ເຄື່ອງຫັນເປັນຄວາມຖີ່ສູງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄວາມຖີ່ສູງກວ່າເຄື່ອງຫັນປ່ຽນພະລັງງານ 50 Hz ຫຼື 60 Hz ແບບດັ້ງເດີມ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສ່ວນໃຫຍ່, ຂອບເຂດການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນປົກກະຕິມາຈາກ 10 kHz ຫາຫຼາຍຮ້ອຍ kHz, ແລະໃນການອອກແບບຂັ້ນສູງບາງຢ່າງ, ມັນສາມາດບັນລຸໄດ້ 1 MHz ຫຼືສູງກວ່າ.
ລະດັບທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ວັດສະດຸຫຼັກ, ລະດັບພະລັງງານ, topology ວົງຈອນ, ການອອກແບບ insulation, ແລະຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງຖືກຈັດປະເພດໂດຍຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການຂອງເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະເປັນມາດຕະຖານສາກົນຄົງທີ່. ຊ່ວງຄວາມຖີ່ທົ່ວໄປລວມມີ:
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສະຫນອງພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່, ຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງມັກຈະດໍາເນີນການລະຫວ່າງ 20 kHz ແລະ 500 kHz.
ລະດັບຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຂະຫນາດ, ປະສິດທິພາບ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ແລະປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. ເມື່ອຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫມໍ້ແປງສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງຍ້ອນວ່າແກນແມ່ເຫຼັກຕ້ອງການວັດສະດຸຫນ້ອຍເພື່ອໂອນຈໍານວນພະລັງງານດຽວກັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງນໍາເອົາສິ່ງທ້າທາຍໃນການອອກແບບໃຫມ່. ການສູນເສຍຫຼັກ, ການສູນເສຍທອງແດງ, ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຄວາມກົດດັນຂອງ insulation, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການເລືອກໄລຍະປະຕິບັດງານທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການແປງພະລັງງານຫຼາຍ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະດັບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການນໍາໃຊ້ການຫັນເປັນຄວາມຖີ່ສູງໃນລະດັບຂອງ 50 kHz ຫາ 250 kHz. ຊ່ວງນີ້ສະຫນອງຄວາມສົມດູນທີ່ດີລະຫວ່າງຂະຫນາດກະທັດລັດ, ປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ການສະຫນອງພະລັງງານ LED ແລະຂັບແສງສະຫວ່າງມັກຈະໃຊ້ການຫັນປ່ຽນປະຕິບັດງານລະຫວ່າງ 30 kHz ແລະ 150 kHz. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອບັນລຸຜົນຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ໂຄງປະກອບການຫນາແຫນ້ນ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ດີ.
ເຄື່ອງຊາດ EV ແລະລະບົບໄຟຟ້າ onboard ອາດຈະໃຊ້ຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງຈາກ 50 kHz ຫາຫຼາຍຮ້ອຍ kHz, ອີງຕາມການຈັດອັນດັບພະລັງງານແລະການອອກແບບວົງຈອນ. ຫມໍ້ແປງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະສະຫນັບສະຫນູນການແປງແຮງດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ຕົວແປງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະລະບົບພະລັງງານລົມມັກຈະໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງສຳລັບການແຍກຕົວ ແລະ ການປ່ຽນພະລັງງານ. ຊ່ວງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຈາກ 20 kHz ຫາ 300 kHz ຫຼືສູງກວ່າ, ຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ.
ໂມດູນພະລັງງານໂທລະຄົມ, ລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ແລະເຄື່ອງແປງ DC-DC ມັກຈະໃຊ້ຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງໃນລະບົບໄຟຟ້າ. 100 kHz ຫາ 500 kHz ລະດັບເພື່ອບັນລຸຂະຫນາດທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
Ferrite cores ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງຫັນເປັນຄວາມຖີ່ສູງເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການສູນເສຍຫຼັກຕ່ໍາໃນຄວາມຖີ່ປະຕິບັດງານສູງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາແບບດັ້ງເດີມ, ວັດສະດຸ ferrite ແມ່ນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ kilohertz ແລະ megahertz ດີກວ່າ.
ວັດສະດຸ ferrite ທີ່ເລືອກຕ້ອງກົງກັບຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແມ່ເຫຼັກ flux, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ແລະລະດັບພະລັງງານ. ຖ້າວັດສະດຸຫຼັກບໍ່ເຫມາະສົມ, ຫມໍ້ແປງອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປຫຼືສູນເສຍປະສິດທິພາບ.
ໝໍ້ແປງຄວາມຖີ່ຕໍ່າແບບດັ້ງເດີມປົກກະຕິຈະເຮັດວຽກຢູ່ 50 Hz ຫຼື 60 Hz ແລະມັກຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຫນັກກວ່າ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການກະຈາຍພະລັງງານ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ແລະລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ໝໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິເລີ່ມຈາກຫຼາຍກິໂລແມັດ. ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້, ມັນສາມາດມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະສີມ້ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງການແປງພະລັງງານປະສິດທິພາບ.
ປະໂຫຍດຂອງຂະຫນາດນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຫນຶ່ງຂອງຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຄື່ອງຊາດໄວ, ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແລະການສະຫນອງພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາກ້າວຫນ້າ.
ປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງກໍານົດຂອບເຂດທີ່ເຫມາະສົມຂອງຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງ:
ໝໍ້ແປງທີ່ອອກແບບມາສຳລັບອະແດັບເຕີຂະໜາດນ້ອຍຈະມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກເຄື່ອງສາກທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງສາກ EV ຫຼືເຄື່ອງປ່ຽນແສງຕາເວັນ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ການເລືອກລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຂະຫນາດ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຂອງຫມໍ້ແປງ, ແຕ່ມັນອາດຈະເພີ່ມການສູນເສຍແລະຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າແລະຂະບວນການຜະລິດ.
ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍ, ການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເລືອກຄວາມຖີ່ສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອເລືອກຂອບເຂດການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດໄຟຟ້າ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດ.
ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງນັບມື້ນັບມີຄວາມສໍາຄັນໃນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສູນຂໍ້ມູນ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ.
ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນການແປງພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເບົາກວ່າ, ແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍແມ່ນການຊຸກຍູ້ເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ແປງໄປສູ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ. ການປັບປຸງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ, ເທກໂນໂລຍີ winding, ແລະການອອກແບບວົງຈອນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງ.
ຂອບເຂດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວມາຈາກ 10 kHz ຫາຫຼາຍຮ້ອຍ kHz, ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະຕິບັດຫຼາຍປະຕິບັດລະຫວ່າງ 20 kHz ແລະ 500 kHz. ໃນເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານທີ່ກ້າວຫນ້າ, ບາງການອອກແບບສາມາດບັນລຸ 1 MHz ຫຼືສູງກວ່າ.
ລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸຫຼັກຂອງຫມໍ້ແປງໄຟ, ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ, ການອອກແບບວົງຈອນ, ໂຄງປະກອບການ insulation, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນໍາໃຊ້ໃນການສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານ, ໄດເວີ LED, ເຄື່ອງຊາດ EV, ຫຼືລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຫມໍ້ແປງຄວາມຖີ່ສູງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການແປງພະລັງງານປະສິດທິພາບແລະຫນາແຫນ້ນ.
ສະພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແປງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ...
ອຸປະກອນສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບພະລັງງານໃຫມ່ ...