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Détail de l'indexation
621.31 : Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
621 Ingénierie mécanique en général. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie
621.01 Théorie de l'ingénierie mécanique. La mécanique comme base de l'ingénierie mécanique
621.039 Science nucléaire appliquée. Energie atomique et industrie atomique. Ingénierie nucléaire en général
621.042
621.2/621.5
621.22 Energie hydraulique. Force hydraulique. Machines hydrauliques
621.224 Turbines hydraulique. Force hydraulique. Machines hydrauliques
621.3 Ingénierie électrique
621.3.038 équipements électrique
621.3.049 Construction de circuit électrique
621.3/016
621.3/530
621.3/537
621.311 Production et approvisionnement en énergie électrique. Usines génératrices. Systèmes, équipement et disposition d'approvisionnement en énergie électrique. Schémas d'électrification
621.311 TEC Production et approvisionnemnt en énergie électrique. Usines génératrices. Système, équipement et disposition d'approvisionnement en énergie électrique.Usines génératrices.systémes ,équipement en énergie électrique. Schémas d'électrification
621.311.1 Résaux d'approvisionnement du point de vue de la distribution d'énergie .Résaux et grilles régionaux.Districts d'approvisionnet.Sous-stations.Schémas d'électrification
621.311.24 Industrie de énergétique au départ de sources d'énergie naturelles
621.311.243 Industrie de l'énergie solaire. Collecteurs solaires (systèmes de miroirs, fours solaires). Piles photovoltaïques
621.311.25 Industrie de l'énergie nucléaire (atomique)
621.313 Machines électriques
621.313.13 Machines électriques. Moteurs
621.314.5 Transformation du courant alternatif en courant continu et inversement. Convertisseurs. Inverseurs
621.315 Transmission de l'énergie électrique. Distribution de l'énergie et lignes de télécommunication
621.315.5 Conducteurs et semi-conducteurs selon le matériau
621.315.6 Mtériaux isolants
621.315.61 Matériaux isolants. Matériaux diélectriques
621.317 Mesure électrique (appareils et instruments)
621.317.3 Mesure des grandeurs électriques
621.317.34 Mesure des caractéristiques de transmission des réseaux et des lignes
621.318 Magnétisme appliqué.Matériaux et appareils magnétiques. Bobines.Relais
621.318.1 Matériaux magnétiques en général
621.319.1 Ferro-électricité appliquée réseaux
621.319/001.64
621.32 Sources de lumiére électrique
621.34
621.34/551.4
621.34/621.38
621.34/624
621.34/624/621.38
621.34/624/660
621.355.2 Accumulateurs en plomb (acide-plomb) en générale
621.357 Electrochimie industrielle . Electrolyse . Electrodéposition
621.36 Thermoélectricité.Chauffage électrique production d'électricité par la chaleur.Générateur thermoélectriques
621.36/7/05
621.362 Production d'électricité par la chaleur. Générateurs thermoélectriques
621.37 Technique des ondes électriques, des ondes électromagnétiques, des oscillations et impulsions électriques
621.377 Dispositifs électriques de stockage de l'information (mémoires)
621.38 Dispositifs électroniques. Tubes à électrons. Photocellules. Accélérateurs de particules. Tubes à rayons X
621.38/621.381
621.38/629.13
621.381
621.381/001
621.381/001.6
621.382 Dispositifs électroniques utilisant les effets des corps solides. Dispositifs semi-conducteurs
621.385.833 Microscope électronique. Caméras de diffraction.
621.39 Télécommunication. Télégraphie. Téléphonie. Radiocommunication. Technologie et équipement vidéo. Télécontrôle
621.391 Notions générales sur l'ingénierie des communications électriques. Cybernétique. Théorie de l'information, théorie des signaux (en connexion avec la technique des télécommunications électriques)
621.391.82 Perturbations.Interférence.Statique
621.391.837 Qualité de l'image due aux transducteurs de transmission et de réception. Résolution de l'image. Fantômes. Distorsion géométrique. Brillance. Contraste. Effets dynamiques. Modèle d'interférence...
621.396 Appareils et méthodes de radio-communication(radio).
621.396.67 Antennes. Antennes radio. Système de mise en terre
621.396.96 Radar ( (radiolocalisation)
621.397 Technologie vidéo. Ingénierie de la télévision. Enregistrement vidéo, transmission et reproduction. Equipements et réseau vidéo
621.397.13 Télévision
621.4 Moteurs thermiques
621.43 moteurs à combustion interne. Moteurs à explosions
621.436.1 Moteurs Diesel dans le sens étroit du mot
621.438 Turbines de combustion. Turbines à gaz. Turbines à huile
621.45 Moteurs à réaction . Réacteurs
621.47
621.48
621.5 Energie pneumatique. Machinerie et outils. Réfrigération
621.51 Compression et impulsion de l'air et autres gaz. Compresseurs. Ventilateur à haute pression
621.52 Réfaction de l'air et des autres gaz. Pompes à air. Exhausteur. Raréfacteur. Pompes à vide
621.56 Réfrigération en général. Production de basse température
621.64 Installation de stockage et de distribution des fluides. Conteneurs, conduits, tuyaux.
621.67 Pompes centrifuges et turbo-pompes
621.7 Technologie mécanique en général. Procédés. Outillages. Machines. Equipement
621.74 Travail de fonderie. Disposition et équipement de la fonderie. Moulage et fusion
621.762 Métallurgie des poudres
621.791 Soudure et techniques analogues
621.791/.792 Assemblage des matériaux
621.793/795 Traitement de finition des surfaces
621.8
621.861 Poulies et palans. Appareil de levage. Palans
621.865.8 Manipulateurs, robots industriels
621.89 Lubrification. Lubrifiants. Dispositifs de lubrification
621.891 Généralités. Frottement dans les machines. Propriétés des lubrifiants
621.9
621/336
621/530
621/621.3/621.48
621/651.8
621.01 Théorie de l'ingénierie mécanique. La mécanique comme base de l'ingénierie mécanique
621.039 Science nucléaire appliquée. Energie atomique et industrie atomique. Ingénierie nucléaire en général
621.042
621.2/621.5
621.22 Energie hydraulique. Force hydraulique. Machines hydrauliques
621.224 Turbines hydraulique. Force hydraulique. Machines hydrauliques
621.3 Ingénierie électrique
621.3.038 équipements électrique
621.3.049 Construction de circuit électrique
621.3/016
621.3/530
621.3/537
621.311 Production et approvisionnement en énergie électrique. Usines génératrices. Systèmes, équipement et disposition d'approvisionnement en énergie électrique. Schémas d'électrification
621.311 TEC Production et approvisionnemnt en énergie électrique. Usines génératrices. Système, équipement et disposition d'approvisionnement en énergie électrique.Usines génératrices.systémes ,équipement en énergie électrique. Schémas d'électrification
621.311.1 Résaux d'approvisionnement du point de vue de la distribution d'énergie .Résaux et grilles régionaux.Districts d'approvisionnet.Sous-stations.Schémas d'électrification
621.311.24 Industrie de énergétique au départ de sources d'énergie naturelles
621.311.243 Industrie de l'énergie solaire. Collecteurs solaires (systèmes de miroirs, fours solaires). Piles photovoltaïques
621.311.25 Industrie de l'énergie nucléaire (atomique)
621.313 Machines électriques
621.313.13 Machines électriques. Moteurs
621.314.5 Transformation du courant alternatif en courant continu et inversement. Convertisseurs. Inverseurs
621.315 Transmission de l'énergie électrique. Distribution de l'énergie et lignes de télécommunication
621.315.5 Conducteurs et semi-conducteurs selon le matériau
621.315.6 Mtériaux isolants
621.315.61 Matériaux isolants. Matériaux diélectriques
621.317 Mesure électrique (appareils et instruments)
621.317.3 Mesure des grandeurs électriques
621.317.34 Mesure des caractéristiques de transmission des réseaux et des lignes
621.318 Magnétisme appliqué.Matériaux et appareils magnétiques. Bobines.Relais
621.318.1 Matériaux magnétiques en général
621.319.1 Ferro-électricité appliquée réseaux
621.319/001.64
621.32 Sources de lumiére électrique
621.34
621.34/551.4
621.34/621.38
621.34/624
621.34/624/621.38
621.34/624/660
621.355.2 Accumulateurs en plomb (acide-plomb) en générale
621.357 Electrochimie industrielle . Electrolyse . Electrodéposition
621.36 Thermoélectricité.Chauffage électrique production d'électricité par la chaleur.Générateur thermoélectriques
621.36/7/05
621.362 Production d'électricité par la chaleur. Générateurs thermoélectriques
621.37 Technique des ondes électriques, des ondes électromagnétiques, des oscillations et impulsions électriques
621.377 Dispositifs électriques de stockage de l'information (mémoires)
621.38 Dispositifs électroniques. Tubes à électrons. Photocellules. Accélérateurs de particules. Tubes à rayons X
621.38/621.381
621.38/629.13
621.381
621.381/001
621.381/001.6
621.382 Dispositifs électroniques utilisant les effets des corps solides. Dispositifs semi-conducteurs
621.385.833 Microscope électronique. Caméras de diffraction.
621.39 Télécommunication. Télégraphie. Téléphonie. Radiocommunication. Technologie et équipement vidéo. Télécontrôle
621.391 Notions générales sur l'ingénierie des communications électriques. Cybernétique. Théorie de l'information, théorie des signaux (en connexion avec la technique des télécommunications électriques)
621.391.82 Perturbations.Interférence.Statique
621.391.837 Qualité de l'image due aux transducteurs de transmission et de réception. Résolution de l'image. Fantômes. Distorsion géométrique. Brillance. Contraste. Effets dynamiques. Modèle d'interférence...
621.396 Appareils et méthodes de radio-communication(radio).
621.396.67 Antennes. Antennes radio. Système de mise en terre
621.396.96 Radar ( (radiolocalisation)
621.397 Technologie vidéo. Ingénierie de la télévision. Enregistrement vidéo, transmission et reproduction. Equipements et réseau vidéo
621.397.13 Télévision
621.4 Moteurs thermiques
621.43 moteurs à combustion interne. Moteurs à explosions
621.436.1 Moteurs Diesel dans le sens étroit du mot
621.438 Turbines de combustion. Turbines à gaz. Turbines à huile
621.45 Moteurs à réaction . Réacteurs
621.47
621.48
621.5 Energie pneumatique. Machinerie et outils. Réfrigération
621.51 Compression et impulsion de l'air et autres gaz. Compresseurs. Ventilateur à haute pression
621.52 Réfaction de l'air et des autres gaz. Pompes à air. Exhausteur. Raréfacteur. Pompes à vide
621.56 Réfrigération en général. Production de basse température
621.64 Installation de stockage et de distribution des fluides. Conteneurs, conduits, tuyaux.
621.67 Pompes centrifuges et turbo-pompes
621.7 Technologie mécanique en général. Procédés. Outillages. Machines. Equipement
621.74 Travail de fonderie. Disposition et équipement de la fonderie. Moulage et fusion
621.762 Métallurgie des poudres
621.791 Soudure et techniques analogues
621.791/.792 Assemblage des matériaux
621.793/795 Traitement de finition des surfaces
621.8
621.861 Poulies et palans. Appareil de levage. Palans
621.865.8 Manipulateurs, robots industriels
621.89 Lubrification. Lubrifiants. Dispositifs de lubrification
621.891 Généralités. Frottement dans les machines. Propriétés des lubrifiants
621.9
621/336
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621/621.3/621.48
621/651.8
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 621.31
Affiner la rechercheAdaptive Neuro-Wavelet Control for Switching Power Supplies / Lin, Chih-Min in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
[article]
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 87-95 p.
Titre : Adaptive Neuro-Wavelet Control for Switching Power Supplies Titre original : Commande adaptative de Neuro--Ondelette pour des alimentations d'énergie de commutation Type de document : texte imprimé Auteurs : Lin, Chih-Min, Auteur ; Hung, Kun-Neng, Auteur ; Hsu, Chun-Fei, Auteur Article en page(s) : 87-95 p. Note générale : Electronique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Adaptive control Lyapunov stability theorem Optimal learning-rate Switching power supply Wavelest neural network (WNN) Commande adaptative Théorème de stabilité de Lyapunov Taux d'étude optimal Alimentation d'énergie de commutation Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : The switching power supplies can convert one level of electrical voltage into another level by switching action. They are very popular because of their high efficiency and small size. This paper proposes an adaptive neuro-wavelet (ANW) control system for the switching power supplies. In the ANW control system, a neural controller is the main controller used to mimic an ideal controller and a compensated controller is designed to recover the residual of the approximation error. In this study, an online adaptive law with a variable optimal learning-rate is derived based on the Lyapunov stability theorem, so that not only the stability of the system can be guaranteed but also the convergence of controller parameters can be speeded up. Then, the proposed ANW control system is applied to control a forward switching power supply. Experimental results show that the proposed ANW controller can achieve favorable regulation performance for the switching power supply even under input voltage and load resistance variations.
Les alimentations d'énergie de commutation peuvent convertir un niveau de tension électrique en un autre niveau en commutant l'action. Elles sont très populaires en raison de leur rendement élevé et de petite taille. Cet article propose un système de commande adaptatif de la neuro--ondelette (ANW) pour les alimentations d'énergie de commutation. Dans le système de commande d'ANW, un contrôleur neural est le contrôleur principal utilisé pour imiter un contrôleur idéal et un contrôleur compensé est conçu pour récupérer le résiduel de l'erreur d'approximation. Dans cette étude, une loi adaptative en ligne avec un apprendre-taux optimal variable est dérivée a basé sur le théorème de stabilité de Lyapunov, de sorte que non seulement la stabilité du système puisse être garantie mais également la convergence des paramètres de contrôleur puisse être accélérée. Puis, le système de commande proposé d'ANW est appliqué pour commander une alimentation d'énergie vers l'avant de commutation. Les résultats expérimentaux prouvent que le contrôleur proposé d'ANW peut réaliser l'exécution réglementaire favorable pour l'alimentation d'énergie de commutation même sous des variations de résistance de tension et de charge d'entrée.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Ondelettes--Liapounov,Stabilité de-Commutation (électricité) En ligne : cml@saturn.yzu.edu.tw, s937102@mail.yzu.edu.tw, fei@cn.nctu.edu.tw [article] Adaptive Neuro-Wavelet Control for Switching Power Supplies = Commande adaptative de Neuro--Ondelette pour des alimentations d'énergie de commutation [texte imprimé] / Lin, Chih-Min, Auteur ; Hung, Kun-Neng, Auteur ; Hsu, Chun-Fei, Auteur . - 87-95 p.
Electronique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 87-95 p.
Mots-clés : Adaptive control Lyapunov stability theorem Optimal learning-rate Switching power supply Wavelest neural network (WNN) Commande adaptative Théorème de stabilité de Lyapunov Taux d'étude optimal Alimentation d'énergie de commutation Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : The switching power supplies can convert one level of electrical voltage into another level by switching action. They are very popular because of their high efficiency and small size. This paper proposes an adaptive neuro-wavelet (ANW) control system for the switching power supplies. In the ANW control system, a neural controller is the main controller used to mimic an ideal controller and a compensated controller is designed to recover the residual of the approximation error. In this study, an online adaptive law with a variable optimal learning-rate is derived based on the Lyapunov stability theorem, so that not only the stability of the system can be guaranteed but also the convergence of controller parameters can be speeded up. Then, the proposed ANW control system is applied to control a forward switching power supply. Experimental results show that the proposed ANW controller can achieve favorable regulation performance for the switching power supply even under input voltage and load resistance variations.
Les alimentations d'énergie de commutation peuvent convertir un niveau de tension électrique en un autre niveau en commutant l'action. Elles sont très populaires en raison de leur rendement élevé et de petite taille. Cet article propose un système de commande adaptatif de la neuro--ondelette (ANW) pour les alimentations d'énergie de commutation. Dans le système de commande d'ANW, un contrôleur neural est le contrôleur principal utilisé pour imiter un contrôleur idéal et un contrôleur compensé est conçu pour récupérer le résiduel de l'erreur d'approximation. Dans cette étude, une loi adaptative en ligne avec un apprendre-taux optimal variable est dérivée a basé sur le théorème de stabilité de Lyapunov, de sorte que non seulement la stabilité du système puisse être garantie mais également la convergence des paramètres de contrôleur puisse être accélérée. Puis, le système de commande proposé d'ANW est appliqué pour commander une alimentation d'énergie vers l'avant de commutation. Les résultats expérimentaux prouvent que le contrôleur proposé d'ANW peut réaliser l'exécution réglementaire favorable pour l'alimentation d'énergie de commutation même sous des variations de résistance de tension et de charge d'entrée.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Ondelettes--Liapounov,Stabilité de-Commutation (électricité) En ligne : cml@saturn.yzu.edu.tw, s937102@mail.yzu.edu.tw, fei@cn.nctu.edu.tw An Analysis of the ZVS Two-Inductor Boost Converter under Variable Frequency Operation / Li, Quan in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
[article]
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 120-131 p.
Titre : An Analysis of the ZVS Two-Inductor Boost Converter under Variable Frequency Operation Type de document : texte imprimé Auteurs : Li, Quan, Auteur ; Wolfs, Peter, Auteur Article en page(s) : 120-131 p. Note générale : Electronique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Two-inductor boost converter Variable frequency control Zero-voltage switching (ZVS) Convertisseur de poussée de deux inducteurs Commande variable de fréquence Commutation zéro de tension Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : The two-inductor boost converter has been previously presented in a zero-voltage switching (ZVS) form where the transformer leakage inductance and the MOSFET output capacitance can be utilized as part of the resonant elements. In many applications, such as maximum power point tracking (MPPT) in grid interactive photovoltaic systems, the resonant two-inductor boost converter is required to operate with variable input output voltage ratios. This paper studies the variable frequency operation of the ZVS two-inductor boost converter to secure an adjustable output voltage range while maintaining the resonant switching transitions. The design method of the resonant converter is thoroughly investigated and explicit control functions relating the circuit timing factors and the voltage gain for a 200-W converter are established. The converter has an input voltage of 20V and is able to produce a variable output voltage from 169V to 340V while retaining ZVS with a frequency variation of 1MHz to 407kHz. Five sets of theoretical, simulation and experimental waveforms are provided for the selected operating points over the variable load range at the end of the paper and they agree reasonably well. The converter has achieved part load efficiencies above 92% and an efficiency of 89.6% at the maximum power of 200W.
Le convertisseur de poussée de deux inducteurs a été précédemment présenté sous une forme zéro de la commutation de tension (ZVS) où l'inductance de fuite de transformateur et la capacité de rendement de transistor MOSFET peut être utilisée en tant qu'élément des éléments résonnants. Dans beaucoup d'applications, telles que le point maximum de puissance dépistant (MPPT) dans les systèmes photovoltaïques interactifs de grille, le convertisseur résonnant de poussée de deux inducteurs est exigé pour fonctionner avec des rapports variables de tension d'entrée-sortie. Cet article étudie le fonctionnement variable de fréquence du convertisseur de poussée de deux-inducteur de ZVS pour fixer une gamme réglable de tension de rendement tout en maintenant les transitions de changement résonnantes. La méthode de conception du convertisseur résonnant est à fond étudiée et des opérations de service explicites reliant les facteurs de synchronisation de circuit et le gain de tension pour un convertisseur 200-W sont établies. Le convertisseur a une tension d'entrée de 20V et peut produire une tension variable de rendement à partir de 169V à 340V tout en maintenant ZVS avec une variation de fréquence de 1MHz à 407kHz. Cinq ensembles de théorique, de simulation et de formes d'onde expérimentales sont donnés pour les points choisis de fonctionnement sur la gamme variable de charge à l'extrémité du papier et ils conviennent raisonnablement bien. Le convertisseur a réalisé des efficacités de charge de partie au-dessus de 92% et une efficacité de 89.6% à la puissance maximum de 200W.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Circuits de commutation En ligne : q.li@cqu.edu.au, p.wolfs@cqu.edu.au [article] An Analysis of the ZVS Two-Inductor Boost Converter under Variable Frequency Operation [texte imprimé] / Li, Quan, Auteur ; Wolfs, Peter, Auteur . - 120-131 p.
Electronique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 120-131 p.
Mots-clés : Two-inductor boost converter Variable frequency control Zero-voltage switching (ZVS) Convertisseur de poussée de deux inducteurs Commande variable de fréquence Commutation zéro de tension Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : The two-inductor boost converter has been previously presented in a zero-voltage switching (ZVS) form where the transformer leakage inductance and the MOSFET output capacitance can be utilized as part of the resonant elements. In many applications, such as maximum power point tracking (MPPT) in grid interactive photovoltaic systems, the resonant two-inductor boost converter is required to operate with variable input output voltage ratios. This paper studies the variable frequency operation of the ZVS two-inductor boost converter to secure an adjustable output voltage range while maintaining the resonant switching transitions. The design method of the resonant converter is thoroughly investigated and explicit control functions relating the circuit timing factors and the voltage gain for a 200-W converter are established. The converter has an input voltage of 20V and is able to produce a variable output voltage from 169V to 340V while retaining ZVS with a frequency variation of 1MHz to 407kHz. Five sets of theoretical, simulation and experimental waveforms are provided for the selected operating points over the variable load range at the end of the paper and they agree reasonably well. The converter has achieved part load efficiencies above 92% and an efficiency of 89.6% at the maximum power of 200W.
Le convertisseur de poussée de deux inducteurs a été précédemment présenté sous une forme zéro de la commutation de tension (ZVS) où l'inductance de fuite de transformateur et la capacité de rendement de transistor MOSFET peut être utilisée en tant qu'élément des éléments résonnants. Dans beaucoup d'applications, telles que le point maximum de puissance dépistant (MPPT) dans les systèmes photovoltaïques interactifs de grille, le convertisseur résonnant de poussée de deux inducteurs est exigé pour fonctionner avec des rapports variables de tension d'entrée-sortie. Cet article étudie le fonctionnement variable de fréquence du convertisseur de poussée de deux-inducteur de ZVS pour fixer une gamme réglable de tension de rendement tout en maintenant les transitions de changement résonnantes. La méthode de conception du convertisseur résonnant est à fond étudiée et des opérations de service explicites reliant les facteurs de synchronisation de circuit et le gain de tension pour un convertisseur 200-W sont établies. Le convertisseur a une tension d'entrée de 20V et peut produire une tension variable de rendement à partir de 169V à 340V tout en maintenant ZVS avec une variation de fréquence de 1MHz à 407kHz. Cinq ensembles de théorique, de simulation et de formes d'onde expérimentales sont donnés pour les points choisis de fonctionnement sur la gamme variable de charge à l'extrémité du papier et ils conviennent raisonnablement bien. Le convertisseur a réalisé des efficacités de charge de partie au-dessus de 92% et une efficacité de 89.6% à la puissance maximum de 200W.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Circuits de commutation En ligne : q.li@cqu.edu.au, p.wolfs@cqu.edu.au An Appropriate Magnetic Coupling Co-Efficient for the Design and Comparison of ICPT Pickups / Boys, John T. in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
[article]
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 333-335 p.
Titre : An Appropriate Magnetic Coupling Co-Efficient for the Design and Comparison of ICPT Pickups Titre original : Un coefficient magnétique approprié d'accouplement pour la conception et la comparaison des collectes d'ICPT Type de document : texte imprimé Auteurs : Boys, John T., Auteur ; Elliott, Grant A. J., Auteur ; Covic, Grant A., Auteur Article en page(s) : 333-335 p. Note générale : Electronique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Inductively coupled power transfer (ICPT) systems Magnetically coupled circuits Systèmes de transfert inductivement couplés de puissance Circuit magnétiquement couplé Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : Coupling factor k is widely used when referring to magnetically coupled circuits such as transformers and induction motors. It is also used in the system-level design of inductively coupled power transfer systems, but for distributed applications it does not provide a useful measure to compare the magnetic performance of different pickup designs. As such, a more appropriate magnetic coupling coefficient, kappaphi, is proposed. It is simple to determine, provides an excellent measure as the magnetic efficiency of a pickup design, and provides a mechanism to decouple the design of the magnetic geometry of a pickup from the rest of the system design. It can be incorporated into traditional lumped-circuit models, providing a specific reference to the system's underpinning magnetic geometry which can often appear invisible in traditional lumped-circuit models.
Le facteur k d'accouplement est employé couramment en se rapportant aux circuits par magnétisme couplés tels que des transformateurs et des moteurs à induction. Il est également employé dans la conception de niveau de système des systèmes de transfert inductivement couplés de puissance, mais pour des applications réparties il ne fournit pas une mesure utile de comparer l'exécution magnétique de différentes conceptions de collecte. En tant que tels, on propose un coefficient magnétique plus approprié d'accouplement, kappaphi. Il est simple de déterminer, fournit une excellente mesure comme efficacité magnétique d'une conception de collecte, et fournit un mécanisme pour découpler la conception de la géométrie magnétique d'une collecte du reste de la conception de système. Il peut être incorporé aux modèles traditionnels de lumped-circuit, fournissant une référence spécifique à la géométrie magnétique de soutien du système qui peut souvent sembler invisible dans traditionnel lumped des modèles de circuit.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Circuits magnétiques En ligne : mailto:ga.covic@auckland.ac.nz [article] An Appropriate Magnetic Coupling Co-Efficient for the Design and Comparison of ICPT Pickups = Un coefficient magnétique approprié d'accouplement pour la conception et la comparaison des collectes d'ICPT [texte imprimé] / Boys, John T., Auteur ; Elliott, Grant A. J., Auteur ; Covic, Grant A., Auteur . - 333-335 p.
Electronique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 333-335 p.
Mots-clés : Inductively coupled power transfer (ICPT) systems Magnetically coupled circuits Systèmes de transfert inductivement couplés de puissance Circuit magnétiquement couplé Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : Coupling factor k is widely used when referring to magnetically coupled circuits such as transformers and induction motors. It is also used in the system-level design of inductively coupled power transfer systems, but for distributed applications it does not provide a useful measure to compare the magnetic performance of different pickup designs. As such, a more appropriate magnetic coupling coefficient, kappaphi, is proposed. It is simple to determine, provides an excellent measure as the magnetic efficiency of a pickup design, and provides a mechanism to decouple the design of the magnetic geometry of a pickup from the rest of the system design. It can be incorporated into traditional lumped-circuit models, providing a specific reference to the system's underpinning magnetic geometry which can often appear invisible in traditional lumped-circuit models.
Le facteur k d'accouplement est employé couramment en se rapportant aux circuits par magnétisme couplés tels que des transformateurs et des moteurs à induction. Il est également employé dans la conception de niveau de système des systèmes de transfert inductivement couplés de puissance, mais pour des applications réparties il ne fournit pas une mesure utile de comparer l'exécution magnétique de différentes conceptions de collecte. En tant que tels, on propose un coefficient magnétique plus approprié d'accouplement, kappaphi. Il est simple de déterminer, fournit une excellente mesure comme efficacité magnétique d'une conception de collecte, et fournit un mécanisme pour découpler la conception de la géométrie magnétique d'une collecte du reste de la conception de système. Il peut être incorporé aux modèles traditionnels de lumped-circuit, fournissant une référence spécifique à la géométrie magnétique de soutien du système qui peut souvent sembler invisible dans traditionnel lumped des modèles de circuit.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Circuits magnétiques En ligne : mailto:ga.covic@auckland.ac.nz An Improvement Method of Matrix Converter Drives Under Input Voltage Disturbances / Sato, Ikuya in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
[article]
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 132-138 p.
Titre : An Improvement Method of Matrix Converter Drives Under Input Voltage Disturbances Titre original : Une méthode d'amélioration de commandes de convertisseur de Matrix sous des perturbations de tension d'entrée Type de document : texte imprimé Auteurs : Sato, Ikuya, Auteur ; Itoh, Jun-ichi, Auteur ; Ohguchi, Hideki, Auteur Article en page(s) : 132-138 p. Note générale : Electronique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Insantaneous effective power control (IEPC) method Méthode de contrôle efficace de puissance instantanée Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : While the matrix converter has many advantages that include bidirectional power flow, a size reduction, a long lifetime, and sinusoidal input currents, it is vulnerable to the input voltage disturbances, because it directly exchanges the input voltage to the output voltage. The instantaneous effective power control (IEPC) method has been proposed to compensate the input voltage disturbances, in which the instantaneous effective power is kept constant by controlling input current. However, to date, no method has been proposed to maintain the stability of the system with the IEPC. The purpose of this paper is to propose a method to control the stability of the system with IEPC. First, this paper explains the IEPC theoretically. Next, a model of the system with the IEPC is developed, and stability analyses are conducted. Then, based on the results of the analyses, a stability control method for the system with the IEPC is proposed. Furthermore, the validities of the proposed method are demonstrated by simulation and experiments. Finally, a restart performance of the system after momentary power interruption is discussed. Because the IEPC does not need phase-locked-loop to detect the phase angle of the input voltage, fast restart is expected.
Tandis que le convertisseur de matrice a beaucoup d'avantages qui incluent le flux de puissance bidirectionnel, une réduction de la taille, une longue vie, et les courants sinusoïdaux d'entrée, elle est vulnérable aux perturbations de tension d'entrée, parce qu'elle échange directement la tension d'entrée à la tension de rendement. On a proposé la méthode efficace instantanée de la commande de puissance (IEPC) pour compenser les perturbations de tension d'entrée, dans lesquelles la puissance efficace instantanée est maintenue constante en commandant le courant d'entrée. Cependant, jusqu'ici, on n'a proposé aucune méthode pour maintenir la stabilité du système avec l'IEPC. Le but de cet article est de proposer une méthode pour commander la stabilité du système avec IEPC. D'abord, cet article explique l'IEPC théoriquement. Après, un modèle du système avec l'IEPC est développé, et des analyses de stabilité sont conduites. Puis, basé sur les résultats des analyses, on propose une méthode de contrôle de stabilité pour le système avec l'IEPC. En outre, les validités de la méthode proposée sont démontrées par la simulation et les expériences. En conclusion, une exécution de relancement du système après interruption momentanée de puissance est discutée. Puisque l'IEPC n'a pas besoin de phase-verrouillé-boucle pour détecter l'angle de phase de la tension d'entrée, le relancement rapide est prévu.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Convertisseurs électriques En ligne : sato-ikuya@fujielectric.co.jp [article] An Improvement Method of Matrix Converter Drives Under Input Voltage Disturbances = Une méthode d'amélioration de commandes de convertisseur de Matrix sous des perturbations de tension d'entrée [texte imprimé] / Sato, Ikuya, Auteur ; Itoh, Jun-ichi, Auteur ; Ohguchi, Hideki, Auteur . - 132-138 p.
Electronique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 132-138 p.
Mots-clés : Insantaneous effective power control (IEPC) method Méthode de contrôle efficace de puissance instantanée Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : While the matrix converter has many advantages that include bidirectional power flow, a size reduction, a long lifetime, and sinusoidal input currents, it is vulnerable to the input voltage disturbances, because it directly exchanges the input voltage to the output voltage. The instantaneous effective power control (IEPC) method has been proposed to compensate the input voltage disturbances, in which the instantaneous effective power is kept constant by controlling input current. However, to date, no method has been proposed to maintain the stability of the system with the IEPC. The purpose of this paper is to propose a method to control the stability of the system with IEPC. First, this paper explains the IEPC theoretically. Next, a model of the system with the IEPC is developed, and stability analyses are conducted. Then, based on the results of the analyses, a stability control method for the system with the IEPC is proposed. Furthermore, the validities of the proposed method are demonstrated by simulation and experiments. Finally, a restart performance of the system after momentary power interruption is discussed. Because the IEPC does not need phase-locked-loop to detect the phase angle of the input voltage, fast restart is expected.
Tandis que le convertisseur de matrice a beaucoup d'avantages qui incluent le flux de puissance bidirectionnel, une réduction de la taille, une longue vie, et les courants sinusoïdaux d'entrée, elle est vulnérable aux perturbations de tension d'entrée, parce qu'elle échange directement la tension d'entrée à la tension de rendement. On a proposé la méthode efficace instantanée de la commande de puissance (IEPC) pour compenser les perturbations de tension d'entrée, dans lesquelles la puissance efficace instantanée est maintenue constante en commandant le courant d'entrée. Cependant, jusqu'ici, on n'a proposé aucune méthode pour maintenir la stabilité du système avec l'IEPC. Le but de cet article est de proposer une méthode pour commander la stabilité du système avec IEPC. D'abord, cet article explique l'IEPC théoriquement. Après, un modèle du système avec l'IEPC est développé, et des analyses de stabilité sont conduites. Puis, basé sur les résultats des analyses, on propose une méthode de contrôle de stabilité pour le système avec l'IEPC. En outre, les validités de la méthode proposée sont démontrées par la simulation et les expériences. En conclusion, une exécution de relancement du système après interruption momentanée de puissance est discutée. Puisque l'IEPC n'a pas besoin de phase-verrouillé-boucle pour détecter l'angle de phase de la tension d'entrée, le relancement rapide est prévu.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Convertisseurs électriques En ligne : sato-ikuya@fujielectric.co.jp An Induction Generator System Using Fuzzy Modeling and Recurrent Fuzzy Neural Network / Lin, Faa-Jeng in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
[article]
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 260-271 p.
Titre : An Induction Generator System Using Fuzzy Modeling and Recurrent Fuzzy Neural Network Titre original : Un circuit de génération d'induction en utilisant modeler brouillé et le réseau neurologique brouillé récurrent Type de document : texte imprimé Auteurs : Lin, Faa-Jeng, Auteur ; Huang, Po-Kai, Auteur ; Wang, Chin-Chien ; Teng, Li-Tao, Auteur Article en page(s) : 260-271 p. Note générale : Electronique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : AC-DC power converter Backpropagation Fuzzy modeling Induction generator (IG) Recurrent fuzzy neural network (RFNN) Convertisseur de puissance AC-DC Propagation arrière Modèle brouillé Générateur d'induction Réseau neurologique brouillé récurrent Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : A frequency controlled three-phase induction generator (IG) system using ac-dc power converter is developed in this study. The electric frequency of the IG is controlled using the indirect field-oriented control mechanism. Moreover, an ac-dc power converter is adopted to convert the electric power generated by a three-phase IG from variable-frequency and variable-voltage to constant dc voltage. The rotor speed of the IG, the dc-link voltage and current of the power converter are detected simultaneously to yield maximum power output of the IG through dc-link power control. In this study, first, the indirect field-oriented mechanism is designed for the control of the IG. Then, a novel fuzzy modeling is developed to determine the flux control current and the maximum output power of the IG according to the rotor speed and the desired terminal voltage of the IG. Moreover, an online training recurrent fuzzy neural network (RFNN) with backpropagation algorithm is introduced as the tracking controller of dc-link power. Furthermore, some experimental results are provided to show the effectiveness of the proposed IG system using the RFNN controller for the dc-link power control. Finally, the control performance of the dc-link voltage control using the RFNN is also discussed by some experimental results.
Un système triphasé du générateur d'induction commandé par fréquence (IG) à l'aide du convertisseur de puissance C.A.-C.C est développé dans cette étude. La fréquence électrique de l'IG est commandée en utilisant le mécanisme champ-orienté indirect de commande. D'ailleurs, un convertisseur de puissance C.A.-C.C est adopté pour convertir l'énergie électrique développée par un IG triphasé de la variable-fréquence et de la variable-tension en tension CC constante. La vitesse de rotor de l'IG, la tension de C.C-lien et le courant du convertisseur de puissance sont détectés simultanément pour rapporter le rendement de puissance maximum de l'IG par la commande de puissance de C.C-lien. Dans cette étude, le premier, le mécanisme champ-orienté indirect est conçu pour la commande de l'IG. Puis, modeler brouillé de roman est développé pour déterminer la commande de flux courante et le maximum de puissance de sortie de l'IG selon la vitesse de rotor et la tension terminale désirée de l'IG. D'ailleurs, un réseau neurologique brouillé récurrent de formation en ligne (RFNN) avec l'algorithme de backpropagation est présenté comme contrôleur de cheminement de puissance de C.C-lien. En outre, quelques résultats expérimentaux sont fournis pour montrer l'efficacité du système proposé d'IG en utilisant le contrôleur de RFNN pour la commande de puissance de C.C-lien. En conclusion, l'exécution de commande de la commande de tension de C.C-lien employant le RFNN est également discutée par quelques résultats expérimentaux.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Convertisseurs électriques En ligne : linfj@mail.ndhu.edu.tw [article] An Induction Generator System Using Fuzzy Modeling and Recurrent Fuzzy Neural Network = Un circuit de génération d'induction en utilisant modeler brouillé et le réseau neurologique brouillé récurrent [texte imprimé] / Lin, Faa-Jeng, Auteur ; Huang, Po-Kai, Auteur ; Wang, Chin-Chien ; Teng, Li-Tao, Auteur . - 260-271 p.
Electronique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 260-271 p.
Mots-clés : AC-DC power converter Backpropagation Fuzzy modeling Induction generator (IG) Recurrent fuzzy neural network (RFNN) Convertisseur de puissance AC-DC Propagation arrière Modèle brouillé Générateur d'induction Réseau neurologique brouillé récurrent Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : A frequency controlled three-phase induction generator (IG) system using ac-dc power converter is developed in this study. The electric frequency of the IG is controlled using the indirect field-oriented control mechanism. Moreover, an ac-dc power converter is adopted to convert the electric power generated by a three-phase IG from variable-frequency and variable-voltage to constant dc voltage. The rotor speed of the IG, the dc-link voltage and current of the power converter are detected simultaneously to yield maximum power output of the IG through dc-link power control. In this study, first, the indirect field-oriented mechanism is designed for the control of the IG. Then, a novel fuzzy modeling is developed to determine the flux control current and the maximum output power of the IG according to the rotor speed and the desired terminal voltage of the IG. Moreover, an online training recurrent fuzzy neural network (RFNN) with backpropagation algorithm is introduced as the tracking controller of dc-link power. Furthermore, some experimental results are provided to show the effectiveness of the proposed IG system using the RFNN controller for the dc-link power control. Finally, the control performance of the dc-link voltage control using the RFNN is also discussed by some experimental results.
Un système triphasé du générateur d'induction commandé par fréquence (IG) à l'aide du convertisseur de puissance C.A.-C.C est développé dans cette étude. La fréquence électrique de l'IG est commandée en utilisant le mécanisme champ-orienté indirect de commande. D'ailleurs, un convertisseur de puissance C.A.-C.C est adopté pour convertir l'énergie électrique développée par un IG triphasé de la variable-fréquence et de la variable-tension en tension CC constante. La vitesse de rotor de l'IG, la tension de C.C-lien et le courant du convertisseur de puissance sont détectés simultanément pour rapporter le rendement de puissance maximum de l'IG par la commande de puissance de C.C-lien. Dans cette étude, le premier, le mécanisme champ-orienté indirect est conçu pour la commande de l'IG. Puis, modeler brouillé de roman est développé pour déterminer la commande de flux courante et le maximum de puissance de sortie de l'IG selon la vitesse de rotor et la tension terminale désirée de l'IG. D'ailleurs, un réseau neurologique brouillé récurrent de formation en ligne (RFNN) avec l'algorithme de backpropagation est présenté comme contrôleur de cheminement de puissance de C.C-lien. En outre, quelques résultats expérimentaux sont fournis pour montrer l'efficacité du système proposé d'IG en utilisant le contrôleur de RFNN pour la commande de puissance de C.C-lien. En conclusion, l'exécution de commande de la commande de tension de C.C-lien employant le RFNN est également discutée par quelques résultats expérimentaux.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Convertisseurs électriques En ligne : linfj@mail.ndhu.edu.tw An Observer for Three-Phase Current Estimation Using Nonuniform Current Samples / Saritha, B. in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkAnalysis and Implementation of a High Efficiency, Interleaved Current-Fed Full Bridge Converter for Fuel Cell System / Kong, Xin in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkAnalysis and Optimization of LLC Resonant Converter With a Novel Over-Current Protection Circuit / Xie, Xiaogao in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkAnalysis, Design, and Implementation of a Fast On-Load Tap Changing Regulator / Echavarria, Rodolfo in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkAnalysis of High-Frequency IGBT Soft Switching Buck Converter With Saturable Inductors / Dallago, Enrico in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkAnalysis of Input Filter Interactions in Switching Power Converters / Choi, Byungcho in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkApplication of a Repetitive Controller for a Three-Phase Active Power Filter / Garcia-Cerrada, Aurelio in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
PermalinkAutotuning of Digitally Controlled DC–DC Converters Based on Relay Feedback / Stefanutti, Walter in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
PermalinkA Bidirectional Isolated DC–DC Converter as a Core Circuit of the Next-Generation Medium-Voltage Power Conversion System / Shigenori Inoue in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°2 (Mars 2007)
PermalinkBulletin signalétique, 140. Eldoc, électrotechnique / J. H. D' Olier
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