LCD kijelző 150W -
150W módosított szinuszhullám -inverter ● 150W Folyamatos módosított szinuszhullámú teljesítmény és 300W túlfeszültségű telje...
View More
A módosított szinuszos inverter nagy teljesítményű, de gazdaságos. Könnyen telepíthető, csatlakoztassa az invertert közvetlenül az akkumulátorhoz, majd csatlakoztassa a készülékeket a hálózati csatlakozóaljzatokhoz. Beépített hűtőventilátor és teljes védelem
150W módosított szinuszhullám -inverter ● 150W Folyamatos módosított szinuszhullámú teljesítmény és 300W túlfeszültségű telje...
View More300W módosított szinuszhullám -inverter ● 300 W Folyamatos módosított szinuszhullám -teljesítmény és 600W túlfeszültség -telj...
View More600W módosított szinuszhullám -inverter ● 600 W Folyamatos módosított szinuszhullám és 1200W túlfeszültség -teljesítmény. ...
View More1000W módosított szinuszhullám -inverter ● 1000W Folyamatos módosított szinuszhullám -teljesítmény és 2000W túlfeszültség -te...
View More1500W módosított szinuszhullám -inverter ● 1500 W Folyamatos módosított szinuszhullám és 3000W túlfeszültség -teljesítmény. ...
View More2000 W-os módosított szinuszos inverter ● 2000 W folyamatos módosított szinuszos teljesítmény és 4000 W túlfeszültség. ...
View More2500 W-os módosított szinuszos inverter ● 2500 W folyamatos módosított szinuszos teljesítmény és 5000 W túlfeszültség. ...
View More3000 W-os módosított szinuszos inverter ● 3000 W folyamatos módosított szinuszos teljesítmény és 6000 W túlfeszültség. ...
View More A modern energiaellátó rendszerekben az inverterek létfontosságú szerepet töltenek be, mint az egyenáramot (DC) váltóárammá (AC) alakító központi berendezésként. A Ningbo Yaxiang Electronic Technology Co., Ltd., mint professzionális hálózaton kívüli invertergyártó, elkötelezett amellett, hogy hatékony és megbízható áramellátási megoldásokat kínáljon ügyfeleinek a különféle piaci igények kielégítésére.
A módosított szinuszos inverter alapkoncepciója
A módosított szinuszos inverter egy olyan eszköz, amely egy egyenáramú áramforrást (például akkumulátort vagy napelemet) váltakozó árammá alakít át. A tiszta szinuszos inverterhez képest a módosított szinuszos inverter kimeneti hullámformája viszonylag egyszerű, és lépésszerű hullámformát mutat. Bár ennek a hullámformának a simasága kisebb, mint a tiszta szinuszos hullámé, sok alkalmazásban a módosított szinuszos inverter továbbra is kielégíti az alapvető teljesítményigényeket, különösen akkor, ha az áramminőséggel kapcsolatos követelmények viszonylag lazaak.
Munkafolyamatok elemzése
A módosított szinuszos inverter munkafolyamata több fő lépésre osztható:
DC bemenet
Az inverter munkája az egyenáramú áramforrás bemenetével kezdődik. A gyakori egyenáramú áramforrások közé tartoznak az ólom-savas akkumulátorok és lítium akkumulátorok, valamint a napelemek. Ebben a szakaszban az egyenáramú tápegység stabil feszültséget és áramot biztosít, amely az inverter normál működésének alapja.
Kapcsolóáramkör vezérlés
Az inverter elektronikus kapcsolókat (például MOSFET vagy IGBT) használ az áram áramlásának pontos szabályozására. E kapcsolók gyors kapcsolása a kulcsa az egyenáram váltóárammá alakításának. A kapcsolók be- és kikapcsolásával az inverter lépésszerű hullámformát tud generálni, amely hasonló a szinuszos hullámhoz.
Hullámforma generálása
A kapcsolóáramkör vezérlése alatt az inverter különböző kapcsolókat kapcsol be és ki egymás után, így periodikus hullámformát alkot. Ennek a hullámformának a frekvenciája általában 50 Hz vagy 60 Hz, az adott területen érvényes teljesítményszabványoktól függően. A kapcsoló bekapcsolási idejének beállításával az inverter pontosan tudja szabályozni a kimeneti feszültség amplitúdóját és frekvenciáját.
Kimeneti hullámforma jellemzői
A módosított szinuszos inverter kimeneti hullámformája lépcsős, ami azt jelenti, hogy a feszültség minden ciklusban több meghatározott szint között vált. Bár ez a hullámforma nem olyan sima, mint egy tiszta szinuszhullám, mégis elegendő teljesítménytámogatást tud nyújtani a legtöbb háztartási készülék és berendezés vezetésekor.
Szűrő
A kimeneti hullámforma minőségének javítása érdekében az inverter általában egy szűrőáramkört ad a kimeneti oldalon. A szűrő funkciója a kimeneti hullámforma simítása, a nagyfrekvenciás zaj csökkentése, és a kimeneti váltóáram közelítése a tiszta szinuszhullámhoz. Ez különösen fontos néhány olyan eszköz esetében, amelyek magas energiaminőséget igényelnek, például audioberendezések és precíziós hangszerek.
AC kimenet
A fenti lépések után az inverter végül kiadja a generált váltakozó áramot a terhelésnek. A felhasználók különféle háztartási készülékeket, kereskedelmi berendezéseket vagy ipari gépeket csatlakoztathatnak az inverterhez, hogy megszerezzék a szükséges tápellátást.
A modern energiaellátó rendszerekben az inverterek kulcsfontosságú eszközök, amelyek az egyenáramot (DC) váltakozó árammá (AC) alakítják, és széles körben használják otthoni, kereskedelmi és ipari területeken. A Ningbo Yaxiang Electronic Technology Co., Ltd. a hálózaton kívüli inverterek kutatására, fejlesztésére és gyártására összpontosít, és elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára hatékony és megbízható energiaellátási megoldásokat kínáljon. A Módosított szinuszos inverter gazdaságossága és széleskörű kompatibilitása miatt kedvelt, és sok felhasználó számára az első választás lett.
Az inverter stabilitása szorosan összefügg a bemeneti feszültség minőségével. Az inverter normál működése a stabil egyenáramú tápegységtől függ, amely biztosítja a kimeneti AC minőségét. A bemeneti feszültség jelentős ingadozása esetén előfordulhat, hogy az inverter nem működik megfelelően, vagy akár károsíthatja a berendezést. Ezért az inverter használatakor a felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az akkumulátor vagy más egyenáramú áramforrás feszültsége az inverter névleges tartományán belül maradjon. Emellett elengedhetetlen az akkumulátor állapotának és töltési állapotának rendszeres ellenőrzése is, hogy hatékonyan megőrizzük a bemeneti feszültség stabilitását és biztosítsuk az inverter hatékony működését.
A terhelési jellemzők szintén jelentős hatással vannak a módosított szinuszos inverter teljesítményére. A különböző típusú terhelések (például az ellenállásos terhelések, az induktív terhelések és a kapacitív terhelések) eltérő áramigényekkel rendelkeznek, ami az inverter túl- vagy alulterhelését okozhatja működés közben. Például az induktív terhelések, mint például a motorok, indításkor nagy indítóáramot generálnak. Ez a pillanatnyi áram meghaladhatja az inverter névleges teljesítményét, ezáltal kiváltja a védelmi mechanizmust és befolyásolja a berendezés stabilitását. Ezért az inverter kiválasztásakor a felhasználóknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a csatlakoztatott terhelés típusát és teljesítményét, hogy az inverter megfeleljen a tényleges alkalmazási követelményeknek.
A környezeti hőmérséklet fontos tényező, amely befolyásolja a módosított szinuszos inverter stabilitását. Az inverter működés közben hőt termel. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, az az inverter belső hőmérsékletének emelkedését okozhatja, ami befolyásolja annak teljesítményét és stabilitását. A Ningbo Yaxiang Electronic Technology Co., Ltd. teljes mértékben figyelembe vette a hőelvezetési problémát az inverter tervezése során, és általában hatékony hűtőventilátorral vagy hűtőbordával van felszerelve, hogy a berendezés stabilan működjön magas hőmérsékletű környezetben. Az invertert használó felhasználók igyekezzenek jól szellőző helyen elhelyezni, hogy elkerüljék a magas hőmérséklet káros hatását a berendezésre.
Az inverter kialakítása és felhasznált anyagok közvetlenül meghatározzák annak stabilitását. A jó minőségű inverterek általában jó minőségű elektronikus alkatrészeket és anyagokat használnak, és jobb interferencia-elhárító képességgel és tartóssággal rendelkeznek. A Ningbo Yaxiang Electronic Technology Co., Ltd. szigorúan követi az ipari szabványokat az inverterek kutatása és fejlesztése során annak biztosítása érdekében, hogy a termékek kiváló megbízhatóságot és stabilitást érjenek el. Ezen túlmenően a műszaki részletek, mint például az áramkör felépítése, a vezérlési algoritmus és az inverter védelmi mechanizmusa is jelentős hatással vannak az inverter stabilitására. Az ésszerű tervezés nemcsak az inverter működési hatékonyságát javítja, hanem hatékonyan csökkenti a meghibásodás valószínűségét is.