ແບດເຕີຣີ່ ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພະລັງງານ DC ທີ່ເກັບໄວ້ໃນຖ່ານໄຟ ແລະ ພະລັງງານ AC ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການໃຊ້ງານໃນບ້ານ ແລະ ການຄ້າ. ຂະບວນການປ່ຽນແປງນີ້ມີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສັບສົນ ເພື່ອປ່ຽນໄຟຟ້າ direct current (DC) ໃຫ້ເປັນ alternating current (AC) ດ້ວຍການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຂົ້າໃຈວ່າຂະບວນການປ່ຽນແປງນີ້ເກີດຂຶ້ນແນວໃດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບລະບົບພະລັງງານທີ່ມາຈາກທຳມະຊາດ, ລະບົບໄຟຟ້າສຳ dựກັນ, ຫຼື ລະບົບທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປ (off-grid) ໂດຍທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການຈັດການພະລັງງານ.

ຂະບວນການປ່ຽນຈາກ DC ໄປເປັນ AC ພາຍໃນຕົວແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟ ອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້າທີ່ສັບສົນ ເຊິ່ງຈະຄວບຄຸມຮູບແບບຂອງໄຟຟ້າຜ່ານການປ່ຽນສະຫຼັບຢ່າງໄວວາ. ຕົວແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃຊ້ອຸປະກອນເຊມີຄອນດູເຕີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ສັບສົນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ AC ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນຢູ່ ເຊິ່ງເຂົ້າກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຂະບວນການປ່ຽນນີ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຖ່ານໄຟສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ເຮັດໃຫ້ຕົວແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບສຳ dựການໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ, ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວເອງ (standalone) ໂດຍທີ່ຕ້ອງການການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າ AC ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການເຂົ້າໃຈກົກໄດ້ຂອງການປ່ຽນພື້ນຖານ
ອຸປະກອນປ່ຽນສະຫຼັບດ້ານເອເລັກໂທຣນິກ
ຫัวໃຈຂອງອິນເວີເຕີຣ໌ແບດເຕີຣີ່ໃດໆ ຢູ່ທີ່ສ່ວນປະກອບການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າເອເລັກໂທຣນິກ, ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ MOSFET ພະລັງງານ ຫຼື IGBT ທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ DC. ສ່ວນປະກອບເຊມີຄອນເດີເຕີທີ່ເປັນສະຫຼັບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ສູງ, ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ໃນຂອບເຂດ 20kHz ເຖິງ 100kHz, ໂດຍປິດ-ເປີດຢ່າງໄວວາເພື່ອສ້າງພື້ນຖານສຳລັບການສ້າງຄື່ນໄຟຟ້າ AC. ອິນເວີເຕີຣ໌ແບດເຕີຣີ່ໃຊ້ສ່ວນປະກອບສະຫຼັບເຫຼົ່ານີ້ໃນຮູບແບບທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນພິເສດ, ໂດຍທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນໃນຮູບແບບ full-bridge ຫຼື half-bridge ເພື່ອປ່ຽນຂັ້ວຂອງໄຟຟ້າ DC ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
ແຕ່ລະວຟງການປ່ຽນແປງໃນອິນເວີເຕີຣ໌ແບດເຕີຣີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການຄວບຄຸມເວລາທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ຈັດການໂດຍ microcontroller ທີ່ສັບສົນ. ສ່ວນປະກອບສະຫຼັບຕ້ອງເປີດ ແລະ ປິດໃນເວລາທີ່ແນ່ນອນເພື່ອສ້າງຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ AC ທີ່ຕ້ອງການ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 50Hz ຫຼື 60Hz ຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເຂົ້າ. ລູກສູດການປ່ຽນແປງຈະກຳນົດທັງຄວາມຖີ່ ແລະ ຮູບຮ່າງພື້ນຖານຂອງຄື່ນໄຟຟ້າທີ່ອອກ, ໂດຍລູກສູດການປ່ຽນແປງທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນຈະສ້າງຄື່ນໄຟຟ້າຮູບ sine ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຈາກລະບົບອິນເວີເຕີຣ໌ແບດເຕີຣີ່.
ການສູນເສຍພະລັງງານໃນເວລາປ່ຽນແປງເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການອອກແບບເພື່ອປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກຖ່ານ. ການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນໄດ້ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ທັນສະໄໝມາໃຊ້ ໂດຍມີຄວາມຕ້ານທາງໃນສະຖານະທີ່ເປີດຢູ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມໄວໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ປ່ຽນແປງ. ການເລືອກອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ເໝາະສົມຈະມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບທັງໝົດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກຖ່ານໃນສະພາບການທີ່ມີການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂະບວນການສ້າງຮູບແບບຄື່ນ
ຜົນຜະລິດຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກຖ່ານຈະເປັນຄື່ນຮູບສີ່ເຫຼີ່ຍມ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເປັນພະລັງງານ AC ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ຄື່ນຮູບສີ່ເຫຼີ່ຍມນີ້ປະກອບດ້ວຍຄື່ນຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ ແລະ ຄື່ນຄວາມຖີ່ທີ່ເກີດຈາກການຮີເທີ (harmonics) ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກກັນກ່ອນເພື່ອສ້າງຄື່ນ sine ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ການປ່ຽນແປງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເກີດຈາກຄື່ນຮູບສີ່ເຫຼີ່ຍມຈະສ້າງຮູບແບບການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເຕັກນິກການຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອປັບຮູບແບບໃຫ້ເປັນພະລັງງານ AC ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ການປັບຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານ (Pulse Width Modulation) ແມ່ນເທັກນິກທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟໃນປະຈຸບັນເພື່ອຜະລິດສັນຍານໄຟຟ້າປະເພດ AC ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ. ຂະບວນການ PWM ຈະປ່ຽນຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານທີ່ເປີດ-ປິດ ໂດຍຮັກສາຄວາມຖີ່ຂອງການເປີດ-ປິດໃຫ້ຄົງທີ່, ເຊິ່ງເປັນການຄວບຄຸມຄ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ສ่งໄປຫາເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ. ໂດຍການປັບຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມເສັ້ນສະແດງຂອງຄື່ນໄຟຟ້າຮູບເສັ້ນສະແດງ (sine wave), ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟຈະສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າອອກມາທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຄື່ນໄຟຟ້າຮູບເສັ້ນສະແດງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟທີ່ທັນສະໄໝຈະໃຊ້ອັລກົຣິດທຶມ PWM ທີ່ສັບສົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງຄື່ນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ (harmonic distortion) ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ສູງສຸດເຖິງປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນແປງ. ອັລກົຣິດທຶມເຫຼົ່ານີ້ຈະພິຈາລະນາສະພາບການໃຊ້ງານຈິງໃນເວລານັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງຖ່ານໄຟ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັນຍານອອກ ເພື່ອເລືອກຮູບແບບການເປີດ-ປິດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຜົນທີ່ໄດ້ຄື ໄຟຟ້າປະເພດ AC ທີ່ມີຄ່າຄວາມຜິດພາດຂອງຄື່ນໄຟຟ້າທັງໝົດ (total harmonic distortion) ຕ່ຳກວ່າ 3% ໃນທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງເໝາະສຳລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າທົ່ວໄປ.
ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານ
ເທັກນິກການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕ້ານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
ລະບົບແບດເຕີ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ DC ຕ່ຳກວ່າຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ AC ທີ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຍົກລະດັບຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າພາຍໃນການອອກແບບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງແບດເຕີ່. ສ່ວນຫຼາຍຂອງການນຳໃຊ້ໃນບ້ານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເພື່ອການຄ້າ ຕ້ອງການຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ AC ໃນລະດັບ 120V, 240V ຫຼື ສູງກວ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ DC ໃນລະດັບ 12V, 24V, 48V ຫຼື ລະດັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຂະບວນການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້ານີ້ມີທັງວິທີທີ່ໃຊ້ຕົວແປງ (transformer-based) ແລະ ວິທີທີ່ບໍ່ໃຊ້ຕົວແປງ (transformerless) ໂດຍແຕ່ລະວິທີມີຂໍ້ດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງແບດເຕີ່ທີ່ໃຊ້ຕົວແປງ (transformer-based battery inverters) ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານແມ່ເຫຼັກເພື່ອບັນລຸການຍົກລະດັບຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃນຂະບວນການປ່ຽນຈາກ DC ໄປເປັນ AC. ຕົວແປງໃຫ້ການແຍກທາງດ້ານໄຟຟ້າລະຫວ່າງສ່ວນເຂົ້າ DC ແລະ ສ່ວນອອກ AC ໃນເວລາດຽວກັນກັບການປັບຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຜ່ານການເລືອກອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຂົດ (turns ratio). ຕົວແປງທີ່ເຮັດວຽກໃນຄວາມຖີ່ສູງໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງແບດເຕີ່ທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດເລັກ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄຸນລັກສະນະທີ່ດີເລີດໃນການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ການແຍກທາງດ້ານໄຟຟ້າຈາກໄລຍະທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງໄລຍະເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີຕົວຈັກເຮັດວຽກດ້ວຍການເພີ່ມຄ່າຄວາມຕຶກ (voltage step-up) ຜ່ານວົງຈອນເຄື່ອງເພີ່ມຄ່າຄວາມຕຶກ (boost converter circuits) ທີ່ຖືກປະສົມເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງການປ່ຽນແປງ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານຈາກຕົວຈັກ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບສູງໃນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການ battery inverter ລະບົບຄວບຄຸມຈະຄວບຄຸມການເພີ່ມຄ່າຄວາມຕຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັກສາຄ່າຄວາມຕຶກທີ່ອອກມາໃຫ້ຄົງທີ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າຄວາມຕຶກຂອງຖ່ານຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມການຖ່າຍເອົາພະລັງງານ ຫຼື ປ້ອນພະລັງງານເຂົ້າໄປໃນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີ້ນອອກ
ການຮັກສາຄ່າຄວາມຕຶກທີ່ອອກມາໃຫ້ຄົງທີ່ ແມ່ນເປັນໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກັບຖ່ານ ໂດຍເປັນພິເສດເມື່ອຄ່າຄວາມຕຶກຂອງຖ່ານຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມວຟງການທີ່ຖ່ານຖືກປ້ອນ ຫຼື ຖ່າຍເອົາພະລັງງານ. ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝຈະສັງເກດຄ່າຄວາມຕຶກທີ່ອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສົ່ງຄຳສັ່ງປັບປຸງຂະບວນການປ່ຽນແປງເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມຕຶກທີ່ເຂົ້າມາ ການປ່ຽນແປງຂອງພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມ. ການຄວບຄຸມນີ້ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ຄົງທີ່ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະການປັດຈຸບັນຂອງຖ່ານ.
ວົງຈອນຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນກັບຄືນໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟ ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າຄວາມດັນທີ່ໄດ້ຈິງກັບຄ່າອ້າງອີງທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວປັບປຸງພາລາມິເຕີການປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນຄວາມເຂັ້ມງວດທີ່ເຂັ້ມງວດ. ລະບົບຄວບຄຸມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງຄວາມດັນທີ່ອອກໄປໃນຂອບເຂດ ±2% ຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນທັງໝົດຂອງໄລຍະການໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດ. ຄວາມໄວໃນການຄວບຄຸມຕ້ອງໄວພໍທີ່ຈະຈັດການກັບການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຂອງການໃຊ້ງານຢ່າງທັນທີ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສະຖຽນຢູ່ໃນສະພາບການໃຊ້ງານທັງໝົດ.
ຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງຕໍ່ອຸນຫະພູມໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟລະດັບສູງ ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງເຊມີຄອນດູເຄີ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມດັນທີ່ອອກ. ລະບົບຄວບຄຸມຈະປັບປຸງພາລາມິເຕີການປ່ຽນແປງຕາມການວັດແທກອຸນຫະພູມພາຍໃນ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນໄລຍະອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງ. ການປົກປ້ອງຕໍ່ອຸນຫະພູມນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ ໂດຍທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟຈະປະສົບກັບການປ່ຽນແປງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີນັກ.
ການກົງກັນຂອງຕົວກັກກັນ ແລະ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບພະລັງງານ
ລະບົບການກົງກັນຂອງສ່ວນທີ່ອອກ
ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟສ້າງສ່ວນປະກອບຄວາມຖີ່ສູງທີ່ຕ້ອງຖືກກຳຈັດອອກເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ AC ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເໝາະສົມຕໍ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າມາດຕະຖານ. ວົງຈອນຕົວກັ້ນທີ່ຢູ່ທີ່ເຄື່ອງອີກອັນໜຶ່ງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະປະກອບດ້ວຍຂົດລວມຂອງຄອຍລ໌ ແລະ ຕົວເກັບພະລັງງານທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງລະອຽດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຮ່າງຂອງການປ່ຽນແປງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖີ່ພື້ນຖານຂອງໄຟຟ້າ AC ໄວ້. ການອອກແບບຕົວກັ້ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ທັງຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟ.
ການຈັດແຕ່ງຕົວກັ້ນຮູບແບບ LC ແມ່ນວິທີທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສຳລັບການຕົວກັ້ນທີ່ອອກຈາກອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟ ໂດຍໃຊ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ເ erg complement ຂອງຄວາມຕ້ານທາງຂອງຄອຍລ໌ ແລະ ຕົວເກັບພະລັງງານ. ຄອຍລ໌ ຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າເລີຍກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜັນປວນຂອງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ ໃນຂະນະທີ່ຕົວເກັບພະລັງງານຈະໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງຕ່ຳ ສຳລັບສ່ວນປະກອບຂອງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ. ການເລືອກສ່ວນປະກອບຂອງຕົວກັ້ນຢ່າງເໝາະສົມຈະສາມາດສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜັນປວນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄຳນຶງເຖິງຂະໜາດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.
ການກັ້ນຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກັບຖ່ານໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເບື່ອນຮູບແບບໄຟຟ້າ (harmonic) ທີ່ດີເລີດ ໂດຍຜ່ານສ່ວນການກັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄ່າຄວາມຖີ່ຕັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການກັ້ນຈະເປົ້າຫມາຍໄປທີ່ຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກ ເພື່ອຄ່ອຍໆປັບປຸງຮູບແບບຂອງສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ອອກມາ ເພື່ອບັນລຸລະດັບຄວາມເບື່ອນຮູບແບບໄຟຟ້າທັງໝົດ (THD) ທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ. ວິທີການກັ້ນຫຼາຍຂັ້ນຕອນນີ້ ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບແຕ່ງແຕ່ລະສ່ວນການກັ້ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ມັນເປັນເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທັງໝົດທີ່ດີກວ່າການອອກແບບທີ່ມີຂັ້ນຕອນດຽວ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄຸນນະພາບພະລັງງານ
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ກັບຖ່ານໄຟໃນປັດຈຸບັນ ມີຄຸນສົມບັດການປັບປຸງຄຸນນະພາບພະລັງງານຢ່າງເຄື່ອນຂະບວນ (active power quality enhancement) ທີ່ເກີນກວ່າການກັ້ນທີ່ງ່າຍດາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລັກສະນະຂອງໄຟຟ້າ AC ທີ່ອອກມາທີ່ດີເລີດ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ລວມເຖິງ: ການຊົດເຊີຍຄວາມເບື່ອນຮູບແບບໄຟຟ້າຢ່າງເຄື່ອນຂະບວນ (active harmonic compensation), ການຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ (reactive power control), ແລະ ການປັບປຸງຄວາມສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມດັນ (voltage stability enhancement) ເຊິ່ງຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບພະລັງງານສຳລັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝແລະມີຄວາມສາມາດສູງ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບພະລັງງານໄດ້ດີກວ່າພະລັງງານຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ (utility grid power) ໃນຫຼາຍໆສະຖານະການ.
ອັລກີຣິດທຶມການຊົດເຊີຍຄວາມເປັນຮູບແບບຮ່ອມຟີເລີ (harmonic) ໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ້ານ້ຳມັນທີ່ສຸດສະເຫຼີມສູງ ສາມາດຕິດຕາມຢ່າງເປັນຈັງຫວะຮູບແບບຂອງໄຟຟ້າທີ່ອອກແລະຄ່າຄວາມຕີນ (voltage) ໂດຍການກວດພົບຄວາມເປັນຮູບແບບຮ່ອມຟີເລີທີ່ເກີດຈາກພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (nonlinear loads). ລະບົບຄວບຄຸມຈະປັບຮູບແບບການປ່ຽນສະຖານະ (switching pattern) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບແບບໄຟຟ້າທີ່ອອກມີການເບີ່ງເບົາ (pre-distort) ເພື່ອຫາກເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນຮູບແບບຮ່ອມຟີເລີທີ່ເກີດຈາກພາກສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ວິທີການທີ່ເປັນກິດຈະກຳນີ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງອອກມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສົ່ງໄຟຟ້າໄປຫາພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຮູບແບບຮ່ອມຟີເລີເຊັ່ນ: ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ລະບົບຂັບເຄື່ອນມໍເຕີ.
ຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງປັດໄຈຂອງກຳລັງ (power factor correction) ໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ້ານ້ຳມັນສາມາດສະເໜີພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີກຳລັງ (reactive power) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງ (inductive loads) ໃນເວລາທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບສູງ. ລະບົບຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າສາມາດປັບຄວາມສຳພັນດ້ານເວລາ (phase relationship) ລະຫວ່າງຄ່າຄວາມຕີນທີ່ອອກ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປັດໄຈຂອງກຳລັງມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ. ຄວາມສາມາດນີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍເຕີ ໂດຍການປັບປຸງປັດໄຈຂອງກຳລັງຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນ
ການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ໄດ້ຈຸລະຊິບ
ໄດ້ຈຸລະຊິບຂັ້ນສູງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງຂອງຕົວປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບດເຕີຣີ່ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຄວບຄຸມທຸກດ້ານຂອງຂະບວນການປ່ຽນແປງຈາກ DC ໄປເປັນ AC ດ້ວຍເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການປະສານງານທີ່ດີ. ລະບົບຄວບຄຸມດິຈິຕອລ໌ເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດອັລກົຣິດີມທີ່ສັບສົນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຮູບແບບການປ່ຽນແປງ, ຕິດຕາມພາລາມິເຕີຂອງລະບົບ, ແລະປະສານງານຫນ້າທີ່ການປ້ອງກັນໃນເວລາຈິງ. ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ໄດ້ຈຸລະຊິບເຮັດໃຫ້ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ສັບສົນທີ່ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍວິທີການຄວບຄຸມແບບອານາລອກ.
ການຕິດຕາມພາລາມິເຕີໃນເວລາຈິງພາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມຕົວປ່ຽນແປງແບດເຕີຣີ່ຈະຕິດຕາມຄ່າຄວາມຕີ້ນເຂົ້າ, ຄ່າຄວາມຕີ້ນອອກ, ລະດັບປະຈຸລິດ, ຄວາມຖີ່, ອຸນຫະພູມ, ແລະຕົວແປອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງ. ໄດ້ຈຸລະຊິບຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຕ້ສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງ. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ມີຄຸນລັກສະນະການບໍາຮຸງຮັກສາແບບທຳນາຍໄດ້ ແລະການວິເຄາະລະບົບທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້.
ສະຖານີສື່ສານທີ່ຖືກບູລະນາເຂົ້າໃນລະບົບຄວບຄຸມຕົວປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະ ການຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ ຜ່ານໂປໂຕຄອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: RS485, CAN bus, Ethernet, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີສາຍ. ສະຖານີເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຈັດການພະລັງງານ, ລະບົບຕິດຕາມຖ່ານໄຟ, ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ມູນການດຳເນີນງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ระบบป้องกันที่ครอบคลุม
ຕົວປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟມີລະບົບປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນ ເຊິ່ງປ້ອງກັນທັງຕົວປ່ຽນແປງໄຟຟ້າເອງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ຈາກສະພາບການເສຍຫາຍຕ່າງໆ. ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຕີນເກີນ ແລະ ຄວາມຕີນຕ່ຳຈະຕິດຕາມລະດັບຄວາມຕີນທີ່ເຂົ້າ ແລະ ອອກ ໂດຍຈະປິດຕົວປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຄວາມຕີນເກີນເຖິງຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ຟັງຊັນປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວເສຍຫາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພໃນສະພາບການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ.
ການປ້ອງກັນຈາກການໄຫຼຜ່ານໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດໃນຕົວປ່ຽນແປງຖ້ານີ້ໃຊ້ທັງວິທີການດ້ານຮ່າງກາຍ (hardware) ແລະ ສອບຖາມ (software) ເພື່ອສົ່ງເດີມການໄຫຼຜ່ານໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ການຈຳກັດປະລິມານໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາຈະຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ອອກມາເມື່ອມີການເກີນຂອບເຂດ, ໃນຂະນະທີ່ການປິດລະບົບທັງໝົດຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າສະຖານະການເສຍຫາຍຍັງຄົງຢູ່. ລະບົບການປ້ອງກັນນີ້ສາມາດແຍກແຍະລະຫວ່າງການເກີນຂອບເຂດຊົ່ວຄາວ ແລະ ສະຖານະການເສຍຫາຍຖາວອນ ໂດຍໃຫ້ການຕອບສະຫນອງທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ແຕ່ລະສະຖານະການ.
ລະບົບການປ້ອງກັນດ້ານອຸນຫະພູມຈະຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນທັງໝົດໃນຕົວປ່ຽນແປງຖ້ານີ້ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດພະລັງງານ ຫຼື ປິດລະບົບເມື່ອເຂົ້າໃກ້ຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້. ເຊີນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນຈະໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໆກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະເສຍຫາຍ. ການຈັດການອຸນຫະພູມຂັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍການຄວບຄຸມປັ້ມລະບົບພັດລະມີຕົວປ່ຽນແປງ ແລະ ລະບົບຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າໃນຖານະທີ່ປ່ຽນຈາກ DC ເປັນ AC ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນມັກຈະບັນລຸປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 85% ແລະ 96%, ໂດຍຮຸ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈະບັນລຸປະສິດທິພາບເຖິງເທິງ 95% ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ເຄື່ອງເຮັດວຽກຢູ່ຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດ. ປະສິດທິພາບຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດັບການໃຊ້ງານ, ໂດຍປະສິດທິພາບສູງສຸດມັກເກີດຂຶ້ນທີ່ 25% ຫາ 75% ຂອງຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດ. ຮູບແບບທີ່ບໍ່ມີຕົວແປງ (transformerless) ມັກຈະບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ສູງກວ່າຮູບແບບທີ່ມີຕົວແປງ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍພະລັງງານທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ໆຕ່ຳລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ (switching frequency) ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສ່ວນປະກອບຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງການປ່ຽນແປງ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ (switching frequency) ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບດເຕີຣີ່ແນວໃດ?
ຄວາມຖີ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສູງຂຶ້ນໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບຕົວກັ້ນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ສາມາດຕອບສະ້ອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແຕ່ກໍເພີ່ມການສູນເສຍພະລັງງານຈາກການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຮີດເຄື່ອງໄຟຟ້າ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ້ານີ້ທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນຫຼາຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊ່ວງ 20kHz ຫາ 100kHz ເພື່ອຮັກສາດຸລະພາບລະຫວ່າງຂະໜາດຂອງສ່ວນປະກອບ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານເຄື່ອງໄຟຟ້າ. ຄວາມຖີ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍເປັນພິເສດ ໂດຍຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຖືກເລືອກໃຊ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕອບສະ້ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຖີ່ຕ່ຳກວ່າອາດຈະຖືກເລືອກເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີພະລັງງານສູງ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ້ານີ້ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າຮູບແບບ sine wave ທີ່ບໍ່ປົນເປື້ອນຈາກພະລັງງານ DC ຈາກຖ້ານີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ແມ່ນ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟທີ່ທັນສະໄໝສາມາດຜະລິດສັນຍານຄື່ນໄຊນ໌ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍມີຄວາມເສຍຮູບລວມຕ່ຳກວ່າ 3% ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການປັບຄວາມກວ້າງຂອງຄື່ນ (PWM) ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການກັ້ນສັນຍານທີ່ເໝາະສົມ. ສັນຍານຄື່ນໄຊນ໌ທີ່ບໍ່ມີການປຸງແຕ່ງ (pure sine wave) ແມ່ນຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ອ່ອນໄຫວ, ມໍເຕີ, ແລະ ລະບົບສຽງທີ່ຕ້ອງການໄຟຟ້າ AC ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເສຍຮູບ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟທີ່ຜະລິດຄື່ນໄຊນ໌ທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງ (modified sine wave) ມີຢູ່ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ, ແຕ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຄື່ນໄຊນ໌ທີ່ບໍ່ມີການປຸງແຕ່ງ (pure sine wave) ຖືກແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ດີກວ່າກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ.
ປັດໄຈໃດທີ່ກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟ?
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມຄ່າໄຟຟ້າໃນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໄວຂອງລະບົບຄວບຄຸມ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການສົ່ງຄືນຂໍ້ມູນ, ອັດຕາຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ (switching frequency), ແລະ ລັກສະນະຂອງພຽງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສາມາດຮັກສາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ອອກໄດ້ໃນຂອບເຂດ ±2% ຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍໃຊ້ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີການສົ່ງຄືນຂໍ້ມູນ (closed-loop feedback control) ເຊິ່ງປັບປຸງຄ່າຂອງການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຄວບຄຸມຄ່າໄຟຟ້າປະກອບມີ: ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາ, ການປ່ຽນແປງຢ່າງທັນທີຂອງພຽງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມທີ່ມີຕໍ່ອຸປະກອນ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວົງຈອນທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າເພື່ອນຳໃຊ້ໃນລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີການສົ່ງຄືນຂໍ້ມູນ.
ບົດສາລະບານ
- ການເຂົ້າໃຈກົກໄດ້ຂອງການປ່ຽນພື້ນຖານ
- ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານ
- ການກົງກັນຂອງຕົວກັກກັນ ແລະ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບພະລັງງານ
- ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າໃນຖານະທີ່ປ່ຽນຈາກ DC ເປັນ AC ແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ (switching frequency) ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບດເຕີຣີ່ແນວໃດ?
- ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ້ານີ້ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າຮູບແບບ sine wave ທີ່ບໍ່ປົນເປື້ອນຈາກພະລັງງານ DC ຈາກຖ້ານີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ປັດໄຈໃດທີ່ກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຈາກຖ່ານໄຟ?