التعليمات

التعليمات

  • س ما هو PFC؟

    تصحيح معامل القدرة أو PFC هو تحسين نسبة القدرة الظاهرة إلى القوة الحقيقية. يبلغ عامل الطاقة حوالي 0.4 ~ 0.6 في النماذج التي لا تحتوي على PFC. في النماذج ذات دائرة PFC، يمكن أن يصل عامل الطاقة إلى ما فوق 0.95. صيغ الحساب هي كما يلي: الطاقة الظاهرة = جهد الإدخال × تيار الإدخال (VA)، الطاقة الحقيقية = جهد الإدخال × تيار الإدخال × عامل الطاقة (W).
    من وجهة نظر صديقة للبيئة، تحتاج محطة الطاقة إلى توليد طاقة أعلى من الطاقة الظاهرة من أجل توفير الكهرباء بشكل ثابت. يتم تعريف الاستخدام الحقيقي للكهرباء من خلال القوة الحقيقية. بافتراض أن عامل القدرة هو 0.5، فإن محطة الطاقة تحتاج إلى إنتاج أكثر من 2WVA لتلبية الاستخدام الحقيقي للطاقة وهو 1W. على العكس من ذلك، إذا كان عامل الطاقة 0.95، فإن محطة الطاقة تحتاج فقط إلى توليد أكثر من 1.06 فولت أمبير لتوفير طاقة حقيقية تبلغ 1 وات، وستكون أكثر فعالية في توفير الطاقة باستخدام وظيفة PFC.
    يمكن تقسيم طبولوجيا PFC النشطة إلى PFC نشط أحادي المرحلة وPFC نشط بمرحلتين، ويظهر الفرق كما في الجدول أدناه.

    طوبولوجيا PFC ميزة عيب القيد
     مرحلة واحدة
     نشطة PFC
     تكلفة منخفضة
     تخطيطي بسيط
     كفاءة عالية في  
     صغير 
     تطبيق واط
     تموج ضخم
     في ردود الفعل المعقدة 
     للتحكم
     1.صفر 'وقت الانتظار'. يتأثر الإخراج
        بإدخال التيار المتردد مباشرة.
     2. يؤدي تيار التموج الضخم إلى انخفاض
        دورة حياة LED. (قيادة الصمام مباشرة)
     3. استجابة ديناميكية منخفضة، تتأثر بسهولة
        بالحمل.
     النشط على مرحلتين
     PFC
     كفاءة عالية
     PF أعلى
     تحكم سهل في ردود الفعل
     عالية التبني ضد  
     حالة الحمل
     ارتفاع تكلفة
     التخطيطي المعقد
     مناسبة لجميع أنواع الاستخدام

  • س ما هو 'تدفق التيار'؟ ماذا سنلاحظ؟

    A في جانب الإدخال، سيكون هناك (1/2 ~ 1 دورة، على سبيل المثال 1/120 ~ 1/60 ثانية لمصدر تيار متردد 60 هرتز) تيار نبضي كبير (20 ~ 100 أمبير بناءً على تصميم SPS) في لحظة التشغيل ثم العودة إلى التصنيف الطبيعي. سيظهر 'Inrush Current' هذا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الطاقة. على الرغم من أن ذلك لن يؤدي إلى إتلاف مصدر الطاقة، إلا أننا نقترح عدم تشغيل/إيقاف تشغيل مصدر الطاقة بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. علاوة على ذلك، إذا كان هناك العديد من مصادر الطاقة قيد التشغيل في نفس الوقت، فقد يتم إيقاف تشغيل نظام الإرسال لمصدر التيار المتردد وينتقل إلى وضع الحماية بسبب تدفق التيار الضخم. يُقترح أن تبدأ مصادر الطاقة هذه واحدة تلو الأخرى أو تستخدم وظيفة التحكم عن بعد الخاصة بـ SPS لتشغيلها/إيقاف تشغيلها.
  • س ما هي آلية التحكم في مراوح التبريد؟

    أ تتمتع مراوح التبريد بعمر افتراضي أقصر نسبيًا (MTTF النموذجي، متوسط ​​وقت الفشل، حوالي 5000-100000 ساعة) مقارنة بالمكونات الأخرى لإمدادات الطاقة. ونتيجة لذلك، فإن تغيير طريقة تشغيل المراوح يمكن أن يؤدي إلى تمديد ساعات التشغيل. تظهر أنظمة التحكم الأكثر شيوعًا على النحو التالي:
    1. التحكم في درجة الحرارة: إذا كانت درجة الحرارة الداخلية لمصدر الطاقة، التي اكتشفها مستشعر درجة الحرارة، أعلى من العتبة، فستبدأ المروحة في العمل بأقصى سرعة، بينما إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من العتبة المحددة، فستتوقف المروحة عن العمل أو تعمل بنصف السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحكم في مراوح التبريد في بعض مصادر الطاقة عن طريق طريقة تحكم غير خطية حيث يمكن تغيير سرعة المروحة مع درجات حرارة داخلية مختلفة بشكل متزامن.
    2. التحكم في التحميل: إذا كان تحميل مصدر الطاقة أعلى من العتبة، فستبدأ المروحة في العمل بأقصى سرعة، بينما إذا كان التحميل أقل من العتبة المحددة، فستتوقف المروحة عن العمل أو تعمل بنصف السرعة.

اتصل بنا

 رقم 5، طريق تشنغشون الغربي، منطقة شيانغيانغ الصناعية، ليوشي، يويهتشينغ، تشجيانغ، الصين، 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 

روابط سريعة

روابط سريعة

حقوق الطبع والنشر © 2024 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd. الدعم بواسطة  ليدونج   خريطة الموقع
اتصل بنا