ACをDCに変換するための変圧器。 石油とガスの大きな百科事典

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変換する 交流電流 その電圧は変圧器によって一定の電圧に下げられ、次にセレンバルブによって整流されます。

DC発電機装置。

交流を直流に変換するために、コレクターが使用されます。その原理は次のとおりです。 コイル/(図133)の両端は、コレクタープレートと呼ばれる2つの銅製ハーフリング(セグメント)に接続されています。 プレートは機械のシャフトにしっかりと取り付けられており、相互に、およびシャフトから絶縁されています。 固定ブラシ2と3はプレート上に配置され、エネルギーレシーバーに電気的に接続されています。

変圧器は銅と鋼板で作られていますが、これらの材料はますます高価になっており、ここに到着しました。 「二階に行けますよね?」 ロンドンでは、バーがいっぱいになります-私たちは後ろを向いて階段を上っていきます-そしてサイモンは彼がどのようにして緊張から完全に解放されたかを説明します。

ここで実装したもの:たとえば、グリッドに電力が供給されている場合、電圧は変動する可能性があります ソーラーパネル、バッテリーが放電されたとき、または電力が長いケーブルを通過する必要があるときに、電圧が毎日のリズムで変化します。 サイモンダニエルによると、同等の概念はまだありません。


交流を直流に変換するために、熱電変換\u200b\u200b器が整流器とともに使用されます。 熱電変換器は、変換された(測定された)電流が流れるヒーター導体と、小型の熱電対で構成されています。 ヒーターには、ニクロムやコンスタンタンなど、長時間の加熱が可能な細線を使用しています。 熱電対電極は通常、金属とその合金でできています。

「このシステムは非常に互換性があり、設置された太陽光発電システムに簡単に接続でき、緊急車両のバッテリーで実行することもできます。」 俳優を追い越して、廊下を下り、4つのドアの1つ、最後の停留所である劇場のオフィスに向かいます。 ここでも重要な場所です。彼のシステムは、日常の仕事にも適していることを示さなければならないからです。

ベン・トッド、「ベン・トッド博士」と彼は言います。 これは大胆な比較ですが。 何故なの? アルコラは私たちが限界を押し広げたい場所です、私たちはここの病院ではありません、何かがうまくいかなくても誰も死にません、はい、今は明かりが消えています、しかしそれは問題ではありません、ここの人々はそれから言います:誰か光を持ったことはありますか? -そして誰かがそれを修正します。

半導体整流器は、交流を直流に変換するために使用されます。

1912年まで、水銀整流器が登場するまで、回転コンバーター(モータージェネレーター)は主に交流を直流に変換するために使用されていました。 1908年、ジットは低電圧水銀整流器を発明しました。 1915年以来、水銀整流器が広く使用されてきました。

継続的な低電圧の電気だけが無害です。 それだけが不快感を残さずに人体を流れることができます。 一方、交流が生体を通過すると、即死します。 特に従来の電源と比較して、エネルギーを大幅に節約できます。

発電所のボイラーに着陸する3つの石炭のシャベルから、シャベルが来ます。 2つは発電所と送電網で無駄になり、このシャベルの半分はコンピューターの電源で失われます。ひしゃくで石炭のように多くのエネルギーを消費できるため、そのうちの6つを発電所で燃やす必要があります。 -ソーラーシステムが同じことを行うことができる場合、これは良いバランスではありません。

交流を直流に変換するために、モータージェネレーター、水銀、機械、および半導体整流器が使用されます。

現代の産業で交流を直流に変換するために、半導体が使用されます。半導体は、金属と接触して電気バルブを形成します。これは、電流を一方向(直接伝導)によく伝導し、反対方向(ブロッキング)に不十分に伝導する能力を持つデバイスです。 )方向。 セレン、ゲルマニウム、高純度シリコンから特別に調製された半導体は、十分に強力なバルブの製造に適しています。

今年後半には、さまざまなパイロットプログラムを通じて、数百の住宅に自分のシステムを装備する予定です。 一方、大企業は大規模なプロジェクトに焦点を合わせており、たとえばJochenKruselははるかに慎重です。 これは当然のことですが、これは私たちの経験ですが、高電圧直流送電は1つだけです。 技術的な利点 システムの変更を正当化する、より多くの配電アプリケーション、中電圧アプリケーションは、ジャンプを正当化するためにまだいくつかの付加価値を必要とします。

電気ユニオンや電車の交流を直流に変換するために、整流器の半導体フックユニットが用意されています。

交流を直流に、またはその逆に変換するために、モータージェネレーター、シングルアーマチュア、カスケードコンバーターの3種類の回転コンバーターも使用されます。 エンジンジェネレーターは、エンジンとジェネレーターの2つの別々のマシンで構成され、1つのシャフトに配置され、カップリングで接続されています。 交流を直流に変換するために、非同期または同期モーターと、独立した励起または自己励起を備えた直流発電機が使用されます。 1対1のコンバーターは、コレクターに加えてスリップリングを備えた直流発電機です。 交流は、1つのアーマチュアで直流に変換されます。 三相電流変換の場合、電機子巻線は機械の片側のコレクターに接続されます。 120度の角度で配置された電機子巻線の3つのポイントは、機械の反対側のシャフトに取り付けられた3つのスリップリングに取り付けられています。 単相交流を定電流に変換するために、コンバーターが使用されます。コンバーターでは、コレクターに加えて、2つのスリップリングがシャフトに取り付けられ、電機子巻線の2つの正反対のポイントに接続されます。

第一に、これらはネットワーク分散であり、非常に高い電流で実行されるため、効率が大幅に向上します。第二に、テクノロジーがシンプルで、変換コンポーネントが少なく、都市のスペースが少ないため、スペースが確保されます。センターがある場合データを処理するのは、何か価値があるからです。

次に、リック・デ・ドンカーは、洋上風力エネルギーに最大の可能性があると考えていると述べています。 洋上風力タービンによって生成された電力が従来のAC技術を使用して南に向けられた場合、生成された電力の13%が失われます。 一方、DCへの切り替えには2つの利点があります。

DC発電機。

交流を直流に変換するために、コレクターが使用されます。その原理は次のとおりです。 プレートは機械のシャフトにしっかりと取り付けられており、相互に、およびシャフトから絶縁されています。 固定ブラシ2と3はプレート上に配置され、エネルギーレシーバーに電気的に接続されています。

交流を直流に、またはその逆に変換するために、モータージェネレーター、シングルアーマチュア、カスケードコンバーターの3つのタイプのロータリーコンバーターも使用されます。 エンジンジェネレーターは、エンジンとジェネレーターの2つの別々のマシンで構成され、同じシャフトに配置され、カップリングで接続されています。 交流を直流に変換するために、非同期または同期モーターと、独立した励起または自己励起を備えた直流発電機が使用されます。 シングルアーマチュアコンバータは、コレクタに加えてスリップリングを備えた直流発電機です。 交流は、1つのアーマチュアで直流に変換されます。 三相電流変換の場合、電機子巻線は機械の片側のコレクターに接続されます。 120度の角度で配置された電機子巻線の3つのポイントは、機械の反対側のシャフトに取り付けられた3つのスリップリングに取り付けられています。 単相交流を直流に変換するために、コンバーターが使用されます。コンバーターでは、コレクターに加えて、2つのスリップリングがシャフトに取り付けられ、電機子巻線の2つの正反対のポイントに接続されます。

オフショアDC送電もそれほど複雑ではなく、変換所が排除され、ノードが小さくなり、必要な島が大幅に安くなるため、いくつかの利点がここにまとめられます。 国際的に出現しているもう1つのニッチは、オフィスビルです。

彼らの目標:照明と操作のための380ボルトDCシステムの一般的な基準 コンピュータシステム..。 Rick de Donkerもこれを試してみたいと思っています。そして、ワシントンDCにある彼の研究所の1階を回します。 彼は彼自身の解決策とヨーロッパのための彼自身の基準についてもっと考えています。

シングルステーションおよびマルチステーションの溶接コンバーターは、交流を直流に変換するために使用されます。 電気ネットワークから電力を供給されるシングルステーションコンバーター(表3)は、電気回路に接続された電気モーターと、溶接アークに直流を供給する電気溶接発電機で構成される機械です。 通常、エンジンのローターと発電機のアーマチュアは共通のシャフトに配置され、カップリングで接続された別々のシャフトに配置されることもあります。 電気モーターと発電機は共通のハウジングに収容されています。

なぜこれをしないのですか? さらに、ますます多くの高圧DC送電線が来ており、Rick De Donkerは、5年間で再生可能エネルギーのDC収集ネットワーク全体のソリューションを提示したいと考えています。 開発がどこまで進むかはまだ予想されていません。 しかし、経験によれば、半導体法はしばしばダイナミクスを過小評価します。 私たちの孫が白い2穴のコンセントを好奇心と見なす可能性があります。

何度も同じ問題が発生します。1つには電圧源がありますが、必要なDC電圧は増減します。 必要な電圧ごとに個別の電源を取り付ける必要がありますか? プロジェクトは、スペースとコストの制約をすぐに超えます。 変圧器には多くの実用的で確実な解決策があります。 電圧変換器のヒントをいくつか紹介します。 適切な電圧変換器を購入するには、多くの考慮事項が必要です。

DCに対するACの重要な利点の1つは、AC電圧が電磁誘導によって比較的簡単に変更できることと、DCを変換する方法が複雑であることです。

電圧と交流電流を一定の周波数で変換する装置を変圧器と呼びます(図26.7、a)。 これは、P.N。Yablochkovによって発明されました。変圧器は、軟鋼またはフェライトで作られた閉じたコアで構成され、その上に、異なる巻数で互いに分離された2つのコイル(巻線と呼ばれます)があります。 一次巻線はACネットワークに接続され、二次巻線は消費者に接続されます。

DC電圧を変換するために、 さまざまな可能性..。 リニア電圧レギュレータまたはリニアコンバータ 定電圧 非常に安価でコンパクトなため、非常に安価に購入できます。 これらの小さな電圧変圧器は通常、最大2アンペアの電流に達します。 一部のオプションでは、最大10アンペアの電流も処理できます。 ただし、熱損失損失の生産性が急激に上昇する場合があります。 結局のところ、不利なケースでは、50%以下の効率は問題ではありません。

最も単純なケースでは、過剰電圧は抵抗を介して低減されます。 ただし、抵抗を流れる電流と電圧降下により、多くの電力損失が発生します。 したがって、リニア電圧レギュレータには、価格が安いという利点があります。 しかし、価格はかなりのエネルギー損失で購入されます。


一次巻線の電流はコアに交流磁束を生成し(図26.7、b)、これが同じeを誘導します。 などと。 両方の巻線の各ターンでの誘導。 一次巻線にターンがあり、二次巻線が "までの場合、e。 などと。 巻線の誘導は、巻線の巻数に正比例します。

最も単純なケースでは、小さなスイッチングレギュレータは線形電圧トランスと同じハウジングを備えています。 コンポーネントは、単純ないとこよりもわずかに厚いですが。 効率が高いため、小型のラジエーターで多くのスペースを節約できます。 70%を超える効率は、電圧トランスとしての小さなスイッチングレギュレータで簡単に実現できます。

上の写真のようなこの高性能モジュールのように。 5Vバージョンでは、同様の400VDC電圧コンバーターが200Aの出力電流を供給できます。 これらの変圧器は小さな決定が止まるところから始まるからです。 のための固体電圧変圧器 もっと力を 約5Wから始まり、000Wまで上がります。 損失が少ないほど、発生する熱は少なくなります。 ラジエーターとファンのアセンブリは、それに応じてコンパクトにすることができます。

二次巻線の開回路(変圧器のアイドル運転)では、その端子の電圧は等しくなります。 この場合、無負荷電流と呼ばれる弱い電流が一次巻線に流れます。 巻線抵抗の両端の電圧降下は非常に小さいため、電圧はeよりわずかに高くなります。 などと。 しかし実際には

あなたが望楼を持っていると想像してください。 この望楼には太陽電池が搭載されており、バッテリーを供給します。 または、12Vの電圧変換器を間に切り替えます。 唯一の間違いは、電圧変換器が容赦なくバッテリーを消耗することです。 この場合、深い放電保護を考慮してください。

そして最後に、ほとんどすべての分野で変圧器を見つけることができる産業技術に。 コンベア技術、自動化、航空電子工学、またはイベントとフェアかどうか。 太陽光発電には、太陽電池の特別な特性を考慮に入れた特別な充電レギュレーターが必要です。 しかし、実際には非常に簡単です。12V変圧器をハロゲンランプに直接接続すると、12Vコンバーターがシャットダウンまたは停止します。

したがって、 アイドル 巻線の変圧器は、巻線の巻数に正比例します。

二次巻線の巻数が一次巻線の巻数よりも多い場合、トランスはステップアップと呼ばれ、ステップダウンより少ない場合はステップアップと呼ばれます。 二次巻線の巻数に対する一次巻線の巻数の比率は、

その理由はその寒さです ハロゲンランプ 定格電流が示唆するよりもはるかに高い始動電流、すなわち始動電流の3〜4倍を持っています。 趣味、実験室、および一般的な構造では、安価な線形電圧レギュレータが依然として使用されています。 ただし、効率とコンパクトさが役割を果たすと、スイッチング技術には最新のDC / DCコンバータが使用されます。

産業プラントでさえ、これらのコンポーネントを使用することがよくあります。 問題のデバイスのほとんどはDC電圧でのみ動作するため、これが必要です。 一方、デバイスは電圧を適応させます。 ほとんどの電子製品は非常に低い電圧で動作するため、この手順が必要です。 さらに、このカテゴリには 特別なデバイス追加のタスクを実行します。 これらには、たとえば、バッファモジュールが含まれます。 これにより、電源が短時間中断され、生産プロセスの中断を防ぐことができます。

変換率

したがって、降圧トランスには複数があり、昇圧トランスには1つ未満です。

二次巻線回路が閉じているとき(負荷が変圧器に接続されているとき)、二次巻線電流12は、一次巻線磁束に対して向けられた磁束をコア内に生成する。 コアの磁束を弱めると、起電力が減少します。 などと。 一次巻線で。 したがって、その中の電流は、その磁束が二次コイルの逆磁束を補償し、結果として生じるコアの磁束が同じままになるような値まで増加します。

電源の分野では、2つのオプションから選択できます。 まず、リニアDC電源用の製品があります。 それらは非常に単純であるため、比較的安価です。 一方、スイッチング電源を使用することもできます。 彼らははるかに小さな変圧器を使用するより洗練された技術を備えています。 これにより、管理と緩和が容易になります。 さらに、それらは操作中に必要なエネルギーが少なくて済みます。 オンラインストアでは、たとえば、世界をリードするメーカーの製品を提供しています。

これは、導体に沿った電子の動きです。 タイプ 電流 交流:これは特定の周波数で電子の方向を変えます。 発電機2点間の電位差を維持できる装置。 磁場を使って張力を変えることができる装置。