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


Mis on aku tõhusus ja teisendustase DC-DC teisenduri sisendallikana võrreldes AC allikaga?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Akku kasutamise mõju DC-DC teisenduri sisendsallikana

Akku kasutades DC-DC teisenduri sisendsallikana, mõjutab tõhusust ja teisendusmäära mitmeid tegureid:

Akku voltmik ja mahundus

Akku voltmik ja mahundus mõjutavad otse DC-DC teisenduri töötamisvahemikku ja tõhusust. Eriti erinevad akud (nagu pliiatsakud, liitiumakud, nikkel-meetaanhydriidakud jne) oma voltmiku ja lahtiladumise omadustega. Näiteks liitiumakud omavat tavaliselt kõrgema energiaühikutiheduse ja madalama endise ladumise, mis muudab need sobivaks pikendatud stabiilse elektrivara tarbimiseks.

Sises vastand ja endine ladumine

Akku sises vastand suurendab energiakaotust ja vähendab teisendustõhusust. Lisaks mõjutab akku endine ladumine ka pikaajalist säilitamist ja kasutamist. Akud, mis omavad kõrget endiseladumismäära, kaduvad rohkem elektriat varude säilitamise ajal, mis mõjutab üldist teisendusmäära.

Temperatuur ja laadimise-laadimise tsükli arv

Temperatuur mõjutab oluliselt akude toimivust. Äärmiste temperatuuritingimustes vähenevad akude lahtiladumistõhusus ja kasutusaeg. Lisaks mõjutab laadimise-laadimise tsüklide arv ka akude elu- ja tõhusust. Sagedased laadimine-laadimine võivad põhjustada akude sisestruktuuri halvenemist, vähendades nende mahundust ja tõhusust.

Akku haldussüsteem (BMS)

Modernid akku haldussüsteemid (BMS) on võimelised optimeerima akude laadimise ja lahtiladumise protsesse, parandades süsteemi üldist tõhusust ja ohutust. BMS saab jälgida akku seisundit, ennetada üleladamist ja sügavalt tühi ladumist, laiendades seeläbi akku eluaja ja mõnevõrra parandades teisendustõhusust.

DC-DC teisenduri disain

DC-DC teisenduri disain mõjutab oluliselt selle tõhusust ja teisendusmäära. Tõhus disain võib vähendada energiakaotust ja parandada väljundvoltagi stabiilsust. Lisaks mõjutavad teisenduri juhtimisalgoritm ja lülitustõenäosus ka selle toimivust.

Kokkuvõte

Üldiselt, kasutades akku DC-DC teisenduri sisendsallikana, mõjutavad tõhusust ja teisendusmäära mitmed tegurid, nagu akku tüüp, sises vastand, endine ladumismäär, temperatuur, laadimise-laadimise tsüklide arv ja teisenduri disain. Seetõttu on konkreetsetes rakendustes vaja valmistuda sobiva akku ja teisenduri disaini, et saavutada optimaalne tõhusus ja teisendusmäär.


Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
Echo
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
Dyson
10/27/2025
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Elektroonika kasutamine tööstuses suureneb, hõlmades nii väikesemahulisi rakendusi nagu akude laadimissüsteemid ja LED-juhid, kui ka suuremahulisi rakendusi nagu fotogaalikud (PV) süsteemid ja elektriajad. Tavaliselt koosneb energiaüsteem kolmest osast: elektrijaamadest, edasitoodangusüsteemidest ja jaotussüsteemidest. Traditsiooniliselt kasutatakse madalate sagedustega transformatoreid kahe eesmärgi saavutamiseks: elektrilise eralduse ja pinge vastavuse tagamiseks. Kuid 50-/60-Hz transformatore
Dyson
10/27/2025
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissõlmustransformator (SST), mida nimetatakse ka elektroniliseks transformaatoriks (PET), on staatiline elektriseade, mis integreerib energiaelektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni alusel. See teisendab elektrienergia ühest võimsuslike iseloomtajadega komplektist teise. SST-d suurendavad võrgu stabiilsust, võimaldavad paindlikku võimu edastamist ja on sobivad intelligentsed võrkude rakenduste jaoks.Traditsioonilised transformaatorid kannatavad
Echo
10/27/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut