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


Սովորական Ինվերտորի Սխալները և Լուծումները

  1. Անցում հիմնական հոսքի սահմանը

Անցում հիմնական հոսքի սահմանը էլեկտրական դինամոն գործառումը մեկ այլ հաճախ հանդիպող սխալներից է: Դինամոն ավելի լավ պաշտպանելու համար ընդհանրապես օգտագործվում է բազմաստիճանային պաշտպանություն անցում հիմնական հոսքի սահմանից: Անցում հիմնական հոսքի սահմանի ծանրության ըստ այն կարող է դիմացնել հետևյալ դեպքերի. հզորության մոդուլի անցում հիմնական հոսքի սահման, հարդարակ անցում հիմնական հոսքի սահման և ծրագրային անցում հիմնական հոսքի սահման: Հաճախակի հզորության մոդուլի անցում հիմնական հոսքի սահմանը է ամենածանր սխալը: Հարդարակ անցում հիմնական հոսքի սահմանի սահմանը նշանակապես ցածր է հզորության մոդուլի անցում հիմնական հոսքի սահմանի սահմանից, բայց բարձր է ծրագրային անցում հիմնական հոսքի սահմանի սահմանից: Պատասխանի արագության առաջացման առավոտ հարդարակ սահմանափակումը ավելի արագ է ծրագրայինից:

Հզորության մոդուլի անցում հիմնական հոսքի սահմանի հայտարարման մեխանիզմը ընդհանրապես է հետևյալը. Երբ IGBT-ի հոսքը շարժում է շատ բարձր հարդարակ անցում հիմնական հոսքի սահմանի սահմանը (ընդհանուր առմամբ չգերազանցելով 6 անգամ IGBT-ի նշված հոսքը), հարդարակ պրոյեկտային կառուցվածքը ակտիվացնում է FAULT սիգնալը օպտոկուպլերի գլխավոր կողմում և այն փոխում է իր կարգը: Հարդարակ շղթան ապա սահմանափակում է PWM ալիքի արտադրությունը և նույն ժամանակ այդ սիգնալը փոխանցում է կառավարման սիպի բազում: Ծրագիրը պատասխանում է այդ սիգնալին հատումով, անմիջապես դադարելով և սահմանափակելով հետագա գործառումը:

Հարդարակ անցում հիմնական հոսքի սահմանի հայտարարման մեխանիզմը ընդհանրապես է հետևյալը. Օգտագործելով հարդարակ համեմատման շղթան, երբ հոսքը գերազանցում է հարդարակ անցում հիմնական հոսքի սահմանի սահմանը, հարդարակ շղթան սահմանափակում է PWM ալիքի արտադրությունը և փոխանցում է սխալի սիգնալը կառավարման սիպի բազում: Ծրագիրը պատասխանում է այդ սիգնալին հատումով, անմիջապես դադարելով:

Ծրագրային անցում հիմնական հոսքի սահմանի հայտարարման մեխանիզմը ընդհանրապես է հետևյալը. Երեք փուլի հոսքերը հաշվարկում են և հետո հաշվարկվում է RMS արժեքը: Այդ RMS արժեքը համեմատվում է ծրագրային անցում հիմնական հոսքի սահմանի սահմանի հետ: Եթե այն գերազանցում է սահմանը, հայտարարվում է ծրագրային անցում հիմնական հոսքի սահմանի սխալը, և դինամոնը դադարում է գործառումը:

Սովորաբար անցում հիմնական հոսքի սահմանի սխալների հայտնաբերումը և լուծումը կարող է ներառել հետևյալ քայլերը.

  1. Եթե դինամոնը նորմալ է գործառում և պարբերաբար հայտարարում է հզորության մոդուլի անցում հիմնական հոսքի սահմանի սխալը, սկզբում փորձեք վերականգնել սխալը: Եթե վերականգնումը ձեռնարկվում է, հզորության մոդուլը կարող է կորսացել և պետք է փոխարինել:
  2. Եթե վերականգնումը հաջողվում է, դիմեք նախագծման պայմանների փոփոխությունների (օրինակ, պարբերական գերբեռնականություն/դադար առաջացնող ակնարկային բարձր հոսք): Եթե դա արտաքին անորոշությունից է պարունակում, հեռացրեք պատճառը ստաբիլ գործառում պահելու համար: Եթե փոփոխությունը նպատակահարմար է (օրինակ, բեռնավորության պահանջների աճ կամ ազդեցության բեռնավորություն), կրճատեք հոսքի աճը արագացման ժամանակը երկարացնելով, կարգավորեք արագության/հոսքի ցիկլի PI պարամետրերը կառավարման կարգավորումը օպտիմալացնելու համար կամ ակտիվացրեք անցում հիմնական հոսքի սահմանի սխալի դադարի կանխարգելման ֆունկցիան:
  3. Եթե վերականգնումը հաջողվում է և արտաքին պայմանները չեն փոխվում, ստուգեք դինամոնի արտադրողական շղթան հեռացնելու համար երկրակացման կամ կորուստների համար: Եթե ոչ մի կորուստ չի գտնվում, դիմեք հոսքի մեծության դիտարկման գործառումը ողջ ցիկլում: Եթե կա ստաբիլ և ոչ նշանակալի աճ, դիմեք էլեկտրական հույնարանի կամ երկրակացման համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համարժեք հույնարանի համար համա......
08/21/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը