Convertor de energie electrică

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă revizuită de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 27 septembrie 2016; verificările necesită 6 modificări .

Un convertor de energie electrică  este un dispozitiv electric care convertește energia electrică cu valorile unui parametru și/sau indicatori de calitate în energie electrică cu alte valori ale parametrilor și/sau indicatori de calitate. [1] Dispozitivele semiconductoare sunt utilizate pe scară largă pentru implementarea convertoarelor, deoarece oferă o eficiență ridicată .

Istoricul dezvoltării

La începutul utilizării practice a energiei electrice (1880), a apărut problema conversiei energiei.

Perioada de utilizare Baza componentelor Particularități
1880 - 1990 Motor-generator ( umformer )
Încă găsesc utilizare (de exemplu, dynamotor ), deși limitat
+ THD scăzut
+ Eficiență ridicată

+ Putere mare
+ Capacitate de a converti curent continuu
+ Rezistență la scurtcircuite, suprasarcini, supratensiuni - Consum de
material
- Dificultate în reparații și întreținere
- Disponibilitatea pieselor de uzură în mișcare
- Zgomot și vibrații

1880 - prezent transformatoare + Fiabilitate
ridicată + Eficiență ridicată
+ Putere
mare - Dimensiuni mari la frecvențe joase
- Imposibilitatea conversiei DC
Anii 1930-1970
În prezent, practic nu este utilizat
Dispozitive ionice ( ignitron )

+ Putere mare convertibilă (conform acestui indicator, dispozitivele bazate pe dispozitive ionice nu au fost încă depășite de cele semiconductoare)
+ Rezistență la scurtcircuite și supratensiuni
- Fragilitatea carcasei (sticlă, ceramică)
- Dispozitivele cu ioni puternice sunt umplute cu vapori de mercur. În cazul unui accident, există un risc mare de poluare a mediului -
Timp lung de pregătire

1960 - prezent Diode semiconductoare , tiristoare

si tranzistoare

+ Compactitate
+ Silențiozitate
+ Ușurință și flexibilitate în control
- Pierderi de putere în taste
- Distorsiuni și interferențe în rețele

Adesea, apariția unor dispozitive noi nu elimină necesitatea utilizării unui număr de dispozitive care existau anterior. De exemplu, multe dispozitive semiconductoare folosesc transformatoare, dar în intervalul mai avantajos de înaltă frecvență. Ca urmare, dispozitivul dobândește avantajele ambelor.
Utilizarea invertoarelor p-p pentru a controla formatoarele elimină comutatoarele și periile. Acest lucru reduce pierderile ohmice și prin frecare. Invertoarele în sine pot avea, de asemenea, o putere mai mică, de exemplu, atunci când se folosesc mașini cu putere dublă , pierderile sunt mai mici, iar calitatea conversiei energiei este mult mai mare.

Funcțiile traductorului

Clasificare

După natura transformării

     Convertoare  
                  
                 
Redresoare
≈ → =
 Invertoare
= → ≈
 Convertizoare de frecvență și faze
≈ → ≈
Tensiuni
= → = invertor + redresor
≈ → ≈ Transformator
   


Redresoare

Redresor - un dispozitiv conceput pentru a transforma energia unei surse de curent alternativ în curent continuu [2] .

Invertoare

Un invertor  este un dispozitiv a cărui sarcină este opusă unui redresor, adică transformarea energiei unei surse de curent continuu în energie de curent alternativ.

Invertoarele sunt împărțite în două clase: conduse de rețea (dependente) și autonome .

Invertoare dependente

Invertoarele slave convertesc energia unei surse de curent continuu într-un curent alternativ cu revenirea acesteia la rețeaua de curent alternativ, adică realizează conversia, inversul redresorului [3] .

Invertoare autonome

Invertoarele autonome  sunt dispozitive care convertesc curentul continuu în curent alternativ cu o frecvență constantă sau reglabilă și funcționează la o sarcină autonomă (neconectată la rețeaua de curent alternativ) [4] .

La rândul lor, invertoarele autonome sunt împărțite în:

  • AI
  • AIT
  • AER
Convertoare de frecvență

Un convertor de frecvență  este o sursă de energie secundară care generează curent electric alternativ cu o frecvență diferită de frecvența sursei de curent.

Convertoare de tensiune Aceasta este o listă incompletă și este posibil să nu îndeplinească niciodată anumite standarde de exhaustivitate. Îl puteți completa din surse de renume .

Prin management

  1. Impuls (pe curent continuu)
  2. Fază (pe curent alternativ)

După tipul de scheme

  • Zero, pod
  • Transformator, fără transformator
  • Monofazat, bifazat, trifazat...

Prin management

  • Gestionate
  • Negestionat
Vezi și

Note

  1. GOST R 50369-92 Acționări electrice. Termeni și definiții
  2. S. Yu. Zabrodin. Capitolul 5 Redretoare DC de putere redusă, §5.1 Informații generale // Electronica industrială: un manual pentru universități. - M . : Şcoala superioară, 1982. - S. 287. - 496 p.
  3. S. Yu. Zabrodin. Capitolul 6 Convertoare de rețea de putere medie și mare, §6.1 informații generale // Electronica industrială: un manual pentru universități. - M . : Şcoala superioară, 1982. - S. 315. - 496 p.
  4. S. Yu. Zabrodin. Capitolul 8 Invertoare autonome, §8.1 Invertoare autonome și clasificarea lor // Electronica industrială: un manual pentru universități. - M . : Şcoala superioară, 1982. - S. 438. - 496 p.