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


Wat is het verschil tussen een laagfrequente inverter en een hoogfrequente inverter?

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

De belangrijkste verschillen tussen laagfrequente omvormers en hoogfrequente omvormers liggen in hun werkingssnelheden, ontwerpstructuren en prestatiekenmerken in verschillende toepassingsscenario's. Hieronder staan gedetailleerde uitleg vanuit verschillende perspectieven:

Werkingssnelheid

  • Laagfrequente Omvormer: Werkt op een lagere frequentie, meestal rond de 50Hz of 60Hz. Omdat de frequentie dicht bij die van het netstroom ligt, is het geschikt voor toepassingen die stabiele sinusvormige uitvoer vereisen.

  • Hoogfrequente Omvormer: Werkt op veel hogere frequenties, vaak tientallen kHz of nog hoger. Dit stelt hoogfrequente omvormers in staat kleinere magnetische componenten (zoals transformatoren) te gebruiken, waardoor de apparatuurgrootte wordt verkleind.

Ontwerpstructuur

  • Laagfrequente Omvormer: Gebruikt vaak netfrequentietransformatoren voor spanningsoverschakeling. Deze transformatoren zijn groter en zwaarder, maar bieden betere storende weerstand en hogere overbelastingscapaciteit.

  • Hoogfrequente Omvormer: Maakt gebruik van hoogfrequentswitchingtechnologieën en geminimaliseerde transformatoren, wat resulteert in compactere en lichtere ontwerpen. Echter, hoogfrequente werking kan EMI (elektromagnetische storing) problemen veroorzaken en vereist een meer geavanceerd schakelontwerp.

Efficiëntie en Verliezen

  • Laagfrequente Omvormer: Door het gebruik van grotere transformatoren kan de efficiëntie niet zo hoog zijn als die van hoogfrequente omvormers, vooral onder gedeeltelijke belasting. Het excelleert echter in het afhandelen van hoog vermogenlasten.

  • Hoogfrequente Omvormer: Dankzij efficiënte switchingtechnologieën bereikt deze theoretisch een hogere conversie-efficiëntie, vooral onder lichte tot middelzware belasting. Toch wordt het beheersen van warmteafgifte en het behouden van efficiëntie met toenemende belasting moeilijker.

Toepassingsscenario's

  • Laagfrequente Omvormer: Meer geschikt voor industriële toepassingen, energievoorziening voor grote apparatuur en andere scenario's waar hoge betrouwbaarheid en sterke storende weerstand vereist zijn.

  • Hoogfrequente Omvormer: Wijdverspreid gebruikt in consumentenelektronica, draagbare energievoorzieningen, etc., gewaardeerd om hun kleine grootte en lage gewicht.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Driefase SPD: Types, bedrading & onderhoudsrichtlijn
Driefase SPD: Types, bedrading & onderhoudsrichtlijn
1. Wat is een driefase stroomstootbeschermer (SPD)?Een driefase stroomstootbeschermer (SPD), ook bekend als een driefase bliksemafleider, is speciaal ontworpen voor driefase wisselstroomsystemen. De primaire functie is om tijdelijke overspanningen veroorzaakt door blikseminslagen of schakelbewegingen in het elektriciteitsnet te beperken, waardoor benedenliggende elektrische apparatuur beschermd wordt tegen beschadiging. De SPD werkt op basis van energieabsorptie en -dissipatie: bij het optreden
James
12/02/2025
Chinese String Inverter TS330KTL-HV-C1 verkrijgt UK G99 COC-certificaat
Chinese String Inverter TS330KTL-HV-C1 verkrijgt UK G99 COC-certificaat
De Britse netbeheerder heeft de certificatie-eisen voor omvormers verder aangescherpt, waardoor de markttoegangseis is verhoogd door te verplichten dat netverbindingcertificaten van het COC-type (Certificaat van Conformiteit) moeten zijn.Het door het bedrijf zelf ontwikkelde stringomvormer, met een veiligheidsgerichte ontwerp en grid-friendly prestaties, is met succes door alle vereiste tests gekomen. Het product voldoet volledig aan de technische eisen voor vier verschillende netverbindingcateg
Baker
12/01/2025
Spoorweg 10kV doorvoerlijnen: Ontwerp- en bedrijfsvoorschriften
Spoorweg 10kV doorvoerlijnen: Ontwerp- en bedrijfsvoorschriften
De Daquan-lijn heeft een grote elektriciteitsbelasting, met talrijke en verspreide belastingspunten langs het traject. Elk belastingspunt heeft een kleine capaciteit, gemiddeld één belastingspunt per 2-3 km, dus er moeten twee 10 kV doorvoerlijnen worden aangelegd voor de energievoorziening. Hogesnelheidslijnen gebruiken twee lijnen voor de energievoorziening: de primaire doorvoerlijn en de geïntegreerde doorvoerlijn. De energiebronnen van de twee doorvoerlijnen worden onttrokken aan de specifie
Edwiin
11/26/2025
Analyse van oorzaken van verlies in elektriciteitsleidingen en methoden voor verliesreductie
Analyse van oorzaken van verlies in elektriciteitsleidingen en methoden voor verliesreductie
Bij de bouw van elektriciteitsnetwerken moeten we ons richten op de werkelijke omstandigheden en een netwerkconfiguratie ontwikkelen die aan onze eigen behoeften voldoet. We moeten het verlies in het netwerk minimaliseren, de investering in sociale middelen besparen en de economische voordelen van China over het algemeen verbeteren. Relevante energievoorzienings- en elektriciteitsafdelingen zouden ook werkdoelstellingen moeten stellen met als centraal thema het effectief verminderen van elektric
Echo
11/26/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten