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


איך לחשב את קיבולת המומר מוצק בצורה נכונה

Edwiin
Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

קיבולת הממרח מתייחסת לכוח המופלא במיקום הנבחר העיקרי של הממרח, והקיבולת המצוינת על תג הממרח היא הקיבולת הממוצעת. בפעילות של ממירי חשמל, ישנם מקרים של הטענה חלשה עקב קיבולת עודפת, כמו גם מקרי הטענה חזקה או פעולה עם זרם גבוה המובילים לחימום של הציוד ואף להרס.actices אלה של התאמה לא נכונה של הקיבולת משפיעים ישירות על האמינות והכלכלה של אספקת החשמל במערכות חשמליות. לכן, לקביעת הקיבולת המתאימה לממרח חשיבות רבה כדי להבטיח פעילות אמינה וכלכלית של מערכת החשמל.

החישוב של הקיבולת עבור ממירי מצב מוצק חייב לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

  • מתח כניסה: מתח הכניסה מתייחס לערך המתח המסופק לממרח. ממירי מצב מוצק בדרך כלל מתוכננים למתח כניסה מסוים (לדוגמה, 220V ~ 460V), וכדאי לבחור ממרח מתאים בהתאם לטווח זה.

  • מתח יציאה: מתח היציאה מתייחס לערך המתח המסופק על ידי הממרח. לממיר מצב מוצק יש גם טווח מתח יציאה מוגדר (לדוגמה, 80VAC ~ 480VAC), שחייב להיות בנظر כאשר בוחרים ממרח מתאים.

  • קיבולת ממוצעת: הקיבולת הממוצעת מצביעה על יכולת המטען המקסימלית שהממרח יכול להתמודד עימה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט-אמפר (kVA). הקיבולת הממוצעת בדרך כלל נקבעת בהתאם לדרישה; אם המטען דורש זרם כולל גדול, צריך לבחור ממרח עם קיבולת גדולה יותר.

  • עוצמת כניסה: העוצמת הכניסה שווה למתח הכניסה כפול הזרם הכניסה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט (kW).

לכן, בהתחשב בגורמים אלו, ניתן לבטא את נוסחת החישוב של הקיבולת עבור ממיר מצב מוצק כך:
קיבולת (kVA) = מתח כניסה (V) × זרם כניסה (A) / 1000.

הערה: ממירי מצב מוצק שונים ממירים חשמליים מסורתיים. ממיר מצב מוצק הוא צירוף של ממיר וממיר, מה שהופך אותו非常适合电力科技领域的翻译要求。以下是根据您的要求翻译成希伯来语的内容:

קיבולת הממרח מתייחסת לכוח המופלא במיקום הנבחר העיקרי של הממרח, והקיבולת המצוינת על תג הממרח היא הקיבולת הממוצעת. בפעילות של ממירי חשמל, ישנם מקרים של הטענה חלשה עקב קיבולת עודפת, כמו גם מקרי הטענה חזקה או פעולה עם זרם גבוה המובילים לחימום של הציוד ואף להרס.actices אלה של התאמה לא נכונה של הקיבולת משפיעים ישירות על האמינות והכלכלה של אספקת החשמל במערכות חשמליות. לכן, לקביעת הקיבולת המתאימה לממרח חשיבות רבה כדי להבטיח פעילות אמינה וכלכלית של מערכת החשמל.

החישוב של הקיבולת עבור ממירי מצב מוצק חייב לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

  • מתח כניסה: מתח הכניסה מתייחס לערך המתח המסופק לממרח. ממירי מצב מוצק בדרך כלל מתוכננים למתח כניסה מסוים (לדוגמה, 220V ~ 460V), וכדאי לבחור ממרח מתאים בהתאם לטווח זה.

  • מתח יציאה: מתח היציאה מתייחס לערך המתח המסופק על ידי הממרח. לממיר מצב מוצק יש גם טווח מתח יציאה מוגדר (לדוגמה, 80VAC ~ 480VAC), שחייב להיות בנظر כאשר בוחרים ממרח מתאים.

  • קיבולת ממוצעת: הקיבולת הממוצעת מצביעה על יכולת המטען המקסימלית שהממרח יכול להתמודד עימה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט-אמפר (kVA). הקיבולת הממוצעת בדרך כלל נקבעת בהתאם לדרישה; אם המטען דורש זרם כולל גדול, צריך לבחור ממרח עם קיבולת גדולה יותר.

  • עוצמת כניסה: העוצמת הכניסה שווה למתח הכניסה כפול הזרם הכניסה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט (kW).

לכן, בהתחשב בגורמים אלו, ניתן לבטא את נוסחת החישוב של הקיבולת עבור ממיר מצב מוצק כך:
קיבולת (kVA) = מתח כניסה (V) × זרם כניסה (A) / 1000.

הערה: ממירי מצב מוצק שונים ממירים חשמליים מסורתיים. ממיר מצב מוצק הוא צירוף של ממיר וממיר, מה שהופך אותו למאד מתאים ליישומים של המרה סטטית של חשמל. אך שיטות החישוב שלו שונות משיטות הממירים הסטנדרטיים.

שיטות החישוב של הקיבולת עבור ממירי חד-שלבי ושלישי-שלבי דומות. ההסבר הבא משתמש בחישוב הקיבולת של ממיר שלישי-שלבי כדוגמה. השלב הראשון בחישוב הקיבולת של הממיר הוא לקבוע את העוצמה המרבית לכל שלב של המטען (עבור ממירי חד-שלבי, זהו פשוט העוצמה המרבית של המטען החד-שלבי).

סכמו את העוצמות של המטען באופן עצמאי לכל שלב (A, B ו-C). למשל, אם העוצמה הכוללת של המטען על השלב A היא 10 kW, השלב B הוא 9 kW והשלב C הוא 11 kW,خذ את הערך המרבי, שהוא 11 kW.

הערה: עבור מכשירים חד-שלביים, העוצמה לשנייה היא הערך המרבי המופיע בתג המכשיר. עבור ציוד שלישי-שלבי, חלקו את העוצמה הכוללת בשלוש כדי לקבל את העוצמה לכל שלב. למשל:
עוצמת המטען הכוללת על השלב C = (300W × 10 מחשבים) + (2kW × 4 מיזוג אוויר) = 11 kW.

השלב השני בחישוב הקיבולת של הממיר הוא לקבוע את העוצמה השלישית-שלבית הכוללת. השתמש בעוצמה המרבית של השלב היחיד לחישוב העוצמה השלישית-שלבית הכוללת:
עוצמה מרבית של השלב היחיד × 3 = עוצמה שלישית-שלבית כוללת.

בשימוש בעוצמת המטען המרבית של השלב C שהיא 11 kW:
11 kW × 3 (שלבים) = 33 kW. לפיכך, העוצמה השלישית-שלבית הכוללת היא 33 kW.

כרגע, מעל 90% מהממירים הזמינים בשוק הם בעלי גורם כוח של רק 0.8. לכן, יש לחלק את העוצמה הכוללת ב-0.8:
33 kW / 0.8 = 41.25 kW (עוצמת המרחק המבוקשת ב-kW).

לפי המדריך לעיצוב הנדסת חשמל, יש לבחור את קיבולת הממיר על בסיס המטען המínhוח. עבור ממיר יחיד המספק מטען יציב, מקובל להניח שהגורם המטען β הוא בערך 85%. זה מתבטא כך:
β = S / Se
כאשר:
S — עוצמת המטען המינוח (kVA);
Se — קיבולת הממיר (kVA);
β — גורם המטען (בדרך כלל 80% עד 90%).

לפיכך:
41.25 kW (דרישה לעוצמת מראה) / 0.85 = 48.529 kVA (קיבולת הממיר המבוקשת).
לכן, ממיר 50 kVA יהיה מתאים.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
Dyson
10/27/2025
עיצוב טרנספורטר מוצק בעל ארבעה יציאות: פתרון אינטגרציה יעיל עבור מיקרוגרידים
עיצוב טרנספורטר מוצק בעל ארבעה יציאות: פתרון אינטגרציה יעיל עבור מיקרוגרידים
השימוש באלקטרוניקה חזקה בתעשייה מתגבר, החל מיישומים בקנה מידה קטן כגון טעינים לבריכי חשמל ונהגים ל-LED, ועד ליישומים בקנה מידה גדול כמו מערכות פוטו-וולטאיות (PV) ואוטובוסים חשמליים. בדרך כלל, מערכת חשמל מורכבת משני חלקים: תחנות כוח, מערכות העברה ומערכות הפצה. באופן מסורתי, ממרכי תדר נמוך משמשים לשני מטרות: הפרדה חשמלית והסכמה של מתח. עם זאת, ממרכי 50/60 הרץ הם גדולים וכבירים. מומרים חשמליים משמשים לאפשר תאימות בין מערכות חשמל חדשות למערכות ישנות, תוך שימוש במושג הממיר החזק הסטטי (SST). על ידי שי
Dyson
10/27/2025
טרנספורמר סולידי מול טרנספורמר מסורתי: יתרונות ומשימות מוסברים
טרנספורמר סולידי מול טרנספורמר מסורתי: יתרונות ומשימות מוסברים
ממיר מצב מוצק (SST), הידוע גם כממיר אלקטרוני של אנרגיה חשמלית (PET), הוא מכשיר חשמלי סטטי המאגד טכנולוגיות המרת אנרגיה אלקטרונית עם המרת אנרגיה בתדר גבוה על בסיס אינדוקציה אלקטרומגנטית. הוא ממיר אנרגיה חשמלית מאפיינים אחדים של אנרגיה למשנהם. SST יכולים לשפר את יציבות מערכת החשמל, לאפשר העברת אנרגיה גמישה ולשמש בישומים של רשת חכמה.ממירי תמסורת מסורתיים סובלים מפגמים כמו גודל גדול, משקל כבד, הפרעות הדדיות בין צד הרשת והצד הנצמד, וחוסר יכולת אחסון אנרגיה, מה שהופך אותם לבלתי יכלים יותר לעמוד בדרישו
Echo
10/27/2025
מחזור פיתוח מותג המרת状况未完,我将按照指示继续完成翻译:

מחזור פיתוח טרנספורטר מצב מוצק והסבר על חומרי ליבה
מחזור פיתוח מותג המרת状况未完,我将按照指示继续完成翻译: מחזור פיתוח טרנספורטר מצב מוצק והסבר על חומרי ליבה
מחזור הפיתוח של טרנספורטרים מוצקיםמחזור הפיתוח של טרנספורטרים מוצקים (SST) משתנה בהתאם ליצרן ותפישת הטכנולוגיה, אך באופן כללי כולל את השלבים הבאים: שלב מחקר טכנולוגי והנדסה: משך שלב זה תלוי במורכבות וגודל המוצר. הוא כולל מחקר טכנולוגיות רלוונטיות, עיצוב פתרונות וביצוע אימות ניסיוני. שלב זה יכול להימשך מספר חודשים עד מספר שנים. שלב פיתוח הפרוטוטיפ: לאחר פיתוח פתרון טכנולוגי אפשרי, יש לייצר ולבדוק פרוטוטיפים כדי לאשר את הראוי שלהם ואיכותם. משך שלב זה תלוי במספר הפרוטוטיפים ומורכבות הבדיקות, ואפשר
Encyclopedia
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך