Преобразователь электрической энергии: Преобразователь электрической энергии — это… Что такое Преобразователь электрической энергии?

Преобразователь электрической энергии - это... Что такое Преобразователь электрической энергии?

Преобразователь электрической энергии — это электротехническое устройство, предназначенное для преобразования параметров электрической энергии (напряжения, частоты, числа фаз, формы сигнала). Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий КПД.

Содержание

История развития

При начале практического использования электрической энергии (1880-е) возникла проблема преобразования энергии.

Период использования Компонентная база Особенности
1880-е Мотор-генератор + Чистая синусоида
+ Высокий КПД

+ Большие мощности
- Материалоёмкость
- Сложность ремонта и обслуживания
- Шум и вибрации

1880-е
Используются в настоящее время
Трансформаторы + Большая надёжность
+ Высокий КПД
+ Большие мощности
- Большие габариты при малых частотах
- Невозможность преобразования постоянного тока
1930—1970-е
В настоящее время практически не используются
Ионные приборы - Хрупкость корпусов (стекло)
- Длительное время подготовки к работе
1960-е
Используются в настоящее время
Полупроводниковые диоды, тиристоры

и транзисторы

+ Компактность
+ Бесшумность
+ Лёгкость и гибкость управления
- Потери мощности в ключах
- Искажения и помехи в сетях

Зачастую появление новых приборов не устраняет необходимости использовать ряд приборов, прежде существовавших. Например, многие полупроводниковые приборы используют трансформаторы, но в более выгодном высокочастотном диапазоне. В результате устройство приобретает преимущества и тех, и других.
Использование п-п инверторов для управления умформерами позволяет устранить коллекторы и щётки. Это снижает потери омические и на трение. Сами инверторы тоже могут быть меньшей мощности, например, при использовании машин двойного питания, потери - меньше, а качество преобразования энергии - гораздо выше.

Функции преобразователей

  • Преобразование
  • Преобразование и регулирование
  • Преобразование и стабилизация

Классификация

По характеру преобразования

 

 

 

 

 

Преобразователи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпрямители
≈→=

 

Инверторы
=→≈

 

Преобразователи частоты и числа фаз
≈→≈
Напряжения
=→= ≈→≈

 

 

 

Выпрямители

Выпрямитель — устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток.[1]

Инверторы

Инвертор — устройство, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока.

Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные.

Зависимые инверторы

Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный с отдачей её в сеть переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю.[2]

Автономные инверторы

Автономные инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью переменного тока) нагрузку.[3]

В свою очередь автономные инверторы подразделяются на:

Преобразователи частоты
Импульсные преобразователи напряжения

По способу управления

  1. Импульсные (на постоянном токе)
  2. Фазовые (на переменном токе)

По типу схем

  • Нулевые, мостовые
  • Трансформаторные, бестрансформаторные
  • Однофазные, двухфазные, трёхфазные…

По способу управления

  • Управляемые
  • Неуправляемые

Примечания

  1. С. Ю. Забродин Глава 5 Маломощные выпрямители постоянного тока, §5.1 Общие свединия // Промышленная электроника: учебник длч вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 287. — 496 с.
  2. С. Ю. Забродин Глава 6 Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности, §6.1 общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 315. — 496 с.
  3. С. Ю. Забродин Глава 8 Автономные инверторы, §8.1 Автономные инверторы и их классификация // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 438. — 496 с.
Преобразователь электрической энергии — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Преобразователь электрической энергии — электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и/или показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и/или показателей качества.[1] Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий

КПД.

История развития

При начале практического использования электрической энергии (1880-е) возникла проблема преобразования энергии.

Период использования Компонентная база Особенности
1880-е - 1990-е Мотор-генератор (умформер)
До сих пор находят применение (например, динамотор), хотя и ограниченное
+ Низкий коэффициент нелинейных искажений
+ Высокий КПД

+ Большие мощности
+ Возможность преобразования постоянного тока
+ Стойкость к коротким замыканиям, перегрузкам, перенапряжениям
— Материалоёмкость
- Сложность ремонта и обслуживания
- Наличие подвижных изнашивающихся частей
- Шум и вибрации
— Низкий коэффициент мощности

1880-е - настоящее время Трансформаторы + Большая надёжность
+ Высокий КПД
+ Большие мощности
- Большие габариты при малых частотах
- Невозможность преобразования постоянного тока
1930—1970-е
В настоящее время практически не используются
Ионные приборы (игнитрон)

+Большая преобразуемая мощность (по этому показателю устройства на ионных приборах до сих пор не превзойдены полупроводниковыми)
+Стойкость к коротким замыканиям и перенапряжениям
-Хрупкость корпусов (стекло, керамика)
-Мощные ионные приборы наполнены парами ртути. В случае аварии высок риск загрязнения окружающей среды
-Длительное время подготовки к работе

1960-е - настоящее время Полупроводниковые диоды, тиристоры

и транзисторы

+ Компактность
+ Бесшумность
+ Лёгкость и гибкость управления
- Потери мощности в ключах
- Искажения и помехи в сетях

Зачастую появление новых приборов не устраняет необходимости использовать ряд приборов, прежде существовавших. Например, многие полупроводниковые приборы используют трансформаторы, но в более выгодном высокочастотном диапазоне. В результате устройство приобретает преимущества и тех, и других.
Использование п-п инверторов для управления умформерами позволяет устранить коллекторы и щётки. Это снижает потери омические и на трение. Сами инверторы тоже могут быть меньшей мощности, например, при использовании машин двойного питания, потери — меньше, а качество преобразования энергии — гораздо выше.

Функции преобразователей

  • Преобразование
  • Преобразование и регулирование
  • Преобразование и стабилизация

Классификация

По характеру преобразования

Выпрямители

Выпрямитель — устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток[2].

Инверторы

Инвертор — устройство, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока.

Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные.

Зависимые инверторы

Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный с отдачей её в сеть переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю[3].

Автономные инверторы

Автономные инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью переменного тока) нагрузку

[4].

В свою очередь автономные инверторы подразделяются на:

Преобразователи частоты

Преобразователь частоты — вторичный источник электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой, отличной от частоты тока исходного источника.

Преобразователи напряжения

По способу управления

  1. Импульсные (на постоянном токе)
  2. Фазовые (на переменном токе)

По типу схем

  • Нулевые, мостовые
  • Трансформаторные, бестрансформаторные
  • Однофазные, двухфазные, трёхфазные…

По способу управления

  • Управляемые
  • Неуправляемые
См. также

Примечания

  1. ↑ ГОСТ Р 50369-92 Электроприводы. Термины и определения
  2. С. Ю. Забродин. Глава 5 Маломощные выпрямители постоянного тока, §5.1 Общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 287. — 496 с.
  3. С. Ю. Забродин. Глава 6 Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности, §6.1 общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. —
    М.
    : Высшая школа, 1982. — С. 315. — 496 с.
  4. С. Ю. Забродин. Глава 8 Автономные инверторы, §8.1 Автономные инверторы и их классификация // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 438. — 496 с.


Преобразователь электрической энергии — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Преобразователь электрической энергии — электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и/или показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и/или показателей качества.[1] Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий КПД.

История развития

При начале практического использования электрической энергии (1880-е) возникла проблема преобразования энергии.

Период использования Компонентная база Особенности
1880-е - 1990-е Мотор-генератор (умформер)
До сих пор находят применение (например, динамотор), хотя и ограниченное
+ Низкий коэффициент нелинейных искажений
+ Высокий КПД

+ Большие мощности
+ Возможность преобразования постоянного тока
+ Стойкость к коротким замыканиям, перегрузкам, перенапряжениям
— Материалоёмкость
- Сложность ремонта и обслуживания
- Наличие подвижных изнашивающихся частей
- Шум и вибрации
— Низкий коэффициент мощности

1880-е - настоящее время Трансформаторы + Большая надёжность
+ Высокий КПД
+ Большие мощности
- Большие габариты при малых частотах
- Невозможность преобразования постоянного тока
1930—1970-е
В настоящее время практически не используются
Ионные приборы (игнитрон)

+Большая преобразуемая мощность (по этому показателю устройства на ионных приборах до сих пор не превзойдены полупроводниковыми)
+Стойкость к коротким замыканиям и перенапряжениям
-Хрупкость корпусов (стекло, керамика)
-Мощные ионные приборы наполнены парами ртути. В случае аварии высок риск загрязнения окружающей среды
-Длительное время подготовки к работе

1960-е - настоящее время Полупроводниковые диоды, тиристоры

и транзисторы

+ Компактность
+ Бесшумность
+ Лёгкость и гибкость управления
- Потери мощности в ключах
- Искажения и помехи в сетях

Зачастую появление новых приборов не устраняет необходимости использовать ряд приборов, прежде существовавших. Например, многие полупроводниковые приборы используют трансформаторы, но в более выгодном высокочастотном диапазоне. В результате устройство приобретает преимущества и тех, и других.
Использование п-п инверторов для управления умформерами позволяет устранить коллекторы и щётки. Это снижает потери омические и на трение. Сами инверторы тоже могут быть меньшей мощности, например, при использовании машин двойного питания, потери — меньше, а качество преобразования энергии — гораздо выше.

Функции преобразователей

  • Преобразование
  • Преобразование и регулирование
  • Преобразование и стабилизация

Классификация

По характеру преобразования

Выпрямители

Выпрямитель — устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток[2].

Инверторы

Инвертор — устройство, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока.

Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные.

Зависимые инверторы

Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный с отдачей её в сеть переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю[3].

Автономные инверторы

Автономные инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью переменного тока) нагрузку[4].

В свою очередь автономные инверторы подразделяются на:

Преобразователи частоты

Преобразователь частоты — вторичный источник электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой, отличной от частоты тока исходного источника.

Преобразователи напряжения

По способу управления

  1. Импульсные (на постоянном токе)
  2. Фазовые (на переменном токе)

По типу схем

  • Нулевые, мостовые
  • Трансформаторные, бестрансформаторные
  • Однофазные, двухфазные, трёхфазные…

По способу управления

  • Управляемые
  • Неуправляемые
См. также

Примечания

  1. ↑ ГОСТ Р 50369-92 Электроприводы. Термины и определения
  2. С. Ю. Забродин. Глава 5 Маломощные выпрямители постоянного тока, §5.1 Общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 287. — 496 с.
  3. С. Ю. Забродин. Глава 6 Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности, §6.1 общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 315. — 496 с.
  4. С. Ю. Забродин. Глава 8 Автономные инверторы, §8.1 Автономные инверторы и их классификация // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 438. — 496 с.

Преобразователь электрической энергии — Википедия. Что такое Преобразователь электрической энергии

Преобразователь электрической энергии — электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и/или показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и/или показателей качества.[1] Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий КПД.

История развития

При начале практического использования электрической энергии (1880-е) возникла проблема преобразования энергии.

Период использования Компонентная база Особенности
1880-е - 1990-е Мотор-генератор (умформер)
До сих пор находят применение (например, динамотор), хотя и ограниченное
+ Низкий коэффициент нелинейных искажений
+ Высокий КПД

+ Большие мощности
+ Возможность преобразования постоянного тока
+ Стойкость к коротким замыканиям, перегрузкам, перенапряжениям
— Материалоёмкость
- Сложность ремонта и обслуживания
- Наличие подвижных изнашивающихся частей
- Шум и вибрации
— Низкий коэффициент мощности

1880-е - настоящее время Трансформаторы + Большая надёжность
+ Высокий КПД
+ Большие мощности
- Большие габариты при малых частотах
- Невозможность преобразования постоянного тока
1930—1970-е
В настоящее время практически не используются
Ионные приборы (игнитрон)

+Большая преобразуемая мощность (по этому показателю устройства на ионных приборах до сих пор не превзойдены полупроводниковыми)
+Стойкость к коротким замыканиям и перенапряжениям
-Хрупкость корпусов (стекло, керамика)
-Мощные ионные приборы наполнены парами ртути. В случае аварии высок риск загрязнения окружающей среды
-Длительное время подготовки к работе

1960-е - настоящее время Полупроводниковые диоды, тиристоры

и транзисторы

+ Компактность
+ Бесшумность
+ Лёгкость и гибкость управления
- Потери мощности в ключах
- Искажения и помехи в сетях

Зачастую появление новых приборов не устраняет необходимости использовать ряд приборов, прежде существовавших. Например, многие полупроводниковые приборы используют трансформаторы, но в более выгодном высокочастотном диапазоне. В результате устройство приобретает преимущества и тех, и других.
Использование п-п инверторов для управления умформерами позволяет устранить коллекторы и щётки. Это снижает потери омические и на трение. Сами инверторы тоже могут быть меньшей мощности, например, при использовании машин двойного питания, потери — меньше, а качество преобразования энергии — гораздо выше.

Функции преобразователей

  • Преобразование
  • Преобразование и регулирование
  • Преобразование и стабилизация

Классификация

По характеру преобразования

Выпрямители

Выпрямитель — устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток[2].

Инверторы

Инвертор — устройство, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока.

Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные.

Зависимые инверторы

Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный с отдачей её в сеть переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю[3].

Автономные инверторы

Автономные инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью переменного тока) нагрузку[4].

В свою очередь автономные инверторы подразделяются на:

Преобразователи частоты

Преобразователь частоты — вторичный источник электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой, отличной от частоты тока исходного источника.

Преобразователи напряжения

По способу управления

  1. Импульсные (на постоянном токе)
  2. Фазовые (на переменном токе)

По типу схем

  • Нулевые, мостовые
  • Трансформаторные, бестрансформаторные
  • Однофазные, двухфазные, трёхфазные…

По способу управления

  • Управляемые
  • Неуправляемые
См. также

Примечания

  1. ↑ ГОСТ Р 50369-92 Электроприводы. Термины и определения
  2. С. Ю. Забродин. Глава 5 Маломощные выпрямители постоянного тока, §5.1 Общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 287. — 496 с.
  3. С. Ю. Забродин. Глава 6 Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности, §6.1 общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 315. — 496 с.
  4. С. Ю. Забродин. Глава 8 Автономные инверторы, §8.1 Автономные инверторы и их классификация // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 438. — 496 с.
Преобразователь электрической энергии — Википедия. Что такое Преобразователь электрической энергии

Преобразователь электрической энергии — электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и/или показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и/или показателей качества.[1] Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий КПД.

История развития

При начале практического использования электрической энергии (1880-е) возникла проблема преобразования энергии.

Период использования Компонентная база Особенности
1880-е - 1990-е Мотор-генератор (умформер)
До сих пор находят применение (например, динамотор), хотя и ограниченное
+ Низкий коэффициент нелинейных искажений
+ Высокий КПД

+ Большие мощности
+ Возможность преобразования постоянного тока
+ Стойкость к коротким замыканиям, перегрузкам, перенапряжениям
— Материалоёмкость
- Сложность ремонта и обслуживания
- Наличие подвижных изнашивающихся частей
- Шум и вибрации
— Низкий коэффициент мощности

1880-е - настоящее время Трансформаторы + Большая надёжность
+ Высокий КПД
+ Большие мощности
- Большие габариты при малых частотах
- Невозможность преобразования постоянного тока
1930—1970-е
В настоящее время практически не используются
Ионные приборы (игнитрон)

+Большая преобразуемая мощность (по этому показателю устройства на ионных приборах до сих пор не превзойдены полупроводниковыми)
+Стойкость к коротким замыканиям и перенапряжениям
-Хрупкость корпусов (стекло, керамика)
-Мощные ионные приборы наполнены парами ртути. В случае аварии высок риск загрязнения окружающей среды
-Длительное время подготовки к работе

1960-е - настоящее время Полупроводниковые диоды, тиристоры

и транзисторы

+ Компактность
+ Бесшумность
+ Лёгкость и гибкость управления
- Потери мощности в ключах
- Искажения и помехи в сетях

Зачастую появление новых приборов не устраняет необходимости использовать ряд приборов, прежде существовавших. Например, многие полупроводниковые приборы используют трансформаторы, но в более выгодном высокочастотном диапазоне. В результате устройство приобретает преимущества и тех, и других.
Использование п-п инверторов для управления умформерами позволяет устранить коллекторы и щётки. Это снижает потери омические и на трение. Сами инверторы тоже могут быть меньшей мощности, например, при использовании машин двойного питания, потери — меньше, а качество преобразования энергии — гораздо выше.

Функции преобразователей

  • Преобразование
  • Преобразование и регулирование
  • Преобразование и стабилизация

Классификация

По характеру преобразования

Выпрямители

Выпрямитель — устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток[2].

Инверторы

Инвертор — устройство, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока.

Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные.

Зависимые инверторы

Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный с отдачей её в сеть переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю[3].

Автономные инверторы

Автономные инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью переменного тока) нагрузку[4].

В свою очередь автономные инверторы подразделяются на:

Преобразователи частоты

Преобразователь частоты — вторичный источник электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой, отличной от частоты тока исходного источника.

Преобразователи напряжения

По способу управления

  1. Импульсные (на постоянном токе)
  2. Фазовые (на переменном токе)

По типу схем

  • Нулевые, мостовые
  • Трансформаторные, бестрансформаторные
  • Однофазные, двухфазные, трёхфазные…

По способу управления

  • Управляемые
  • Неуправляемые
См. также

Примечания

  1. ↑ ГОСТ Р 50369-92 Электроприводы. Термины и определения
  2. С. Ю. Забродин. Глава 5 Маломощные выпрямители постоянного тока, §5.1 Общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 287. — 496 с.
  3. С. Ю. Забродин. Глава 6 Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности, §6.1 общие сведения // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 315. — 496 с.
  4. С. Ю. Забродин. Глава 8 Автономные инверторы, §8.1 Автономные инверторы и их классификация // Промышленная электроника: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 438. — 496 с.
применение и свойства инверторов напряжения, однофазные электропреобразователи

Преобразователь с 12 на 220Инвертор, или преобразователь, с 12 на 220 В — аппарат для трансформации постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Чаще представляет собой генератор сигналов напряжения, по форме близких к синусоиде или разделенному импульсу. Прибор применяется как отдельное устройство, так в комплексе источников и систем бесперебойной подачи потребителям электроэнергии.

Способы применения

Инвертор с 12 на 220Особенно широко преобразователи тока с 12 на 220 В применяются в местах, где отсутствует снабжение электроэнергией. От любого автомобильного аккумулятора можно сделать 220 В для обеспечения подачи электричества в загородный дом.

Следует помнить, что инверторы напряжения из 12 В в 220 В преобразуют форму электрического тока, которая ограничивает его использование. То есть не все электрические приборы способны воспринимать напряжение, подающееся графически почти по прямоугольной форме. Конструктивно инверторы бывают:

  • автомобильными;
  • стационарными;
  • мобильными.

Инвертор 12 220 вольт

Если рассматривать выходную мощность, то автомобильные АКБ максимально выдают 500 Вт, а стационарные — до 10 тыс. Вт. Если при выезде за город на отдых или дачный участок необходимо в вечернее время осветить помещение или место ночевки, то самый простой способ заключается в подсоединении к преобразователю светодиодного светильника.

Расход энергии автомобильного аккумулятора — очень невыгодный процесс, так как с увеличением нагрузки уменьшается коэффициент полезного действия батареи.

Стационарные преобразователи напряжения 12—220 вольт в основном применяются для трансформирования электрической энергии солнечных батарей и ветряных конструкций. Мобильные инверторные преобразователи подключаются к сети от 12 до 50 В и считаются неприхотливыми в выборе источника питания. Для обслуживания автомобилей это устройство представляет собой зарядное устройство с розеткой.

Технические характеристики

Все электропреобразователи на выходе выдают стандартную частоту 50 Гц и напряжение 220 В. Эти выходные данные соответствуют требованиям домашнего электричества и совместимы со всеми потребителями. К основным параметрам относятся:

  • Преобразователь с 12в на 220в номинальная мощность;
  • КПД;
  • активная или пассивная система охлаждения;
  • потребление электроэнергии на холостом ходу;
  • величина максимального тока потребления на входе;
  • напряжение питания;
  • устройства защиты от короткого замыкания и перегрева оборудования.

Старые конструкции инверторов представляют собой трансформаторы тока, а современные модели собраны на импульсных контроллерах, обеспечивающих высокий КПД приборов. Иногда это значение достигает 95%, а оставшиеся 5% рассеиваются самим аппаратом, за счет чего происходит его нагрев.

Преобразователь тока с 12 на 220

В зависимости от модели инвертора 12—220 вольт, потребители на выходе получают прямоугольную синусоиду напряжения или в более дорогих конструкциях она соответствует стандартному значению. Некоторые приборы, обладающие большой пусковой мощностью, невозможно запустить от преобразователя.

Для этого необходимо применять переходники, состоящие из конденсаторов, которые могут обеспечить достаточный пусковой ток. Иногда просто необходимо ограничить применение некоторого электрического оборудования.

Полезные свойства аппаратов

Часто инверторы из 12 В в 220 В обеспечивают предохранение или ослабление функционирования информационных систем от качества сетей переменного тока. Если внезапно произойдет отключение электроэнергии, то с помощью запасной батареи и выпрямителя восстановится резервное питание и можно прекратить работу компьютера без потери необходимых данных.

12220 преобразовательВ сложных и ответственных конструкциях эти устройства функционируют в более длительном и контролируемом режиме. Работа эта осуществляется как отдельно, так и параллельно с основной электрической сетью. Кроме того, инвертор может работать в качестве промежуточного звена в комплексе преобразователей.

Отличительной чертой в этом случае считается наличие высокой частоты напряжения — до 100 кГц. Для эффективной работы дополнительно используются полупроводниковые ключи, магнитные материалы и специальные контроллеры. Чтобы быть удобным для применения, инвертор должен обладать высоким коэффициентом полезного действия, надежностью и иметь компактные габаритные характеристики.

Выходное напряжение обязательно должно соответствовать техническим характеристикам общей сети, особенно это касается Grid-tie инверторов, которые используются для преобразования энергии солнечных батарей, ветровых генераторов и других экологически чистых источников.

Однофазные преобразователи

Отличаются они характеристиками синусоидального выходного напряжения. Более серьезные модели способны выдавать синусоиду, близкую к стандартному напряжению основной сети. Другая группа инверторов выдает график в упрощенной форме, который больше напоминает трапецеидальную форму.

12 преобразователь напряженияСтроение синусоиды напряжения большую роль играет для многих бытовых приборов. Некоторые из них не работают от напряжения, поступающего по упрощенной синусоиде. Она важна для устройств, обладающих:

  • электродвигателями;
  • трансформаторами;
  • телекоммуникационными приборами.

Кроме того, некоторое медицинское оборудование, аудио и видеоаппаратура просто не будут работать при неправильном выходном напряжении. Обычно инверторы работают в трех режимах. При длительном функционировании используется номинальная мощность агрегата.

В краткосрочном режиме перегрузки возможен расход энергии, в 1,5 раза превышающий номинальную мощность. При пусковом режиме происходит моментальная отдача повышенной мощности, которая используется для запуска электрических двигателей и других нагрузок с повышенной емкостью.

Дополнительная защита

Современный инвертор должен обладать защитой от короткого замыкания. В нем устанавливается предохранитель от случайного воздействия на предмет посторонних вмешательств, особенно если это касается детей.

12 220 вольтЗащита от перегрузки должна срабатывать своевременно, чтобы не произошло перегревания проводки и последующего возгорания. Блок защиты осуществляет предохранение преобразователя от короткого замыкания и большого значения входного напряжения. Для этого существуют индикаторы, которые показывают состояние электрической сети.

Дополнительные датчики и установленные вольтметры помогут выявить соответствующую неисправность. Расположенные на радиаторе охлаждения указатели температуры системы позволят осуществить управление вентилятором, когда показания превысят допустимое значение.

Популярные модели

Очень много моделей инверторов выпускается в нашей стране. Применяться они могут как в промышленном производстве, так и в бытовых условиях. Популярными считаются:

  1. Инверторы напряжения из 12в в 220вAIRLINE API-150−01 — допустимый порог мощности прибора составляет 150 Вт. Корпус изготовлен из прочного пластика, который способен выдерживать высокие температуры. Автомобильный инвертор подключается от прикуривателя, который находится в салоне. К этому аппарату можно подключить несколько электрических приборов, общая мощность которых составляет не более 150 Вт. Аппарат имеет защиту от короткого замыкания и скачков входящего напряжения.
  2. Jet A JA-P11 — если поблизости нет сети электрической энергии, то этот аппарат выручит в любой ситуации. Максимальная мощность устройства составляет около 300 Вт. Существует защита от низкого питающего напряжения, перегрева и перегрузок.
  3. Titan HW-150E1 150 Вт — осуществляет возможность пользоваться электроприборами до 150 Вт. Подключается от автомобильного прикуривателя и выходное напряжение составляет 220—240 В. Вес аппарата не превышает 0,5 кг, что делает его очень удобным в дальних поездках.

Можно отметить и другие неплохие инверторы: Kensington Ultra Portable Inverter 150—33362EU, Inverter 150W AVS, Robiton 150W.

виды, особенности и принцип работы

Все виды преобразователей напряжения

Преобразователи напряжения широко используются как в быту, так и на производстве. Для производства и промышленности чаще всего изготавливаются по индивидуальному заказу, ведь там нужен мощный преобразователь и не всегда с напряжением стандартной величины. Стандартные величины выходных и входных параметров применяются зачастую в бытовых условиях. То есть преобразователь напряжения — это электронное устройство, которое предназначено для изменения вида электроэнергии, её величины или же частоты.

По своей функциональности они делятся на:

  1. Понижающие;
  2. Повышающие;
  3. Бестрансформаторные;
  4. Инверторные;
  5. Регулируемые с настройкой частоты и величины выходного переменного напряжения;
  6. Регулируемые с настройкой величины постоянного выходного напряжения.

Некоторые из них могут выполняться в специальном герметичном исполнении, такие типы устройств используются для влажных помещений, или же, вообще, для установки под водой.

Итак, что же из себя представляет каждый вид.

Высоковольтный преобразователь напряжения

Схема 1Такое электронное устройство, которое предназначено для получения переменного или постоянного высокого напряжения (до нескольких тысяч вольт). Например, такие устройства применяются для получения высоковольтной энергии на кинескопы телевизоров, а также для лабораторных исследований и проверки электрооборудования напряжением, повышенным в несколько раз. Кабеля или же силовые цепи масляных выключателей, рассчитанных на напряжение 6 кВ, испытывают напряжением 30 кВ и выше, правда, такая величина напряжения не обладает высокой мощностью, и при пробое сразу же отключается. Эти преобразователи довольно компактны ведь их приходится переносить персоналу от одной подстанции к другой, чаще всего вручную. Нужно заметить, что все лабораторные блоки питания и преобразователи обладаю почти эталонным, точным напряжением.

Более простые высоковольтные преобразователи применяются для запуска люминесцентных ламп. Сильно повысить импульс до нужного можно за счёт стартера и дросселя, которые могут иметь электронную или же электромеханическую основу.

Промышленные установки, выполняющие преобразование более низкого напряжения в высокое, имеют множество защит и выполняются на повышающих трансформаторах (ПТН). Вот одна из таких схем дающая на выходе от 8 до 16 тысяч Вольт, при этом для его работы необходимо всего около 50 В.

Из-за того, что в обмотках трансформаторов вырабатывается и протекает довольно высокое напряжение, то и к изоляции этих обмоток, а также к её качеству предъявляются высокие требования. Для того чтобы устранить возможность появления коронирующих разрядов, детали высоковольтного выпрямителя должны быть припаяны к плате аккуратно, без заусенцев и острых углов, после чего залиты с обеих сторон эпоксидной смолой или слоем парафина толщиной 2…3 мм, обеспечивающим изоляцию друг от друга. Иногда данные электронные системы и устройства называют повышающий преобразователь напряжения.

Следующая схема представляет собой линейный резонансный преобразователь напряжения, который работает в режиме повышения. Он основан на разделении функций повышения U и его чёткой стабилизации в абсолютно разных каскадах.Схема 2

При этом некоторые инверторные блоки можно заставить работать с минимальными потерями на силовых ключах, а также на выпрямленном мосте, где появляется высоковольтное напряжение.

Преобразователь напряжения для дома

С преобразователями напряжения для дома обычный человек сталкивается очень часто, ведь во многих устройствах есть блок питания. Чаще всего это понижающие преобразователи, имеющие гальваническую развязку. Например, зарядные устройства мобильных телефонов и ноутбуков, персональные стационарные компьютеры, радиоприёмники, стереосистемы, различные медиапроигрыватели и этот перечень можно продолжать очень долго, так как их разнообразие и применения в быту в последнее время очень широко.

БеперебойникБесперебойные блоки питания оснащены накопителями энергии в виде аккумуляторов. Такие устройства применяются также для поддержания работоспособности системы отопления, во время неожиданного отключения электроэнергии. Иногда преобразователи для дома могут быть выполнены по инверторной схеме, то есть подключив его к источнику постоянного тока (аккумулятору), работающего за счёт химической реакции можно получить на выходе обычное переменное напряжение, величина которого будет 220 Вольт. Особенностью данных схем является возможность получить на выходе чистый синусоидальный сигнал.

Одной из очень важных характеристик, применяемых в быту преобразователей, является стабильная величины сигнала на выходе устройства, независимо от того сколько вольт подаётся на его вход. Эта функциональная особенность блоков питания связана с тем, что для стабильной и продолжительной работы микросхем и других полупроводниковых устройств необходимо чётко нормированное напряжение, да ещё и без пульсаций.

Основными критериями выбора преобразователя для дома или квартиры являются:

  1. Мощность;
  2. Величина входного и выходного напряжения;
  3. Возможность стабилизации и её пределы;
  4. Величина тока на нагрузке;
  5. Минимизация нагрева, то есть лучше чтобы преобразователь работал в режиме с запасом по мощности;
  6. Вентиляция устройства, может быть естественная или принудительная;
  7. Хорошая шумоизоляция;
  8. Наличие защит от перегрузок и перегрева.

Выбор преобразователя напряжения дело не простое, ведь от правильно выбранного преобразователя зависит и работа питаемого устройства.

Бестрансформаторные преобразователи напряжения

Схема 3В последнее время они стали очень популярны, так как на их изготовление, а в частности, производство трансформаторов, нужно тратить немалые средства, ведь обмотка их выполняется из цветного металла, цена на который постоянно растёт. Основное преимущество таких преобразователей это, конечно же, цена. Среди отрицательных сторон есть одно существенно отличающее его от трансформаторных блоков питания и преобразователей. В результате пробоя одного или нескольких полупроводниковых приборов, вся выходная энергия может попасть на клеммы потребителя, а это обязательно выведет его из строя. Вот простейший преобразователь переменного напряжения в постоянное. Роль регулирующего элемента играет тиристор.

Проще обстоят дела с преобразователями, в которых отсутствуют трансформаторы, но работающие на основе и в режиме повышающего напряжение аппарата. Здесь даже при выходе одного элемента или нескольких на нагрузке не появится опасной губительной энергии.схема 4

Преобразователи постоянного напряжения

Преобразователь переменного напряжения в постоянное является самым часто используемым видом устройства этого типа. В быту это всевозможные блоки питания, а на производстве и в промышленности это питающие устройства:

  • Всех полупроводниковых схем;
  • Обмоток возбуждения синхронных двигателей и двигателей постоянного тока;
  • Катушек соленоидов масляных выключателей;
  • Оперативных цепей и цепей отключения там, где катушки требуют постоянного тока.

Тиристорный преобразователь напряжения — это наиболее часто применяемый для этих целей аппарат. Особенностью этих устройств является полное, а не частичное, преобразование переменного напряжения в постоянное без всякого рода пульсаций. Мощный преобразователь напряжения такого типа обязательно должен включать в себя радиаторы и вентиляторы для охлаждения, так как все электронные детали могут работать долго и безаварийно, только при рабочих температурах.схема 5

Регулируемый преобразователь напряжения

Регулируемый преобразотельЭти устройства направлены на работу как в режиме повышения напряжения, так и в режиме понижения. Чаще всего это всё-таки аппараты, выполняющие плавную регулировку величины выходного сигнала, который ниже входного. То есть на вход подаётся 220 Вольт, а на выходе получаем регулируемую постоянную величину, допустим, от 2 до 30 вольт. Такие приборы с очень тонкой регулировкой применяются для проверки стрелочных и цифровых приборов в лабораториях. Очень удобно когда они оснащены цифровым индикатором. Нужно признать, что каждый радиолюбитель брал за основу своих первых работ именно этот вид, так как питание для определённой аппаратуры может быть разное по величине, а этот источник питания получался весьма универсальным. Как сделать качественный и работающий долгое время преобразователь, вот основная проблема юных радиолюбителей.

Инверторный преобразователь напряжения

инверторный преобразовательДанный тип преобразователей положен в основу инновационных компактных сварочных устройств. Получая для питания переменное напряжение 220 Вольт аппарат выпрямляет его, после чего снова делает его переменным, но уже с частотой несколько десятков тысяч Гц. Это даёт возможность значительно снизить габариты сварочного трансформатора, установленного на выходе.

Также инверторный способ применяется для питания отопительных котлов от аккумуляторных батарей в случае неожиданного отключения электроэнергии. За счёт этого система продолжает работать и получает 220 вольт переменного напряжения из 12 Вольт постоянного. Мощный повышающий аппарат такого назначения должен эксплуатироваться от батареи большой ёмкости, от этого зависит как долго он будет снабжать котёл электроэнергией. То есть емкость при этом играет ключевую роль.

Высокочастотный преобразователь напряжения

За счёт применения повышающих преобразователей появляется возможность уменьшения габаритов всех электронных и электромагнитных элементов, из которых состоят схемы, а это значит снижается и стоимость трансформаторов, катушек, конденсаторов и т. д. Правда, это может вызывать высокочастотные радиопомехи, которые влияют на работу других электронных систем, да и обычных радиоприёмников, поэтому нужно надёжно экранировать их корпуса. Расчет преобразователя и его помех должен производиться высококвалифицированным персоналом.

Что такое преобразователь сопротивления в напряжение?
Это особый вид, который используется только при производстве и изготовлении измерительных приборов, в частности, омметров. Ведь основа омметра, то есть прибора измеряющего сопротивление, выполнена в измерении падения U и преобразовании его в стрелочные или цифровые показатели. Обычно измерения производятся относительно постоянного тока. Измерительный преобразователь — техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации, а также передачи. Он входит в состав какого-либо измерительного прибора.

Преобразователь тока в напряжение

В большинстве случаев все электронные схемы нужны для обработки сигналов, представленных в виде напряжения. Однако иногда приходится иметь дело с сигналом в виде тока. Такие сигналы возникают, например, на выходе фоторезистора или фотодиода. Тогда желательно при первой же возможности преобразовать токовый сигнал в напряжение. Преобразователи напряжения в ток применяются в случае, когда ток в нагрузке должен быть пропорционален входному U и не зависеть от R нагрузки. В частности, при постоянном входном U ток в нагрузке также будет постоянным, поэтому такие преобразователи иногда условно называют стабилизаторами тока.

Ремонт преобразователя напряжения

Ремонт этих устройств для преобразования одного вида напряжения в другой, лучше производить в сервисных центрах, где персонал имеет высокую квалификацию и впоследствии предоставит гарантии выполненных работ. Чаще всего любые современные качественные преобразователи состоят из нескольких сотен электронных деталей и если нет явных сгоревших элементов, то найти поломку и устранить её будет очень сложно. Некоторые же китайские недорогие устройства данного типа, вообще, в принципе лишены возможности их ремонта, чего нельзя сказать об отечественных производителях. Да может они немного громоздкие и не компактные, но зато подлежат ремонту, так как многие из их деталей можно заменить на аналогичные.

Преобразование энергии

- Конвертер величин Online

Калькулятор преобразования энергии

знак равно

Общие единицы BTU (международный) (BTU) Калорийность (международная) (кал) Электрон Вольт (El V) Эрг Фут-фунт (фут ∙ фунт) Лошадиная сила-час (л.с.) Дюйм-фунт (в фунтах) Джоуль (J) Килокалорий (международный) (ккал) Киловатт-час (кВт ∙ ч) MBtu Ньютон-метр (Н ∙ м) Терм (thm) Общие единицы Аттоджоул (AJ) BTU (термохимический) (BTU) Калория (питательная) (кал) Калорийность (термохимическая) (кал) Дин-сантиметр (дин ∙ см) Гигаджоул (ГДж) Гигатон (Гт) Гигаватт-час (GW ∙ ч) Грамм Силс-сантиметр (гс ∙ см) Грамм-силомер (гс м) Дюйм-унция (в унциях) Килокалорий (термохимический) (ккал) Килоэлектрон Вольт (кель V) Силос-сантиметр килограмма (кгс ∙ см) Килограмм-силомер (кгс ∙ м) Килоджоул (кДж) Килотон (кт) Киловатт-секунда (кВт ∙ с) Мегаэлектрон Вольт (Mel V) Мегаджоуль, МДж Мегатон (Мт) Мегаватт-час (МВт ∙ ч) Метр-килопонд (м ∙ кп) Микроджоул (мкДж) Миллиджул (мДж) Наноджоул (Нью-Джерси) Унция Force-Inch (ozf ∙ in) Фунт-сила-фут (фунт ∙ фут) Фунт-сила-дюйм (фунт ∙ в) Фунт-Фут (pdl ∙ ft) Therm (EC) (thm) Терм (США) (тм) Тонна (взрывчатка) (Тонна) Тон-час (охлаждение) (Тонн-ч) Ватт-час (Вт ∙ ч) Вт-секунда (Вт ∙ с)

Общие единицы BTU (международный) (BTU) Калорийность (международная) (кал) Электрон Вольт (El V) Эрг Фут-фунт (фут ∙ фунт) Лошадиная сила-час (л.с.) Дюйм-фунт (в фунтах) Джоуль (J) Килокалорий (международный) (ккал) Киловатт-час (кВт ∙ ч) MBtu Новый

.

Преобразование энергии | технология | Britannica

Энергия обычно и проще всего определяется как эквивалент или способность выполнять работу. Само слово происходит от греческого energeia: en , «в»; эргон , «работа». Энергия может быть либо связана с материальным телом, как в спиральной пружине, либо с движущимся объектом, либо она может быть независимой от материи, как свет и другое электромагнитное излучение, проходящее через вакуум. Энергия в системе может быть только частично доступна для использования.Размеры энергии - это объем работы, который в классической механике формально определяется как произведение массы ( м ) на квадрат отношения длины ( л ) к времени ( т ): мл 2 / т 2 . Это означает, что чем больше масса или расстояние, на которое она перемещается, или чем меньше времени требуется для перемещения массы, тем больше будет выполненная работа или тем больше будет затрачено энергии.

Разработка концепции энергии

Термин энергия не применялся как мера способности выполнять работу до довольно позднего периода развития науки о механике. Действительно, развитие классической механики может осуществляться без обращения к понятию энергии. Однако идея энергии восходит, по крайней мере, к Галилею в 17 веке. Он признал, что когда вес поднимается с помощью системы шкивов, приложенная сила, умноженная на расстояние, на которое эта сила должна быть приложена (продукт, называемый по определению работой), остается постоянной, даже если любой из этих факторов может варьироваться.Понятие «Vis viva», или «живая сила», величина, прямо пропорциональная произведению массы и квадрата скорости, было введено в 17 веке. В 19 веке термин «энергия» был применен к понятию «Vis viva».

Первый закон движения Исаака Ньютона признает, что сила связана с ускорением массы. Почти неизбежно, что комплексное воздействие силы, действующей на массу, будет тогда представлять интерес. Конечно, существует два вида интегралов влияния силы, действующей на массу, которые можно определить.Одним из них является интеграл силы, действующей вдоль линии действия силы, или пространственный интеграл силы; другой - интеграл силы за время его воздействия на массу или временной интеграл.

Оценка пространственного интеграла приводит к количеству, которое в настоящее время принимается за представление изменения кинетической энергии массы в результате действия силы, и составляет лишь половину видимой части тела. С другой стороны, временная интеграция приводит к оценке изменения импульса массы в результате действия силы.В течение некоторого времени велись споры о том, какая интеграция привела к надлежащей мере силы: немецкий философ-ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц утверждал, что пространственный интеграл является единственно верной мерой, в то время как ранее французский философ и математик Рене Декарт защищал временное интеграл. В конце концов, в 18 веке физик Жан Д'Аламбер из Франции продемонстрировал правомерность обоих подходов к измерению воздействия силы, действующей на массу, и что спор был только номенклатурным.

Чтобы подытожить, сила связана с ускорением массы; кинетическая энергия, или энергия, возникающая в результате движения, является результатом пространственной интеграции силы, действующей на массу; импульс - это результат временной интеграции силы, действующей на массу; а энергия - это мера способности выполнять работу. Можно добавить, что мощность определяется как скорость, с которой энергия передается (на массу, когда на нее действует сила, или по линиям передачи от электрического генератора к потребителю).

Сохранение энергии (см. Ниже) было независимо признано многими учеными в первой половине 19-го века. Сохранение энергии в виде кинетической, потенциальной и упругой энергии в замкнутой системе в предположении отсутствия трения доказало свою эффективность и полезность. Кроме того, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что трение, которое служит ограничением для классической механики, выражается в генерации тепла, будь то на контактных поверхностях блока, скользящего по плоскости, или в объеме жидкости, в которой весло вращается или любое другое выражение «трение».Тепло было идентифицировано как форма энергии Германом фон Гельмгольцем из Германии и Джеймсом Прескоттом Джоулем из Англии в 1840-х годах. Джоул также экспериментально доказал связь между механической и тепловой энергией в это время. Поскольку стало необходимо более подробное описание различных процессов в природе, подход заключался в поиске рациональных теорий или моделей для процессов, которые позволяют количественно измерить изменение энергии в процессе, а затем включить его и сопутствующий ему энергетический баланс в систему. интерес, при условии общей необходимости сохранения энергии.Этот подход работал для химической энергии в молекулах топлива и окислителя, выделяющихся при их сжигании в двигателе, чтобы производить тепловую энергию, которая впоследствии преобразуется в механическую энергию для работы машины; он также работал на преобразование ядерной массы в энергию в процессах ядерного синтеза и ядерного деления.

Преобразование энергии и работы - БЕСПЛАТНО Конвертер единиц
джоулей [Дж] гигаджоулей [ГДж] мегаджоуля [МДж] кДж [мДж] миллиджоуля [мДж] микроджоулей [мкДж] наноджоулей [нДж] аттоджоуля [аДж] мегаэлектрон-вольт [МэВ] килоэлектрон-вольт [кэВ] электрон-вольт [эВ] эрггигаватт-час [ГВт * ч] мегаватт-час [МВт * ч] киловатт-час [кВт * ч] киловатт-секунда [кВт * с] ватт-час [Вт * ч] ватт-секунда [Вт * с] Ньютон-метр [Н * м] лошадиная сила час [л.с. * ч] лошадиная сила (метрическая система) часкалокалория (IT) [ккал (IT), ккал] килокалорий (тыс.) [ккал (тыс.)] калорийность (IT) [кал (IT), кал] калорийность (th) [кал (th)] калорийность (питательная) [cal (питательная)] Btu (IT) [Btu (IT), Btu] Btu (th) [Btu (th)] мегабуту (IT) [MBtu (IT), MBtu] тонна-час (охлаждение) [тн * ч] эквивалент мазута @kiloliterfuel эквивалент масла @barrel (США) гигатонн [Гтон] мегатонна [Мтонн] килотон [ ктон] тонна (взрывчатка) дина сантиметр [дин * см] грамм-сила [гф * м] грамм-сила-сантиметр [гф * см] килограмм-сила-сантиметр [кгс * см] килограмм-сила-метр [кгс * м] килопонд метр [kp * m] фунт-сила-фут [lbf * ft] фунт-f orce inch [lbf * in] унция-сила дюйм [ozf * in] фут-фунт [ft * lbf] дюйм-фунт [in * lbf] дюйм-унция [in * ozf] фунт-фут [pdl * ft] термтерм (EC ) терм (США) Энергия ХартриРидберговская постоянная джоулей [Дж] гигаджоулей [ГДж] мегаджоуля [МДж] микроджоулей [кДж] миллиджоулей [мДж] микроджоулей [мкДж] наноджоулей [нДж] аттоджоуля [аДж] мегаэлектрон-вольт [мегавольт-мегавольт] вольт [кэВ] электрон-вольт [эВ] эрггигаватт-час [ГВт * ч] мегаватт-час [МВт * ч] киловатт-час [кВт * ч] киловатт-секунда [кВт * с] ватт-час [Вт * ч] ватт-секунда [Вт * с] Ньютон-метр [Н * м] лошадиная сила час [л.с. * ч] лошадиная сила (метрика) часкилокалорий (IT) [ккал (IT), ккал] килокалорий (тыс.) [ккал (тыс.)] калорий ( IT) [кал (IT), кал] калорий (th) [кал (th)] калорий (питательный) [cal (питательный)] Btu (IT) [Btu (IT), Btu] Btu (th) [Btu (th) )] мегабу (IT) [MBtu (IT), MBtu] т-час (охлаждение) [тн * ч] эквивалент мазута @kiloliterfuel эквивалент масла @barrel (США) гигатон [гтон] мегатонна [мтонн] килотон [ктон] тонна (взрывчатка) дина сантиметр [дин * см] грамм-сила метр [гс * м] грамм-сила-сантиметр [гс * см] килограмм-сила-сантиметр [кгс * см] килограмм-сила-метр [кгс * м] килопонд-метр [кп * м] фунт-сила-фут [фунт-сила-фут] фунт-сила-дюйм [фунт-сила-дюйм] унция-сила дюйм [ozf * in] фунт-фут [фут * фунт-фут] дюйм-фунт [in * lbf] дюйм-унция [in * ozf] фунт-фут [pdl * ft] thermtherm (EC) therm (US) Hartree energyRydberg постоянная
.
Преобразователь электрической мощности позволяет сети легко принимать энергию от возобновляемой энергии - ScienceDaily

Исследователи из Университета Арканзаса изобрели новую систему преобразователя электрической мощности, которая одновременно принимает энергию от различных источников энергии и преобразует ее для использования в электросетевая система.

Докторант Джозеф Карр разработал систему вместе со своим советником Хуаном Балда, профессором университета и руководителем кафедры электротехники.

Инновации в этой области имеют решающее значение, поскольку Соединенные Штаты движутся к интеграции возобновляемых источников энергии в национальную электросеть.

Министерство энергетики США преследовало и получило патент США на эту технологию и в настоящее время ищет возможности лицензирования для потенциальной коммерциализации. «Очень приятно, когда докторанты, которые тратят много часов на работу над различными исследовательскими идеями, награждаются патентом». Балда сказала. «В то же время это свидетельствует о научно-исследовательской работе, которую проводят несколько преподавателей и их студенты в области будущих энергетических систем."

Наличие и использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, геотермальная энергия и энергия ветра, а также связанных с ними систем сбора урожая, увеличивает потребность в новых преобразователях энергии, которые могут эффективно преобразовывать различные источники энергии для работы в современных системах электросетей. Современные системы преобразования возобновляемой энергии громоздки, неэффективны и изо всех сил пытаются принять множество входных данных из разных источников.

Высокочастотный матричный преобразователь исследователей устраняет эти недостатки.В его упрощенной системе управления используются преобразователи питания, позволяющие подключать различные источники питания к небольшому высокочастотному трансформатору. Затем, используя высокочастотный матричный преобразователь, он вырабатывает стабильное электричество, готовое к подаче в электросеть.

Исследование финансировалось грантом Министерства энергетики.

История Источник:

Материалы предоставлены Университетом Арканзаса , Фейетвилл . Примечание: содержимое может быть отредактировано по стилю и длине.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о