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


ปัญหาการสั่นสะเทือนของตัวเก็บประจุไฟฟ้าและการแก้ไข

01 ปรากฏการณ์การสั่นร่วมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า
• คำจำกัดความและอันตรายของปรากฏการณ์การสั่นร่วม
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในระบบพลังงานแต่อาจพบกับปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา—การสั่นร่วม อย่างง่าย การสั่นร่วมเกิดขึ้นเมื่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั่นร่วมกับองค์ประกอบแบบเหนี่ยวนำหรือแบบเก็บประจุในระบบ ทำให้เกิดการผันผวนผิดปกติของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า ปรากฏการณ์การสั่นร่วมนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานและอาจนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์หรือเหตุการณ์อันตราย ดังนั้น การเข้าใจและควบคุมวิธีการป้องกันอันตรายจากการสั่นร่วมของตัวเก็บประจุไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมาก

​• สาเหตุและผลของการสั่นร่วม
ในระบบพลังงาน ปัญหาการสั่นร่วมในตัวเก็บประจุไฟฟ้าต้องได้รับความสนใจอย่างจริงจัง การเลือกพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั่นร่วมภายใต้อิทธิพลของฮาร์โมนิก นำไปสู่แรงดันไฟฟ้าเกินและการกระชากของกระแสไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงต่อระบบ การสั่นร่วมเกิดขึ้นเมื่ออัตราความถี่ตามธรรมชาติของระบบสอดคล้องกับความถี่ในการทำงานของตัวเก็บประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดการสั่นร่วมและความถี่ซ้อนทับของกระแสไฟฟ้าในตัวเก็บประจุไฟฟ้า ปรากฏการณ์นี้สร้างความเสี่ยงที่สำคัญ: มันอาจกระตุ้นแรงดันไฟฟ้าเกินและเพิ่มกระแสไฟฟ้าเกินเป็นหลายสิบเท่าของระดับปกติ ทำให้ระบบพลังงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับแฟกเตอร์พลังงานที่เข้าใกล้ 1 และให้แน่ใจว่าใช้เร็กเตอร์อนุกรมที่ตรงกับตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อปราบปรามการสั่นร่วมและลดกระแสฮาร์โมนิก

02 สาเหตุและการป้องกันการสั่นร่วม
​• สาเหตุของการสั่นร่วม
ระหว่างการทำงานของตัวเก็บประจุไฟฟ้า การสั่นร่วมอาจเกิดจากหลายปัจจัย:

  • การเคลื่อนที่ของจุดกลาง​ ทำให้แรงดันเฟสสูงขึ้น เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าในระบบและทำให้กระแสไฟฟ้าในการชดเชยไม่เพียงพอ
  • พารามิเตอร์ที่ไม่ตรงกัน​ ระหว่างตัวเก็บประจุไฟฟ้าและเร็กเตอร์อนุกรม ทำให้เกิดกระแสฮาร์โมนิก
    การสั่นร่วมมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อความถี่ของฮาร์โมนิกเข้าใกล้ความถี่การสั่นร่วมของระบบ

  • ผลลัพธ์และการป้องกันการสั่นร่วม
    เมื่อความถี่ของกระแสฮาร์โมนิกเข้าใกล้หรือตรงกับความถี่การสั่นร่วมพร้อมกับพลังงานที่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการสั่นร่วมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า ปรากฏการณ์นี้สามารถทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน ทำให้แรงดันเฟสที่ไม่มีความผิดปกติสูงขึ้นและอาจทะลุผ่าน
    ส่วนประกอบภายใน**​ ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้—รวมถึงแรงดันไฟฟ้าเกินและอันตรายต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า—มาตรการป้องกัน​ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์กรองเชิงเส้นประสิทธิภาพสูงและให้แน่ใจว่าใช้เร็กเตอร์อนุกรมที่มีความเข้ากันได้สูง กลยุทธ์เหล่านี้สามารถปราบปรามความเสี่ยงจากการสั่นร่วมและปกป้องความมั่นคงของระบบพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03 โซลูชัน
​• การชดเชยพลังงานปฏิภาค & การลดฮาร์โมนิก
ในฐานะส่วนสำคัญของระบบพลังงาน ROCKWILL นำเสนอโซลูชันมืออาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่นร่วมและรับประกันความมั่นคงของระบบ การชดเชยพลังงานปฏิภาคและการจัดการฮาร์โมนิกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสิทธิภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งมั่นในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ROCKWILL ใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อช่วยลูกค้าเอาชนะความท้าทายจากการสั่นร่วมระหว่างการทำงานของตัวเก็บประจุไฟฟ้า โซลูชันของเราช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือและ
​ ขยายอายุการใช้งาน

08/09/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่