ໝໍ້ແປງແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບແຮງດັນ DC ທີ່ຄົງທີ່. Transformers ຂຶ້ນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອໂອນພະລັງງານຈາກ winding ຫນຶ່ງໄປຫາອີກ. ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຕາມທໍາມະຊາດສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງ. ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ເມື່ອຄົງທີ່, ບໍ່.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເຄື່ອງຫັນປ່ຽນພະລັງງານມາດຕະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ DC ຈະບໍ່ກ້າວຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງແຮງດັນໃນແບບປົກກະຕິ. ແທນທີ່ຈະ, winding ອາດຈະປະຕິບັດຕົວເກືອບຄ້າຍຄືວົງຈອນສັ້ນຫຼັງຈາກປັດຈຸບັນສະຫຼັບສັ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບສາມາດເປັນ overheating, ຄວາມກົດດັນ insulation, fuses blown, windings ເສຍຫາຍ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນຊອກຫາ a ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ dc ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການປ່ຽນແຮງດັນ DC ຫນຶ່ງໄປຫາອີກ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງປ່ຽນແບບດັ້ງເດີມຢ່າງດຽວ. ມັນເປັນຕົວແປງ DC-DC, ສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານ, ລະບົບ inverter-based, ຫຼືຕົວແປງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ການສະຫຼັບຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າເປັນໄປໄດ້.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າມີແກນໝູນວຽນຕົ້ນຕໍ, ໝູນວຽນຂັ້ນສອງ ແລະແກນແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອ AC ໄຫຼຜ່ານ winding ຕົ້ນຕໍ, ປະຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ສ້າງ flux ສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຫຼັກ. ການປ່ຽນແປງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໃນ winding ທີສອງ.
ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ບໍ່ມີ induction ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ນັ້ນແມ່ນຈຸດສໍາຄັນ. ໝໍ້ແປງໄຟບໍ່ໄດ້ໂອນພະລັງງານພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມີແຮງດັນ. ມັນໂອນພະລັງງານເນື່ອງຈາກວ່າພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກມີການປ່ຽນແປງ. ການສະຫນອງ AC ມາດຕະຖານສ້າງເງື່ອນໄຂນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
DC ບໍ່. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫມໍ້ໄຟສະຫນອງແຮງດັນທີ່ຄົງທີ່ໃນທິດທາງດຽວ. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ກະແສໄຟຟ້າອາດຈະປ່ຽນແປງໄລຍະສັ້ນໆໃນທັນທີຂອງການສະຫຼັບ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກາຍເປັນສະຫມໍ່າສະເຫມີ.

ຖ້າ DC ຄົງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ກັບການຫັນປ່ຽນປົກກະຕິ, ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ຫນ້າທໍາອິດ, ຫຼັກ transformer ສາມາດ saturate. ການອີ່ມຕົວຂອງຫຼັກໝາຍເຖິງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິຕໍ່ກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກເພີ່ມເຕີມ.
ອັນທີສອງ, ກະແສລົມອາດຈະສູງຫຼາຍເພາະວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງ winding ມັກຈະຕໍ່າ. ໃນການດໍາເນີນງານ AC, reactance inductive ຈໍາກັດປະຈຸບັນ. ດ້ວຍ DC, ປະຕິກິລິຍານັ້ນບໍ່ປະຕິບັດຕົວແບບດຽວກັນຫຼັງຈາກການຖ່າຍທອດເບື້ອງຕົ້ນ.
ອັນທີສາມ, ຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ກະແສໄຟຟ້າເກີນສາມາດທໍາລາຍ insulation winding, deform ພາກສ່ວນພາຍໃນ, ຫຼືໄຫມ້ transformer ໄດ້.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ແປງ AC ປົກກະຕິໂດຍກົງກັບ DC ແມ່ນບໍ່ປອດໄພແລະບໍ່ຄວນເຮັດ.
ປະໂຫຍກ ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ dc ແມ່ນທົ່ວໄປໃນການຄົ້ນຫາຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ມັນມັກຈະເປັນ shorthand. ໃນພາສາວິສະວະກໍາທີ່ແທ້ຈິງ, ຜະລິດຕະພັນອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແຮງດັນ DC, ແຕ່ພວກເຂົາເຮັດມັນດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ. ທໍາອິດພວກເຂົາປ່ຽນ DC ເປີດແລະປິດຢ່າງໄວວາ, ສ້າງຮູບແບບຄື້ນທີ່ປ່ຽນແປງ. ຮູບແບບຄື້ນທີ່ປ່ຽນແປງນັ້ນສາມາດຜ່ານເຄື່ອງຫັນປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງ ຫຼືຕົວດຶງສັນຍານກ່ອນທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂ ແລະຖືກຄວບຄຸມກັບຄືນສູ່ DC.
ດັ່ງນັ້ນຫມໍ້ແປງອາດຈະຍັງຢູ່ໃນອຸປະກອນ, ແຕ່ມັນບໍ່ເຮັດວຽກຈາກ DC ຄົງທີ່ໂດຍກົງ.
ເຄື່ອງແປງໄຟ DC-DC ປ່ຽນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຫນຶ່ງເປັນອີກແຮງດັນ. ຕົວຢ່າງ, ມັນອາດຈະປ່ຽນ 48V DC ເປັນ 12V DC, 24V DC ເປັນ 5V DC, ຫຼື 12V DC ເປັນ 48V DC.
ປົກກະຕິແລ້ວຂະບວນການປະກອບມີ:
ນີ້ແມ່ນວິທີການເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດໃຫ້ການແປງແຮງດັນ DC ປະຕິບັດໄດ້.
ບໍ່ແມ່ນຕົວແປງ DC ທັງໝົດແມ່ນຄືກັນ.
ຕົວແປງສັນຍານທີ່ບໍ່ໂດດດ່ຽວຈະປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງຂາເຂົ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດ. Buck and boost converters ເປັນຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ.
ຕົວແປງສັນຍານທີ່ໂດດດ່ຽວໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງພາຍໃນວົງຈອນ. ນີ້ສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວັດສະດຸປ້ອນແລະຜົນຜະລິດ, ເຊິ່ງອາດຈະປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງສິ່ງລົບກວນ, ຫຼືຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການອອກແບບລະບົບ.
ເມື່ອຜູ້ຊື້ຖາມຫາ a ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ dc, ພວກເຂົາມັກຈະຕ້ອງການຕົວແປງ DC-DC ທີ່ໂດດດ່ຽວແທນທີ່ຈະເປັນໂມດູນທີ່ບໍ່ໂດດດ່ຽວງ່າຍດາຍ.
ການແປງແຮງດັນ DC ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບແຮງດັນ, rating ພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ອງການການໂດດດ່ຽວ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມເຢັນ, ການປົກປ້ອງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ AC ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແຂງແຮງ, ແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການປ່ຽນແຮງດັນ AC. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການແຜ່ກະຈາຍ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການສະຫນອງພະລັງງານ.
ເຄື່ອງແປງ DC-DC ແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບການປ່ຽນແຮງດັນ DC. ມັນອາດຈະປະກອບດ້ວຍຫມໍ້ແປງພາຍໃນ, ແຕ່ມັນຍັງປະກອບມີອົງປະກອບສະຫຼັບ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ, rectifiers, ແລະການກັ່ນຕອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຊື້. ຖ້າອິນພຸດແມ່ນ AC, ໝໍ້ແປງອາດຈະຖືກຕ້ອງ. ຖ້າວັດສະດຸປ້ອນແມ່ນ DC, ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງມີເຄື່ອງແປງ DC-DC ຫຼືລະບົບການສະຫຼັບພະລັງງານ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ, ຢືນຢັນລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້:
ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການຊື້ຫມໍ້ແປງໃນເວລາທີ່ລະບົບຕ້ອງການຕົວແປງຕົວຈິງ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອັນຫນຶ່ງແມ່ນສົມມຸດວ່າອຸປະກອນແຮງດັນສາມາດເຮັດວຽກກັບ AC ຫຼື DC. ມັນບໍ່ສາມາດ. ປະເພດການປ້ອນຂໍ້ມູນຕ້ອງກົງກັບການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນ.
ຄວາມຜິດພາດອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການໃຊ້ຄໍາສັບ transformer ສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານທຸກຄັ້ງ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມຜິດພາດທີສາມແມ່ນການບໍ່ສົນໃຈຄວາມໂດດດ່ຽວ. ບາງລະບົບ DC ຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອຄວາມປອດໄພຫຼືການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນສາມາດໃຊ້ການແປງແບບບໍ່ໂດດດ່ຽວ.
ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຊື້ຄວນຫຼີກເວັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ DC ໂດຍກົງກັບຫມໍ້ແປງ AC ສໍາລັບການທົດສອບ. ນີ້ສາມາດທໍາລາຍຫມໍ້ແປງຢ່າງໄວວາ.
ໝໍ້ແປງແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍກົງກັບແຮງດັນ DC ທີ່ຄົງທີ່ເນື່ອງຈາກພວກມັນຕ້ອງການສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງ. AC ຕາມທໍາມະຊາດສະຫນອງການປ່ຽນແປງພາກສະຫນາມ, ໃນຂະນະທີ່ DC ຄົງທີ່ບໍ່ໄດ້. ການນຳໃຊ້ DC ກັບໝໍ້ແປງມາດຕະຖານສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອີ່ມຕົວຂອງຫຼັກ, ກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍ.
ເມື່ອຄົນຄົ້ນຫາ ກ ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ dc, ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາຕ້ອງການຕົວແປງ DC-DC, ສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານ, ຫຼືໂມດູນພະລັງງານທີ່ໂດດດ່ຽວ. ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂາເຂົ້າ, ແຮງດັນຜົນຜະລິດ, ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ, ຄວາມໂດດດ່ຽວ, ປະສິດທິພາບ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການແປງໄຟຟ້າແລະແຮງດັນ, ໄປຢ້ຽມຢາມ JS Ningyi.
ສະພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແປງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ...
ອຸປະກອນສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບພະລັງງານໃຫມ່ ...