• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Частота бойича кучликларни стабилизаторлари турлари ортасида_farq_nima?

Encyclopedia
Encyclopedia
Maydon: Энциклопедия
0
China

Elektr energiyasi nazorati (50Hz yoki 60Hz)


Ishlash printsipi va struktura xususiyatlari


Elektr frekvensiyasi elektr energiyasi nazorati asosan 50Hz (Kitob, ko'plab mamlakatlar kabi) yoki 60Hz (AQSh kabi ba'zi mamlakatlar) frekvensidagi AC jarringa mo'ljallangan. Bu turdagi nazoratlar adolatli elektromagnit induksiya printsipiga asoslanadi, umumiy induktiv nazoratlar va avtotransformator nazoratlar. Induktiv nazorat transformatorning spiring orindoshligini o'zgartirib, chiqish voltajini tushuntiradi. Avtotransformator nazorat avtotransformatorning spiring qo'shilishini o'zgartirib, voltajni nazorat qiladi.


Bu nazoratlar doimiy elektr frekvensiyasi uchun mo'ljallangan bo'lgani uchun, ichki yadro, spiring va boshqa komponentlarning dizayni va parametrlari ushbu frekvensdagi elektromagnit xususiyatlarga asoslangan holda optimallashtirilgan. Masalan, elektr frekvensiyasi transformatorining yadro materiali tanlovi va hajm dizayni 50Hz yoki 60Hz dagi g'ildirish zararlarini va suyuqlik aralashish zararlarini hisobga oladi, shundan so'ng samarali energiya o'tkazish va barqaror voltaj chiqishi ta'minlaydi.


Frekvensiya moslashuvchanligi va cheklanishlari


Elektr frekvensiyasi elektr energiyasi nazoratlari juda qattiq frekvensiya talablari bilan ega va faqat ularning dizayn frekvensiyasiga (50Hz yoki 60Hz) yaqin shart-sharoitlarda normal ishlay oladi. Agar kirish elektr energiyasi frekvensiyasida katta farq bo'lsa, nazorat ichki elektromagnit munosabatlarini buzadi, voltaj nazorat etkisini ta'sirlandiradi. Masalan, agar kirish frekvensiyasi 40Hz yoki 70Hz ga shikarlansa, nazorat to'g'ri voltajni nazorat qila olmaydi, hatta issiqroq bo'lib, buzilishi mumkin.


Yuqori frekvensiyali elektr energiyasi nazorati (kHz-MHz oraliqda)


Ishlash printsipi va struktura xususiyatlari


Yuqori frekvensiyali elektr energiyasi nazoratlari asosan yuqori frekvensiyali yoqish elektr energiyasi kabi vositalarda ishlatiladi, ularning ishlash frekvensiyasi adolatli bir necha ming Gertsdan bir necha megagertsgacha bo'lgan oraliqdagi. Bu nazoratlar aksar paytda yoqish elektr energiyasi texnikasidan foydalanadi, tez yoqish va o'chirish orqali yuqori frekvensiyali yoqish luliqlar (masalan, MOSFET va hokazo) orqali voltajni o'zgartirish va nazorat qilishni amalga oshiradi. Masalan, tipik yuqori frekvensiyali yoqish elektr energiyasi nazoratida, yoqish frekvensiyasi 100kHz bo'lishi mumkin, bu erda yoqish luliq tez yoqish va o'chirish orqali kirish DC voltajini yuqori frekvensiyali pulsdar voltajiga aylantiradi, keyin esa yuqori frekvensiyali transformator, to'g'rilaydi filtrlar va boshqa shemalar orqali barqaror DC chiqish voltajiga aylantiradi.


Yuqori frekvensiyali elektr energiyasi nazoratining shema tuzilishi nisbatan murakkab, unda yuqori frekvensiyali transformator, luliq haydatchi shema, o'zaro nazorat shemasivi bor. Yuqori frekvensiyali transformatorlar yuqori frekvensiyada ishlaydi, ularning hajmi elektr frekvensiyasi transformatorlardan ancha kichik, chunki yuqori frekvensiyadagi magnit yadro ishlash xususiyatlari yuqori energiya o'tkazish samaradorligini ta'minlash uchun kichikroq magnit yadro hajmini ishlatish imkoniyatini beradi.


Frekvensiya moslashuvchanligi va cheklanishlari


Yuqori frekvensiyali elektr energiyasi nazoratlari frekvensiya o'zgarishlariga qandaydir moslashuvchanlikka ega, lekin ham aniq chegaralarni da hisobga oladi. Dizaynlangan yuqori frekvensiyali oraliqda, ular kirish voltajining o'zgarishiga moslashish uchun yoqish frekvensiyasini, yoqish muddatini va boshqa parametrlarni o'zgartirish orqali voltajni nazorat qilishni amalga oshira oladi. Biroq, agar frekvensiya dizaynlangan oraliqdan tashqariga chiqsa, masalan, 100kHz dizayn frekvensiyasi bo'lgan nazoratda, frekvensiya nihoyatda 1MHz ga o'sa, bu yoqish luliqning yoqish zararlarining tezkor o'sishi, elektromagnit interferentsiya, nazorat shemaning nostabiliteti kabi muammolarga olib kelishi mumkin, shundan so'ng voltaj nazorat etkisi va vositaning normal ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.


Keng frekvensiyali elektr energiyasi nazorati


Ishlash printsipi va struktura xususiyatlari


Keng frekvensiyali elektr energiyasi nazoratlari keng frekvensiyali oraliqda voltajni nazorat qilish maqsadida mo'ljallangan. U adolatli elektr frekvensiyasi nazoratlarining va yuqori frekvensiyali nazoratlarining ba'zi xususiyatlarini birlashtiradigan g'arbli texnikadan foydalanadi. Masalan, o'zgaruvchan frekvensiyali yoqish elektr energiyasi texnikasidan foydalanilishi mumkin, va kirish va chiqishga aniq frekvensiyali segmentlarga qarab ba'zi filtrlash va moslashtirish shemalari qo'shilishi mumkin. Past frekvensiyali qismda, elektr frekvensiyasi nazoratlariga o'xshash printsiplardan foydalanib, asosiy voltajning barqarorligini ta'minlash mumkin; yuqori frekvensiyali qismda esa, yoqish elektr energiyasi tez o'zgarish imkoniyatiga ko'ra ko'proq asoslashadi.


Keng frekvensiyali elektr energiyasi nazoratining ichki shema tuzilishi nisbatan murakkab, shuning uchun turli frekvensiyalardagi elektromagnit xususiyatlari va shema xususiyatlari butunlay hisobga olib, optimallashtirilishi kerak. Masalan, filtrlash shemasining keng frekvensiyali oraliqda interfeerentsiya signalini samarali filtrlash imkoniyati, nazorat shemasining esa aniq frekvensiyali kirishga moslashish imkoniyati bo'lishi kerak.


Frekvensiya moslashuvchanligi va cheklanishlari


Keng frekvensiyali elektr energiyasi nazoratlari keng frekvensiyali oraliqda ishlay oladi, ammo ular barcha frekvensiyalarga mos emas. Umuman olganda, keng frekvensiyali elektr energiyasi nazoratlari o'nlar Gertsdan yuzlab ming Gerts va undan ortiq frekvensiyali oraliqni qamrab oladi, ammo juda past frekvensiyalarda (masalan, bir necha Gertsdan pastroq) va juda yuqori frekvensiyalarda (masalan, o'nlab megagertsdan yuqorida) texnikaviy muammolarga duch kelishi mumkin. Judai past frekvensiyalarda, elektr frekvensiyasi nazoratlaridagi kabi muammolar, masalan, voltajning barqarorligi aniqliginig kamayishi mumkin; juda yuqori frekvensiyalarda, yuqori frekvensiyali komponentlarning samaradorlik chegaralari va elektromagnit moslashish kabi muammolarga duch kelishi mumkin.


Авторга сўров ва қўлланма беринг!
Tavsiya etilgan
SST Texnologiyasi: Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va foydalanish bo'lgan to'liq scenariy tahlili
SST Texnologiyasi: Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va foydalanish bo'lgan to'liq scenariy tahlili
I. Taqqoslash orqali oʻrganishElektr tizimlari transformatsiyasi talablariEnergetik strukturadagi oʻzgarishlar elektr tizimlari keng masalalarini yaratmoqda. Ancha elektr tizimlari yangi avlodga qatnashmoqda, ular orasidagi asosiy farqlar quyidagilardir: Oʻlchov Ancha elektr tizimi Yangi turdagi elektr tizimi Texnik asos formasi Mekanik elektromagnit tizim Sinxron mashinalar va energetika apparatlari bilan boshqariladi Generatsiya tomonidan forma Asosan ishlab chiqaris
Echo
10/28/2025
Rectifier va elektr energetik transformatorlarining oʻzgarishlarini tushunish
Rectifier va elektr energetik transformatorlarining oʻzgarishlarini tushunish
Rectifier transformatorlar va quvvat transformatorlari orasidagi farqlarRectifier transformatorlar va quvvat transformatorlari ikkalasi ham transformator oilasiga kirdi, lekin ularning qo'llanish va funktsional xususiyatlari asosida fundamental farqlar mavjud. Elektr tashkilotchilar ustunlarida ko'rinadigan transformatorlar odatda quvvat transformatorlari, ammo zavodlarda elektroliz qutlari yoki elektr ostidagi qurilmalar uchun ta'minot etuvchi transformatorlar odatda rectifier transformatorlari
Echo
10/27/2025
SST Transformerning asosiy yo'qolishini hisoblash va navfusni optimallashtirish qo'llanmasi
SST Transformerning asosiy yo'qolishini hisoblash va navfusni optimallashtirish qo'llanmasi
SST Yuqori dastrdagi ajratilgan transformatorning markaziy dizayni va hisob-kitobi Material xususiyatlarining ta'siri:Markaziy material turli harorat, chastotalar va flux tashqi ko'rsatkichlari shartlarida o'zaro farqli yo'qolish xususiyatlarini ko'rsatadi. Bu xususiyatlar umumiy markaziyo yo'qolish asosini tashkil etadi va qonuniy xususiyatlarni to'g'ri tushunish talab etadi. Tasodifiy ma'nada magnit maydoni interferentsiyasi:Ko'nikmalarning atrofida yuqori chastotadagi tasodifiy magnit maydoni
Dyson
10/27/2025
Aniq transformatorlarni yangilash: Amorf yoki solid-holat?
Aniq transformatorlarni yangilash: Amorf yoki solid-holat?
I. Asosiy innovatsiya: Material va struktura bo'lgan ikkiqat inkarotIkki asosiy innovatsiya:Material innovatsiya: Amorfli legaNima bu: Ultratezkich solifikatsiyada yaratilgan metallik material, tartibsiz, kristallik emas atom strukturaga ega.Asosiy afzalligi: Ekstremal ravishda past qo'shimcha yo'qlik zararlari (yo'q shartdagi zararlar), bu traditsionel silis qum transformatorlardan 60%–80% pastroq.Nega muhim: Yo'q shartdagi zararlar transformatorning hayoti boyicha 24/7 davom etadi. Kichik yuk
Echo
10/27/2025
So'rov
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun