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


Nýrra kyns óbogavirkra AC tengistofna hönnun og framleiðsla

 I. Verksgrein og aðalvandamál sem á að leysa
Sem eitt af mest notuðu lágspenningarraforkomulindum spila AC tengingarstöku mikilvæga hlutverk í langtímabundið verkefnum. En þeirra hefðbundinn hönnun hefur grunnlegan gall: tengingarnar búa til bog við að skipta áfram rafstraumi.

Þessi inbyggðu galli leiðir til margra alvarlegra vandamála:

  1. Margt takmarkað raforkunnið: Bogar valda stóru raforkuverslun á tengingunum, sem valdi að raforkunnið (um 2-2,5 milljón aðgerðir) væri mikið styttri en raforkunnið (20-25 milljón aðgerðir), venjulega einn tíundi af síðara.
  2. Rafmagnsbaugur: Bogar fyrstu rafnetið, mynda henda frekvensstörf og árekstur öðrum raforkuforritum.
  3. Öryggisris: Ofarspenningsbúkan sem er búin til við að skipta áfram veikandi hendingar gætu skemmt andstæður og takmörkuðu einnig frekvens áframhaldanda tengingarstökunar.

II. Aðal lausn: Bógalaus aðskilnaður
Aðal nýsköpun lausnarinnar liggur í að taka samanburðarlega byggingu sem sameinar ​aðal tengingar + samsíða thyristor amboð, með nákvæmum virkja stýringarhraða til að nákvæmt samræma skiptingarferli þeirra.

  1. Aðal hönnunaraðferð:
    • Nota tvívítt thyristor sem ótengdu lykkju til að ná ​fyrst tengja, síðast skipta​ straum, fullkomlega undanskildi bógagerð.
    • Nytja hefðbundnar mekanískar tengingar til að halda straum á staðfestu gangi, yfirvinnandi galla rennslu ótengdu lykkju (til dæmis, nota bara thyristor), eins og slæm spennaströkur, hátt leifspenna, hæð kostnaður og þörf fyrir stórar hitakvika.
    • Millisekúndur nákvæm samræming á mekanískum tengingum og sementrænum vorum (thyristor) með virkja stýringarhraða er aðalskilyrði til að ná framgangi þessa lausnar.
  2. Kynningarmiðað ferli (sem dæmi um CJ20-40A tengingarstöku):

Staða

Tímapunktur

Ferli

Aðalskilyrði og áhrif

Tenging

     
 

10ms eftir spennu

Virkja stýringarhraði sendir merki; þrír par tvívítt thyristor eyða straum.

Fyrst tengja: Straumleið opnuð fyrst, til að undirbúa tengingar → bógalaus tenging.

 

15ms eftir spennu

Höfuð tengingar tengjast, skipta thyristorum.

Skifta: Mekanískar tengingar halda straum hovedleið; thyristor slökka sjálfkrafts vegna núll spennuskilnings → orkuefnt.

Afskipting

     
 

Eftir að spennu er aftengd

Tengingartrygging minnkar; tengingar spenna stækkar; spennuskilningur á tengingum stækkar til ~0,10V.

Undirbúningur: Spennuskilningur merki setur virkja stýringarhraða → thyristor eyða straum strax.

 

12ms eftir að spennu er aftengd

Höfuð tengingar byrja að opna.

Bógalaus afskipting: Straum fullkomlega skipt í thyristor leið → tengingar opnaðar við núlli straumi → fullkomlega bógalaust.

 

18ms eftir að spennu er aftengd

Virkja stýringarhraði stoppar merki; thyristor slökka sjálfkrafts við núll straum.

Síðast skipta: Loks bógalaus afskipting alls straums.

III. Ferli framkvæmdar og breytingaráætlun
Þessi lausn fylgir reglu ​​"breytingar á grunduðum vöru"​, sem munarlega minnkar verkjarannsóknar og kostnaðar hindranir.

Sérstök breytingar:

  1. Raforkukerfi: Smá breytingar og bestun til að tryggja að virkjunartíminn sé samræmdur við nákvæmni kröfu fyrir samræmingu við thyristor kerfi.
  2. Tengingar og bógadýpingarkerfi:
    o Vegna bógalausar afskiptingar, verður upprunalegt bógadýpingarkassi óþarfi og getur verið fjarlægd.
    o Skipt út fyrir hæðispenna dýptuð skel. Þetta nýja skel samanstendur af þremur tvívítt thyristor, virkja stýringarhraða og aðrar nauðsynlegar raforkufærslur.
  3. Útlit og samhæfing: Ytri mælingar, fastsetningarborð og tengingar meðlagðar tengingarstöku eru fullkomlega samhæfðar við staðlaðar tengingarstökur. Notendur geta skipt út og uppfært án þess að breyta neinum fastsetningarborði eða tengingarreglum, sem auðveldar markaðstengingu.

IV. Prófanir og mikilvægi
AC tengingarstökin sem var búin til á grunni þessa lausnar hefur passað streng aðgerðar og raforkuprófanir, sem staðfestir öryggi, traust og hægileika þeirra.

Aðal gildi sem birt er:
• ​Revolutionary Performance Improvement: Fullkomlega undanskild bógagerð aukar raforkunnið tímum, á stefnu til að ná í raforkunnið. Minnkar einnig viðhaldi tenginga og aukar leyfða aðgerðarfrequency.
• ​Expanded Application Fields: Bógalaus eiginleiki gerir hægt að nota í hægum hætti í hægum hætti í hægum hætti, eins og petrochemical plants, coal mines, aerospace, etc., making it a highly reliable core component in control systems and power distribution systems.
• ​Eco-Friendly: Significantly reduces arc-induced grid pollution and electromagnetic interference, aligning with the development trend of modern green electrical appliances.

09/18/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna