ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာသည် တည်ငြိမ်သော DC ဗို့အားတွင် တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်၍မရပါ။ Transformers များသည် အကွေ့အကောက်တစ်ခုမှ နောက်တစ်ခုသို့ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းရန် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် သဘာဝအတိုင်း ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ တိုက်ရိုက် လျှပ်စီးကြောင်း ၊ မမြဲသော အခါ ၊
ထို့ကြောင့် DC နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပုံမှန်ပါဝါထရန်စဖော်မာသည် ပုံမှန်ပုံစံအတိုင်း ဗို့အား အတက်အဆင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ အကွေ့အကောက်များသည် ခေတ္တမျှပြောင်းသည့်အခိုက်အတန့်ပြီးနောက် ဝါယာရှော့တစ်ခုကဲ့သို့ ပြုမူနိုင်သည်။ ရလဒ်မှာ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ လျှပ်ကာပူခြင်း၊ လေလွင့်ဖျပ်များ၊ ပျက်စီးနေသော အကွေ့အကောက်များ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့တိုင်၊ ဝယ်ယူသူအများအပြားသည် အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရှာဖွေကြသည်။ dc ဗို့အားထရန်စဖော်မာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် DC ဗို့အား တစ်ခုမှ နောက်တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ မှန်ကန်သောကိရိယာသည် သမားရိုးကျ transformer တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် DC-DC converter၊ switching power supply၊ inverter-based system သို့မဟုတ် voltage converter ဖြစ်နိုင်စေရန် ကြိမ်နှုန်းမြင့် switching ကိုအသုံးပြုသည့် electronic converter ဖြစ်သည်။
ထရန်စဖော်မာတွင် မူလအကွေ့အကောက်၊ ဒုတိယအကွေ့အကောက်များနှင့် သံလိုက်အူတိုင်ပါရှိသည်။ AC သည် မူလအကွေ့အကောက်များမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ လက်ရှိသည် အဆက်မပြတ်တက်လာပြီး ပြုတ်ကျသည်။ ၎င်းသည် အူတိုင်ရှိ သံလိုက်အတက်အကျကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ထိုပြောင်းလဲနေသော flux သည် ဒုတိယအကွေ့အကောက်တွင် ဗို့အားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် induction မရှိပါ။
အဲဒါက အဓိကအချက်ပါ။ ထရန်စဖော်မာသည် ဗို့အားရှိနေ၍ ပါဝါမပြောင်းပါ။ သံလိုက်စက်ကွင်း ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် ပါဝါလွှဲပြောင်းပေးသည်။ Standard AC ထောက်ပံ့မှုသည် ဤအခြေအနေကို အလိုအလျောက် ဖန်တီးပေးသည်။
DC မပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ဘက်ထရီသည် တည်ငြိမ်သောဗို့အားကို ဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်၊ ကူးပြောင်းသည့်ခဏ၌ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ခဏတာပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း ၎င်းနောက်တွင် သံလိုက်စက်ကွင်းသည် တည်ငြိမ်လာသည်။

ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာအကွေ့အကောက်တွင် တည်ငြိမ်သော DC ကို အသုံးပြုပါက ပြဿနာများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ပထမဦးစွာ transformer core သည် saturate နိုင်သည်။ Core saturation ဆိုသည်မှာ သံလိုက်ဓာတ်သည် ထပ်လောင်းသံလိုက်စွမ်းအားကို ပုံမှန်အတိုင်း မတုံ့ပြန်နိုင်တော့ပါ။
ဒုတိယ၊ အကွေ့အကောက်များသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အကွေ့အကောက်များသောအားဖြင့် နည်းပါးသောကြောင့် အလွန်မြင့်မားနိုင်သည်။ AC လည်ပတ်မှုတွင်၊ inductive reactance သည် current ကိုကန့်သတ်သည်။ DC ဖြင့်၊ အဆိုပါ တုံ့ပြန်မှုသည် ကနဦး ရွေ့ပြောင်းပြီးနောက် တူညီသောပုံစံအတိုင်း လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
တတိယအချက်မှာ အပူသည် လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပိုလျှံနေသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အကွေ့အကောက်များသော လျှပ်ကာများကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ ပုံပျက်စေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထရန်စဖော်မာကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် သာမာန် AC ထရန်စဖော်မာကို DC နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ကင်းသောကြောင့် မလုပ်သင့်ပါ။
စကားစု dc ဗို့အားထရန်စဖော်မာ ထုတ်ကုန်ရှာဖွေမှုများတွင် အဖြစ်များသော်လည်း ၎င်းသည် အများအားဖြင့် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ တကယ့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာစကားဖြင့်၊ ထုတ်ကုန်သည် အောက်ပါတို့အနက်မှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်-
ဤကိရိယာများသည် DC ဗို့အားကို ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်နစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် DC အား လျင်မြန်စွာ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ကာ ပြောင်းလဲနေသော လှိုင်းပုံစံကို ဖန်တီးသည်။ ထိုပြောင်းလဲနေသော လှိုင်းပုံစံသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော transformer သို့မဟုတ် inductor မှတဆင့် DC သို့ ပြန်၍ ထိန်းညှိမခံရမီ ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ထရန်စဖော်မာသည် စက်အတွင်းတွင် ရှိနေနိုင်သော်လည်း တည်ငြိမ်သော DC မှ တိုက်ရိုက် အလုပ်မလုပ်ပါ။
DC-DC converter သည် DC ဗို့အားအဆင့်တစ်ခုသို့ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် 48V DC သို့ 12V DC၊ 24V DC သို့ 5V DC သို့မဟုတ် 12V DC သို့ 48V DC သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အများအားဖြင့် ပါဝင်သည်-
ဤသည်မှာ ခေတ်မီပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် DC ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းကို လက်တွေ့ကျစေသည့်နည်းဖြစ်သည်။
DC converters များအားလုံးသည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။
အထီးကျန်မဟုတ်သော converter သည် input နှင့် output အကြားလျှပ်စစ်ပိုင်းခြားနားမှုမရှိဘဲဗို့အားကိုပြောင်းလဲသည်။ Buck and boost converters များသည် အသုံးများသော ဥပမာများဖြစ်သည်။
သီးခြား converter သည် circuit အတွင်းတွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့် transformer ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေး၊ ဆူညံသံလမ်းကြောင်းများကို လျှော့ချပေးနိုင်သော သို့မဟုတ် စနစ်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီစေမည့် အဝင်နှင့်အထွက်ကြားတွင် လျှပ်စစ်ပိုင်းခြားမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဝယ်သူတောင်းတဲ့ အခါ dc ဗို့အားထရန်စဖော်မာ၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းသော သီးခြားမဟုတ်သော module တစ်ခုထက် သီးခြား DC-DC converter ကို လိုအပ်သည်။
DC ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းကို စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် အသုံးပြုသည်။
ပုံမှန်အပလီကေးရှင်းများ ပါဝင်သည်-
အခြေအနေတစ်ခုစီတွင်၊ မှန်ကန်သောစက်ပစ္စည်းသည် ဗို့အားအကွာအဝေး၊ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ သီးခြားလိုအပ်ချက်၊ ထိရောက်မှု၊ အအေးခံမှု၊ အကာအကွယ်နှင့် တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်သည်။
AC ထရန်စဖော်မာသည် ရိုးရှင်းပြီး အကြမ်းခံကာ AC ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ထိရောက်မှုရှိသည်။ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ၊ ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများ၊ စက်မှုစက်များနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများတွင် အသုံးပြုသည်။
DC-DC converter သည် DC ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Transformer အတွင်းပိုင်းပါ၀င်သော်လည်း ၎င်းတွင် switching components၊ control circuits၊ rectifiers နှင့် filter များပါ၀င်သည် ။
ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း ကွာခြားချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။ input သည် AC ဖြစ်ပါက၊ transformer သည် မှန်ကန်နိုင်ပါသည်။ input သည် DC ဖြစ်ပါက၊ DC-DC converter သို့မဟုတ် switching power system သည် များသောအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။
စက်ပစ္စည်းကို မရွေးချယ်မီ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပါ-
စနစ်အမှန်တကယ် converter လိုအပ်သောအခါတွင် ဤမေးခွန်းများသည် ထရန်စဖော်မာကို ဝယ်ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ကူညီပေးသည်။
အဖြစ်များသောအမှားတစ်ခုမှာ ဗို့အားကိရိယာတိုင်းသည် AC သို့မဟုတ် DC နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ မရနိုင်ပါ။ ထည့်သွင်းမှုအမျိုးအစားသည် ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကတော့ power supplyတိုင်းအတွက် transformer ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးတာပါ။ ၎င်းသည် မှားယွင်းသော ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
တတိယအမှားမှာ အထီးကျန်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သော DC စနစ်များသည် ဘေးကင်းရန် သို့မဟုတ် ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုအတွက် သီးခြားအထွက်ကို လိုအပ်ပြီး အချို့က သီးခြားမဟုတ်သော ပြောင်းလဲခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဝယ်ယူသူများသည် စမ်းသပ်ရန်အတွက် AC Transformer နှင့် DC တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် transformer ကို လျှင်မြန်စွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
သမားရိုးကျ ထရန်စဖော်မာများသည် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်း လိုအပ်သောကြောင့် တည်ငြိမ်သော DC ဗို့အားတွင် တိုက်ရိုက် အလုပ်လုပ်၍ မရပါ။ အဆက်မပြတ် DC မပါသော်လည်း AC သည် ပြောင်းလဲနေသော အကွက်ကို သဘာဝအတိုင်း ပံ့ပိုးပေးသည်။ ပုံမှန်ထရန်စဖော်မာတစ်ခုတွင် DC ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် core saturation၊ အလွန်အကျွံလျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လူတွေကို ရှာဖွေတဲ့အခါ dc ဗို့အားထရန်စဖော်မာ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် DC-DC converter၊ switching power supply သို့မဟုတ် သီးခြား power module တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် အဝင်ဗို့အား၊ အထွက်ဗို့အား၊ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အထီးကျန်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တို့အပေါ် မူတည်သည်။
ထရန်စဖော်မာနှင့် ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်း ထုတ်ကုန်အချက်အလက်အတွက်၊ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ JS Ningyi.
ယခင်သတင်းများ
Single-Phase သုံးခြင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။နောက်သတင်း
High Voltage Power Transformer ဆိုတာဘာလဲ။
ထုတ်ကုန် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း...
စွမ်းအင်သစ်အတွက် စံပြအထောက်အကူပစ္စည်း...