ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ຕົວຂອງຕົວກາຍຈະກາຍເປັນພະລັງງານທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂື້ນໃນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບ UPS, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຄູ່ມືການຫັນປ່ຽນບໍ່ສາມາດເປັນ overstated.

ບົດຂຽນນີ້ຄົ້ນພົບການພິຈາລະນາດ້ານວິຊາການ, ປະເພດການປ່ຽນແປງ, ຂໍ້ສະເພາະສໍາຄັນ, ແລະຄໍາແນະນໍາສະເພາະການສະຫມັກ, ການເຊື່ອມໂຍງ, ແລະຜູ້ຊື້ທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຫຼັກ: ຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມສໍາພັນຂອງການຫັນປ່ຽນ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຫັນປ່ຽນໂດຍກົງ (DC) ເຂົ້າໄປໃນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (ac), ໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ເຕັກນິກການປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງເຊັ່ນ: ການປັບຕົວຂອງກໍາມະຈອນ (PWM). ການໂດດດ່ຽວ galvanic, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນລຸ່ມ.

ບໍ່ຄືກັບການຫັນປ່ຽນຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, Inverter ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ,ປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບ, ແລະການແຊກແຊງ EMI (electromagnetic interference) ການສະກັດກັ້ນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປສໍາລັບການຫັນປ່ຽນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້

Transformers Optimized ສໍາລັບເຄື່ອງເຈາະນ້ໍາມັນກໍາລັງປະກົດຕົວໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ:

  • ລະບົບແສງຕາເວັນ PV: ແປງ 48V-600V DC DC ເພື່ອ AC ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ Grid.
  • ອຸປະກອນພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ (UPS): ການຄຸ້ມຄອງການແປງແບັດເຕີຣີ - ໂຫຼດໃນລະຫວ່າງການຂາດແຄນ.
  • ເຄື່ອງຫມາຍລົດໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມ: ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການໃນການຄວບຄຸມໄວແລະການຄວບຄຸມໄວ.
  • hvac ແລະຂັບເຄື່ອນ motor: ການສົ່ງການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາ.
  • ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ສະຖຽນລະພາບໃນການໂຕ້ຕອບ DC / AC ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
Toroidal transformer used in solar inverter application

ປະເພດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ inverter

ການອອກແບບ Transformer ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດສະເພາະ.

1.ການຫັນປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງ Ferrite Core

  • ນໍາໃຊ້ໃນການສະຫນອງພະລັງງານແບບສະຫວິງແລະເຄື່ອງຕັດຫຍິບກະທັດຮັດ.
  • ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສູງ.
  • ເຫມາະສໍາລັບອາການຍ່ອຍອາຫານ micro, ແລະລະບົບ UPS ແບບພົກພາ.

2.Transformers Toidal

  • ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຂະຫນາດກະທັດລັດ, ການເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຕໍ່າ, ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບ.
  • ປະສິດທິພາບສູງແລະສະຫນາມ stray ສະນະແມ່ເຫຼັກຕ່ໍາ.
  • ເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບສຽງ, ອາຫານທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ, ແລະຢູ່ໃນຕົວປ່ຽນທີ່ຢູ່ອາໄສ.

3.ການຫັນເປັນ Ei ຫຼັກ

  • ການອອກແບບຫຼັກເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ.
  • ງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດແລະສ້ອມແປງ.
  • ໃຊ້ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຕົວປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບປານກາງ.

4.ການຫັນປ່ຽນໂດດດ່ຽວ

  • ສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະດ້ານຜົນຜະລິດ.
  • ປັບປຸງພູມຕ້ານທານດ້ານຄວາມປອດໄພແລະສຽງລົບກວນ.
  • ພົບທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງທາງການແພດແລະລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ພາລາມິເຕີດ້ານວິຊາການທີ່ຈະພິຈາລະນາ

ການເລືອກຕົວປ່ຽນແປງທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນສະເພາະທີ່ສໍາຄັນ:

ພາລາມິເຕີຄວາມສໍາຄັນໃນ Inverter ໃຊ້
ລະດັບຄວາມຖີ່ຕ້ອງກົງກັບການປ່ຽນຄວາມຖີ່ສູງຈາກເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ
ການໃຫ້ຄະແນນພະລັງງານຕ້ອງໄດ້ເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂຫຼດສູງສຸດດ້ວຍຂອບຄວາມປອດໄພ
ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນໄຟຟ້າກໍານົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຜົນຜະລິດແຮງດັນ
ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຕ້ອງຈັດການກັບຄວາມຮ້ອນຈາກການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ
EMI ປ້ອງກັນປ້ອງກັນການແຊກແຊງກັບອຸປະກອນອື່ນໆ
ຫ້ອງບັງຄັບກໍານົດຂອບເຂດຄວາມປອດໄພດ້ານການດໍາເນີນງານແລະຄວາມຮ້ອນ
Cutaway view showing copper windings in an inverter-grade transformer

ດ້ວຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະບົບພະລັງງານທີ່ແຈກຢາຍແລະໄຟຟ້າ, Transferification Transformers ກໍາລັງພັດທະນາຢ່າງໄວວາ:

  • ກະທັດລັດ, ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ: Transformers ກໍາລັງກາຍເປັນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເບົາກວ່າ, ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ ferrite ຫຼື amorphous.
  • ປະສົມປະສານແມ່ເຫຼັກ: ລະບົບ inverter ບາງລະບົບປະສົມຕົວຫັນປ່ຽນພາຍໃນເວທີພະລັງງານ PCB ເພື່ອຫຼຸດປັດໄຈແບບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
  • ການຕິດຕາມທີ່ສະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ, ເຊັນເຊີຕອນນີ້ແມ່ນຝັງຢູ່ໃນການວັດແທກອຸນຫະພູມ, overload, ແລະການລະລາຍສນວນ.
  • ການປະຕິບັດຕາມສີຂຽວ: ລະບຽບການ Ecodesign ແລະ Rohs ກໍາລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ, ການອອກແບບທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ໍາ.

ຜູ້ຜະລິດແມ່ນການລົງທືນໃນ R & D ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ semiconducuctors ຢ່າງໄວວາເຊັ່ນ SICY ແລະ Gan, ເຊິ່ງຕ້ອງການປ່ຽນແປງທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຕໍ່າແລະຄວາມອິດເມື່ອຍສູງ.

ປະເພດນ້ໍາມັນ vs vs Dry-type transformers ສໍາລັບ inverters

ຄຸນນະສົມບັດຫມໍ້ແປງໄຟປະເພດແຫ້ງການຫັນປ່ຽນນ້ໍາມັນ
ວິທີການເຢັນເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ, convtionຖັງນ້ໍາມັນ, ຖັງທີ່ປະທັບຕາ
ຄວາມປອດໄພຄວາມຕ້ານທານໄຟທີ່ສູງກວ່າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພື້ນທີ່ flameprofoof
ລະດັບແລະສຽງຫນາແຕ່ດັງຂື້ນງຽບເຫງົາແຕ່ລວກ
ການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍຕ້ອງມີການທົດສອບນ້ໍາມັນແຕ່ລະໄລຍະ
ໃຊ້ກໍລະນີops ພາຍໃນ, Evs, Solarລະບົບອຸດສາຫະກໍາກາງແຈ້ງ

ຄໍາຕັດສິນ: ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ Inverter ທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ 500 kw, ປະເພດເຄື່ອງເປົ່າຫຼື ferrite ແມ່ນມັກຍ້ອນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.

ຄູ່ມືການຄັດເລືອກ: ການເລືອກຕົວປ່ຽນແປງທີ່ຖືກຕ້ອງ

  1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂຫຼດ
    ເຂົ້າໃຈທັງສູງສຸດແລະລະດັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  2. ຄວາມຖີ່ຂອງການແຂ່ງຂັນ
    ຢືນຢັນວ່າຫມໍ້ແປງໄຟໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ Inverter ຂອງທ່ານ.
  3. ກວດສອບຂະຫນາດແລະການຕິດຕັ້ງ
    ຮັບປະກັນວ່າມັນເຫມາະກັບຝາປິດຫຼືຕູ້ທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ.
  4. ພິຈາລະນາຄວາມໂດດດ່ຽວ
    ໃຊ້ Translation Transformers ທີ່ໂດດດ່ຽວເຊິ່ງຄວາມປອດໄພຫຼືສຽງທີ່ສະກັດກັ້ນແມ່ນສໍາຄັນ.
  5. ປະສິດທິພາບສໍາລັບຄວາມສໍາຄັນ
    ຫນ່ວຍງານປະສິດທິພາບສູງຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໄລຍະຍາວແລະການສ້າງຄວາມຮ້ອນ.
  6. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ
    ຢືນຢັນໃບຢັ້ງຢືນກັບ IEEE, IEC, ຫຼືມາດຕະຖານທຽບເທົ່າ.
  7. ຂໍການອອກແບບທີ່ກໍານົດເອງຖ້າຈໍາເປັນ
    ສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຫຼື Niche, ເຮັດວຽກກັບ OEMs ເພື່ອສ້າງລົມທີ່ມີລົມພັດ, ປາດຢາງ, ຫລືປ້ອງກັນ.

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມ (FAQ)

Q1: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ຫມໍ້ແປງໄຟທໍາມະດາສໍາລັບລະບົບ Inverter ບໍ?

A: Transformers ຄວາມຖີ່ຂອງມາດຕະຖານຕໍ່າກວ່າບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ speverter ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ.

Q2: ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນຖ້າຂ້ອຍໃຊ້ຕົວປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ?

A: ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປ, ເກີນຄວາມສ່ຽງ, ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ທັງສອງຕົວປ່ຽນແປງແລະເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ.

Q3: ເຊິ່ງແມ່ນດີກວ່າ - toroid 'triorformer ທີ່ດີກວ່າຫຼື EI Core ດີກວ່າບໍ?

A: Transforal Transformers ມີປະສິດທິພາບແລະຫນາແຫນ້ນກວ່າ, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.

ສະຫຼຸບ

ຫມໍ້ແປງໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນແມ່ນຂື້ນກັບປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລະດັບພະລັງງານ, ຄວາມຖີ່, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. TROORITAL ຫຼື FERRITE FERRITE FERRITE FERRITE COREແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ພິມປະເພດແບບແຫ້ງຫຼືການຫັນປ່ຽນດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ EMI ແລະການສນວນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສະເຫນີໃຫ້ດີທີ່ສຸດຂອງການປະຕິບັດແລະຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນພະຍານໃນການເກັບກ່ຽວແສງຕາເວັນ, ລະບົບການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີ, ຫຼືເຄື່ອງຈັກຂັບເຄື່ອນ, ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບນັກການປ່ຽນແປງໂດຍສະເພາະ.

📄ເບິ່ງແລະດາວໂຫລດ Full PDF

ໄດ້ຮັບລຸ້ນທີ່ສາມາດພິມອອກໄດ້ເປັນ PDF.