shuzibeijing1

Påvirket av Russland og Ukraina, blir omformere veldig populære

Påvirket av Russland og Ukraina, blir omformere veldig populære

Invertere er hovedsakelig delt inn i to kategorier i henhold til bølgeformen:

1. Ren sinus-bølge-inverter 2. Modifisert bølge-inverter 3. Firkantbølge-inverter.

Firkantbølgeomformere sender ut firkantbølgevekselstrøm av dårlig kvalitet, og deres positive og negative topper genereres nesten samtidig, noe som vil skade belastningen og omformeren.Dessuten er belastningskapasiteten til firkantbølgeomformeren dårlig, bare omtrent halvparten av merkeeffekten, og den kan ikke bære en induktiv belastning.

Sammenlignet med firkantbølgeomformeren er utgangsspenningsbølgeformen til den modifiserte sinusbølgeomformeren betydelig forbedret, og det høye harmoniske innholdet reduseres også.Den tradisjonelle modifiserte sinusbølgeomformeren genereres gjennom gradvis overlagring av motsatte bølgespenninger.På denne måten er kontrollkretsen komplisert, det er flere strømbryterrør for å overlappe linjer, og volumet og vekten til omformeren er større.De siste årene, med den raske utviklingen av kraftelektronikkteknologi, har PWM-pulsbreddemodulering blitt mye brukt for å generere korreksjonsbølgeutgang.For tiden har den forbedrede bølgeomformeren blitt mye brukt i brukersystemer i avsidesliggende områder, fordi disse brukersystemene ikke har høye krav til kvaliteten på strømforbruket, og den forbedrede omformeren er egnet for å bære motstand.

Den rene sinusbølgeomformeren gir vekselstrøm av høy kvalitet, som kan drive en rekke belastninger, og har i utgangspunktet ingen skade på belastningen oginverter.Selv om rene sinusbølge-invertere koster mer enn firkantbølge- og modifiserte sinusbølge-invertere, anbefaler vi likevel å velge rene sinusbølge-invertere når det er mulig.

Utgangsspenningsbølgeformen tilren sinusbølgeomformerer bra, forvrengningen er veldig lav, og utgangsbølgeformen er i utgangspunktet konsistent med AC-bølgeformen til strømnettet.Faktisk kan en utmerket sinusbølgeomformer gi høyere vekselstrøm enn nettet.Sinusbølgeomformeren har lav interferens til radio- og kommunikasjonsutstyr og presisjonsutstyr, lav støy og sterk lasttilpasningsevne, som kan møte alle AC-belastningsapplikasjoner, den totale effektiviteten er høy.Ulempen er at kretsen og den relative korreksjonsbølgeomformertransformatoren er kompliserte, krever avanserte kontrollbrikker og vedlikeholdsteknologi og er dyrere.Ved solcellenetttilkoblede applikasjoner må det også brukes en sinusbølgeomformer for å unngå strømforurensning til det offentlige nettet.

sdrfd


Innleggstid: 21. mars 2023