FAQ

FAQ

  • Otázka Čo je PFC?

    Korekcia účinníka alebo PFC má zlepšiť pomer zdanlivého výkonu k skutočnému výkonu. Účinník je okolo 0,4 ~ 0,6 v modeloch bez PFC. V modeloch s obvodom PFC môže účinník dosiahnuť viac ako 0,95. Vzorce výpočtu sú nasledovné: Zdanlivý výkon = Vstupné napätie x Vstupný prúd (VA), Skutočný výkon = Vstupné napätie x Vstupný prúd x Účinok (W).
    Z hľadiska ohľaduplnosti k životnému prostrediu potrebuje elektráreň na stabilné poskytovanie elektriny výkon, ktorý je vyšší ako zdanlivý výkon. Skutočná spotreba elektriny je definovaná skutočným výkonom. Za predpokladu, že účinník je 0,5, elektráreň potrebuje produkovať viac ako 2WVA, aby uspokojila 1W skutočnej spotreby energie. Naopak, ak je účinník 0,95, elektrárni stačí generovať viac ako 1,06 VA, aby poskytla skutočný výkon 1 W, bude efektívnejšia v úspore energie s funkciou PFC.
    Aktívne topológie PFC je možné rozdeliť na jednostupňové aktívne PFC a dvojstupňové aktívne PFC, rozdiel je uvedený v tabuľke nižšie.

    PFC topológia Výhoda Nevýhoda Obmedzenie
     Jednostupňové
     aktívne PFC
     Nízka cena
     Jednoduchá schéma
     Vysoká účinnosť pri  
     malowattovej  
     aplikácii
     Obrovské Ripple
     komplexné  
     ovládanie spätnej väzby
     1.Nula 'čas zdržania'. Výstup je
        ovplyvnený priamo AC vstupom.
     2. Obrovské zvlnenie prúdu má za následok nižší životný
        cyklus LED. (riadi LED priamo)
     3. Nízka dynamika reaguje, ľahko ovplyvnená
        záťažou.
     Dvojstupňové aktívne
     PFC
     Vysoká účinnosť
     Vyšší PF
     Jednoduchá spätná väzba
     Vysoká adaptívnosť voči  
     zaťaženiu
     Vyššie náklady
     Komplexná schéma
     Vhodné pre všetky druhy použitia

  • Otázka Čo je to 'nábehový prúd'? Čo si všimneme?

    A Na vstupnej strane bude (1/2 ~ 1 cyklus, napr. 1/120 ~ 1/60 sekundy pre zdroj striedavého prúdu 60 Hz) veľký pulzný prúd (20 ~ 100 A na základe konštrukcie SPS) v momente zapnutia a potom späť na normálnu hodnotu. Tento 'nábehový prúd' sa zobrazí pri každom zapnutí napájania. Aj keď to nepoškodí napájací zdroj, odporúčame nezapínať a vypínať napájací zdroj veľmi rýchlo v krátkom čase. Okrem toho, ak je súčasne zapnutých niekoľko napájacích zdrojov, môže dôjsť k vypnutiu dispečerského systému AC zdroja a prechodu do ochranného režimu kvôli obrovskému nárazovému prúdu. Odporúča sa, aby sa tieto napájacie zdroje spúšťali jeden po druhom alebo aby sa zapínali/vypínali pomocou funkcie diaľkového ovládania SPS.
  • Q Aký je mechanizmus ovládania chladiacich ventilátorov?

    A Chladiace ventilátory majú relatívne kratšiu životnosť (typická MTTF, stredná doba do zlyhania, približne 5000-100000 hodín) v porovnaní s inými komponentmi napájacieho zdroja. V dôsledku toho môže zmena spôsobu prevádzky ventilátorov predĺžiť prevádzkové hodiny. Najbežnejšie schémy ovládania sú uvedené nižšie:
    1. Regulácia teploty: ak je vnútorná teplota napájacieho zdroja zistená snímačom teploty nad prahovou hodnotou, ventilátor začne pracovať na plné otáčky, zatiaľ čo, ak je vnútorná teplota nižšia ako nastavená prahová hodnota, ventilátor prestane pracovať alebo bude bežať na polovičnú rýchlosť. Okrem toho sú chladiace ventilátory v niektorých napájacích zdrojoch riadené nelineárnou riadiacou metódou, pričom rýchlosť ventilátora sa môže synchrónne meniť s rôznymi vnútornými teplotami.
    2. Riadenie záťaže: ak je zaťaženie napájacieho zdroja nad prahovou hodnotou, ventilátor začne pracovať na plné otáčky, zatiaľ čo ak je zaťaženie nižšie ako nastavená prahová hodnota, ventilátor prestane pracovať alebo beží na polovičnú rýchlosť.

Kontaktujte nás

 č. 5, Zhengshun West Road, priemyselná zóna Xiangyang, Liushi, Yueqing, Zhejiang, Čína, 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 

Rýchle odkazy

Rýchle odkazy

Copyright © 2024 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd  Leadong   Sitemap
Kontaktujte nás