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


Kan du oppgi komponentene i en DC- og AC-strømforsyning?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Selvfølgelig. Gjenvinnende strøm (DC) og vekselstrøm (AC) strømforsyninger har sine unike komponenter som gjør at de fungerer effektivt i deres respektive systemer. Nedenfor er de typiske komponentene for begge typer strømforsyninger:

14691d4a-7a84-4ecc-93db-937e5b758aaf.jpg

Komponenter i en DC-strømforsyning

Strømkilde

  • Batteri: Lagrer kjemisk energi og konverterer den til elektrisk energi.

  • Brænselcelle: Produserer elektrisk energi gjennom elektrokjemiske reaksjoner.

  • Solpaneler: Konverterer lysenergi til elektrisk energi.

Rektifiserer

  • Brorektifiserer: Konverterer AC til pulsierende DC.

  • Halvvekselsrektifiserer: Bruker bare halvparten av AC-syklusen.

Filter

  • Kondensator: Gjør det rektifiserte DC jevnt, fjerner resterende AC-komponenter.

  • Induktor: Hjelper til med å stabilisere strømmen og reduserer fluktuerasjoner.

Regulator

  • Lineær regulator: Opprettholder en stabil spenningsnivå ved aktiv justering av utgangsspenningsnivået.

  • Switching power supply: Bruker høyfrekvens switching-teknologi for å forbedre effektiviteten og redusere varmetap.

Beskyttelsesenheter

  • Fuslapper: Går av når strømmen overstiger et forhåndsbestemt verdi, beskytter kretsen.

  • Sirkuitbryter: Åpner automatisk kretsen ved oppdagelse av overlast eller kortslutning.

Last

  • Resistor: Brukes for å forbruke eller regulere strøm.

  • Motor: Konverterer elektrisk energi til mekanisk energi.

  • Elektroniske enheter: Som datamaskiner, mobiltelefoner, og andre enheter som kjører på DC-strøm.

Komponenter i en AC-strømforsyning

Strømkilde

  • Generator: Produserer AC gjennom roterende magnetfelt.

  • Inverter: Konverterer DC til AC.

Transformer

  • Stegopp-transformator: Øker spenningen for langdistansetransmisjon.

  • Stegned-transformator: Reduserer spenningen for distribusjon til sluttkunder.

Modulator

  • Frekvensmodulator: Endrer frekvensen til AC.

  • Fasemodulator: Endrer fasen av AC.

Beskyttelsesenheter

  • Fuslapper: Går av når strømmen overstiger en forhåndsbestemt verdi, beskytter kretsen.

  • Sirkuitbryter: Åpner automatisk kretsen ved oppdagelse av overlast eller kortslutning.

  • Restriktiv strøm enhet: Oppdager jordlekkasje og skjærer strømforsyningen.

Last

  • Motor: Konverterer elektrisk energi til mekanisk energi.

  • Husholdningsapparater: Som kjøleskap, vaskemaskiner, som typisk bruker AC-strøm.

  • Lysfikser: Lamper, LED-er, og andre lysenheter drevet av AC-strøm.

Oppsummering 

DC-strømforsyninger består hovedsakelig av strømkilder, rektifiserere, filter, regulatorer, beskyttelsesenheter, og laster; mens AC-strømforsyninger inkluderer strømkilder, transformer, modulatorer, beskyttelsesenheter, og laster. Begge systemene har sine karakteristika og er egnet for ulike anvendelser.

Hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon, la meg vite!


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning