Քանի որ ինվերտորների օգտագործումը ավելի ու ավելի տարածված է դառնում արեւային էներգիայի, արդյունաբերական ավտոմատացման, UPS համակարգերի եւ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների, ճիշտ ընտրելու կարեւորությունըՏրանսֆորմատորային ուղեցույցչի կարող գերագնահատվել:

Այս հոդվածը ուսումնասիրում է տեխնիկական նկատառումները, տրանսֆորմատորային տեսակները, հիմնական բնութագրերը եւ կիրառման հատուկ առաջարկությունները `ինժեներներին, ինտեգրողներին եւ գնորդներին օգնելու համար:

Հասկանալով հիմնական հայեցակարգը. Inverter եւ տրանսֆորմատորային հարաբերություններ

Ինտերվերտերը ուղիղ հոսանքի (DC) վերածում է այլընտրանքային հոսանքի (AC), սովորաբար օգտագործելով բարձր հաճախականության միացման տեխնիկա, ինչպիսիք են զարկերակային լայնության մոդուլացումը (PWM): Galvanic մեկուսացում, ապահովելով անվտանգություն եւ համատեղելիություն ներքեւի սարքավորումների հետ:

Ի տարբերություն ցանցային հաճախականության տրանսֆորմատորների, Inverter տրանսֆորմատորները գործում են շատ ավելի բարձր հաճախականությամբ (հաճախ 20 կՀց-ից 100 կՀց): Mal երմային կառավարումՈճի լինելէֆեկտիվությունեւEMI (էլեկտրամագնիսական միջամտություն) ճնշումՄի շարք

Inverter- համատեղելի տրանսֆորմատորների ընդհանուր դիմումներ

Ինվերվերների օգտագործման համար օպտիմալացված տրանսֆորմատորները հայտնվում են տարբեր արդյունաբերություններում.

  • Արեւային PV համակարգերGr անցի ինտեգրման համար 48V-600V DC- ի վերափոխումը:
  • Անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS)Բերագնահատումների ընթացքում մարտկոցից մինչեւ ծանրաբեռնված փոխարկումը կառավարելը:
  • Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորիչներ եւ վերահսկիչներԱրագ լիցքավորման եւ շարժիչի վերահսկման հնարավորություն:
  • HVAC եւ շարժիչային կրիչներԱրդյունաբերական պարամետրերում փոփոխական արագության վերահսկում:
  • Հեռահաղորդակցման էներգիայի համակարգերԶգայուն DC / AC միջերեսների կայունացում:
Toroidal transformer used in solar inverter application

Ներդրման հիմնական տրանսֆորմատորային տեսակները inverter ծրագրերի համար

Տրանսֆորմատորների տարբեր ձեւավորումն առաջարկում է հատուկ առավելություններ:

1.Բարձր հաճախականությամբ Ferrite Core տրանսֆորմատորներ

  • Օգտագործվում է անջատիչ ռեժիմի էլեկտրամատակարարման եւ կոմպակտ ինվերտիչների մեջ:
  • Թեթեւ, արդյունավետ եւ խիստ հարմարեցված:
  • Իդեալական է արեւային միկրո-ինվերտիչների եւ դյուրակիր UPS համակարգերի համար:

2-ըToroidal տրանսֆորմատորներ

  • Հայտնի է կոմպակտ չափի, ցածր արտահոսքի ինդուկտիվության եւ հանգիստ գործողության համար:
  • Բարձր արդյունավետություն եւ ցածր մագնիսական թափառող դաշտ:
  • Հարմար է աուդիո համակարգերի, ցածր աղմուկի եւ բնակելի ինվերտորների համար:

3.EI հիմնական տրանսֆորմատորներ

  • Ավանդական լամինացված պողպատե հիմնական ձեւավորում:
  • Ավելի հեշտ է արտադրել եւ վերանորոգել:
  • Օգտագործվում է ավելի մեծ վերելքներ եւ արդյունաբերական ինվերտորներ, արդյունավետության չափավոր պահանջներով:

4.Մեկուսացման տրանսֆորմատորներ

  • Ներկայացրեք էլեկտրական տարանջատում մուտքի եւ ելքային կողմերի միջեւ:
  • Բարելավել անվտանգությունն ու աղմուկը անձեռնմխելիությունը:
  • Ընդհանուր բժշկական ինվերտորների եւ հեռահաղորդակցման համակարգերում:

Հաշվի առնել տեխնիկական պարամետրերը

Right իշտ տրանսֆորմատորի ընտրությունը ներառում է հիմնական բնութագրերը գնահատում.

ՊարամետրԻնվերավերի օգտագործման կարեւորությունը
Հաճախականության տիրույթՊետք է համապատասխանի ինվերտորից բարձր հաճախականության անցմանը
Էլեկտրաէներգիայի վարկանիշՊետք է գերազանցի գորշ բեռի պահանջները անվտանգության լուսանցքով
Լարման հարաբերակցությունըՈրոշում է ելքային լարման համատեղելիությունը
Mal երմային ներկայացումՊետք է վարվի ջերմությունը բարձր հաճախականության գործողությունից
EMI վահանԿանխում է միջամտությունը այլ սարքավորումների հետ
Մեկուսիչ դասՍահմանում է գործառնական անվտանգության եւ ջերմային սահմանները
Cutaway view showing copper windings in an inverter-grade transformer

Բաշխված էներգետիկ համակարգերի եւ էլեկտրիֆիկացման բարձրացումով, Inverter Transformers- ը արագորեն զարգանում է.

  • Կոմպակտ, բարձր խտության ձեւավորումՏրանսֆորմատորները դառնում են ավելի փոքր, թեթեւ եւ ավելի արդյունավետ, ֆերիիտի կամ ամորֆ հիմնական օգտագործման միջոցով:
  • Ինտեգրված մագնիսներՈրոշ ինվերտորային համակարգեր ինտեգրում են տրանսֆորմատորը էլեկտրական փուլում PCB, ձեւի գործոնը եւ արժեքը նվազեցնելու համար:
  • Խելացի մոնիտորինգՍենսորները այժմ ներկառուցված են ջերմաստիճանը, ծանրաբեռնվածությունը եւ մեկուսացման տրոհումը չափելու համար:
  • Կանաչ համապատասխանությունEcodesign and RoHS կանոնակարգերը մղում են բարձր արդյունավետության, ցածր կորստի ձեւավորումների:

Արտադրողները մեծապես ներդրումներ են կատարում R & D- ում, SIC- ի եւ GAN- ի նման արագ փոխարկող կիսահաղորդիչների պահանջները բավարարելու համար, որոնք պահանջում են տրանսֆորմատորներ ծայրահեղ ցածր արտահոսք եւ բարձր լարման մեկուսացում:

Նավթի տեսակը ընդդեմ չոր տիպի տրանսֆորմատորներ ինվերտորների համար

ՀատկորոշումՉոր տիպի տրանսֆորմատորՆավթի ընկղմված տրանսֆորմատոր
Սառեցման եղանակՕդը սառեցված, կոնվեկցիաՅուղազերծված, կնքված բաք
ԱնվտանգությունԱվելի բարձր հրդեհային դիմադրությունՊահանջում է կրակոտ տարածքներ
Չափը եւ աղմուկըԿոմպակտ, բայց ավելի բարձրԱվելի հանգիստ, բայց բուլղոզ
ՊահպանումՆվազագույնԱնհրաժեշտ է պարբերական նավթի փորձարկում
Օգտագործեք դեպքՆերքին UPS, EVS, արեւայինԱրտաքին արդյունաբերական համակարգեր

Դատավճիռ500 կՎտ-ի ներքո տեղադրված ներհամայնքների մեծ մասի, չոր տիպի կամ Ferrite հիմնական տրանսֆորմատորները նախընտրում են անվտանգության եւ արդյունավետության պատճառով:

Ընտրության ուղեցույց. Ընտրելով ճիշտ տրանսֆորմատորը

  1. Սահմանեք բեռի պահանջները
    Հասկացեք ինչպես գագաթնակետին, այնպես էլ շարունակական էներգիայի մակարդակները:
  2. Խաղի հաճախականությունը
    Ստուգեք, որ տրանսֆորմատորը գնահատվում է ձեր ինվերտորի անջատման հաճախության համար:
  3. Ստուգեք չափը եւ տեղադրումը
    Համոզվեք, որ այն տեղավորվում է ձեր առկա պարիսպի կամ կաբինետում:
  4. Դիտարկենք մեկուսացումը
    Օգտագործեք մեկուսացման տրանսֆորմատորներ, որտեղ անվտանգությունը կամ աղմուկի ճնշումը կրիտիկական է:
  5. Առաջնահերթություն տալ արդյունավետությունը
    Բարձր արդյունավետության ստորաբաժանումները նվազեցնում են էներգիայի երկարաժամկետ կորուստներն ու ջերմության հավաքումը:
  6. Ապահովել համապատասխանությունը
    Հաստատեք սերտիֆիկացումը IEEE- ի, IEC- ի կամ համարժեք չափանիշների հետ:
  7. Անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք պատվերով դիզայն
    Բարձր կատարման կամ խորշի դիմումների համար աշխատեք OEMS- ի հետ `ստեղծելու հարմարեցված ոլորուններ, ծորակներ կամ պաշտպանություն:

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ)

Q1. Կարող եմ նորմալ տրանսֆորմատոր օգտագործել Inverter համակարգի համար:

- ցածր հաճախականության տրանսֆորմատորները հարմար չեն բարձր հաճախականության ինվերտորային ծրագրերի համար:

Q2. Ինչ է պատահում, եթե ես սխալ տրանսֆորմատոր օգտագործեմ:

Ա. Դուք ռիսկի եք ենթարկում գերլարում, գերտաքացում, ցածր արդյունավետություն եւ վնասներ ինչպես տրանսֆորմատորի, այնպես էլ ինվերտորի վրա:

Q3. Որն է ավելի լավ-Toroidal կամ EI հիմնական տրանսֆորմատոր:

Ա. Թորոիդային տրանսֆորմատորներն ավելի արդյունավետ եւ կոմպակտ են, իդեալական են զգայուն դիմումների համար:

Եզրափակում

Ինվերչի համար լավագույն տրանսֆորմատորը կախված է դիմումի տեսակից, էներգիայի մակարդակից, հաճախականության միջակայքից եւ շրջակա միջավայրի սահմանափակումներից: Toroidal կամ բարձր հաճախականությամբ Ferrite Core Transformersիդեալական են: Հարմարեցված չոր տիպի կամ լամինացված տրանսֆորմատորներEMI ճնշմամբ եւ պատշաճ մեկուսացումն առաջարկում է կատարման եւ անվտանգության լավագույն հավասարակշռությունը:

Անկախ նրանից, թե դուք Soular- ի արեւային ինվերտիչների, մարտկոցի պահպանման համակարգերի կամ շարժիչային կրիչների համար միշտ առաջնահերթություն է տալիս տրանսֆորմատորներին, որոնք նախատեսված են հատուկ ինվերերտի օգտագործման համար:

📄 Դիտեք եւ ներբեռնեք ամբողջական pdf

Ստացեք այս էջի տպագրական տարբերակը որպես PDF: