Չինաստանում առկա պինդ վիճակի բարձր հաճախականության արտադրանքները հիմնականում նման են, հիմնականում ներառում են ուղղիչ, ինվերտոր և ելք: Այժմ մեր 150 ԿՎտ հզորությամբ պինդ վիճակի բարձր հաճախականության կոմպակտ խողովակների եռակցիչը լայնորեն օգտագործվում է պողպատե խողովակների և ալյումինե շերտերի եռակցման մեջ: Ուղղիչի մասը հիմնականում եռաֆազ լրիվ կամուրջ ուղղիչի միացում է, որը բաղկացած է վեց թրիստորներից:
Քանի որ թրիստորային ուղղիչը ընդունում է փուլային հերթափոխի հսկողություն, էներգիայի կարգավորումը լարումը կարգավորելն է՝ փոխելով ձգանման անկյունը: Շղթան կլանում է էլեկտրացանցից բացակայող անկյունով սինուսային ալիքը և բացակայող անկյունով սինուսային ալիքի մեկ այլ հատված թողնում է էլեկտրացանց: Ակնհայտ է, որ ձախ մասը պարունակում է մեծ քանակությամբ ներդաշնակություն: Միևնույն ժամանակ, հզորության գործակիցը ցածր է տարբեր լարման և ընթացիկ փուլերի պատճառով (որքան ցածր է DC ելքային լարումը, այնքան ցածր է հզորության գործակիցը):
Տեսական հաշվարկը և թեստը ցույց են տալիս, որ երբ եռաֆազ ամբողջությամբ կառավարվող կամուրջի ուղղիչի ձգանման անկյունը զրոյական է, կամ երբ օգտագործվում է դիոդներից կազմված անկառավարելի կամուրջ ուղղիչը, ստեղծվող ներդաշնակությունը շատ փոքր է, իսկ հզորության գործակիցը շատ բարձր է (ավելի քան 0.9): Այնուամենայնիվ, գործնական կիրառման մեջ այն պետք է ունենա DC լարման անընդհատ կարգավորելու գործառույթ (այսինքն՝ ելքային հզորությունը կարգավորելու), և սարքավորումը չի կարող ընդմիշտ աշխատել ամբողջ լարման վրա: Որպեսզի սարքավորումն ունենա նվազագույն ներդաշնակություն, ամենաբարձր հզորության գործակից և կարգավորելի ելքային հզորություն, անկառավարելի ուղղիչ կամրջի հետևում պետք է ավելացվի լարումը կարգավորող ևս մեկ սարք:
Հետևաբար, ինտենսիվ հետազոտություններից հետո մենք մշակել ենք թվային կառավարման ուղղիչ տեխնոլոգիա և ստացել ազգային արտոնագիր (zl201520767232. X):
Ընդհանուր արդյունաբերության մեջ օգտագործվող եռաֆազ չորս լարային 380V, 50Hz AC-ը շտկվում է «եռաֆազ ուղղիչ կամրջով» (կազմված է վեց ZP դիոդից և մեկանգամյա ուղղումից)՝ դառնալով 300Hz pulsating DC, այնուհետև վերածվում է հարթ DC-ի՝ LC ֆիլտրումից հետո: (կազմված է ռեակտիվից և հզորությունից), այնուհետև վերածվում է AC-ի՝ կառավարելի հաճախականությամբ և տասը կՀց-ից ավելի լարման ինվերսիայից և լարման կարգավորումից հետո միաֆազ ինվերտորային կամրջով (կազմված է IGBT-ների չորս խմբերից), այնուհետև դառնում է ցածր լարման իմպուլսային DC-ն բարձր հաճախականության տրանսֆորմատորի իջեցումից և դիոդի շտկումից հետո (երկրորդային ուղղում), այնուհետև դառնում է հարթ ցածր լարման DC ռեակտիվության կամ կոնդենսատորի հարթեցումից և զտումից հետո:
IGBT-ից կազմված միաֆազ ինվերտորային կամուրջն ունի երկու գործառույթ՝ ինվերտոր և լարման կարգավորում: Այլ կերպ ասած, ելքային լարումը կարող է ճշգրտվել ըստ արտադրական կարիքների, մինչդեռ DC-ն AC-ի հետ շրջում է:
Բարձր հաճախականության տրանսֆորմատորը ընդունում է ֆերիտը որպես մագնիսական հաղորդիչ նյութ, իսկ առաջնային փոխակերպման հարաբերակցությունը նախագծված է ըստ կարիքների՝ փոքր ծավալով, ցածր գնով և բարձր հաղորդման արդյունավետությամբ:
TENYES 150 ԿՎտ պինդ վիճակի բարձր հաճախականության կոմպակտ խողովակի եռակցիչը PWM թվային կառավարման ուղղման տեխնոլոգիայով ունի հետևյալ առավելությունները.
1) Բարձր հզորության գործակից. հզորության գործակից ≥ 0,92, ռեակտիվ էներգիայի փոխհատուցման սարքավորումներ ավելացնելու կարիք չկա:
2) Ցածր ներդաշնակ աղտոտվածություն: Ընդհանրապես, կարիք չկա լրացուցիչ ներդաշնակ մաքրման սարքավորումներ ավելացնել
3) Կայուն ելքային հզորություն. ելքային ալիքը ≤ 0.2%, իսկ եռակցված խողովակի փորվածքն ավելի միատեսակ է:
4) Պաշտպանության արագ արագություն. անսարքության փոխկապակցման պաշտպանության ժամանակը ≤ 10 μ S. Սարքավորումն ավելի հուսալի է:
5) Բարձր էներգիայի արդյունավետություն. քանի որ ռեակտիվ էներգիայի կորուստը կրճատվում է, ամբողջ մեքենայի արդյունավետությունը բարելավվում է: