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JP2018068102A - ダンパー及びこれを用いた電気エネルギー変換装置 - Google Patents

ダンパー及びこれを用いた電気エネルギー変換装置 Download PDF

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Abstract

【解決手段】ダンパーは、共振回路(11)と、減衰コンデンサユニット(C)と、スイッチング回路(12)と、を含む。共振回路(11)の減衰誘導ユニット(L)は、交流電気エネルギーを受け取る。共振回路(11)の共振コンデンサ(Cr)は、減衰誘導ユニット(L)に接続される。スイッチング回路(12)は、共振コンデンサ(Cr-)と、減衰誘導ユニット(L)と、減衰コンデンサユニット(C)と、に接続される。スイッチング回路(12)は、第1の位相で動作する際、交流電気エネルギーを共振回路(11)に蓄積するように、減衰誘導ユニット(L)及び共振コンデンサ(Cr-)の間に電気的接続を確立し、且つ、第2の位相で動作する際、交流電気エネルギーを減衰コンデンサユニット(C)に転送して蓄積させる。
【選択図】 図1

Description

本開示は、エネルギー変換に関し、特に、ダンパー及びこれを用いた電気エネルギー変換装置に関する。
エネルギー変換とは、ある形態のエネルギーから別の形態のエネルギーに変換する過程である。エネルギー変換として、エネルギー損失を低減して変換効率を高めることが重要である。
台湾特許第I540832号は、特に図4において、符号53によって示される従来の直列共振回路と、符号53から53によって示される従来の並列共振回路とを開示する。
台湾特許第I540832号明細書
従って、本開示の目的は、変換効率が向上したダンパー、及びこれを用いた電気エネルギー変換装置の提供にある。
本開示の1つの態様によると、ダンパーは、共振回路と、減衰コンデンサユニットと、スイッチング回路と、を含む。共振回路は、減衰誘導ユニットと、共振コンデンサと、を含む。減衰誘導ユニットは、第1の端子と第2の端子とを有し、且つ交流(AC)電気エネルギーを受け取るように構成されている。共振コンデンサは、減衰誘導ユニットの第1の端子と電気的に接続される第1の端子と、第2の端子と、を有する。スイッチング回路は、共振コンデンサ及び減衰誘導ユニットのそれぞれの第2の端子と、減衰コンデンサユニットとに電気的に接続される。スイッチング回路は、第1の位相と第2の位相で動作するように構成される。第1の位相で動作する時、スイッチング回路は、減衰誘導ユニットによって受け取った交流電気エネルギーを共振回路に蓄積するように、減衰誘導ユニット及び共振コンデンサのそれぞれの第2の端子の間に電気的接続を確立する。第2の位相で動作する時、スイッチング回路は、共振回路に蓄積された交流電気エネルギーを減衰コンデンサユニットに転送して蓄積させる。
本開示のもう1つの態様によると、電気エネルギー変換装置は、直流(DC)交流変換回路と、ダンパーと、を含む。直流交流変換器は、直流交流変換回路と、絶縁トランスと、を含む。直流交流変換回路は、直流電気エネルギー源から直流電気エネルギーを受け取るために直流電気エネルギー源に電気的に接続され、且つ、直流電気エネルギーを交流電気エネルギーに変換するように構成される。絶縁トランスは、直流交流変換回路から交流電気エネルギーを受け取るために直流交流変換回路に電気的に接続される入力ポートと、出力ポートと、を有する。絶縁トランスは、交流電気エネルギーをその出力ポートで出力する。ダンパーは、共振回路と、減衰コンデンサユニットと、スイッチング回路と、を含む。共振回路は、減衰誘導ユニットと、共振コンデンサと、を含む。減衰誘導ユニットは、第1の端子と第2の端子とを有し、且つ交流電気エネルギーを受け取るように絶縁トランスの出力ポートに電気的に接続される。共振コンデンサは、減衰誘導ユニットの第1の端子と電気的に接続される第1の端子と、第2の端子と、を有する。スイッチング回路は、共振コンデンサ-及び減衰誘導ユニットのそれぞれの第2の端子と、減衰コンデンサユニットとに電気的に接続される。スイッチング回路は、第1の位相と第2の位相で動作するように構成される。第1の位相で動作する時、スイッチング回路は、減衰誘導ユニットによって受け取った交流電気エネルギーを共振回路に蓄積するように、減衰誘導ユニット及び共振コンデンサのそれぞれの第2の端子の間に電気的接続を確立する。第2の位相で動作する時、スイッチング回路は、共振回路に蓄積された交流電気エネルギーを減衰コンデンサユニットに転送して蓄積させる。
本開示のその他の特徴及び効果は以下の図面を参照とした詳細な説明により更に明らかとなる。
本開示に係るダンパーの一実施形態を示す回路図である。 交流電気エネルギーとパルス信号を示す例示的なタイミング図である。 パルス信号に基づくオン状態とオフ状態との間のダンパーの各スイッチユニットの動作を示す例示的なタイミング図である。 スイッチユニットが同時にオン状態で動作する第1の位相で動作するダンパーを示す等価回路図である。 スイッチユニットが同時にオフ状態で動作する第2の位相で動作するダンパーを示す等価回路図である。 本開示による電気エネルギー変換装置の一実施形態を示す回路図である。
発明の詳細な説明
本発明をより詳細に説明する前に、適切と考えられる場合において、符号又は符号の末端部は、同様の特性を有し得る対応の又は類似の要素を示すために各図面間で繰り返し用いられることに留意されたい。
図1には、本開示によりダンパー1の実施形態が示されている。ダンパー1は、交流(AC)電気エネルギー(Vac)を受け取るように構成されている。図2に示されているように、本実施形態において、交流電気エネルギー(Vac)は電圧が110ボルトであり、周波数が60Hzであるが、それに限定されない。
図1に戻って、ダンパー1は、共振回路11と、減衰コンデンサユニット(C)と、スイッチング回路12と、を含む。
共振回路11は、減衰誘導ユニット(L)と、共振コンデンサ(Cr)と、を含む。減衰誘導ユニット(L)は、第1の端子と第2の端子とを有し、且つ交流電気エネルギー(V ac)を受け取るように構成されている。減衰誘導ユニット(L)の詳細については、台湾実用新案第M470365号を参照することができ、その説明はここでは省略する。共振コンデンサ(Cr)は、減衰誘導ユニット(L)の第1の端子と電気的に接続される第1の端子と、第2の端子と、を有する。
減衰コンデンサユニット(C)は、第1の端子と、第2の端子と、第3の端子と、を有する。更に、減衰コンデンサユニット(C)は、減衰コンデンサユニット(C)の第1の端子と第3の端子との間に接続される第1の無極性コンデンサ(Cs1)と、減衰コンデンサユニット(C)の第2の端子と第3の端子との間に接続される第2の無極性コンデンサ(Cs2)と、減衰コンデンサユニット(C)の第1の端子と第2の端子との間に接続される極性コンデンサ(Cp)と、を含む。例えば、極性コンデンサ(Cp)は、減衰コンデンサユニット(C)の第1の端子に接続される正の端子と、減衰コンデンサユニット(C)の第2の端子に接続される負の端子と、を有する。極性コンデンサ(Cp)は、充電式直流(DC)電気エネルギー源(Vdc)に並列に接続されて、充電式直流(DC)電気エネルギー源(Vdc)を充電するように構成される。減衰コンデンサユニット(C)については、台湾実用新案第M477033号を参照することができ、その説明はここでは省略する。
スイッチング回路12は、共振コンデンサ(Cr-)及び減衰誘導ユニット(L)のそれぞれの第2の端子と、減衰コンデンサユニット(C)と、に電気的に接続される。スイッチング回路12は、第1の位相と第2の位相で動作するように構成される。第1の位相で動作する時、スイッチング回路12は、減衰誘導ユニット(L)によって受け取った交流電気エネルギーを共振回路11に蓄積するように、減衰誘導ユニット(L)及び共振コンデンサ(Cr-)のそれぞれの第2の端子の間に電気的接続を確立する。第2の位相で動作する時、スイッチング回路12は、共振回路11に蓄積された交流電気エネルギーを減衰コンデンサユニット(C)に転送して蓄積させる。
具体的には、スイッチイング回路12は、第1のダイオードセット13と、第2のダイオードセット14と、第1のスイッチユニット16と、第2のスイッチユニット17と、コントローラー15と、を含む。
第1のダイオードセット13は、減衰誘導ユニット(L)の第2の端子と減衰コンデンサユニット(C)の第1の端子及び第2の端子にそれぞれ接続される。第2のダイオードセット14は、共振コンデンサ(Cr-)の第2の端子と減衰コンデンサユニット(C)の第1の端子及び第2の端子にそれぞれ接続される。本実施形態において、第1のダイオードセット13及び第2のダイオードセット14はそれぞれ、第1のダイオード(D3、D5)と、第2のダイオード(D4、D6)と、を含む。各第1のダイオード(D3、D5)は、減衰誘導ユニット(L)及び共振コンデンサ(Cr)の内の対応する1つにおける第2の端子に接続されるアノードと、減衰コンデンサユニット(C)の第1の端子に接続されるカソードと、を有する。各第2のダイオード(D4、D6)は、減衰コンデンサユニット(C)の第2の端子に接続されるアノードと、対応する第1のダイオード(D3、D5)のアノードに接続されるカソードと、を有する。なお、ダイオードセット13、14の実装は、ここで開示されたものに限定されず、他の実施形態では変更可能であることに留意されたい。
第1のスイッチユニット16は、減衰誘導ユニット(L)の第2の端子に接続される第1の端子と、減衰コンデンサユニット(C)の第3の端子に接続される第2の端子と、制御端子と、を有する。第2のスイッチユニット17は、共振コンデンサ(Cr-)の第2の端子に接続される第1の端子と、減衰コンデンサユニット(C)の第3の端子に接続される第2の端子と、制御端子と、を有する。第1のスイッチユニット16及び第2のスイッチユニット17は、それぞれ電流が通ってその第1の端子と第2の端子の間に流れることを許可するオン状態と、電流が通ってその第2の端子から第1の端子へ流れることを許可するオフ状態と、で動作可能である。
コントローラー15は、第1のスイッチユニット16及び第2のスイッチユニット17のそれぞれの制御端子に電気的に接続され、且つ、図2と図3に示されるようにパルス信号(P)により、第1のスイッチユニット16及び第2のスイッチユニット17をそれぞれオン状態とオフ状態との間で動作を制御するように構成される。パルス信号(P)が第1の電圧レベル(例えば、高電圧レベル)である第1の時間(V)の間、第1のスイッチユニット16及び第2のスイッチユニット17は同時にオン状態で動作するよう制御される。パルス信号(P)が第2の電圧レベル(例えば、低電圧レベル)である第2の時間(V)の間、第1のスイッチユニット16及び第2のスイッチユニット17は同時にオフ状態で動作するよう制御される。本実施形態において、パルス信号(P)は50kHzであるが、それに限定されない。
本実施形態において、第1のスイッチユニット16及び第2のスイッチユニット17は、トランジスタ(Q1、Q2)と、ダイオード(D1、D2)と、をそれぞれ含む。各トランジスタ(Q1、Q2)(例えば、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT))は、第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17の内の対応する1つにおける第1の端子、第2の端子及び制御端子にそれぞれ接続されるドレイン端子(D)、ソース端子(S)及びゲート端子(G)をそれぞれ有する。第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17がそれぞれオン状態で動作する際、それらのトランジスタ(Q1、Q2)が導通するため、電流がそれらの第1の端子からそれらのトランジスタ(Q1、Q2)を介してそれらの第2の端子に流れることができる。第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17がそれぞれオフ状態で動作する際、それらのトランジスタ(Q1、Q2)は導通しないため、電流がそれらの第1の端子からそれらのトランジスタ(Q1、Q2)を介してそれらの第2の端子に流れることができない。ダイオード(D1、D2)は、第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17の対応する1つにおける第2の端子及び第1の端子にそれぞれ接続されるアノード及びカソードを有するため、第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17の対応する1つにおける第2の端子からダイオード(D1、D2)を介して第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17の当該対応する1つにおける第1の端子に電流を流すことができる。しかし、第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17の実装は、ここでの開示に限定されず、他の実施形態では変更可能であることに留意されたい。
図3〜5に示されたように、スイッチング回路12(図1を参照)は、パルス信号(P)に基づいて第1の位相及び第2の位相で周期的に動作する。図4と図5においては、減衰誘導ユニット(L)が部分的に示され、コントローラー15(図1を参照)と非導通トランジスタ(Q1、Q2)は示されていない。図4に示されたように、スイッチング回路12が第1の位相で動作する際、第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17は、同時にオン状態で動作して(即ち、トランジスタ(Q1、Q2)が同時に導通する)減衰誘導ユニット(L)及び共振コンデンサ(Cr)のそれぞれの第2の端子の間に電気的接続を確立する(即ち、減衰誘導ユニット(L)及び共振コンデンサ(Cr)が並列に接続される)ようにコントローラー15に制御されるため、減衰誘導ユニット(L)によって受け取った交流電気エネルギーは共振回路11に蓄積される。図5に示されたように、スイッチング回路12が第2の位相で動作する際、第1のスイッチユニット16及び該第2のスイッチユニット17は、同時にオフ状態で動作する(即ち、トランジスタ(Q1、Q2)が同時に導通しないと共に減衰誘導ユニット(L)及び共振コンデンサ(Cr)が直列に接続される)ようにコントローラー15に制御されるため、共振回路11に蓄積された交流電気エネルギーを第1のダイオードセット13及び第2のダイオードセット14とダイオード(D1、D2)を経由して減衰コンデンサ(C)に転送して蓄積できるようになる。
図1に戻って、総括すると、スイッチング回路12がパルス信号(P)(図3を参照)に制御され、第1の位相及び第2の位相で周期的に動作することによって、減衰誘導ユニット(L)によって受け取った交流電気エネルギー(Vac)が共振回路11に蓄積されること、及び、共振回路11に蓄積された交流電気エネルギーが減衰コンデンサ(C)に転送して蓄積されることとが交互に行われる。その後、減衰コンデンサ(C)に蓄積された電気エネルギーは充電式直流電気エネルギー源(Vdc)の充電に用いることができる。従って、エネルギー損失が少なく、変換効率が高い。
図6においては、本開示による電気エネルギー変換装置の一実施形態が示されている。電気エネルギー変換装置は、直流交流変換器2と、前記したダンパー1と、を含む。
直流交流変換器2は、直流交流変換回路21と、絶縁トランス22と、を含む。
直流交流変換回路21は、充電式直流電気エネルギー源(Vdc)から直流電気エネルギーを受け取るために充電式直流電気エネルギー源(Vdc)に電気的に接続され、且つ直流電気エネルギーを交流電気エネルギーに変換するように構成される。
絶縁トランス22は、直流交流変換回路21から交流電気エネルギーを受け取るために直流交流変換回路21に電気的に接続される入力ポートと、出力ポートと、を有する。絶縁トランス22は交流電気エネルギーをその出力ポートで出力する。
電気エネルギー変換装置の実施形態において、ダンパー1の減衰誘導ユニット(L)は、交流電気エネルギーを受け取るために絶縁トランス22に電気的に接続されるように構成される。減衰誘導ユニット(L)は、絶縁トランス22と相互作用する時にはトランスとして機能し、スイッチング回路12と相互作用する時にはインダクタとして機能する。ダンパー1の動作は既に説明したので、その詳細な説明をここで省略する。
上記においては、本発明の全体的な理解を促すべく、多くの具体的な詳細が示された。しかしながら、当業者であれば、一またはそれ以上の他の実施形態が具体的な詳細を示さなくとも実施され得ることが明らかである。また、本明細書における「一つの実施形態」「一実施形態」を示す説明において、序数などの表示を伴う説明は全て、特定の態様、構造、特徴を有する本発明の具体的な実施に含まれ得るものであることと理解されたい。更に、本説明において、時には複数の変化例が一つの実施形態、態様に組み込まれているが、これは本説明を合理化させるためのもので、また、本発明の多面性が理解されることを目的としたものである。
以上、本発明を実用的な実施形態と考えられるものに関して記述してきたが、本発明は、開示した実施形態に制限されることなく、同様の修正および等価な配置のすべてを包含するような、最も広い解釈の精神および範囲内に含まれる様々なアレンジをカバーするように意図されることが理解される。

Claims (9)

  1. 第1の端子と第2の端子とを有し、且つ交流(AC)電気エネルギーを受け取るように構成されている減衰誘導ユニット(L)と、
    前記減衰誘導ユニット(L)の前記第1の端子と電気的に接続される第1の端子と、第2の端子と、を有する共振コンデンサ(Cr-)と、
    を含む共振回路(11)と、
    減衰コンデンサユニット(C)と、
    前記共振コンデンサ(Cr-)及び前記減衰誘導ユニット(L)のそれぞれの前記第2の端子と、前記減衰コンデンサユニット(C)と、に電気的に接続されると共に、第1の位相と第2の位相で動作するように構成されるスイッチング回路(12)と、
    を具え、
    前記第1の位相で動作する時、前記スイッチング回路(12)は、前記減衰誘導ユニット(L)によって受け取った交流電気エネルギーを前記共振回路(11)に蓄積するように、前記減衰誘導ユニット(L)及び前記共振コンデンサ(Cr)のそれぞれの前記第2の端子の間に電気的接続を確立し、
    前記第2の位相で動作する時、前記スイッチング回路(12)は、前記共振回路(11)に蓄積された交流電気エネルギーを前記減衰コンデンサユニット(C)に転送して蓄積させる、ダンパー(1)。
  2. 前記減衰コンデンサユニット(C)は、第1の端子と、第2の端子と、第3の端子と、を有し、且つ、
    前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第1の端子と第3の端子との間に接続される第1の無極性コンデンサ(Cs1)と、
    前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第2の端子と第3の端子との間に接続される第2の無極性コンデンサ(Cs2)と、
    前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第1の端子と第2の端子との間に接続される極性コンデンサ(Cp)と、を含み、
    前記スイッチング回路(12)は、
    前記減衰誘導ユニット(L)の前記第2の端子と前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第1の端子及び前記第2の端子にそれぞれ接続される第1のダイオードセット(13)と、
    前記共振コンデンサ(Cr-)の前記第2の端子と前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第1の端子及び前記第2の端子にそれぞれ接続される第2のダイオードセット(14)と、
    前記減衰誘導ユニット(L)の前記第2の端子に接続される第1の端子と、前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第3の端子に接続される第2の端子と、制御端子と、を有する第1のスイッチユニット(16)と、
    前記共振コンデンサ(Cr-)の前記第2の端子に接続される第1の端子と、前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第3の端子に接続される第2の端子と、制御端子と、を有する第2のスイッチユニット(17)と、
    前記第1のスイッチユニット及び前記第2のスイッチユニットのそれぞれの前記制御端子に電気的に接続されるコントローラー(15)と、を含み、
    前記第1のスイッチユニット及び前記第2のスイッチユニットは、それぞれ電流が通ってその前記第1の端子と前記第2の端子の間に流れることを許可するオン状態と、電流が通ってその前記第2の端子から前記第1の端子へ流れることを許可するオフ状態と、で動作可能であり、
    前記コントローラーは、前記第1のスイッチユニット及び前記第2のスイッチユニットがそれぞれ前記オン状態と前記オフ状態での動作を制御するように構成される、
    請求項1に記載のダンパー(1)。
  3. 前記スイッチング回路(12)は、前記第1の位相で動作する際、前記第1のスイッチユニット及び前記第2のスイッチユニットは同時に前記オン状態で動作して前記減衰誘導ユニット(L)及び前記共振コンデンサ(Cr)のそれぞれの前記第2の端子の間に電気的接続を確立するように前記コントローラー(15)に制御され、且つ
    前記スイッチング回路(12)は、前記第2の位相で動作する際、前記第1のスイッチユニット及び前記第2のスイッチユニットは同時に前記オフ状態で動作して、前記共振回路(11)に蓄積された交流電気エネルギーを前記第1のダイオードセット(13)及び前記第2のダイオードセット(14)と前記第1のスイッチユニット及び前記第2のスイッチユニットを経由して、前記減衰コンデンサユニット(C)に転送して蓄積させるように前記コントローラー(15)に制御される、請求項2に記載のダンパー(1)。
  4. 前記第1のスイッチユニットと前記第2のスイッチユニットは、該第1のスイッチユニット及び該第2のスイッチユニットの内の対応する1つにおける前記第1の端子、前記第2の端子及び前記制御端子にそれぞれ接続されるドレイン端子(D)、ソース端子(S)及びゲート端子(G)を有するトランジスタ(Q1、Q2)をそれぞれ含む、請求項2又は3に記載のダンパー(1)。
  5. 前記第1のスイッチユニットと前記第2のスイッチユニットは、該第1のスイッチユニット及び該第2のスイッチユニットの対応する1つにおける前記第2の端子及び前記第1の端子にそれぞれ接続されるアノード及びカソードを有するダイオード(D1、D2)をそれぞれ更に含む、請求項4に記載のダンパー(1)。
  6. 前記第1のダイオードセット(13)及び前記第2のダイオードセット(14)はそれぞれ、
    前記減衰誘導ユニット(L)及び前記共振コンデンサ(Cr)の内の対応する1つにおける前記第2の端子に接続されるアノードと、前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第1の端子に接続されるカソードと、を有する第1のダイオード(D3、D5)と、
    前記減衰コンデンサユニット(C)の前記第2の端子に接続されるアノードと、前記第1のダイオード(D3、D5)の前記アノードに接続されるカソードと、を有する第2のダイオード(D4、D6)と、
    を含む、請求項2〜5のいずれか一項に記載のダンパー(1)。
  7. 前記極性コンデンサ(Cp)は、充電式直流(DC)電気エネルギー源(Vdc)に並列に接続されて、前記充電式直流(DC)電気エネルギー源(Vdc)を充電するように構成される、請求項2〜6のいずれか一項に記載のダンパー(1)。
  8. 前記減衰誘導ユニット(L)は、前記交流電気エネルギーを受け取るために絶縁トランス(22)に接続され、前記絶縁トランス(22)と交互作用する時には変圧器として機能し、前記スイッチング回路(12)と交互作用する時にはインダクタとして機能するように構成される、請求項1〜7のいずれか一項に記載のダンパー(1)。
  9. 直流電気エネルギー源(Vdc)から直流電気エネルギーを受け取るために前記直流電気エネルギー源(Vdc)に電気的に接続され、且つ、前記直流電気エネルギーを交流電気エネルギーに変換するように構成される直流交流変換回路(21)と、
    前記直流交流変換回路(21)から交流電気エネルギーを受け取るために前記直流交流変換回路(21)に電気的に接続される入力ポートと、出力ポートと、を有し、前記交流電気エネルギーをその前記出力ポートで出力する絶縁トランス(22)と、
    を含む、直流交流変換器(2)と、
    共振回路(11)と、減衰コンデンサユニット(C)と、スイッチング回路(12)と、を含むダンパー(1)と、
    を具え、
    前記共振回路(11)は、
    第1の端子と第2の端子とを有し、且つ交流電気エネルギーを受け取るように前記絶縁トランス(22)の前記出力ポートに電気的に接続される減衰誘導ユニット(L)と、
    前記減衰誘導ユニット(L)の前記第1の端子と電気的に接続される第1の端子と、第2の端子と、を有する共振コンデンサ(Cr-)と、を含み、
    前記スイッチング回路(12)は、前記共振コンデンサ(Cr-)及び前記減衰誘導ユニット(L)のそれぞれの前記第2の端子と、前記減衰コンデンサユニット(C)とに電気的に接続されると共に、第1の位相と第2の位相で動作するように構成され、
    前記第1の位相で動作する時、前記スイッチング回路(12)は、前記減衰誘導ユニット(L)によって受け取った交流電気エネルギーを前記共振回路(11)に蓄積するように、前記減衰誘導ユニット(L)及び前記共振コンデンサ(Cr)のそれぞれの前記第2の端子の間に電気的接続を確立し、
    前記第2の位相で動作する時、前記スイッチング回路(12)は、前記共振回路(11)に蓄積された交流電気エネルギーを前記減衰コンデンサユニット(C)に転送して蓄積させる、電気エネルギー変換装置。
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