[go: up one dir, main page]

FR2541531A1 - Procede pour creer un courant alternatif a partir d'un courant continu - Google Patents

Procede pour creer un courant alternatif a partir d'un courant continu Download PDF

Info

Publication number
FR2541531A1
FR2541531A1 FR8402504A FR8402504A FR2541531A1 FR 2541531 A1 FR2541531 A1 FR 2541531A1 FR 8402504 A FR8402504 A FR 8402504A FR 8402504 A FR8402504 A FR 8402504A FR 2541531 A1 FR2541531 A1 FR 2541531A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
voltage
alternating current
phase
output
predetermined
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR8402504A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2541531B1 (fr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of FR2541531A1 publication Critical patent/FR2541531A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2541531B1 publication Critical patent/FR2541531B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

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
    • H02M7/00Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
    • H02M7/42Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/538Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a push-pull configuration
    • H02M7/53803Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a push-pull configuration with automatic control of output voltage or current
    • H02M7/53806Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a push-pull configuration with automatic control of output voltage or current in a push-pull configuration of the parallel type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • 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
    • H02M7/00Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
    • H02M7/42Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/538Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a push-pull configuration
    • H02M7/53803Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a push-pull configuration with automatic control of output voltage or current

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

ON DETERMINE L'ALLURE DE LA TENSION DU COURANT ALTERNATIF A OBTENIR EN FONCTION DU TEMPS DIRECTEMENT ET A PARTIR D'UN DECALAGE DE PHASE DE 180. ON COMPARE UNE DEMI-ONDE RESPECTIVE DE CES DEUX TENSIONS DANS DEUX CIRCUITS COMPARATEURS DE TENSION 4, 5 AVEC LA TENSION DE SORTIE ET AVEC LA TENSION DE SORTIE DEPHASEE DE 180. ON COMMUTE AU MOYEN DES DEUX CIRCUITS 4, 5 L'UN DE DEUX COMMUTATEURS 6, 7 QUI ENVOIENT AU DISPOSITIF UTILISATEUR LA TENSION CONTINUE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE IMPEDANCE LIMITATRICE DE COURANT 8 DONT LA SORTIE EST RELIEE A UN ACCUMULATEUR D'ENERGIE 9 QUI RECOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DES DEUX COMMUTATEURS 6, 7 UNE TENSION POSITIVE OU NEGATIVE DES QUE ET AUSSI LONGTEMPS QUE LA DIFFERENCE DE TENSION DANS L'UN DES DEUX CIRCUITS 4, 5 DEPASSE UNE VALEUR DE SEUIL POSITIVE PREDETERMINEE POUR LA MISE EN CIRCUIT OU LA COUPURE DU CIRCUIT.

Description

Procéde pour créer un courant alternatif à partir d'un
courant continu.
L'invention concerne un procédé pour créer un courant alternatif à partir d'un courant continu.
tes procédés commus à ce jour pour créer un courant alternatif à partir d'un courant continu présentent les inconvénients suivants:
La conversion s'effectue avec un mauvais rendement.
La tension de sortie depend autant de la tension continue utilisée que de la charge.
ta création d'une tension d'allure prédéterminée nécessite des mesures de filtrage importantes.
Le but de la présente invention est de proposer un procédé ne présentant pas les inconvénients sus-mentionnés des procédés connus à ce jour.
Selon l'Invention, ce but est atteint du fait que l'on détermine l'allure de la tension du courant alternatif à obtenir en fonction du temps aussi bien directement qu'à partir d'un décalage de phase de 18qui que lton compare une demi-onde respective de ces deux tensions de façon séparée dans deux circuits comparateurs de tension avec la tension de sortie et avec la tension de sortie déphasee de 1800 à chaque instant, que l'on commute au moyen des deux circuits comparateurs de tension et respectivement l'un de deux commutateurs qui envoient au dispositif utilisateur la tension continue par l'intermédiaire d'une impédance limitatrice de courant et dont la sortie est reliée à un accumulateur d'énergie de manière que l'allure de la tension de sortie concorde à tout moment pratiquement avec l'allure de la tension de sortie prédéterminée, l'accumulateur d'énergie étant appliqué par l'intermédiaire des deux commutateurs à une tension positive ou négative des que et aussi longtemps que la différence de tension dans l'un des deux circuits comparateurs de tension dépasse une valeur de seuil positive prédéterminée pour la mise en circuit ou une valeur de seuil prédéterminée pour la coupure du circuit
Pour utiliser un courant alternatif, provenant d'une batterie par exemple, en tant que courant de secours, il est avantageux de prévoir une allure de la tension du courant alternatif à produire qui soit fonction du temps et synchronisée avec une source de courant alternatif, telle qutun réseau de courant alternatif à accoupler, aussi bien directement que sous forme d'un décalage de phase de 1800.
Lorsqu'on revient du fonctionnement sur batterie de secours au réseau de courant alternatif et pour éviter d'éventuels changements brusques de phase il est nécessaire de réaliser une synchronisation prealable avec le courant alternatif de réseau à accoupler sur plusieurs demi-ondes.
Il est avantageux d'utiliser comme accumulateur d'énergie une capacité ou une inductance.
Quand il s'agit en particulier de petites installations, il est nécessaire d'utiliser comme commutateurs des éléments semi-conducteurs et en particulier des transistors.
Pour éviter des réactions mutuelles, il est en outre avantageux d'appliquer aux circuits comparateurs de tension les demi-ondes décalées de phase de 18QO et séparées l'une de l'autre par un redresseur respectif.
Pour obtenir un fonctionnement sans interruption quand on utilise une source de courant de secours, il est avantageux que la tension du courant alternatif a produire soit fonction du temps, ceci étant réalisé par un oscillateur local.
Pour éviter la séparation par ailleurs nécessaire du transformateur, il est outre avantageux d'utiliser une source de courant continu à prise centrale.
Pour obtenir une tension de sortie ne comportant pas d'ondes supérieures, il est avantageux de monter le dispositif utilisateur parallelement à l'accumulateur d'énergie, éventuellement par l'intermédiaire d'un filtre passe-bas.
t'invention sera expliquée plus en détail en référence au dessin annexé dans lequel:
la Fig. 1 est une représentation schématique d'un circuit utilisé pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention,
la Fig. 2 montre l'allure de la tension en fonction du temps en divers endroits du circuit de la Fig. 1,
la fig. 3 représente schématiquement une antre forme de réalisation d'un circuit destiné à la mise en oeuvre de la présente invention et donné à titre d'exemple.
Comme le montrent les Fig. 1 et 2, on produit une tension Q (Fig.
2) et une tension Q' déphasée de 1800 dans l'oscillateur 1. Les demi-ondes positives R et R' (Fig. 2) sont appliquées par l'intermédiaire des deux redresseurs 2 et 3, après avoir été filtrées et séparées, à la première entrée positive des deux circuits comparateurs 4 et 5. La tension de sortie V qui provient à chaque instant de l'accumulateur énergie 9 est appliquée directement par l'intermédiaire d'un inverseur de phase 11 à la seconde entrée négative de chacun des deux circuits comparateurs de tension 4 et 5.
Les deux circuits comparateurs de tension 4 et 5 émettent une tension de commande respective S, S'. Ces deux tensions se présentent alors sous forme de tensions pulsées d'amplitude fixe mais de largeur variable et d'intervalle entre impulsions variable. Les impulsions commandent en synchronismes les deux commutateurs 6 et 7 à fonctionnement brusque. Il en résulte que les deux sources de courant continu +U et -U sont appliquées par impulsions à l'impédance limitatrice de courant 8.
Un courant électrique T ou T' circule donc dans l'accumulateur d'énergie 9 aussi bien que dans le dispositif utilisateur 10 par impulsions en direction négative ou positive.
A la Fig. 3, les éléments analogues à ceux de la Fig. 1 sont designés par les mêmes références.
Un synchronisateur 12 relié au réseau synchronise, quand il n'y a pas défaillance du réseau, l'oscillateur 1 qui oscille de lui-même. Le signal de l'oscillateur est amplifié par l'amplificateur 13 et appliqué par l'intermédiaire du transformateur 14 ainsi que par les deux redresseurs 2 et 3 aux circuits comparateurs 4 et 5.
Les tensions de commande de ces derniers sont amplifiées par les amplificateurs 15 et 16 et ensuite appliquées aux commutateurs électroniques 6 et 7.
Un flux magnétique alternatif et oscillant est donc produit dans le transformateur 17 qui est relié aux commutateurs 6 et 7. L'auto
induction du transformateur 17 et llauto-induction des inductances 18 et 18' ainsi que la capacité du condensateur 19 emmagasinent l'énergie pulsée. La tension ainsi obtenue est appliquée d'une part à la résistance 10 du dispositif utilisateur par l'intermédiaire d'un filtre passe-bas 20 et d'un inverseur 21. Par ailleurs, la meme tension est également appliquée au transformateur 22 et par l'intermédiaire de ce dernier aux quatre redresseurs 23, 24, 25 et 26 ainsi qu' au potentiomètre 27.
On peut modifier la tension de sortie V en réglant le potentiomètre 27. L'inverseur 21 commute quand il y a défaillance du réseau à l'intérieur de fractions d'une demi-période sur-le filtre 20.
On est ainsi assuré d'une alimentation en courant pratiquement ininterrompue et en phase du dispositif utilisateur.
D'un autre côté, l'inverseur 21 ne commute du fonctionnement sur batterie au fonctionnement sur réseau qu'après un retard. Entre temps, le synchronisateur 12 a synchronisé l'oscillateur 1 sur la fréquence du réseau. On est donc assuré en pratique et dans ce cas également d'une alimentation en courant ininterrompue et. en phase.

Claims (9)

REVENDICATIONS
1. Procédé pour créer un courant alternatif à partir d'un courant continu, caractérisé en ce que l'on détermine l'allure de la tension du courant alternatif à obtenir en fonction du temps aussi bien directement qu'à partir d'un décalage de phase de 180 , que l'on compare une demi-onde respective de ces deux tensions de façon séparée dans deux circuits comparateurs de tension (4, 5) avec la tension de sortie et avec la tension de sortie déphasée de 180" à chaque instant, que l'on commute au moyen des deux circuits comparateurs de tension (4, 5) et respectivement l'un de deux commutateurs -(65 7) qui envoient au dispositif utilisateur la tension continue par l'intermédiaire d'une impédance limitatrice de courant (8) et dont la sortie est reliée a un accumulateur d'énergie (9) de maniere que l'allure de la tension de sortie concorde à tout moment pratiquement avec l'allure de la tension de sortie prédéterminée, l'accumulateur d'énergie (9) étant appliqué par l'intermédiaire des deux commutateurs (6, 7) à une tension positive ou négative dès que et aussi longtemps que la différence de tension dans l'un des deux circuits comparateurs de tension (4, 5) dépasse une valeur de seuil positive prédéterminée pour la mise en circuit ou une valeur de seuil prédéterminée pour la coupure du circuit.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce l'on prévoit une allure de la tension du courant alternatif à produire en fonction du temps et synchronisée avec une source de courant alternatif, telle qu'un réseau de courant alternatif à accoupler, aussi bien directement que décalée en phase de 180 .
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce lorsqu'on relie le réseau à courant alternatif, on réalise une synchronisation préalable avec ce dernier sur plusieurs demi-ondes.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'on utilise comme accumulateur d'énergie une capacité ou une inductance
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'on utilise comme commutateurs des éléments semi-conducteurs et en particulier des transistors.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'on applique aux circuits comparateurs de tension les demi-ondes décalées de phase de 180 et separées l'une de l'autre par un redresseur respectif.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'on obtient la tension du courant alternatif à produire en fonction du temps au moyen dXun oscillateur local.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'on utilise une source de courant continu à prise centrale.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'on monte le dispositif utilisateur parallèlement à l'accumulateur d'énergie, éventuellement par l'intermédiaire d'un filtre passe-bas.
FR8402504A 1983-02-21 1984-02-20 Procede pour creer un courant alternatif a partir d'un courant continu Expired FR2541531B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH950/83A CH660543A5 (de) 1983-02-21 1983-02-21 Verfahren zur erzeugung eines wechselstromes aus gleichstrom.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2541531A1 true FR2541531A1 (fr) 1984-08-24
FR2541531B1 FR2541531B1 (fr) 1986-05-30

Family

ID=4198937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8402504A Expired FR2541531B1 (fr) 1983-02-21 1984-02-20 Procede pour creer un courant alternatif a partir d'un courant continu

Country Status (6)

Country Link
CA (1) CA1213320A (fr)
CH (1) CH660543A5 (fr)
ES (1) ES8501582A1 (fr)
FR (1) FR2541531B1 (fr)
IT (1) IT1173317B (fr)
WO (1) WO1984003402A1 (fr)

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19542357A1 (de) * 1995-10-24 1997-04-30 Abb Patent Gmbh Schaltungsanordnung für einen AC/DC-Konverter mit Potentialtrennung und induktives Bauelement zur Verwendung in einer solchen Schaltungsanordnung
US10693415B2 (en) 2007-12-05 2020-06-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11881814B2 (en) 2005-12-05 2024-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US7626834B2 (en) 2006-06-29 2009-12-01 Enecsys Limited Double ended converter with output synchronous rectifier and auxiliary input regulator
GB0612859D0 (en) * 2006-06-29 2006-08-09 Enecsys Ltd A DC to AC power converter
US11855231B2 (en) 2006-12-06 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8816535B2 (en) 2007-10-10 2014-08-26 Solaredge Technologies, Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US11735910B2 (en) 2006-12-06 2023-08-22 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US8319483B2 (en) 2007-08-06 2012-11-27 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US8384243B2 (en) 2007-12-04 2013-02-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8473250B2 (en) 2006-12-06 2013-06-25 Solaredge, Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US8963369B2 (en) 2007-12-04 2015-02-24 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9088178B2 (en) 2006-12-06 2015-07-21 Solaredge Technologies Ltd Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9112379B2 (en) 2006-12-06 2015-08-18 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US11728768B2 (en) 2006-12-06 2023-08-15 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US9130401B2 (en) 2006-12-06 2015-09-08 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11687112B2 (en) 2006-12-06 2023-06-27 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11296650B2 (en) 2006-12-06 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US8319471B2 (en) 2006-12-06 2012-11-27 Solaredge, Ltd. Battery power delivery module
US11309832B2 (en) 2006-12-06 2022-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8013472B2 (en) 2006-12-06 2011-09-06 Solaredge, Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
US8618692B2 (en) 2007-12-04 2013-12-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US8947194B2 (en) 2009-05-26 2015-02-03 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US11569659B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11888387B2 (en) 2006-12-06 2024-01-30 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US8049523B2 (en) 2007-12-05 2011-11-01 Solaredge Technologies Ltd. Current sensing on a MOSFET
WO2009073867A1 (fr) 2007-12-05 2009-06-11 Solaredge, Ltd. Onduleurs connectés en parallèle
JP2011507465A (ja) 2007-12-05 2011-03-03 ソラレッジ テクノロジーズ リミテッド 分散型電力据付における安全機構、ウェークアップ方法およびシャットダウン方法
WO2009072075A2 (fr) 2007-12-05 2009-06-11 Solaredge Technologies Ltd. Procédé de suivi de puissance d'un système photovoltaïque
US11264947B2 (en) 2007-12-05 2022-03-01 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
EP4145691A1 (fr) 2008-03-24 2023-03-08 Solaredge Technologies Ltd. Convertisseur à découpage avec circuit auxiliaire de commutation par courant nul
EP3719949B1 (fr) 2008-05-05 2024-08-21 Solaredge Technologies Ltd. Combineur de puissance en courant continu
US10230310B2 (en) 2016-04-05 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Safety switch for photovoltaic systems
US10673229B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
GB2485527B (en) 2010-11-09 2012-12-19 Solaredge Technologies Ltd Arc detection and prevention in a power generation system
US10673222B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
GB2486408A (en) 2010-12-09 2012-06-20 Solaredge Technologies Ltd Disconnection of a string carrying direct current
GB2483317B (en) 2011-01-12 2012-08-22 Solaredge Technologies Ltd Serially connected inverters
US8570005B2 (en) 2011-09-12 2013-10-29 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
GB2498365A (en) 2012-01-11 2013-07-17 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic module
US9853565B2 (en) 2012-01-30 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Maximized power in a photovoltaic distributed power system
GB2498790A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Maximising power in a photovoltaic distributed power system
GB2498791A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic panel circuitry
GB2499991A (en) 2012-03-05 2013-09-11 Solaredge Technologies Ltd DC link circuit for photovoltaic array
US10115841B2 (en) 2012-06-04 2018-10-30 Solaredge Technologies Ltd. Integrated photovoltaic panel circuitry
US9548619B2 (en) 2013-03-14 2017-01-17 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
US9941813B2 (en) 2013-03-14 2018-04-10 Solaredge Technologies Ltd. High frequency multi-level inverter
EP3506370B1 (fr) 2013-03-15 2023-12-20 Solaredge Technologies Ltd. Mécanisme de dérivation
US9318974B2 (en) 2014-03-26 2016-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter with flying capacitor topology
US12057807B2 (en) 2016-04-05 2024-08-06 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
US11018623B2 (en) 2016-04-05 2021-05-25 Solaredge Technologies Ltd. Safety switch for photovoltaic systems
US11177663B2 (en) 2016-04-05 2021-11-16 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2256578A1 (en) * 1973-12-28 1975-07-25 Herrmann DC to AC converter with transformer - has switching transistors and storage inductances and diodes
US3970916A (en) * 1974-05-16 1976-07-20 Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. Circuit arrangement for producing an alternating voltage
DE2559333A1 (de) * 1975-12-31 1977-07-14 Amtenbrink Paul Leistungsspannungswandler
DE3130310A1 (de) * 1981-07-31 1983-02-17 Ver Flugtechnische Werke "schaltungsanordnung zur erzeugung einer regelbaren wechselspannung"

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2256578A1 (en) * 1973-12-28 1975-07-25 Herrmann DC to AC converter with transformer - has switching transistors and storage inductances and diodes
US3970916A (en) * 1974-05-16 1976-07-20 Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. Circuit arrangement for producing an alternating voltage
DE2559333A1 (de) * 1975-12-31 1977-07-14 Amtenbrink Paul Leistungsspannungswandler
DE3130310A1 (de) * 1981-07-31 1983-02-17 Ver Flugtechnische Werke "schaltungsanordnung zur erzeugung einer regelbaren wechselspannung"

Also Published As

Publication number Publication date
ES529875A0 (es) 1984-11-16
IT1173317B (it) 1987-06-24
ES8501582A1 (es) 1984-11-16
CA1213320A (fr) 1986-10-28
FR2541531B1 (fr) 1986-05-30
IT8419712A0 (it) 1984-02-21
CH660543A5 (de) 1987-04-30
WO1984003402A1 (fr) 1984-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2541531A1 (fr) Procede pour creer un courant alternatif a partir d'un courant continu
EP0926926B1 (fr) Dispositif d'alimentation de plusieurs circuits résonants par un générateur de puissance à onduleur
FR2527889A1 (fr) Procede et appareil de reduction des harmoniques dans les circuits ballasts de lampe a decharge dans les gaz
EP3627688B1 (fr) Convertisseur de puissance
FR2695584A1 (fr) Dispositif de soudure à l'arc.
FR2467505A1 (fr) Circuit convertisseur utilisant la modulation par impulsions de largeur variable
EP3627687A1 (fr) Convertisseur de puissance
CA1237472A (fr) Convertisseur de frequence statique de puissance
FR2631756A1 (fr) Alimentation electrique a commande par modulation d'impulsions en largeur, pouvant eliminer des potentiels de terre les composantes de signal de frequence de modulation
FR2509926A1 (fr) Circuit d'onduleur a commutation rapide
EP0005391A1 (fr) Dispositif d'alimentation régulée d'un circuit de balayage-ligne d'un récepteur de télévision
EP0986288B1 (fr) Dispositif d'alimentation à onduleur dont la puissance délivrée est controlée
FR2626419A1 (fr) Dispositif de surveillance de demagnetisation pour alimentation a decoupage a regulation primaire et secondaire
EP0192553B1 (fr) Alimentation haute tension continue, notamment pour tube émetteur de rayons X
FR2709891A1 (fr) Convertisseur auto-oscillant du type à ajustement.
EP0670624B1 (fr) Alimentation à découpage adaptée pour permettre des commutations sous tension réduite
FR2519207A1 (fr) Circuit onduleur comportant une commande de symetrie
EP1564876A1 (fr) Poste de soudage à onduleur quasi résonnant à commutation douce
EP0344067B1 (fr) Procédé de linéarisation pour convertisseur continu-continu et dispositifs mettant en oeuvre ce procéde
FR2539563A1 (fr) Source de puissance alternative haute frequence
CH651990A5 (fr) Installation de modulation pour l'alimentation secteur d'organes de puissance.
CH617549A5 (en) Electrical power converter
FR2565046A1 (fr) Circuit de commande de frequence pour un systeme d'alimentation electrique et systeme d'alimentation electrique muni d'un tel circuit
FR2578697A2 (fr) Convertisseur continu/alternatif pour l'alimentation d'un organe utilisateur avec une composante inductive
CA1108693A (fr) Onduleur autonome a modulation de largeur d'impulsions

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property
ST Notification of lapse