichters oder beim Verbinden des Photovoltaik-Generators mit den Eingangsanschlüssen (11) eine Steuervorrichtung (7) die Schaltvorrichtung öffnet oder geöffnet hält, - den Spannungswert am Photovoltaik-Generator und den Spannungswert (U DC ) an der Eingangskapazität (4) des Wechselrichters erfasst und - eine Ladeschaltung ansteuert, welche die Eingangskapazität des Wechselrichters auf einen Spannungswert auflädt, der dem am Photovoltaik-Generator anliegenden Spannungswert entspricht, und - nach Angleichung der Spannungswerte die Schaltvorrichtung durch Ansteuerung einschaltet.
摘要:
Procédé de commande et de régulation électronique de l'intensité du courant d'alimentation d'un moteur électrique alimenté par une source de courant continu à tension fixe par l'intermédiaire d'un hacheur commandé à partir de signaux logiques d'allumage (SI) et d'extinction (S2), caractérisé par le fait que l'on élabore une tension de mesure représentative de l'intensité parcourant le moteur, ainsi qu'une tension de consigne représentative de l'intensité de consigne que l'on désire imposer au moteur, que l'on compare les signaux et qu'en fonction du résultat de cette comparaison on produit la charge progressive positive ou négative d'un condensateur de mémoire (CM) dont ta tension de charge est elle-même comparée (A1 ) à une tension de référence. Application principale: véhicules électriques à accumulateur.