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直流转交流逆变器

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  • 逆变器的替换场效应管型号:FHP740高压MOS管

    逆变器几乎能应用到我们生活中能接触到的一切电子设备中,因为它是将直流电转化为交流电的介体。电子工程设计师都知道,逆变器基本上是由MOS场效应管和电源逆变器构成的,因而场效应管的好坏也决定着逆变器是否能进行电流转换。而在300W/220V方波输出的逆变器电路中,现在使用较多的逆变器型号为10N40,但由于生产成本,产品质量原因等,不少电子厂家还是希望能有一些同质的替换产品。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/6cac7068b3e051325e13be9f636ba067-sz_179415.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]逆变器的输出功率大小取决于MOS场效应管和电源逆变器的功率相结合,因而场效应管可通过的电流大小也是决定电子设备是否能正常使用的因素之一。为了避免电子产品因为电流电压的原因返修增加维修成本还不利于企业声誉,电子厂家在选择MOS场效应管的时候更应该多方比较其性能。飞虹自主研发的这个FHP740高压MOS管与10N40场效应管性能相差无几,可替换使用。飞虹的FHP740高压MOS管为N沟道增强型高压功率场效应管,除了可代替10N40场效应管使用,还可替换11N40、IRF740型号的场效应管。FHP740主要应用于300W/220V方波输出的逆变器电路,DC-AC电源转换器,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/654f913f0bc5a09412decfc6553dafbf-sz_100392.png[/img]FHP740高压MOS管的封装形式为TO-220/TO-220F,脚位排列是GDS,10A, 400V, RDS(on) = 0.55Ω(max) @VGS = 10 V,这个FHP740最大的特点就是低电荷、低反向传输电容开关速度快,低内阻,大功率。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP740高压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代10N40场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • N沟道增强型高压功率场效应管可提高逆变器工作效率

    不少电子产品的元器件都会有逆变器这么一个部件,而电子工程师都知道逆变器在电子产品中的重要性,而场效应管的质量将影响到逆变器的转换效率、启动速度、安全性能、物理性能、和带负载适应性和稳定性,所以电子厂家都希望采购的场效应管质量过硬。而现在市场上的7N40就是逆变器使用的场效应管之一,但由于成本的原因,厂家也会希望有可以替代的同类型场效应管。逆变器的直流转换是MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。所以如果MOS管质量不过关,无法进行电压变换,就换导致电器故障,电子产品批量出现问题的话会是企业出现负面形象的,所以选择优质的场效应管就很重要了。而飞虹的这个国产FHF730高压MOS管,在性能参数上都可以替代7N40场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/0a1980a77a3b8ee13893eaf183cb6384-sz_179372.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]飞虹的FHF730高压MOS管为N沟道增强型高压功率场效应管,FHF730除了可以替代7N40场效应管,还可以替代6N40、IRF730B这两个型号的场效应管,主要应用于150W/220V方波输出的逆变器电路,DC-AC电源转换器,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。FHF730高压MOS管的封装形式为TO-220/TO-220F,脚位排列方式为GDS,Vgs(±V)30,VTH(V)2-4,5.5A, 400V, RDS(on) = 1.2Ω(max) @VGS = 10 V,而且FHF730最大的特点就是低电荷、低反向传输电容开关速度快、低电阻。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/654f913f0bc5a09412decfc6553dafbf-sz_100392.png[/img]广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHF730高压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代7N40场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 光伏逆变器可靠性测试方法

    光伏逆变器可靠性测试方法

    目前光伏发电系统主要有两种类型:并网型和离网型。并网型系统提供的电力直接并入电网,离网型系统提供的电力则不会并入电网,通常是直接用来使用或者存储后使用。随着光伏行业的不断发展,对光伏逆变器的需求越来越多,技术要求也是越来越高。如何对光伏逆变器进行测试,也是一个迫切需要解决的问题。  以践行绿色生产管理,实现“碳中和”改善气候环境变化为背书,实现循环可持续发展战略,太阳能成为重点研究使用的选择,太阳能是21世纪环保也是容易取得的能源之一,相关的太阳能研究与应用产业也加紧脚步的发展进行。太阳能模组光伏逆变器在研究以及生产过程中,制订了相关的可靠度试验与环境试验的规范,以确保太阳能电池模组光伏逆变器可以耐用20~30年以上的时间;并且在户外环境的使用下,确保其发电转换率。  光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206241625108727_9318_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  试验要求:  a.标准测试条件下很大输出功率的衰减不超过实验前的5%  b.裂缝检查(面积不超过10%以上)  c.在元件的边框和电池之间不可形成连续通道的气泡或脱层  温度循环:-40±2°C(10min)←→85±2°C(10min)、温变率小于100°C/h、50cycle(试验后进行湿热试验)  湿热试验:85±2℃/85±5%/1000h  湿冷试验:进行50次温度循环试验

  • 国产FHP3205低压场效应管可提升逆变器工作效率!

    逆变器的工作原理其实就是通过电压逆变,将直流电转化为交流电的过程。逆变器的工作效率几乎都会影响到电器的正常使用或者使用体验,而其中影响着逆变器工作效率的一个重要元器件就是场效应管。FQP55N10场效应管是目前逆变器元器件里使用得相对较多的场效应管型号之一,但由于成本,销量等原因,不少电器厂家还是希望能有更质优价廉的替换场效应管可供选择。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/3b551f61bc04cc88880d24ff48aff39a-sz_171568.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]一般来说,逆变器前级电路所采用的场效应管的质量几乎都会影响到逆变器的转换效率、安全性能、物理性能、带负载适应性和稳定性等。因而为了保证产品质量,减少维修成本,避免因为产品质量引起一些不利于厂家经营生产的负面舆论。在采购元件之初,厂家就应该选择一款参数,性能,稳定性都匹配的场效应管。飞虹自主研发的这个FHP3205低压MOS管在转换效率、安全性能等方面都是可以替换FQP55N10场效应管使用的。飞虹的这个FHP3205低压MOS管是N沟道沟槽工艺MOS管,适用于300W/12V输入的逆变器的前级电路。FHP3205低压MOS管除了可以替换FQP55N10场效应管之外,还能替换行业上的SKT55N100AT、150N06、IRF3205、IRF1010E这几个型号的场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/bdc547069a6ff17c317f6cf8df1ad4d2-sz_144837.jpg?x-oss-process=style/xmorient[/img]FHP3205低压MOS管的封装形式主要为TO-220/TO-252/TO-263,脚位排列序为GDS,Vgs(±V)25,VTH(V)2-4,ID(A)130,BVdss(V)60,Rds(on)(typ)5.5,Rds(on)(max)8,且FHP3205场效应管最大的优势就是可做到低内阻,大电流。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP3205低压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代FQP55N10场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • FHP740高压MOS管替换11N40场效应管使用可保证逆变器稳定性

    逆变器其实和转化器一样,将直流电转变为交流电,是一种电压逆变的过程,而跟逆变器工作效率关联比较大的就是场效应管,所以电子产品生产厂家都知道场效应管的质量在一定程度上也决定着这个电子产品的使用寿命。11N40就是现今逆变器使用的型号之一,但由于质量,价格的等原因,不少厂家还是希望市场上能多一些同质可替换的产品的。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/6cac7068b3e051325e13be9f636ba067-sz_179415.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]逆变器前级电路所采用的MOS管的质量将影响到逆变器的转换效率、安全性能、物理性能、带负载适应性和稳定性。因而为了保证产品质量,减少维修成本,厂家就更应该选择一款优质的场效应管,而飞虹自主研发的这个FHP740高压MOS管在转换效率、安全性能等方面都是可以替换11N40场效应管使用的。飞虹的FHP740高压MOS管为N沟道增强型高压功率场效应管,除了可代替11N40场效应管使用,还可替换10N40、IRF740型号的场效应管。这个FHP740主要应用于300W/220V方波输出的逆变器电路,DC-AC电源转换器,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动这些方面。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/654f913f0bc5a09412decfc6553dafbf-sz_100392.png[/img]FHP740高压MOS管的封装形式为TO-220/TO-220F,脚位排列是GDS,10A, 400V, RDS(on) = 0.55Ω(max) @VGS = 10 V,且FHP740具有低电荷、低反向传输电容、开关速度快,低内阻,大功率等特点。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP740高压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代11N40场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 低电压首次通过国网电科院穿越测试的光伏逆变器

    逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。 西门子是全球电子电气工程领域的领先企业,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。工业业务领域能够提供全球独一无二的自动化技术、工业控制和驱动技术以及工业软件,能够满足生产企业的所有需求。同时,还能针对客户特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使客户获益最大化。 近日,由西门子研发的全新智能型Sinamics S120产品系列集成首次通过该光伏逆变器测试。目前西门子在中国国内采取与系统集成商合作的方式,由西门子提供光伏逆变器的核心元器件,集成商提供整体逆变器的模式推动中国市场的销售。这种商业模式可以大大降低产品价格,并更好地适应中国市场的需求。 根据国家能源局、国家电网公司对光伏电站并网发电的要求,并网发电的光伏逆变器必须具备低电压穿越功能。而国网电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心是在国内唯一具有低电压穿越技术认证资格的机构。因此,光伏逆变器具备低电压穿越能力成为“金太阳认证”后光伏项目招投标的又一道门槛。 两家系统集成商(北京辰源和北京昆兰)均采用了西门子大型传动部的Sinamics S120光伏逆变单元、控制单元及软件作为核心部件。这些核心部件出色的控制技术不仅可以提高系统效率,而且有效地抑制了网侧谐波,让变频器具备完美的低电压穿越能力,从而能够保障系统高效、可靠地并网运行。

  • SG3524N构成的逆变器是正弦波还是方波?

    [b][url=http://www.ic37.com/s/SG3524N.html]SG3524N[/url][/b]构成的逆变器是方波 SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。[b]SG3524[/b]应用于开关稳压器,变压器耦合的直流变换器,电压倍增器,极性转换器等。[b]SG3524是怎么工作的:[/b]直流电源Vs从脚15接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,产生稳定的+5V基准电压。+5V再送到内部(或外部)电路的其他元器件作为电源。振荡器脚7须外接电容CT,脚6须外接电阻RT。振荡器频率f由外接电阻RT和电容CT决定,f=1.18/RTCT。按照SG3524的工作原理,要得到SPWM波,必须得有一个幅值在1~3.5V,按正弦规律变化的馒头波,将它加到SG35242内部,并与锯齿波比较,就可得到正弦脉宽调制波。SG3524集成电路多种应用电路[b]SG3524[/b]工作电源电压范围8V~35V,采用双列16脚装料封装,引脚功能如下:SG3524集成电路多种应用电路:[img]http://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2018-12-11/1df1756c-b4a7-4038-ad5b-8771b4e84d8c.jpg[/img][b]SG3524[/b]集成电路多种应用电路:[img]http://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2018-12-11/53a236a2-571f-47fe-b0a6-118d6ffefc3a.jpg[/img]

  • 【分享】在关闭汽车发动机的情况下可以使用车载逆变器吗?

    在关闭汽车发动机的情况下可以使用[b][url=http://www.027bl.com]车载逆变器[/url][/b]吗?在使用250瓦以下小功率电器时,一般的汽车电瓶可在关闭发动机的情况下提供60-120分钟的电力,如果仅使用一台耗电50-60瓦的笔记本电脑,使用时间则要长得多。我们的纯正弦波 [url=javascript:showhide('Product_List.aspx?ID=0404','0404')]车载逆变器[/url] 内设有欠压警示和欠压保护电路,当长时间使用电瓶导致电压下降至一定限度时,欠压保护电路启动,输出电压被切断并报警,以防止发生因为电瓶电压过低而无法启动发动机的事故。因此,用户可以放心地在发动机关闭的状态下使用 [url=javascript:showhide('Product_List.aspx?ID=0404','0404')]车载逆变器[/url] 。

  • 现场采样神器-自己动手做了一台交直流移动电源

    现场采样神器-自己动手做了一台交直流移动电源

    公司现场采样人员想采购一台220V移动电源,用在崂应的3012和3072采样器上,平时都是带着100米的电源线,又麻烦又效率低。想想也是够辛苦的,于是就调研了几家移动电源,价格都在1W左右,挺吓人的。百度搜索了下其原理,其实也挺简单,就是逆变器把蓄电池的直流电转换成交流的220V电源。作为公司的设备管理员,本着能省就省的原则,想着能不能自己制作一款移动电源,在征得上级的同意后,说干就干。花了两周的时间把需要的配件买齐了,又花了一周的时间制作,最后花了一周的时间测试,终于制作完成,在这里给感兴趣的朋友分享一下我的成果。先上一张成品图,有些人是不是很眼熟啊,没错,外壳是拿大气采样器的箱子改造的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231318_579167_2278236_3.jpg打开箱子,里面是这样的。纯手工制造,有些粗糙,面板上一个电源开关,一个交流电输出开关,一个电量显示屏,一个220V插口,一个5V USB插口和一个充电插口。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231327_579170_2278236_3.jpg当时设计时,想到的是要便于维修,于是在面板上突出了一块,加上了一个提手,只要拆掉面板上的4颗螺丝,一只手就能将整个电源从箱子里提出来。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231320_579168_2278236_3.jpg用万用表测试的正弦波波形非常完美。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512231327_579172_2278236_3.jpg再说一下内部的主要配件,电池用的是12V60AH磷酸铁锂锂电池,可以循环充电2000次,花费1000元;逆变器是1000W的纯正弦波逆变器,花费800元,箱子用的是旧的,市场价格大概200元,其他配件和人工不算总共花费2000元,相对于1W仅仅是其1/5的费用,还是蛮划算的。整个移动电源的重量7KG左右,带崂应3012H采样器大概可以跑8-9小时。

  • 【原创】怎样选择逆变器的蓄电池容量

    蓄电池是逆变器系统中非常重要的组成部分。用户在选购蓄电池时,应选择品质好、电量较大的品种,大容量的蓄电池使用时间长,同时能为大功率用电设备的瞬间启动提供足够的电流。对于一些大功率的用电设备,建议蓄电池应为200AH(1000W),功率再大时,最好使用400AH的蓄电池。如何根据使用的电器来确定蓄电池的容量,简单的方法就是将所有用电器的功率,乘以蓄电池每次充电间隔之间的使用时间。计算电器耗电量的单位不外是功率或伏安,下面按每天充一次电为例,具体计算结果如下:负 载 消耗的电量 使用时间(充电之间) 瓦时(功率×使用时间)电视与 115 瓦 3 小时(每天1小时) 345咖啡机 750 瓦 1 小时(每天20分钟) 750微波炉 800 瓦 半小时(每天10分钟) 400合 计 1665 瓦 4.5 小时 1495将瓦时除以10,就可将瓦时转换为安时(在30℃):1495瓦时÷10=149.5安时。对于上述负载,一个150安时的蓄电池就可满足需要。但在这种情况下,蓄电池就将电放尽,而一般蓄电池放电的理想状态为50%,故对于上述负载,用户就需要一个300安时的蓄电池。 蓄电池的电量(安时)越大,供电能力就越强,蓄电池过度放电的可能性就越小。蓄电池的寿命取决于其放电深度,放电深度越大,使用寿命就越短。当负载增加时,蓄电池的电量也应该增加。这样就可能需要使用多块蓄电池。两块蓄电池联接的方法为:将蓄电池的正极与正极、负极与负极联接。这样蓄电池的电量就会增加一倍,而电压与一块蓄电池的电压一样。将不同生产厂商或不同安时的蓄电池联接在一起的做法是不可取的,因为这样会减少蓄电池的使用寿命。

  • FHP3205低压MOS管可保护电路替代SKT55N100AT场效应管使用

    相信对于空调,电视等家电厂家或者电子设计工程师来说,逆变器都不是什么陌生的元器件。相反,逆变器里应用的场效应管还与电器是否可以正常运转息息相关,毕竟场效应管在其中的的作用就是保护前级电路,控制电流大小。SKT55N100AT场效应管是现今的家用电器里使用得比较多的场效应管型号之一,但同时也由于成本问题使得不少厂家纷纷想要寻找更加质优价廉的替换场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/3b551f61bc04cc88880d24ff48aff39a-sz_171568.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]逆变指的是将直流电压转换为交流电压,而能够实现这样的设备就是逆变器,逆变器的直流转换是由场效应管开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动场效应管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。如果电器厂家选择的场效应管质量不达标则容易使开关电流过大,引起电路损坏,导致家电故障。这样不仅会增加家电产品的返修率,还不利于品牌经营,所以电器厂家在采购场效应管的时候一定要匹配好各项参数性能。飞虹生产的这个FHP3205低压MOS管参数性能稳定,适用于各种家电的逆变器前级电路。飞虹的这个FHP3205低压MOS管为N沟道沟槽工艺MOS管,适用于300W/12V输入的逆变器的前级电路。这个FHP3205低压MOS管除了可以替换SKT55N100AT场效应管之外,还能替换行业上的IRF3205、150N06、FQP55N10、IRF1010E这几个型号的场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/bdc547069a6ff17c317f6cf8df1ad4d2-sz_144837.jpg?x-oss-process=style/xmorient[/img]FHP3205低压MOS管的封装形式主要为TO-220/TO-252/TO-263,脚位排列序为GDS,Vgs(±V)25,VTH(V)2-4,ID(A)130,BVdss(V)60,Rds(on)(typ)5.5,Rds(on)(max)8,且FHP3205场效应管最大的特点就是可做到低内阻,大电流。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP3205低压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代SKT55N100AT场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 可编程直流电源在新能源领域中的应用

    [size=16px]随着新能源技术的不断发展,可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中得到了广泛应用。本文将介绍可编程直流电源的工作原理、特点以及在新能源领域中的应用。[/size][align=center][img=图片]http://9064567.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4tzqpwYoqKGgdTC4CDjQBQ.jpg[/img][/align][b][size=16px]工作原理[/size][/b][size=16px]:[/size][size=16px]可编程直流电源是一种基于直流电源的设备,通过控制输出电压和电流,实现对电力设备的供电。其工作原理主要包括以下几个步骤:[/size][size=16px]1.输入交流电,通过变压器转换为直流电;[/size][size=16px]2.通过功率半导体器件(如IGBT)对直流电进行调节和控制;[/size][size=16px]3.将直流电输出到电力设备中。[/size][b][size=16px]可编程直流电源具有以下特点:[/size][/b][size=16px]1.高效节能:可编程直流电源采用直流供电方式,避免了交流到直流的转换过程,从而降低了能源消耗;[/size][size=16px]2.灵活性强:可编程直流电源可以通过软件编程实现对输出电压和电流的精确控制,从而满足不同电力设备的供电需求;[/size][size=16px]3.可靠性高:可编程直流电源采用功率半导体器件进行调节和控制,具有较高的稳定性和可靠性。[/size][size=16px][/size][b][size=16px]新能源领域中的应用:[/size][/b][size=16px]可编程直流电源在新能源领域中具有广泛的应用前景,主要包括以下几个方面:[/size][size=16px]1.风能发电:可编程直流电源可以用于风能发电机的并网逆变器中,实现对风能发电机的稳定供电;[/size][size=16px]2.太阳能光伏发电:可编程直流电源可以用于太阳能光伏发电系统中,实现对太阳能电池板的稳定供电;[/size][size=16px]3.电动汽车充电桩:可编程直流电源可以用于电动汽车充电桩中,实现对电动汽车的快速充电。[/size][size=16px]可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中具有广泛的应用前景。其高效节能、灵活性强、可靠性高等特点使其成为新能源领域中的重要支撑。随着[/size][size=16px]新能源技术的不断发展和应用场景的不断拓展,可编程直流电源市场规模将不[/size][size=16px]断[/size][size=16px]扩大。未来,可编程直流电源市场将迎来更加广阔的发展空间。[/size]

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 串联谐振和并联谐振的区别

    串联谐振和并联谐振这两种现象是正弦交流电路的一种特定现象,它在电子和通讯工程中得到广泛的应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。接下来分析一下串联谐振和并联谐振这两种谐振到底都有哪些区别。从负载谐振方式划分,可以为并联谐振逆变器和串联谐振逆变器两大类型,下面对这两种类型进行比较:串联谐振回路是用L、R和C串联,并联谐振回路是L、R和C并联。(1)串联谐振逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。并联谐振逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电。在逆变失败时,冲击不大,较易保护。(2)串联谐振逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。并联谐振逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。(3)串联谐振逆变器是恒压源供电。并联谐振逆变器是恒流源供电。(4)串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率。并联谐振逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率。(5)串联谐振逆变器的功率调节方式有二:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率。并联谐振逆变器的功率调节方式,一般只能是改变直流电源电压Ud。(6)串联谐振逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因而关断时间短,损耗小。并联谐振逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后还需加一段反压时间,因而关断时间较长。(7)串联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用380V电网供电时,采用1200V的晶闸管就行。并联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压高,其值随功率因数角φ增大,而迅速增加。 (8)串联谐振逆变器可以自激工作,也可以他激工作。而并联谐振逆变器一般只能工作在自激状态。(9)在串联谐振逆变器中,晶闸管的触发脉冲不对称,不会引入直流成分电流而影响正常运行;而在并联谐振逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不对称,则会引入直流成分电流而引起故障。(10)串联谐振逆变器起动容易,适用于频繁起动工作的场合;而并联谐振逆变器需附加起动电路,起动较为困难。(11)串联谐振逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容器)的距离远时,对输出功率的影响较小。而对并联谐振逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容器),否则功率输出和效率都会大幅度降低。并联谐振逆变器和串联谐振逆变器(通称并联或串联变频电源)各有其自己的技术特点和应用领域。从工业加热应用的角度,并联谐振逆变器广泛应用于熔炼、保温、透热、感应加热热处理等各种领域,其功率可以从几千瓦到上万千瓦。串联谐振逆变器广泛应用于熔炼—保温的一拖二炉组以及高Q值高频率的感应加热场合,其功率可以从几千瓦到几千千瓦。目前我国工业上采用的变频电源90%以上属并联谐振变频电源。

  • 夸大光伏辐射影响 湛江电站被打砸 科普后才恍然大悟

    光伏发电辐射到底有没有辐射?辐射有多大?对庄稼有影响吗?这是许多人比较忧虑的问题,可是在湛江某地一些不了解的村民却把该问题上纲上线,并上演了多场次“全武行”,真是让人啼笑皆非。事情要从湛江正在施工的一座光伏电站的项目说起,有投资商在湛江雷州一地投资兴建了一座光伏电站,本以为为当地做了一件利国利民的好事。可是事与愿违,这座电站在兴建过程中多次被当地村民打砸,理由是光伏电站辐射会影响庄稼、水土,辐射会影响子孙后代等。光伏电站影响庄稼?影响子孙后代?问题一出,让许多行业人士捏了一把汗。雷州村民的担忧不足为怪,关于光伏电站运行过程中是否存在辐射,影响人们健康的话题,一直为外界所诟病。其实并不是这样。谈到“辐射”让人色变,在一些科幻电影中,因为辐射让基因发出突变的画面不胜枚举,的确让人心惊胆战。但是光伏发电的辐射并不是如此。在我们的生活中,辐射无处不在,我们用的随身携带的手机,热饭用的微波炉,办公用的电脑等等,这些家用电器在工作的过程中,同样会产生辐射。相比之下,我们上面所说的光伏电站要比它们小得多。光伏电站主要由光伏组件、逆变器、支架及系统配件组成。当太阳照射到组件上产生直流电,再经过逆变器变成交流电,接入负载。在直流电到交流电的过程中,逆变器在运行过程中会产生一定的辐射。但是辐射程度多少呢?会不会像村民所说的那样影响庄稼生长,影响子孙后代呢?答案是否定的。以运行中的逆变器和通电运行的电磁炉进行辐射测试,测试仪距离设置为5cm、10cm。经过多次测量5CM均值为5:18,10CM为:0:13。由此可见逆变器的辐射程度要远小于电磁炉。作为光伏电站的核心部件,逆变器的厂家,为了降低辐射会在屏幕上贴上防辐射膜和采用铝制外壳。也就是说我们所看到、用的逆变器的辐射是微乎其微的。再看光伏电站中的组件,它不会产生辐射,反而会吸收太阳光中的紫外线。明白了这些,你还会为光伏电站存在辐射的问题而担心吗?

  • 【仪器心得】交流调压电源&直流稳压电源使用心得

    [align=center][size=21px]交流调压电源[/size][size=21px]&[/size][size=21px]直流稳压电源[/size][size=21px]使用心得[/size][/align][size=16px] 实验室做实验有时会用到不同的交流或直流电源,今天就说说我们实验室常见的两种调压电源,上海征西[/size][size=16px]TDC3-2000W[/size][size=16px]交流调压电源和优利德([/size][size=16px]UNI-T[/size][size=16px])[/size][size=16px]UTP1306S[/size][size=16px]直流稳压电源。[/size][size=16px] TDC3-2000W[/size][size=16px]交流调压电源[/size][size=16px],输出电压[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]300[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],最大输出电流[/size][size=16px]8A[/size][size=16px],额定功率[/size][size=16px]2000W[/size][size=16px]。[/size][size=16px]GBT 11606-2007 [/size][size=16px]分析仪器环境试验方法[/size][size=16px]中规定,分析仪器[/size][size=16px]要做电源适应性实验,其中电压要满足要求[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]及[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]±[/size][size=16px]10%[/size][size=16px]范围内仪器能正常工作,有些进口仪器电源电压要求[/size][size=16px]110V[/size][size=16px]。这些电压我们供电电源是不能输出的,需要一台调压器调压后接到仪器上,我们这台调压器输出电压[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]300[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],可以满足。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820015450_9441_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820017445_1826_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] 我们这台调压电源操作很简单,开机后用手旋转调压旋钮,显示屏上显示电压值,调到该值即可,调压旋钮[/size][size=16px]处[/size][size=16px]也有指针,那个只做调压参考(不是很准确),最终[/size][size=16px]输出[/size][size=16px]电压以显示屏显示为主。[/size][size=16px]仪器后面板有两路输出插座,可以同时共两台仪器使用,也可接插排,同时供多台仪器使用。它体积较小,重量不大,上面有拎手,可以拎着到不同场景下使用,操作、使用非常方便。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820021381_1955_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300820023122_7380_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] UTP1306S[/size][size=16px]直流稳压电源[/size][size=16px],是一台输出稳压直流的电源,最大输出电压[/size][size=16px]32VCD[/size][size=16px],最大输出电流[/size][size=16px]6A[/size][size=16px],带显示屏,[/size][size=16px]显示输出电压和输出电流。[/size][size=16px]开关型输出,设置好输出电压需要按一下[/size][size=16px]ON/OFF[/size][size=16px]键,停止输出同样按一下[/size][size=16px]ON/OFF[/size][size=16px]键[/size][size=16px]即可。[/size][size=16px]带按键,有[/size][size=16px]按键锁[/size][size=16px],设置好了按一下[/size][size=16px]按键锁[/size][size=16px],其它按键锁死,以防实验过程中误碰到按键,影响实验进行。[/size][size=16px]输出电压、电流都可以提供面板右侧旋钮调节。[/size][size=16px] 该设备对于测试一些需要直流供电的元器件,比如直流风扇、直流温度计、压力计、[/size][size=16px]直流电机等,调试维修一些电路等都非常方便,在研发、调试、测试以及一些配套需直流供电设备实验室都深受欢迎。[/size][size=16px] 以上两款调压器[/size][size=16px]安全、可靠、精度、准确度高,[/size][size=16px]都属小型设备,[/size][size=16px]但却有强大的使用功能,是[/size][size=16px]很多[/size][size=16px]实验[/size][size=16px]和[/size][size=16px]现场[/size][size=16px]检测[/size][size=16px]的[/size][size=16px]得力助手。[/size]

  • 永久磁场,交流磁场和“直流磁场”

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析仪,采用塞曼方式扣除背景的干扰早已不是什么新鲜的技术了。使用塞曼方式就要有磁场存在,那么磁钢就是产生磁场的来源了。在目前市面上所销售的塞曼扣除背景的仪器中,使用的磁钢种类,我本人见过的有两种;一种是永久磁钢的,也称为永久磁场的,它是将两个软铁极靴预先充好磁来使用的。另一种是交流磁钢的,它是在原子化阶段,通过给两个极靴外围的线圈施加上交流电流而产生交流磁场的。但是我还听到另一种说法,就是直流磁场。我的问题是:是不是真有给磁钢极靴上的线圈施加直流电流而产生直流磁场的磁钢?望大家发表高见!

  • 石墨炉交流或者直流电源对分析性能有什么影响?

    求助各位:现在市面上的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的石墨炉电源有直流和交流两种,而且这也成为各个厂家的一个卖点,请教直流或者交流的石墨炉电源具体对分析性能有什么影响呢?

  • 【分享】变频器基本应用须知1

    变频器基本应用须知变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。一.变频器的选型:1.分析负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。2. 变频器与负载的匹配问题:1).电压匹配:变频器的额定电压与负载的额定电压相符。   2). 电流匹配:普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。   3).转矩匹配:这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。  3. 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。  4 .变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。  5 .对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。

  • 大气采样专用移动交直流电源

    大气采样专用移动交直流电源

    [align=center][b]环保野外采样器专用电源[/b][color=#333333]在野外环境检测采样中的现场,由于经常要爬上几十米高的烟囱采样和一些其他的地理环境等因素的影响,都会造成现场检测采样用电限制,有时为满足现场采样的需要,经常会使用发电机发电来供电,自带发电机发电往往发出的电压不稳,频率也不一定是纯正50HZ正弦波,而许多采样仪器对电源电压稳定性及频率要求较高。电压不稳,频率不是50HZ等都会造成采样结果不准确,并且发电机体积大、重量沉、不方便携带,严重影响了工作效率,甚至仪器因发电机电流电压不稳被损坏。即使在有市电的情况下,有时现场取电也比较麻烦,要布较长电缆、需要接线、检测采样点离取电点距离较远、电缆不够长以及现场工作电源受各种因素干扰造成严重的谐波等原因,同样会影响工作效率及采样的准确性。为此,深圳市米阳科技有限公司业务经理周思结表示:“为了适应环境检测实际工作的需要,研制了一款大容量野外采样仪器专用电源”,倡导环保的理念,使用环保锂离子电芯,让电源重量更轻、体积更小、容量更大、携带更方便、使用更省力、性价比更高!便携式电源人性化输出口设计:本电源采用大容量锂电池组为供电电源,经逆变器转换输出纯50HZ正弦波,电压为稳定的交流双输出口220V输出,解决多路用电需求;直流48V、24V、12V点烟器、双5VUSB输出,智能电池电量显示,展示电池的剩余电量,精确到百分比。由于采用电量库仑计的精确方案,电量不会跟随电压变化。显示屏显示充电放电时的功率大小,以及可以持续工作的时间。充电时,时间表示需要多长时间充满。放电时,时间表示剩余的电池的电量还可以供负载工作多长时间。当电池长期工作几年后,如果剩余电量还有显示XX%,而电池低压报警无法继续工作,表示电池容量已经衰减。目前这款便携式交直流电源[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]应用更加广泛,不但解决了野外现场检测采样所需电源,同时应用领域扩大到部队、通讯、电力、影视、公安消防等其他野外作业的备用电源。[/color][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333] [img=,690,460]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804261703437785_8072_3171085_3.jpg!w690x460.jpg[/img][img=,690,276]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804261704106231_9582_3171085_3.jpg!w690x276.jpg[/img][img=,690,554]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804261704206771_680_3171085_3.png!w690x554.jpg[/img][/color][color=#333333][/color][/align][align=center][b][u][/u][/b][/align]

  • 【原创】浅析交直流两用塞曼效应背景校正器

    一直以来认为国内并没有成功商品化交变磁场调制反塞曼效应背景校正(简称交流塞曼)技术,近日上网一搜,才发现自己严重Out了。早在2009年,上海光谱的SP-3880AA就已经把交流塞曼和直流塞曼(直流磁场激励反塞曼效应背景校正)共冶一炉,居然在一台机子上实现了!一个感觉——震撼。如果再看这型仪器的其他配置,更觉震撼:开关型直流化石墨炉电源、横向加热石墨炉、固体进样技术、etc。呵呵,我不相信横向加热石墨炉,因为这一项和仪器的其他部分不匹配。但其他几项,就算拿到国际上,也算先进了。不说其他,单论这交直流塞曼合体。我们知道,恒定磁场反塞曼效应背景校正(恒磁塞曼,以区别于直流塞曼)要使用塞曼分裂的p成分(即偏振方向平行于磁场的成分)作为总吸收信号的测量光束,而对于部分反常塞曼效应的原子吸收谱线,其p成分内部因为磁致分裂较大,导致分析谱线峰值下降,从而损失相对灵敏度。Cu、Au、Ag、Cr、As等元素的灵敏线不幸都落在这个部分中。因此,从相对灵敏度来说,恒磁塞曼不如交流塞曼,后者虽然也存在同样的问题,但一来相对灵敏度损失不太大(因为不使用p成分),二来还可以通过调节磁场强度来解决。恒磁塞曼使用永久磁铁,自然也就无法调节磁场。所以,用直流电磁铁来激励一个强度可调的直流磁场,就成为一种顺理成章的思路,这就是直流塞曼技术。直流塞曼的光路结构完全和恒磁塞曼相同,但磁场却与交流塞曼匹配。如果用交变信号激励磁场,在磁场最大时让s成分(偏振方向垂直于)输出,而在零磁场时让p成分输出,那么就实现另一种形式的交流塞曼,磁场调制和信号测量的同步方法实际上很简单,此处不叙。和经典的交流塞曼系统相比,只是在零磁场时用p成分代替s成分而已,而这二者是完全等价的。换句话说,交直流塞曼本来就可以合体的!为何过去没有人意识到这一点呢?我想应该是没有人认为有交流塞曼还需要直流塞曼吧。如果用两个光电检测器同时测定p成分和s成分,直流塞曼在处理高速背景方面无疑占有优势,这也就是二者合体的意义。不过,这需要有双检测器为前提。SP-3880AA并没有说明这一点,表明这型仪器没有使用双检测器,所以其交直流塞曼合体的意义并不太大。不过,这是一型真正的商品化交流塞曼原子吸收系统,仅就此而言,填补国内空白是可以自称的。顺便指出,双检测器并非增加一个PMT那么简单,要求两个PMT性能上严格匹配,并且对光路要求很严格,所以会增加成本。SP3880AA有如此的技术,但除了频频获奖外,并没有吸引多少眼球。我曾在本坛中从2008年搜到2011年,竟然没有一篇帖子谈论上海光谱的这型仪器。个中原因恐怕只有上海光谱自己知道了。其实据我所知,交流塞曼,甚至纵向交流塞曼在国内早有人研制出来了,但一到产品阶段就卡壳,无法进行下去。我国的仪器产业,固然在理论水平方面落后于国外,但更主要的原因是先进制造能力,当然还有市场能力的缺乏。但愿这种看法是错误的。

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