Знання

Чим ДБЖ відрізняється від інвертора?

Oct 16, 2024 Залишити повідомлення

 
Чим ДБЖ відрізняється від інвертора?

 

Система безперебійного живлення UPS
 

 

info-1200-799

 

I. Визначення та функція

Джерело безперебійного живлення ДБЖ, повна назва Джерело безперебійного живлення, — це пристрій захисту живлення, який містить накопичувач енергії та використовує інвертор як основний блок для стабілізації вихідної напруги та частоти. Він може забезпечити стабільне та безперебійне живлення обладнання, коли електроживлення ненормальне або перерване, а також захистити обладнання від збою живлення.

 

II. Принцип роботи

Принцип роботи ДБЖ в основному включає чотири ланки: випрямлення, накопичення енергії, перетворення та керування перемикачем. Коли мережеве живлення є нормальним, змінний струм перетворюється на постійний струм за допомогою випрямляча та зберігається в акумуляторі. У той же час постійне живлення подається на інвертор, який перетворює його в стабільне змінне струм і виводить на навантаження. Коли мережеве живлення ненормальне або зникнення електроенергії, статичний перемикач швидко перемикається на живлення від батареї, щоб забезпечити стабільність напруги на кінці навантаження.

 

III. компоненти

Система ДБЖ в основному складається з акумуляторної батареї, випрямляча та інвертора, статичного перемикача та інших частин. Акумуляторна батарея використовується для зберігання електричної енергії; випрямляч перетворює змінний струм в постійний; інвертор перетворює потужність постійного струму в потужність змінного струму; статичний перемикач реалізує швидке перемикання, коли мережеве живлення є ненормальним.

 

IV. Класифікація

Залежно від режиму живлення (робочого режиму) навантаження ДБЖ поділяється на три типи: онлайн-резервний тип та онлайн-інтерактивний тип. Для ДБЖ онлайн інвертор завжди в робочому стані, незалежно від того, чи нормальне живлення в мережі, а вихідний сигнал стабільний. Підходить для місць з підвищеними вимогами до якості електроенергії. Резервне джерело безперебійного живлення безпосередньо подає живлення до навантаження, коли напруга в мережі нормальна, а інвертор подає живлення, коли напруга в мережі є ненормальною. Він підходить для місць з низькими вимогами до електропостачання. Онлайн-інтерактивний ДБЖ поєднує в собі переваги високої ефективності резервного типу та високої якості живлення онлайн-типу.

 

V. Сценарії застосування

ДБЖ широко використовується в комп’ютерній безпеці, на транспорті, в аерокосмічній галузі, медицині, промисловому контролі та інших сферах. Наприклад, в дата-центрах і серверних кімнатах UPS може забезпечити нормальну роботу серверів і пристроїв зберігання даних і захистити цілісність даних; У медичних закладах UPS може забезпечити електропостачання ключових зон, таких як операційні та відділення інтенсивної терапії, щоб забезпечити безпеку пацієнтів.

 

VI. Переваги та недоліки

Переваги включають захист обладнання, забезпечення резервного живлення та оптимізацію якості електроенергії. Однак ДБЖ також має недоліки, такі як висока вартість, велика площа та необхідність регулярного огляду та обслуговування. Тому при виборі та використанні ДБЖ необхідно всебічно враховувати реальні потреби та витрати на обслуговування.

 

Інверторна система
 

 

info-1200-799

 

I. Концепція інвертора
 

 

Зазвичай процес перетворення змінного струму в постійний називається випрямленням, схема, яка виконує функцію випрямлення, називається схемою випрямлення, а пристрій, який реалізує процес випрямлення, називається пристроєм випрямлення або випрямлячем. Відповідно, процес перетворення потужності постійного струму в потужність змінного струму називається інверсією, схема, яка виконує функцію інверсії, називається схемою інвертора, а пристрій, який реалізує процес інверсії, називається інверторним пристроєм або інвертором. Сучасна інверторна техніка - це наука і техніка, яка вивчає теорію та застосування інверторних схем. Це практична технологія, заснована на промислових електронних технологіях, технології напівпровідникових пристроїв, сучасній технології керування, сучасній технології силової електроніки, технології перетворення напівпровідників, технології широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) та інших дисциплінах. В основному він включає три частини: напівпровідникові силові інтегровані пристрої та їх застосування, інверторні схеми та технологію керування інвертором.

 

II. Принцип роботи та будова інвертора
 

 

Інвертор в основному складається з входу постійного струму, частини перетворення потужності, фільтра та вихідної частини. Принцип роботи приблизно такий: постійний струм інвертується через частину перетворення потужності (зазвичай ланцюг, що складається з кількох пристроїв перемикання живлення, таких як IGBTS), для генерування високочастотного змінного струму, який потім фільтрується фільтром для видалення високої частоти. гармонік і, нарешті, вихід плавного змінного струму.

 

III. Класифікація та сценарії застосування фотоелектричних інверторів
 

 

Фотоелектричні інвертори можна розділити на централізовані інвертори, струнні інвертори та інші інвертори (розподілені інвертори та мікроінвертори) відповідно до їх потужності. Основна відмінність між цими трьома полягає в тому, що одинична потужність інвертора різна, а сфера застосування різна. Струнні інвертори в основному використовуються в побутових розподілених фотоелектричних установках, а також малих і середніх промислових і комерційних фотоелектричних установках на даху.

 

Централізовані фотоелектричні інвертори:Він має такі переваги, як велика вихідна потужність, зріла технологія, висока якість електроенергії та низька вартість, але його максимальний діапазон напруги відстеження потужності є відносно вузьким, гнучкість конфігурації компонентів низька, а час вироблення електроенергії короткий. В основному використовується на великих централізованих фотоелектричних станціях.

 

Строковий фотоелектричний інвертор:Інверторний метод полягає у відстеженні максимальної точки потужності однієї ланцюга або кількох ланцюжків фотоелектричних компонентів окремо, а потім підключення їх до електромережі змінного струму після інверсії. Струнний інвертор може мати декілька модулів відстеження пікової максимальної потужності, а потужність однієї машини зазвичай становить менше 200 кВт. Максимальний діапазон напруги відстеження потужності струнного фотоелектричного інвертора широкий, конфігурація компонентів є гнучкою, а час вироблення електроенергії тривалий. Крім того, він має високу щільність потужності та простий монтаж і обслуговування. Він може відповідати вимогам різних умов застосування, таких як внутрішні та зовнішні, і широко використовується на невеликих електростанціях, таких як побутові розподілені електростанції, малі та середні промислові та комерційні електростанції на даху тощо.

 

Розподілений інвертор:Він поєднує в собі переваги централізованого інвертора великих централізованих фотоелектричних інверторів і переваги децентралізованого відстеження MPPT струнних фотоелектричних інверторів: він забезпечує низьку вартість і високу надійність централізованих інверторів і високу потужність струнних інверторів.

 

Мікроінвертор:Режим інвертора полягає в тому, що кожен мікроінвертор зазвичай відповідає лише одному або декільком фотоелектричним модулям, і кожен фотоелектричний модуль можна відстежувати окремо. Точка максимальної потужності підключається до мережі змінного струму після інверсії. Одиночна потужність мікроінвертора зазвичай становить менше 5 кВт. Він широко використовується в побутових фотоелектричних системах виробництва електроенергії, таких як житлові дахи та внутрішні двори.

Послати повідомлення