ចរន្តបច្ចុប្បន្ននិងការជំនួសដោយផ្ទាល់គឺជាសមាសធាតុមូលដ្ឋានពីរនៃប្រព័ន្ធថាមពលទំនើបដែលនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសនិងកម្មវិធីជាច្រើន។វិស្វករអគ្គិសនីនិងអ្នកបច្ចេកទេសជាពិសេសត្រូវយល់ពីទម្រង់វ៉ុលទាំងពីរនេះនិងកម្មវិធីរបស់ពួកគេ។នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងស្វែងយល់យ៉ាងលម្អិតអំពីនិយមន័យលក្ខណៈនិមិត្តសញ្ញាវិធីសាស្រ្តវាស់ស្ទង់វិធីសាស្រ្តនៃការគណនាថាមពលនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃចរន្តបច្ចុប្បន្នដោយផ្ទាល់និងឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នា។លើសពីនេះទៀតយើងនឹងណែនាំពីរបៀបដែលទម្រង់វ៉ុលទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការបំលែងអំណាចនិងបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចេកទេសផ្សេងៗ។តាមរយៈការវិភាគមាតិកាទាំងនេះឱ្យបានពេញលេញអ្នកអាននឹងអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធថាមពលនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តន៍ក្នុងកម្មវិធីជាក់ស្តែង។
រូបភាពទី 1: ការជំនួសបច្ចុប្បន្នទល់នឹងចរន្តផ្ទាល់
បច្ចុប្បន្ន (ឌីស៊ី) សំដៅទៅលើចលនាដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នៃបន្ទុកអគ្គិសនី។មិនដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលអេឡិចត្រុងផ្លាស់ប្តូរទិសដៅជាទៀងទាត់ឌីស៊ីរក្សាទិសដៅថេរនៃលំហូរអេឡិចត្រុង។ឧទាហរណ៍ទូទៅនៃឌីស៊ីគឺជាកោសិកាអេឡិចត្រូតដែលមានប្រតិកម្មគីមីផលិតវ៉ុលថេរដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានលំហូរបន្តឆ្លងកាត់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈសៀគ្វី។DC អាចឆ្លងកាត់សំភារៈដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាដូចជាខ្សែភ្លើងអេឡិចត្រូនិកអ៊ីសូឡង់និងថែមទាំងមានទំនេរធូលីផងដែរ។ឧទាហរណ៍ធ្នឹមនៃអេឡិចត្រុងឬអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងកន្លែងទំនេរតំណាងឱ្យឌីស៊ី។
រូបភាពទី 2: គោលការណ៍នៃការធ្វើការវីនដូឌីស៊ី
កាលពីមុនឌីស៊ីត្រូវបានគេហៅថាចរន្ត Galvanic ដែលមានឈ្មោះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីតាលី Luigi Galvani ។អក្សរកាត់របស់ AC និង DC ឈរសម្រាប់បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននិងបច្ចុប្បន្នដោយផ្ទាល់រៀងៗខ្លួន។ដើម្បីបំលែង AC ទៅ DC, អ្នកដែលត្រូវគ្នាគឺត្រូវការជាចាំបាច់។ការប៉ះទង្គិចមួយដែលមានទាំងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចដូចជាឌីអូអេកូឬសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចដូចជាកុងតាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តចូលក្នុងទិសដៅតែមួយ។ផ្ទុយទៅវិញ, អាន់វិល័យមួយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបំលែង DC ទៅ AC ។
ឌីស៊ីត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។វាមិនត្រឹមតែផ្តល់ថាមពលថ្មដែលប្រើថាមពលថ្មមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនិងម៉ូទ័រផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។នៅក្នុងដំណើរការដូចជាការញញឹមអាលុយមីញ៉ូមចំនួនដ៏ច្រើននៃចរន្តផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដំណើរការសម្ភារៈ។លើសពីនេះទៀតប្រព័ន្ធផ្លូវដែកមួយចំនួនបានប្រើចរន្តផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់និងមានប្រសិទ្ធភាព។បច្ចុប្បន្នវ៉ុលបច្ចុប្បន្ន (HVDC) គឺសមរម្យសម្រាប់ការបញ្ជូនថាមពលដ៏ច្រើនលើសពីចម្ងាយឆ្ងាយឬភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីប្រភេទ AC ។ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងការខាតបង់ទាបនៃប្រព័ន្ធ HVDC ធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការឆ្លងថាមពលដែលរីករាលដាលនិងធំ។
ប្រព័ន្ធវ៉ុលខ្ពស់ដែលមានវ៉ុល (ឌីស៊ីត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងតង់ស្យុងខ្ពស់ជំនួសបច្ចុប្បន្ននិងចរន្តផ្ទាល់។ប្រព័ន្ធទាំងនេះបង្កើតនិងផ្តល់វ៉ុលវ៉ុលខ្ពស់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ដំណើរការឧស្សាហកម្មការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រការសាកល្បងអេឡិចត្រូនិចនិងប្រព័ន្ធថាមពល។ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីផ្តល់នូវបទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់និងភាពជឿជាក់ក្នុងការបំពេញតាមតម្រូវការវិជ្ជាជីវៈនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើន។
បច្ចុប្បន្ននេះឆ្លាស់គ្នាបច្ចុប្បន្នសំដៅទៅលើចរន្តអគ្គិសនីប្រភេទអគ្គិសនីដែលការផ្លាស់ប្តូរកម្លាំងនិងទិសដៅផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងទៀងទាត់តាមពេលវេលា។ក្នុងកំឡុងពេលវដ្តពេញលេញមួយដែលតម្លៃមធ្យមរបស់ AC គឺសូន្យខណៈពេលបច្ចុប្បន្នដោយផ្ទាល់ (DC) រក្សាទិសដៅលំហូរថេរ។ចរិតលក្ខណៈសំខាន់របស់ AC គឺជាទម្រង់រលករបស់វាដែលជាធម្មតាគឺជារលកស៊ីនុសដែលធានាបាននូវការបញ្ជូនថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានស្ថេរភាព។
រូបភាពទី 3: គោលការណ៍ការងារវ៉ុលវ៉ុល
SCusoidal AC គឺជាប្រព័ន្ធថាមពលទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោក។ប្រភពថាមពលដែលមានលំនៅដ្ឋានទាំងមណ្ឌលនិងឧស្សាហកម្មជាទូទៅប្រើជំងឺរលាកទងសួត AC ពីព្រោះវាកាត់បន្ថយការខាតបង់ថាមពលក្នុងកំឡុងពេលបញ្ជូននិងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតនិងត្រួតពិនិត្យ។បន្ថែមពីលើរលកស៊ីនុសអេសក៏អាចយកសំណុំបែបបទនៃរលកត្រីកោណនិងរលកការេផងដែរ។ទំរង់រលកជម្រើសទាំងនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងកម្មវិធីជាក់លាក់ដូចជាដំណើរការសញ្ញានៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនិងភារកិច្ចបំលែងថាមពលជាក់លាក់ដែលរលកការ៉េឬរាងត្រីកោណអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងរលកស៊ីនែល។
ធម្មជាតិវដ្តនៃអេសធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយ។Transformers អាចបង្កើនល្បឿនឬចុះក្រោមវ៉ុល AC បានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការខាតបង់ថាមពលក្នុងកំឡុងពេលបញ្ជូន។ផ្ទុយទៅវិញឌីស៊ីតម្រូវឱ្យមានប្រព័ន្ធបំលែងនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយដូច្នេះវាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់និងកម្មវិធីចម្ងាយខ្លី។
ប្រេកង់អេស៊ីខុសគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ។ឧទាហរណ៍អាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសខ្លះប្រើ 60 ហឺត (ហឺត) ខណៈដែលតំបន់ផ្សេងៗភាគច្រើនប្រើ 50 ហឺត។ភាពខុសគ្នានៃប្រេកង់ទាំងនេះជះឥទ្ធិពលដល់ការរចនានិងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍អគ្គិសនីដូច្នេះការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នគឺចាំបាច់នៅពេលផលិតនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា។សរុបមកអំណាច AC ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្ទះអាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៃការបំលែងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការបញ្ជូនខ្ពស់និងភាពបត់បែននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា។
នៅក្នុងវិស្វកម្មអគ្គិសនី, វ៉ុលឌុបនិងវ៉ុល AC ត្រូវបានតំណាងដោយនិមិត្តសញ្ញាខុសគ្នា។តួអក្សរយូនីកូដ u + 2393 ជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជា "⎓" ជារឿយៗត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី DC ដែលជានិមិត្តរូបនៃទិសដៅថេរនៃចរន្តឌីស៊ី។នៅលើវ៉ុល DC មួយត្រូវបានតំណាងជាធម្មតាដោយអក្សរធំ "V" ដែលមានបន្ទាត់ត្រង់នៅខាងលើវា (-v) ដែលបង្ហាញពីជួររង្វាស់សម្រាប់វ៉ុលឌីស៊ី។
នៅក្នុងដ្យាក្រាមសៀគ្វីនិមិត្តសញ្ញានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ប្រភពវ៉ុលឌីស៊ីដូចជាថ្មមានពីរបន្ទាត់ប៉ារ៉ាឡែល: បន្ទាត់រឹងនិងបន្ទាត់ដាច់ ៗ ។បន្ទាត់រឹងតំណាងឱ្យបង្គោលវិជ្ជមាន (+) និងបន្ទាត់ដាច់ ៗ តំណាងឱ្យបង្គោលអវិជ្ជមាន (-) ។ការរចនានេះបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នានៃរាងប៉ូលនៃប្រភពវ៉ុលឌីស៊ីនិងទិសដៅនៃលំហូរបច្ចុប្បន្ន។ជាពិសេសបន្ទាត់វែងជាងនេះបង្ហាញពីបង្គោលវិជ្ជមានដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសក្តានុពលខ្ពស់ឬវ៉ុលខ្ពស់ខណៈដែលបន្ទាត់ខ្លីបង្ហាញពីបង្គោលអវិជ្ជមានដែលទាក់ទងនឹងសក្តានុពលទាប។និមិត្តសញ្ញានេះត្រូវបានប្រើជាសកលនៅក្នុងការរចនាសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចទោះបីជាអាចមានអ៊ីយ៉ុង ariat បន្តិចក៏ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារផ្សេងៗគ្នា។
រូបភាពទី 4: និមិត្តសញ្ញាវ៉ុលឌីស៊ី
ម៉្យាងវិញទៀតតង់ស្យុង AC ត្រូវបានតំណាងដោយដើមទុន "V" ដែលមានខ្សែរលកខាងលើវា។បន្ទាត់រលកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរតាមកាលកំណត់របស់ AC បច្ចុប្បន្នតាមពេលវេលា។មិនដូច DC ទិសដៅនិងតង់ស្យុងនៃចរន្តរបស់ AC ផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរហើយខ្សែភ្លើងរលកបង្ហាញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពបង្ហាញពីលក្ខណៈនេះ។នៅក្នុងឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងឧបករណ៍សាកល្បងនិមិត្តសញ្ញាវ៉ុល AC នេះជួយឱ្យវិស្វករនិងអ្នកបច្ចេកទេសកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងវាស់វែងវ៉ុល AC ។
រូបភាពទី 5: និមិត្តសញ្ញាវ៉ុលអេស
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវនិងការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាវ៉ុលនិងអេសស៊ីធានាបាននូវការរចនាសៀគ្វីត្រឹមត្រូវនិងប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាព។មិនថានៅក្នុងដ្យាក្រាមសៀគ្វីឬអំឡុងពេលដែលមានឧបករណ៍និងថែទាំនិមិត្តសញ្ញាស្តង់ដារកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំនិងកំហុសការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព។
នៅពេលវាស់វ៉ុល DC ជាមួយ Multimeter ជំហានគឺសាមញ្ញ។តោះយកការត្រួតពិនិត្យថ្មជាឧទាហរណ៍។
•ការរៀបចំ:ដោះថ្មចេញពីឧបករណ៍ហើយបើវាស់ថ្មឡានបង្វែរចង្កៀងមុខរយៈពេល 2 នាទីហើយបន្ទាប់មកបិទដើម្បីធ្វើឱ្យថ្មមានស្ថេរភាព។
ភ្ជាប់ការស៊ើបអង្កេត:ដោតការស៊ើបអង្កេតខ្មៅចូលក្នុងរន្ធ Com និងការស៊ើបអង្កេតពណ៌ក្រហមទៅក្នុងរន្ធ Com ដែលមានស្លាកជាមួយវ៉ុល DC (ដូចជាVωឬ V-) ។
•ចូលប្រើស្ថានីយអាគុយ:ដាក់ការស៊ើបអង្កេតខ្មៅលើស្ថានីយអវិជ្ជមាន (-) ការស៊ើបអង្កេតក្រហមលើស្ថានីយវិជ្ជមាន (+) ។
•អានតម្លៃ:សង្កេតនិងកត់ត្រាវ៉ុលដែលបានបង្ហាញនៅលើ Multister ។តម្លៃនេះបង្ហាញពីកម្រិតសាកថ្មរបស់ថ្ម។
•ផ្តាច់:យកការស៊ើបអង្កេតក្រហមជាមុនសិនបន្ទាប់មកការស៊ើបអង្កេតខ្មៅ។
រូបភាពទី 6: វាស់វ៉ុលឌីស៊ី
ការវាស់វ៉ុល AC តម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។នេះជារបៀប:
រៀបចំពហុម៉ែលរបស់អ្នក:បើកការចុចទៅទីតាំងតង់ស្យុង AC (ជាធម្មតាត្រូវបានសម្គាល់ṽឬmṽ) ហើយប្រសិនបើមិនស្គាល់វ៉ុលទេសូមកំណត់ជួរទៅការកំណត់វ៉ុលខ្ពស់បំផុត។
ភ្ជាប់ការនាំមុខ:ដោតការនាំមុខខ្មៅចូលទៅក្នុង Jack Jack និងការនាំមុខក្រហមចូលទៅក្នុងរន្ធជែក។
ប៉ះសៀគ្វី:ប៉ះការនាំមុខខ្មៅទៅផ្នែកមួយនៃសៀគ្វីនិងការនាំផ្លូវក្រហមទៅមួយផ្សេងទៀត។ចំណាំថាវ៉ុលអេសមិនមានរាងដូចប៉ូលទេ។
•ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព:រក្សាម្រាមដៃរបស់អ្នកឱ្យឆ្ងាយពីចុងលួសហើយចៀសវាងការឱ្យគន្លឹះទាក់ទងគ្នាដើម្បីការពារការឆក់អគ្គិសនី។
•អានតម្លៃ:សង្កេតមើលការវាស់វែងនៅលើការបង្ហាញហើយនៅពេលអ្នកបញ្ចប់សូមដកការនាំមុខក្រហមចេញមុនពេលនាំមុខខ្មៅ។
រូបភាពទី 7: វាស់វ៉ុល AC
សម្រាប់វ៉ុលឌីស៊ីប្រសិនបើការអានអវិជ្ជមានប្តូរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទទួលបានការអានវិជ្ជមាន។តម្លៃនឹងនៅតែដដែល។ប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើកម្មវិធីអាណាឡូកច្រើន។បញ្ច្រាសការស៊ើបអង្កេតអាចធ្វើឱ្យខូចឧបករណ៍។អនុវត្តតាមនីតិវិធីទាំងនេះធានានូវការវាស់វ៉ុលត្រឹមត្រូវនិងប្រតិបត្តិការមានសុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍អគ្គិសនី។
រូបភាពទី 8: វិធីគណនាថាមពល DC និងថាមពល AC
ដើម្បីគណនាអំណាចនៅក្នុងសៀគ្វីឌីស៊ីអ្នកអាចប្រើច្បាប់របស់អូម។នេះជារបៀប:
ប្រើរូបមន្ត v = ខ្ញុំ * r.
ឧទាហរណ៍ៈប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ន (i) គឺ 0.5 a (ឬ 500 MA) និងភាពធន់ទ្រាំ (R) គឺ 100 ωបន្ទាប់មក:
v = 0.5 a * 100 ω = 50 v v
ប្រើរូបមន្ត P = v * I.
ឧទាហរណ៍ៈនៅពេល v = 50 v ហើយខ្ញុំ = 0.5 ក:
p = 50 v * 0.5 a = 25 w
ដើម្បីបំលែងទៅជាគីលីវូប (ខេវី): ចែកដោយ 1000 ។
ឧទាហរណ៍ៈ 1.250 VDC / 1000 = 17.25 KVDC
ដើម្បីបំលែងទៅជា MilliVolts (MV): គុណនឹង 1000 ។
ឧទាហរណ៍ៈ 0.03215 VDC * 1000 = 32.15 VDC
ការគណនាអំណាចថាមពល AC មានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនដោយសារតែលក្ខណៈតាមកាលកំណត់នៃវ៉ុលនិងបច្ចុប្បន្ន។នេះគឺជាមគ្គុទេសក៍លម្អិត:
នៅក្នុងសៀគ្វី AC វ៉ុលវ៉ុលនិងចរន្តខុសគ្នាទៀងទាត់។ថាមពលភ្លាមៗ (P) គឺជាផលិតផលរបស់វ៉ុលភ្លាមៗ (v) និងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ន (i) ។
ថាមពលមធ្យមលើវដ្តមួយត្រូវបានប្រើ។នេះត្រូវបានគណនាដោយប្រើតម្លៃ RMS (ឫសការ៉េ) នៃវ៉ុលនិងបច្ចុប្បន្ន។
បានបង្ហាញថាជា s = v * i * ។v ហើយខ្ញុំគឺជាតម្លៃ RMS នៃវ៉ុលនិងបច្ចុប្បន្នរៀងៗខ្លួន។ខ្ញុំ * គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃចរន្តបច្ចុប្បន្ន។
ថាមពលសកម្ម (P): អំណាចដែលពិតជាដំណើរការ។
p = | s |Cos φ = | i | ^ 2 * r = | v | ^ 2 / | z | 2 * r
ថាមពលប្រតិកម្ម (q) (q): ថាមពលបានរក្សាទុកនិងចេញផ្សាយដោយធាតុប្រតិកម្ម។
សំណួរ = | អេស។ |បាបφ = | i | 2 * x = | v | ^ 2 / | z | 2 * x 2 * x
អំណាចជាក់ស្តែង: ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃថាមពលសកម្មនិងប្រតិកម្ម។
|= √ (ទំ ^ 2 + q 2)
សន្មតថា VRMS = 120 V និង IRMS = 5 A នៅក្នុងសៀគ្វី AC ។
s = vrms * IRMS = 120 v * 5 A = 600 VA
ប្រសិនបើមុំដំណាក់កាល (φ) គឺ 30 អង្សារ:
ថាមពលសកម្ម: P = S cos φ = 600 VA * COS (30 °) = 600 VA * 0.866 = 519.6 w
ថាមពលប្រតិកម្ម: Q = S sin φ = 600 VA * VA * sin (30 °) = 600 VA * 0.5 = 300 = 300 = 300 = 300 = 300 = 300
តាមរយៈការបំបែកជំហាននីមួយៗហើយធ្វើតាមការណែនាំលំអិតទាំងនេះអ្នកអាចគណនាថាមពល DC និង AC ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយធានាថាការវាស់វែងអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាព។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គីសនីដែលមានវ៉ុលឌីជីថលដែលមានវ៉ែនតាខ្ពស់ដូចជាឧបករណ៍បំលែងប្រជាប្រិយភាពវ៉ុលវ៉ុលដែលមានវ៉ែនតាត្រូវបានប្រើជារឿយៗត្រូវបានប្រើដើម្បីជំរុញវ៉ុល។ឧបករណ៍បំលែងជម្រុញគឺជាប្រភេទនៃកម្មវិធីបំលែងថាមពលថាមពល DC-DC មួយប្រភេទដែលហាងនិងការចេញផ្សាយថាមពលដោយការបិទនិងបើកកុងតាក់ម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីជម្រុញវ៉ុលបញ្ចូលដល់កំរិតខ្ពស់។ឧបករណ៍បំលែងប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅពេលដែលការបំលែងវ៉ុលមានស្ថេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងកំរិតខ្ពស់គឺចាំបាច់។
រូបភាពទី 9: ជំរុញកម្មវិធីបម្លែង
ប្រតិបត្ដិការនៃកម្មវិធីបំលែងជម្រុញមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានសំខាន់ពីរ:
ប្តូរការបិទ: នៅពេលដែលកុងតាក់ត្រូវបានបិទវ៉ុលបញ្ចូលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ Intuctor ។នេះបណ្តាលឱ្យដែនម៉ាញេទិកនៅក្នុងឧបករណ៍បំពងសម្លេងក្នុងការកកកុញថាមពល។
ប្តូរការបើក: នៅពេលកុងតាក់បើកដំណើរការថាមពលដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុង Inductor ត្រូវបានបញ្ចេញទៅលទ្ធផលដែលជាលទ្ធផលមានវ៉ុលលទ្ធផលខ្ពស់ជាងវ៉ុលបញ្ចូល។
ឧបករណ៍បំលែងជម្រុញមួយដែលមានជាទូទៅរួមមានការប្តូរអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងតិចពីរ (ដូចជាជីវចម្រុះនិងត្រង់ស៊ីស្ទ័រ) និងធាតុផ្ទុកថាមពល (ដូចជាឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យឬឧបករណ៍កុង។ ) ។ការរចនានេះធានានូវការផ្លាស់ប្តូរថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជម្រុញវ៉ុល។
ជំរុញអ្នកបំលែងអាចត្រូវបានប្រើតែម្នាក់ឯងឬនៅក្នុងល្បាក់ដើម្បីបង្កើនវ៉ុលទិន្នផលបន្ថែមទៀត។វិធីសាស្រ្តនេះទទួលបាននូវតំរូវការវ៉ុលខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីដូចជាឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មនិងយានយន្តអគ្គិសនីធ្វើឱ្យកម្មវិធីបំលែងមានសមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងការបំលែងវ៉ុល DC ។ដើម្បីបង្រួមអប្បបរមាដែលមានការប្រែប្រួលវ៉ុលនិងសំលេងរំខាននិងសំលេងរំខានតម្រងត្រូវបានប្រើក្នុងការជួយជំរុញ។តម្រងទាំងនេះមានឧបករណ៍បង្កើនសមត្ថភាពឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការបញ្ចូលគ្នារវាងឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបាននិងឧបករណ៍វាស់។ពួកវាធ្វើឱ្យរលោងវ៉ុលលទ្ធផលនិងកាត់បន្ថយការរំខានពីការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលដោយធានាឱ្យមានស្ថេរភាពនិងការកែលម្អការអនុវត្តប្រព័ន្ធទាំងមូល។នៅពេលប្រើកម្មវិធីបម្លែងជម្រុញឱ្យដឹងថាការកើនឡើងវ៉ុលជាទូទៅមានការថយចុះនូវចរន្តដើម្បីរក្សាថាមពលថេរដោយសារតែច្បាប់នៃការអភិរក្សថាមពល។ការយល់ដឹងនេះអាចជួយក្នុងការរចនាត្រឹមត្រូវនិងការអនុវត្តឧបករណ៍បំលែងរបស់ជំរុញ។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលបច្ចុប្បន្ន (AC) ជំនួសការបំលែងត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនឬបោះជំហានទៅមុខ។Transformers ធ្វើការដោយបង្កើតវ៉ុលក្នុងរបុំបន្ទាប់បន្សំតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតដោយចរន្តរបស់ AC ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីចរន្ត DC គឺថេរហើយមិនបង្កើតដែនម៉ាញ៉េទិចការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរមិនអាចនាំឱ្យវ៉ុលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ DC បានទេ។ដូច្នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល DC មួយ, ឧបករណ៍បំលែងជម្រុញគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនវ៉ុល, ខណៈពេលដែលកម្មវិធីបំលែងមួយត្រូវបានប្រើដើម្បីបោះជំហានវ៉ុល។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលបច្ចុប្បន្ន (ឌីស៊ី) បច្ចុប្បន្នការកាត់បន្ថយវ៉ុលត្រូវបានធ្វើខុសគ្នាជាងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នដែលមានភាពវៃឆ្លាតពីព្រោះឧបករណ៍បំលែងមិនអាចប្រើសម្រាប់ការបំលែងវ៉ុលឌីស៊ី។ផ្ទុយទៅវិញវិធីសាស្រ្តដូចជាការកាត់បន្ថយវ៉ុលវ៉ុលដែលមានមូលដ្ឋានលើ "និង" រង្វង់មូល "និង" សៀគ្វីបែងចែកវ៉ុល "ត្រូវបានប្រើជាទូទៅ។ខាងក្រោមនេះយើងរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីសាស្រ្តទាំងពីរដោយប្រើថាមពលអគ្គីសនី 12 វ៉ុលនៅពេលប្រភពថាមពល DC និងចង្កៀង Halogen 6 វ៉ុល 6 វ៉ុលលេខ 6 វ៉ុលដែលជាឧទាហរណ៍។
រូបភាពទី 10: ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងនៃការតំរុយទម្លាក់វ៉ុល
ថ្នាំទប់ទល់នៃការកាត់បន្ថយវ៉ែនតាគឺជាវិធីសាស្រ្តសាមញ្ញនិងប្រើជាទូទៅដើម្បីកាត់បន្ថយវ៉ុលដោយភ្ជាប់ការឆ្លើយតបនៃតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងស៊េរីដែលមានសៀគ្វីជាមួយសៀគ្វី។ឧបករណ៍ធន់នេះគឺមានជាស៊េរីដែលមានផ្ទុកការចែករំលែកផ្នែកនៃវ៉ុលដូច្នេះថាបន្ទុកទទួលបានវ៉ុលទាបដែលត្រូវការ។នេះគឺជាជំហានជាក់លាក់:
កំណត់ចរន្តសរុប: ផ្អែកលើថាមពលនិងវ៉ុលនៃបន្ទុកគណនាបច្ចុប្បន្នសរុប។ឧទាហរណ៍សម្រាប់ចង្កៀង Halogen 6V 6w, I បច្ចុប្បន្ន I = P / V = 6W / 6V = 1A
គណនាភាពធន់របស់ស៊េរី: ដើម្បីកាត់បន្ថយរយៈពេល 12 ដល់ 6 V, Custrick Contiss ត្រូវការការធ្លាក់ចុះវ៉ុល 6 វ៉។យោងទៅតាមច្បាប់របស់ OHM R = V / I, Resistance ដែលត្រូវការ R = 6V / 1A = 6ω
ជ្រើសរើសថាមពលដែលសមស្រប: ថាមពលដែលអ្នកធន់ទ្រាំត្រូវការទប់ទល់នឹងការទប់ទល់នឹង P = I = 6V × 1A = 6W ដូច្នេះជ្រើសរើសយក instruces ជាមួយនឹងអំណាចដែលបានវាយតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ 6 W ។
បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង Custrcorn Cruater Curectorn នេះដែលមានបន្ទុកបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសៀគ្វីគឺនៅតែមាន 1a ប៉ុន្តែ CUNCKINCOR នឹងចែករំលែកវ៉ុល 6 V ដូច្នេះបន្ទុកផ្ទុកបាន 8 វ៉ុល។ទោះបីជាវិធីសាស្រ្តនេះគឺសាមញ្ញក៏ដោយវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះឧបករណ៍ធន់ទ្រាំប្រើប្រាស់ថាមពល។វាសមស្របសម្រាប់សៀគ្វីសាមញ្ញដែលមានតម្រូវការថាមពលទាប។
សៀគ្វីបែងចែកតង់ស្យុងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ការកាត់បន្ថយវ៉ុលដោយប្រើឧបករណ៍ទប់ពីរដើម្បីបង្កើតជាបែងចែកវ៉ុលនិងទទួលបានការចែកចាយវ៉ុលដែលចង់បាន។
ជ្រើសរើសតម្លៃអ្នកទប់ទល់: ជ្រើសរើសឧបករណ៍ទប់តម្លៃថេរចំនួនពីរ (R1 និង R2) ដើម្បីបង្កើតវ៉ុលទាសភាព។ដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំ 12V ដល់ 6V សូមជ្រើសរើស R1 = R2 ដូច្នេះ instorcor នីមួយៗមានភាគហ៊ុនពាក់កណ្តាលតង់ស្យុង។
ភ្ជាប់សៀគ្វី: ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទប់ពីរនៃស៊េរី។អនុវត្តការផ្គត់ផ្គង់ 12V នៅទូទាំងស៊េរីទាំងមូលហើយយកវ៉ុលចេញពីថ្នាំងកណ្តាលដែលជាវ៉ុលលទ្ធផល។ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ R1 និង R2 មានទាំង6ωថ្នាំងកណ្តាលនឹងមាន 6V ។
ភ្ជាប់បន្ទុក: ភ្ជាប់បន្ទុកទៅថ្នាំងកណ្តាលនៃសៀគ្វីបែងចែកវ៉ុលនិងដី។លទ្ធផលរបស់សៀគ្វីបែងចែកតង់ស្យុងគឺជាតង់ស្យុងបញ្ចូលរបស់បន្ទុក។
រូបភាពទី 11 ៈសៀគ្វីតង់វ៉ុលវ៉ុល
វិធីសាស្រ្តនេះអនុញ្ញាតឱ្យការកែតម្រូវវ៉ុលដែលអាចបត់បែនបានតាមរយៈការរចនានៃសៀគ្វីគោលវ៉ុលហើយសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។ធានាថាផលប៉ះពាល់របស់បន្ទុកលើភាពធន់ត្រូវបានពិចារណាដើម្បីរក្សាវ៉ុលលទ្ធផលដែលមានស្ថេរភាព។
វិក័យប័ត្រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្ពស់អាចមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែមានវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនី។គន្លឹះទាំងនេះនឹងមិនត្រឹមតែជួយសន្សំប្រាក់អ្នកបានទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងពង្រីកអាយុកាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វាផងដែរ។នេះគឺជាយោបល់ជាក់ស្តែងមួយចំនួន។
រូបភាពទី 12: ការណែនាំដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនី
តែងតែបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកនៅពេលអ្នកមិនត្រូវការវា។ជំហានសាមញ្ញនេះអាចសន្សំសំចៃអគ្គិសនីច្រើន។សូម្បីតែនៅក្នុងរបៀបរង់ចាំក៏ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រើថាមពលមួយចំនួនដូច្នេះការប្រែក្លាយវាចេញជួយជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនចាំបាច់។
កំណត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកឱ្យមានជួរសីតុណ្ហាភាពដែលមានផាសុខភាពនិងថាមពលដូចជា 78-82 អង្សាសេ (26-28 អង្សាសេ) នៅរដូវក្តៅ។ការកំណត់សីតុណ្ហភាពទាបបង្កើនបន្ទុកការងាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងការប្រើប្រាស់ថាមពល។
ការថែទាំទៀងទាត់គឺជាគន្លឹះក្នុងការធានាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។តម្រងស្អាតសូមពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីនកំដៅនិងរំហួតនិងបំពេញទូទឹកកកតាមតម្រូវការ។ជំហានទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល។
ប្រសិនបើអ្នកកត់សំគាល់ថាការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទោះបីមានការថែទាំទៀងទាត់ក៏ដោយវាប្រហែលជាពេលវេលាដើម្បីជំនួសម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក។ម៉ូដែលថ្មីជាញឹកញាប់មានសមាមាត្រប្រសិទ្ធភាពថាមពលខ្ពស់ជាងមុន (EER) ដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលបានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។
ពិចារណាលក់ឬជំនួសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាស់របស់អ្នកជាមួយនឹងគំរូថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទំនើបប្រើបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់អ្នកបាន។
ដំណើរការកង្ហារពិដាននៅជាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចកែលម្អចរាចរខ្យល់និងត្រជាក់បន្ទប់លឿនជាងមុន។នេះអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការរយៈពេលខ្លីមួយដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល។
អ៊ិនធរណេតនៃឧបករណ៍ (iOT) អាចជួយអ្នកឱ្យមានភាពវៃឆ្លាតគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរនិងសីតុណ្ហភាពរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក។ឧបករណ៍ទាំងនេះបើកឬបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិយោងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកការពារកាកសំណល់ថាមពល។ពួកវាក៏អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនផងដែរ។
នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកទ្វារទ្វារនិងបង្អួចគួរតែត្រូវបានបិទដើម្បីការពារខ្យល់ត្រជាក់ពីការរត់គេចរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងផ្ទះមានស្ថេរភាពកាត់បន្ថយបន្ទុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនី។
ភាពស្អាតនៃតម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់។សម្អាតឬជំនួសតម្រងដែលអាចធានាបាននូវខ្យល់ល្អកាត់បន្ថយបន្ទុកម៉ាស៊ីនបង្ហាប់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល។
ត្រូវប្រាកដថាម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងត្រជាក់។ពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់អាចឡើងកំដៅលើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនបង្ហាប់និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពល។ដំឡើងពន្លឺព្រះអាទិត្យខាងលើឯកតាក្រៅឬដាក់វានៅកន្លែងត្រជាក់។
តាមរយៈវិធីសាស្រ្តទាំងនេះអ្នកអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសន្សំសំចៃវិក្កយបត្រអគ្គិសនីប្រចាំខែនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងជីវិតសេវាកម្មរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់។វិធានការទាំងនេះមិនត្រឹមតែសន្សំថាមពលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានបរិស្ថានល្អផងដែរ។
រូបភាពទី 13: លក្ខណៈចរិតចរន្តផ្ទាល់
បច្ចុប្បន្ន (ឌីស៊ី) ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិប្រសិទ្ធភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់។មិនដូចបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធ DC ជៀសវាងការខាតបង់ថាមពលដោយសារតែថាមពលប្រតិកម្មនៃសកម្មភាពប្រតិកម្មឥទ្ធិពលស្បែកនិងការធ្លាក់ចុះវ៉ុលហើយជាទូទៅមានប្រសិទ្ធិភាពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ប្រសិទ្ធភាពនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីដែលត្រូវការការបញ្ជូនថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ឌីស៊ីគឺជាស្តង់ដារសម្រាប់ផ្ទុកថ្មដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់។បន្ទះសូឡានិងទួរប៊ីនខ្យល់បង្កើតថាមពល DC ដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងអាគុយហើយបន្ទាប់មកបានបម្លែងទៅជា AC ដោយប្រើម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋានឬឧស្សាហកម្ម។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC ផ្តល់នូវវ៉ុលថេរនិងបច្ចុប្បន្នសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចឆ្ងាញ់។ស្ថេរភាពអប្បបរមាអប្បបរមាដែលមានភាពប្រែប្រួលនិងសំលេងអេឡិចត្រូនិចធ្វើឱ្យឌីស៊ីមិនអាចខ្វះបានក្នុងវិស័យដែលមានថាមពលខ្ពស់ដូចជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនង។Expels DC Excels ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបទប្បញ្ញត្តិ។វាអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែតម្រូវវ៉ុលនិងកម្រិតបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដូចជាយានយន្តអគ្គិសនីម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម។
ឌីស៊ីក៏មានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយមានហានិភ័យទាបនៃការរលាកអគ្គិសនីជាងអេអេអេ។ដោយមានអ៊ីសូឡង់ត្រឹមត្រូវនិងការជំរុញប្រព័ន្ធ DC អាចផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការវ៉ុលទាបនិងសមស្របសម្រាប់បរិស្ថានក្នុងស្រុកនិងឧស្សាហកម្ម។
ទោះយ៉ាងណាឌីស៊ីក៏មានគុណវិបត្តិរបស់វាដែរ។ការបញ្ជូន DC ក្នុងរយៈពេលឆ្ងាយគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា DC ដែលមានវ៉ុល (HVDC) អាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហានេះបានយ៉ាងងាយស្រួលអាចកែតម្រូវវ៉ុលរបស់វាបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលើចម្ងាយឆ្ងាយ។ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែកចាយឌីស៊ីមានតម្លៃថ្លៃនិងស្មុគស្មាញ។ប្រព័ន្ធ DC ត្រូវការឧបករណ៍បំលែងអេឡិចត្រូនិចថាមពលបញ្ច្រាសនិងឧបករណ៍ជំនាញដទៃទៀតការកើនឡើងថ្លៃវិនិយោគនិងថែទាំដំបូង។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC មានកំណត់។មិនដូចថាមពល AC ដែលអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលពីក្រឡាចត្រង្គឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលឌីស៊ីត្រូវការការរៀបចំជាក់លាក់ដូចជាអាគុយបន្ទះសូឡាឬម៉ាស៊ីនភ្លើង។ដែនកំណត់នេះបានកំណត់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃឌីស៊ីនៅតំបន់ខ្លះ។ភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់គឺជាបញ្ហាមួយទៀត។ឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អំណាច AC ។ការបំលែងឧបករណ៍ទាំងនេះទៅជាថាមពល DC ទាមទារឧបករណ៍បំលែងឬការកែប្រែបន្ថែមបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញនិងថ្លៃដើម។
ការថែរក្សាប្រព័ន្ធ DC គឺពិបាកជាងមុន។សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចដែលមានភាពស្មុគស្មាញដូចជាអ្នកបញ្ច្រាសហើយអ្នកបំលែងអាចត្រូវការការថែទាំញឹកញាប់និងការដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែច្រើន។នេះអាចបង្កើនថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគពេលវេលានៃប្រព័ន្ធ។
លក្ខណៈសំខាន់នៃការជំនួសបច្ចុប្បន្នគឺថាវ៉ុលរបស់វាឬការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នជាទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេលយូរដែលជាធម្មតាបង្កើតជារលកស៊ីនុស។មិនដូចចរន្តដោយផ្ទាល់ (ឌីស៊ី) សៀគ្វីអេចអេសមិនមានបង្គោលវិជ្ជមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទេពីព្រោះទិសដៅនៃចរន្តកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។អេស៊ីត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងតាមរយៈអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក។លើសពីនេះទៀតវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ AC អាចត្រូវបានបង្កើនឡើងយ៉ាងងាយស្រួលឬចុះក្រោមដោយប្រើឧបករណ៍បំលែងការជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជូនថាមពលនិងការចែកចាយថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
រូបភាពទី 14 ៈលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈជំនួស
សៀគ្វី AC មានគុណសម្បត្តិជាច្រើន។អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយគឺការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំលែងដែលធ្វើឱ្យមានបទបញ្ជាវ៉ុល។ម៉ាស៊ីនភ្លើងអាចផលិតវ៉ុលខ្ពស់ដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ហើយបន្ទាប់មកបោះជំហានទៅមុខសម្រាប់ការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយការខាតបង់។វ៉ុលខ្ពស់អប្បបរមាការខាតបង់ការផ្លាស់ប្តូរ។
អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺថា AC អាចត្រូវបានបំលែងទៅជាឌីស៊ីយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើឧបករណ៍ធ្វើទ្រង់ទ្រាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យ AC ផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកឌីស៊ីជាច្រើនប្រភេទ។អេអេអេអេអេអេអាចគ្រប់គ្រងបានតែមួយដំណាក់កាលនៃដំណាក់កាលនិង 3 ដំណាក់កាលដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មនិងក្នុងស្រុក។ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារដែលរីករាលដាលនៃឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈរីករាលដាលបានកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដែលធ្វើឱ្យមានឧបករណ៍ដែលមានតំលៃថោកតូចចង្អៀតនិងធ្វើឱ្យការលើកកម្ពស់ការអនុម័តរបស់ប្រព័ន្ធសកល។
ទោះបីជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃអេស៊ីក៏ដោយក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរ។អេស៊ីមិនសមស្របសម្រាប់សៀគ្វីសាកថ្មទេពីព្រោះអាគុយត្រូវការវ៉ុលឌីស៊ីថេរ។វាក៏មិនសមស្របផងដែរសម្រាប់ការធ្វើត្រុ្ធរ៉ូមនិងអក្សរសាស្ត្រដោយសារតែឧស្សាហកម្មទាំងនេះត្រូវការទិសដៅនិងវ៉ុលមានស្ថេរភាព។
បញ្ហាសំខាន់មួយដែលមានឥទ្ធិពលលើស្បែកដែលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នមានទំនោរហូរលើផ្ទៃនៃចំហាយដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។នៅក្នុងសៀគ្វីអេចអេសតម្លៃនៃឧបករណ៍ផ្ទុកនិងឧបករណ៍វាស់សមត្ថភាពប្រែប្រួលមានប្រេកង់មានប្រេកង់ស្មុគស្មាញការរចនាមណ្ឌលស្មុគស្មាញ។ឧបករណ៍អេសអេសក៏មានអាយុកាលសេវាកម្មខ្លីជាងមុនផងដែរដោយសារតែការរំញ័រសំលេងរំខាននិងផលប៉ះពាល់អាម៉ូនិក។លើសពីនេះទៀតវ៉ុលដំណក់នៅក្នុងសៀគ្វីអេស៊ីគឺមានសារៈសំខាន់ជាងមុនដែលបណ្តាលឱ្យមានបទបញ្ជាវ៉ុលខ្សោយ។ការពិចារណាអំពីការរចនាត្រូវតែរាប់បញ្ចូលឥរិយាបទប្រេកង់ដែលពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការធ្វើឱ្យខូចនិងឧបករណ៍ចាប់ថាមពលដែលបន្ថែមទៅភាពស្មុគស្មាញ។
រូបភាពទី 15: ការអនុវត្តចរន្តផ្ទាល់
អេឡិចត្រូនិច: បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចជាច្រើនដូចជាកុំព្យូទ័រស្មាតហ្វូនទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ។សៀគ្វីបង្រួមនិងសមាសធាតុឌីជីថលនៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ស្ថិរភាពនៃថាមពល DC ឱ្យដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។តង់ស្យុងថេរនិងបច្ចុប្បន្ននេះធានាបាននូវភាពជឿជាក់និងដំណើរការនៃឧបករណ៍របស់ឧបករណ៍។លើសពីនេះគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនរួមទាំងអ្នកគាំទ្រអគ្គិសនីប្រព័ន្ធសំឡេងនិងឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅផ្ទះពឹងផ្អែកលើថាមពល DC ដែលដំណើរការ។
ផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍តូច: ឧបករណ៍ចល័តជាច្រើនត្រូវបានបំពាក់ដោយអាគុយដែលផ្តល់ថាមពល DC ។ឧទាហរណ៏រួមមានពិលពិលឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយនិងអ្នកលេងតន្ត្រីចល័ត។អាគុយផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលថេរដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនចាំបាច់មានព្រីភ្លើង។ភាពងាយស្រួលនេះធានាថាឧបករណ៍ទាំងនេះអាចដំណើរការបានដោយធូរស្បើយសូម្បីតែគ្មានព្រីភ្លើងទេ។
រថយន្តអគ្គិសនី: រថយន្តអគ្គិសនី (អេសអេស) ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើថាមពល DC ។អាគុយនៅក្នុងហាង DC Power ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្តូរទៅជាថាមពលដ្រាយដោយម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច។ប្រព័ន្ធសាកថ្មលើក្តារក្រាលបម្លែងអំណាច AC ពីស្ថានីយ៍សាកទៅក្នុងថាមពលឌីស៊ីដើម្បីសាកថ្ម។ប្រព័ន្ធថាមពល DC ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចគ្រប់គ្រងបាននេះធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តនិងជួរនៃអេស។
ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ: ថាមពល DC ត្រូវបានប្រើក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ។បន្ទះកូន្យូឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យ Photovoltaic (PV ទួរប៊ីនបង្កើតចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដែលត្រូវបានប្តូរទៅជាការជំនួសបច្ចុប្បន្នដោយអ្នកបញ្ច្រាសសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មក្រឡាចត្រង្គឬកម្មវិធីបិទបណ្តាញអគ្គិសនី។នេះធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបំលែងថាមពលនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍថាមពលស្អាត។ឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក្នុងផ្ទះឌីស៊ីត្រូវបានបម្លែងដោយអ្នកបញ្ច្រាសដើម្បីផ្តល់នូវថាមពលផ្ទះដែលអាចទុកចិត្តបាន។
ទូរគមនាគមន៍: បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ប្រើប្រាស់ឌីស៊ីដើម្បីធានាបាននូវថាមពលបម្រុងសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ប៉មកោសិកាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងតែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធ DC ដើម្បីរក្សាថាមពលក្នុងកំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។អាគុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងនេះហាងឌីស៊ីថាមពលដែលផ្តល់អំណាចមានស្ថេរភាពក្នុងភាពអាសន្ននិងធានាបាននូវប្រតិបត្តិការបណ្តាញបន្ត។
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ: ឌីស៊ីត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងរថភ្លើងអគ្គិសនីត្រាំនិងប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដី។ប្រព័ន្ធអូសត្យ DC ផ្តល់នូវការបង្កើនល្បឿនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលតាមរយៈក្រុមហ៊ុន DC Motors ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែក។ពាក្យសុំនេះធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពថាមពលក្នុងការដឹកជញ្ជូនខណៈពេលកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។
អេឡិចត្រូនិច: នៅក្នុងឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិចឌីស៊ីត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ថ្នាំកូតដែកនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោម។តាមរយៈការគ្រប់គ្រងវ៉ុលនិងចរន្តអត្រាការប្រាក់បញ្ញើលោហៈអាចត្រូវបានកែតម្រូវយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលអេឡិចត្រូនិចដែលមានគុណភាពខ្ពស់។បច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនិងឧស្សាហកម្មតុបតែង។
ផ្សារដែក: ឌីស៊ីត្រូវបានប្រើក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ការបញ្ចេញអគ្គិសនីរវាងអេឡិចត្រូតផ្សារដែកនិងស្នាដៃ។កំដៅពីការហូរទឹករំអិលរលាយលោហៈបង្កើតការលាយបញ្ចូលគ្នានៃលោហធាតុ។វិធីសាស្ត្រផ្សារនេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងការសាងសង់សំណង់ផលិតកម្មនិងឧស្សាហកម្មជួសជុលនិងផ្តល់នូវការតភ្ជាប់រឹងមាំនិងប្រើបានយូរ។
ស្រាវជ្រាវនិងសាកល្បង: មន្ទីរពិសោធន៍ប្រើថាមពល DC សម្រាប់ស្រាវជ្រាវការធ្វើតេស្តនិងការក្រិតតាមខ្នាត។ឧបករណ៍ពិសោធន៍តម្រូវឱ្យមានប្រភពថាមពលដែលមានស្ថេរភាពនិងមានស្ថេរភាពហើយឌីស៊ីអាចបំពេញតាមតម្រូវការទាំងនេះ។ឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់ឌីស៊ីដើម្បីសាកល្បងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពជឿជាក់នៃលទ្ធផលពិសោធន៍។
កម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្ត: ឌីស៊ីត្រូវបានប្រើក្នុងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដូចជាឧបករណ៍ផ្ទុកមេរោគអេឡិចត្រូនិចការអ៊ិនគ្រីបឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនិងឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមួយចំនួន។ឧបករណ៍ទាំងនេះពឹងផ្អែកលើឌីស៊ីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការច្បាស់លាស់និងគ្រប់គ្រងដោយធានាថាអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានសុវត្ថិភាព។ការប្រើប្រាស់ឌីស៊ីក្នុងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រមិនអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធផលនៃការព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនស្ថេរភាពនិងជីវិតរបស់ឧបករណ៍ផងដែរ។
តាមរយៈការស្វែងយល់ពីកម្មវិធីទាំងនេះអ្នកប្រើអាចយល់ពីភាពបត់បែននិងសារៈសំខាន់របស់ឌីស៊ីក្នុងវិស័យផ្សេងៗធានានូវដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងករណីប្រើប្រាស់នីមួយៗ។
រូបភាពទី 16: ការដាក់ពាក្យ AC
ការដឹកជញ្ជូននិងថាមពលឧស្សាហកម្ម: ការជំនួសបច្ចុប្បន្ន (AC) គឺចាំបាច់នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលទំនើបជាពិសេសសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងថាមពលឧស្សាហកម្ម។ស្ទើរតែគ្រប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មពឹងផ្អែកលើ AC សម្រាប់តម្រូវការថាមពលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ផ្ទុយទៅវិញបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ន (DC) មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតនៃកម្មវិធីពីព្រោះវាមាននិន្នាការកើនឡើងក្នុងកំឡុងពេលបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយដែលបង្កើនហានិភ័យនិងការចំណាយភ្លើង។លើសពីនេះទៀតវាពិបាកសម្រាប់ឌីស៊ីដើម្បីបំលែងវ៉ុលខ្ពស់និងចរន្តទាបទៅនឹងវ៉ុលទាបនិងចរន្តខ្ពស់ខណៈពេលដែលអេស៊ីអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះយ៉ាងងាយស្រួល។
គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ: អំណាចថាមពលអគ្គីសនីដែលបំលែងថាមពលអគ្គិសនីចូលទៅក្នុងថាមពលមេកកិក។ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាទូទឹកកកការចោលសំរាមការចោលសំរាមនិងឡដែលពឹងផ្អែកលើប្រាសាទ AC ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។ម៉ូទ័រក្នុងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ទាំងនេះប្រើមុខងារអេស៊ីអេសដើម្បីអនុវត្តមុខងារមេកានិចផ្សេងៗ។AC គឺជាប្រភពថាមពលដែលពេញចិត្តសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្ទះដោយសារភាពជឿជាក់និងភាពងាយស្រួលរបស់វា។
ឧបករណ៍ដែលប្រើថាមពលថ្ម: ថ្វីត្បិតតែ AC មានភាពលេចធ្លោនោះឌីស៊ីគឺសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ដើរដោយថាមពលថ្ម។ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានសាកជាធម្មតាតាមរយៈអាដាប់ធ័រដែលបំលែង AC ទៅឌីស៊ីដូចជាអាដាប់ធ័រ AC / DC ដែលដោតចូលទៅក្នុងរន្ធជញ្ជាំងឬការភ្ជាប់យូអេសប៊ី។ឧទាហរណ៏រួមមានពិលទូរស័ព្ទចល័តទូរទស្សន៍ទំនើប (ជាមួយអាដាប់ធ័រ AC / DC) និងរថយន្តអគ្គិសនី។ទោះបីជាឧបករណ៍ទាំងនេះដំណើរការលើថាមពល DC ក៏ដោយក៏ប្រភពថាមពលរបស់ពួកគេជាទូទៅមានលក្ខណៈដូច AC ដោយការបំលែងត្រូវបានដោះស្រាយដោយអាដាប់ធ័រ។
ប្រព័ន្ធចែកចាយ: AC មានគុណសម្បត្តិគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយ។តាមរយៈ Transformers, AC អាចត្រូវបានបំលែងទៅជាវ៉ុលផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការថាមពលផ្សេងៗ។Transformers ធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានមុខងារដូចគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធ DC ដូច្នេះអេស៊ីគឺអាចបត់បែនបាននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចែកចាយថាមពល។ការបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយការខាតបង់ថាមពលដែលមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយ។សន្មតថាវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគឺ 250 វ៉ុលបច្ចុប្បន្នគឺ 4 អែលឌើរដែលខ្សែគឺ 1 អូមហើយថាមពលបញ្ជូនគឺ 1000 វ៉ាត់យោងទៅតាមរូបមន្ត (1) ការបាត់បង់ថាមពលគឺ 16 វ៉ាត់ដែលបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ជូនវ៉ុលខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយការខាតបង់។
រូបភាពទី 17: ប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល AC
ថាមពលអគ្គិសនីមានពីរទម្រង់សំខាន់គឺជំនួសបច្ចុប្បន្ន (AC) និងបច្ចុប្បន្នដោយផ្ទាល់ (DC) ។ទាំងពីរត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍អគ្គិសនីប៉ុន្តែពួកវាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេលំនាំសញ្ញានិងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀត។ព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោមភាពខុសគ្នាចម្បងរវាង AC និង DC ។
រូបភាពទី 18 ៈវ៉ុល AC ទល់នឹងវ៉ាល់ DC
វ៉ុលអេស៊ីបានជំរុញឱ្យមានលំហូរយោលនៃលំហូរបច្ចុប្បន្នរវាងចំណុចពីរដោយទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នយ៉ាងទៀងទាត់។ផ្ទុយទៅវិញវ៉ុលឌីស៊ីផលិតចរន្តមិនមានទិសដៅរវាងចំណុចពីរដោយទិសដៅនៃថេរបច្ចុប្បន្នដែលនៅសេសសល់។តង់ស្យុងអេស៊ីនិងចរន្តខុសៗគ្នាមានភាពខុសគ្នាតាមពេលវេលាជាធម្មតាបង្កើតជារលកស៊ីនុសរលករាងការ៉េរលកត្រន្ទួលឬរលកត្រីកោណ។DC អាចមានចលនាឬសុទ្ធដែលមានទិសដៅថេរនិងទំហំ។
ប្រេកង់របស់អេស៊ីមានភាពខុសគ្នាពីតំបន់ដែលមានចំនួន 60 ហឺតកំពុងកើតមានជាទូទៅនៅអាមេរិកខាងជើងនិង 50 ហឺតនៅអឺរ៉ុបនិងតំបន់ផ្សេងទៀត។ឌីស៊ីមិនមានប្រេកង់ទេប្រេកង់របស់វាគឺសូន្យ។ប្រសិទ្ធភាពប្រពៃណី AC មានចាប់ពីលេខ 0 ដល់លេខ 1 ខណៈដែលប្រសិទ្ធភាព DC ថេរនៅ 0. នេះធ្វើឱ្យ AC មានសក្តានុពលជាង DC ក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនជាពិសេសសម្រាប់ការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយ។
ទិសដៅបច្ចុប្បន្នរបស់អេស៊ីផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរបណ្តាលឱ្យមានវ៉ុលនិងតម្លៃបច្ចុប្បន្នឱ្យប្រែប្រួលតាមពេលវេលា។ទិសដៅបច្ចុប្បន្នឌីស៊ីនៅតែស្ថិតស្ថេរហើយហើយតម្លៃបច្ចុប្បន្នមានស្ថេរភាព។នេះធ្វើឱ្យ AC សមស្របសម្រាប់បន្ទុកដែលមានភាពស្វាហាប់ខណៈដែលឌីស៊ីកាន់តែសមស្របសម្រាប់ប្រភពថាមពលមានស្ថេរភាព។
អេស៊ីត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងជាធម្មតាហើយអាចត្រូវបានបម្លែងយ៉ាងងាយស្រួលទៅនឹងវ៉ុលផ្សេងៗគ្នាដោយប្រើឧបករណ៍បំលែងដែលជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជូនថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ឌីស៊ីជាធម្មតាមកពីអាគុយឬអាគុយផ្ទុក។ការបំលែង DC ទៅ AC តម្រូវឱ្យមានអាំងតេក្រពើខណៈពេលដែលការបំលែង AC ទៅឌីស៊ីទាមទារឱ្យមានឧបករណ៍យោង។
អេស៊ីអាចគ្រប់គ្រងបន្ទុកផ្សេងៗគ្នាបានរាប់បញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពការអាប់ដេតនិងការតស៊ូ។ឌីស៊ីមានលក្ខណៈសមស្របជាចម្បងសម្រាប់បន្ទុកដែលធន់ទ្រាំ។ភាពបត់បែននេះធ្វើឱ្យ AC ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍គ្រួសារនិងឧស្សាហកម្មដូចជាម៉ាស៊ីនលាងចានទូទឹកកកនិងអ្នកមិនក្លឿង។ឌីស៊ីគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងឧបករណ៍ចល័តនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដូចជាទូរស័ព្ទចល័តទូរទស្សន៍ LCD និងរថយន្តអគ្គិសនី។
ទាំងអេនិងឌីស៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅឌីស៊ីជាទូទៅមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនដោយសារតែទិសដៅបច្ចុប្បន្នថេររបស់វានិងដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ជាងនេះ។អេស៊ីត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងឧបករណ៍គ្រួសារនិងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដែលមានអំណាចខ្ពស់ខណៈដែលឌីស៊ីមានលក្ខណៈទំនើបនៅក្នុងឧបករណ៍ចល័តដែលប្រើថាមពលថ្មនិងអេឡិចត្រូនិច។
អេអេអេអាចត្រូវបានបញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្ពស់ (HVDC) ដោយផ្ទាល់ (HVDC) កាត់បន្ថយការខាតបង់នៅចម្ងាយឆ្ងាយ។ទោះបីជា DC ក៏អាចចម្លងបានជាងប្រព័ន្ធ HVDc ដែរការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងការបញ្ជូនថាមពលគឺមិនសូវកើតមានទេ។ប្រព័ន្ធ HVDC មានភាពជឿនលឿនខ្លាំងហើយសាកសមនឹងកម្មវិធីដែលខាតបង់ចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយ។
ការវិភាគប្រេកង់របស់ AC ត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាការឆ្លើយតបវ៉ុលតូចតូចនៃសៀគ្វី។មុខងារ DC Bapsep គណនាចំណុចប្រតិបត្តិការនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលបានបញ្ជាក់លើតម្លៃវ៉ុលជាច្រើនដែលជាធម្មតានៅក្នុងការបង្កើនដែលបានកំណត់ជាមុន។មុខងារនៃការបោសសំអាត DC គឺឆបគ្នាជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលណាមួយដែលមានទំហំ DC មានអត្រាការប្រាក់ដែលមានចាប់ពី 100 មីលីវិនាទីដល់ 10.000 វិនាទីហើយអាចដំណើរការដោយប្រើទាំងផ្លូវឡើងភ្នំឬត្រីកោណ។
រូបភាព 19: ភាពខុសគ្នារវាង AC និង DC
ការបំលែងបច្ចុប្បន្ន (អេស៊ីអេច) ទៅបច្ចុប្បន្នដោយផ្ទាល់គឺចាំបាច់នៅក្នុងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចថាមពល។ដំណើរការនេះប្រើបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នាដែលនីមួយៗមានចរិតលក្ខណៈនិងកម្មវិធីជាក់លាក់។នេះគឺជាវិធីទូទៅចំនួន 3 ក្នុងការបំលែងតង់ឆ្គង AC ទៅវ៉ុល DC: ធ្វើឱ្យស្ទង់ឧបករណ៍បំលែងជាងកាត់និងប្តូរឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (SMPS) ។
រូបភាពទី 20: AC ទៅ DC DIGINERIFT DIAG DAG
ស្ថានភាពទាយដែលបម្លែង AC ទៅឌីស៊ីតាមជំហាន ៗ ជាបន្តបន្ទាប់:
•ការកាត់បន្ថយវ៉ុល: វ៉ុលខ្ពស់វ៉ុលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការបញ្ជូនប៉ុន្តែវ៉ុលត្រូវតែត្រូវបានកាត់បន្ថយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព។ឧបករណ៍បំលែងបន្ទះចុះក្រោមប្រើសមាមាត្រវេនរវាងរ៉ាប់រងបឋមនិងអនុវិទ្យាល័យដើម្បីកាត់បន្ថយវ៉ុល។ឧបករណ៏បឋមមានវេនច្រើនទៀតបម្លែងវ៉ុលខ្ពស់ទៅវ៉ុលទាបដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។
• AC ទៅ DC បំលែង DC: បន្ទាប់ពីវ៉ុលត្រូវបានកាត់បន្ថយអ្នកកែកាន់តែតឹងតែងត្រូវបានប្រើដើម្បីបំលែង AC ទៅឌីស៊ី។ការកែសំរួលស្ពានពេញដោយមានចំនួនបួនគឺជារឿងធម្មតា។ឌីវីឌីទាំងនេះឆ្លាស់គ្នារវាងវដ្តវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់ AC ដើម្បីផលិត DC ដែលមានចលនា។ការប្រព្រឹត្ដចំនួនពីរក្នុងកំឡុងពេលវដ្តពាក់កណ្តាលវិជ្ជមាននិងការប្រព្រឹត្ដពីរផ្សេងទៀតក្នុងកំឡុងពេលអវិជ្ជមានពាក់កណ្តាលវដ្តដែលទទួលបានការកែតម្រូវរលកពេញលេញ។
•ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង Waveform ទម្រង់ DC: វ៉ែនតា DC ដែលបានកែតម្រូវដំបូងមានភាពរអាក់រអួលនិងភាពប្រែប្រួល។ឧបករណ៍បង្កើនសមត្ថភាពរលូនរលករលូនដោយរក្សាទុកថាមពលនៅពេលដែលមានវ៉ុលបញ្ចូលកើនឡើងនិងបញ្ចេញវានៅពេលវ៉ុលធ្លាក់ចុះដែលបណ្តាលឱ្យទិន្នផល DC មានលទ្ធផលកាន់តែច្រើន។
•វ៉ុល DC មានស្ថេរភាព: សៀគ្វីតង់ណឺតដែលរួមបញ្ចូលគ្នា (IC) មានស្ថេរភាពវ៉ុល DC ទៅនឹងតម្លៃថេរ។ICS ដូចជា 7805 និង 7809 គ្រប់គ្រងលទ្ធផលដល់ 5 វ៉ូនិង 9V រៀងៗខ្លួនដោយផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមានស្ថេរភាព។
ឧបករណ៍បំលែង Rogary គឺជាឧបករណ៍មេកានិចដែលបំលែងថាមពល AC ទៅអំណាច DC ដោយប្រើថាមពល Kinetic និង Engromatic ។
រចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារ: វាមានរបស់ដៃអាវបង្វិលនិងរអាក់រអួល។អំណាច AC ត្រូវបានកែដោយអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្យល់បក់បោកដើម្បីផលិតថាមពល DC ។
•ប្រតិបត្តិការ: ឧបករណ៏ឧបករណ៏ដែលមានថាមពលបង្វិលដែលគួរឱ្យរំភើបដែលមានខ្យល់បក់ថេរដែលផលិតថាមពល DC មានស្ថេរភាព។វាក៏អាចត្រូវបានប្រើជាម៉ាស៊ីនភ្លើង AC ផងដែរដោយសារចិញ្ចៀនរអិលអេអេអេ។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនី (SMPS) គឺជាសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ដែលបំលែងថាមពល AC ទៅជាថាមពល DC ។
ការកែតម្រូវនិងការត្រង: អំណាច AC ត្រូវបានបំលែងដំបូងបង្អស់ដែលបានប្តូរទៅជាផុសវ័នឌីស៊ីដោយអ្នកកែស្ទង់មតិហើយបន្ទាប់មករលោងដោយតម្រង។
•បំលែងប្រេកង់ខ្ពស់: ថាមពល DC ដែលរលូនត្រូវបានដំណើរការដោយធាតុក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ខ្ពស់ (ដូចជា Mosfets) និងបានប្តូរទៅជាថាមពលប្រេកង់ខ្ពស់។ការបង្ហាញទទឹងទទឹងរបស់ជីពចរ (PWM) ត្រួតពិនិត្យថាវ៉ុលលទ្ធផលនិងចរន្ត។
ការផ្លាស់ប្តូរនិងការកែតម្រូវ: ថាមពលដែលមានល្បឿនលឿន AC មានកំណត់ដោយការផ្លាស់ប្តូរហើយបន្ទាប់មកប្តូរត្រលប់ទៅថាមពល DC វិញដោយអ្នកកែសំរួល។
ការត្រងលទ្ធផល: ចុងបញ្ចប់ថាមពល DC ឆ្លងកាត់តម្រងលទ្ធផលដើម្បីធ្វើឱ្យរលករលូនកាន់តែរលូននិងផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC កាន់តែមានស្ថេរភាព។
អេសភីអេសត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍និងឆ្នាំងសាកអាគុយដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនិងភាពបត់បែនរបស់វា។តាមរយៈការធ្វើតាមវិធីសាស្រ្តទាំងនេះអ្នកអាចបំលែងតង់ឆាំង AC ទៅជាវ៉ុលឌីស៊ីដែលធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចជាច្រើនប្រភេទ។
DC និង A នីមួយៗមានគុណសម្បត្តិពិសេសនិងសេណារីយ៉ូកម្មវិធី។ឌីស៊ីត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចយានយន្តអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញដោយសារតែស្ថិរភាពនិងការបញ្ជូនថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ខណៈពេលដែល AC មានច្រើនជាងគ្រួសារឧស្សាហកម្មនិងការបញ្ជូនថាមពលចម្ងាយឆ្ងាយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលដែលងាយស្រួលនិងការបញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ទាក់ទងនឹងការវាស់វែងនិងបទប្បញ្ញត្តិការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការរបស់ឌីស៊ីនិងអេស៊ីអេមអេសអាចធានាបាននូវប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធថាមពល។តាមរយៈការវិភាគស៊ីជម្រៅនៃអត្ថបទនេះអ្នកអានមិនត្រឹមតែអាចធ្វើជាម្ចាស់ចំនាយនានាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឌីស៊ីនិងអេស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអនុវត្តចំណេះដឹងនេះក្នុងការអនុវត្តដើម្បីកែលម្អកម្រិតបច្ចេកទេសនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេ។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះអាចផ្តល់នូវឯកសារយោងដ៏មានតម្លៃនិងការណែនាំសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកដែលមានវិស្វកម្មអគ្គិសនី។
ដើម្បីសាកល្បងថាតើចរន្តរបស់ AC ឬ DC អ្នកអាចប្រើ Multimeter បាន។ដំបូង, លៃតម្រូវ Multimeter ទៅរបៀបសាកល្បងវ៉ុល។ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាតើប្រភពថាមពលប្រភេទណាដែលអ្នកកំពុងប្រើវាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកសាកល្បងវានៅក្នុងទីតាំង AC ជាមុនសិន។ប៉ះប៊ិចសាកល្បងប្រលងក្រហមនិងខ្មៅទៅចុងទាំងពីរនៃប្រភពថាមពល។ប្រសិនបើ Multimeter បង្ហាញតម្លៃវ៉ុលវាគឺ AC;ប្រសិនបើគ្មានការឆ្លើយតបទេប្តូរទៅទីតាំង DC និងសាកល្បងម្តងទៀត។ប្រសិនបើវាបង្ហាញតម្លៃវ៉ុលនៅពេលនេះគឺឌីស៊ី។ត្រូវប្រាកដថាជួរ Multimeter គឺសមស្របនៅពេលប្រតិបត្តិការដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់ម៉ែត្រ។
ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើជាធម្មតាដើម្បីបំលែង DC ទៅ AC ដែលមានឈ្មោះថា Inverter មួយ។អាំងតេរសិទ្ធិការទទួលយកការបញ្ចូល DC ហើយបញ្ចូនទិសទិសដៅនៃចរន្តតាមរយៈការរចនាសៀគ្វីខាងក្នុង (ជាទូទៅប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រឬម៉ូសហ្វូដែលជាឧបករណ៍ប្តូរ) ដើម្បីបង្កើតអេស៊ី។ការជ្រើសរើសអ្នករកឃើញផ្នែកខាងផ្នែកខាងស្តាំអាស្រ័យលើវ៉ុលលទ្ធផលនិងប្រេកង់ក៏ដូចជាប្រភេទនៃបន្ទុកដែលអ្នកចង់បើកបរ។ឧទាហរណ៍នៅពេលជ្រើសរើសយកអនាម័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅផ្ទះអ្នកត្រូវប្រាកដថាវ៉ុលទិន្នផលរបស់វាដែលត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៍ប្រេកង់និងប្រេកង់ដែលត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។
បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ Multimeter អ្នកក៏អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបឋមដោយសង្កេតមើលប្រភេទនិងរូបសញ្ញានៃឧបករណ៍ផ្ទុក។ជាធម្មតាតង់ស្យុងបញ្ចូលនិងប្រភេទត្រូវបានសម្គាល់ដោយប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។ប្រសិនបើវាត្រូវបានសម្គាល់ "ឌីស៊ី" មានន័យថា DC ត្រូវបានទាមទារ។លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើប្រភពថាមពលគឺជាថ្មឬកញ្ចប់ថ្មវាតែងតែបង្កើត DC ជានិច្ច។សម្រាប់ប្រភពថាមពលដែលមិនស្គាល់វិធីដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺត្រូវប្រើច្រើនណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់។
ទិន្នផលថ្មមានចរន្តផ្ទាល់ (ឌីស៊ី) ។អាគុយបង្កើតថាមពលអគ្គីសនីតាមរយៈប្រតិកម្មគីមីហើយលទ្ធផលគឺចរន្តអគ្គិសនីដែលមានស្ថេរភាពដែលសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលថេរនិងបន្ត។
ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះគឺអាស្រ័យលើនិយមន័យនៃ "លឿន" ។ប្រសិនបើវាសំដៅទៅលើល្បឿននៃលំហូរបច្ចុប្បន្នតាមពិតល្បឿនដែលអេឡិចត្រុងបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងចំហាយមួយ (ល្បឿនរសាត់អេឡិចត្រូនិច) គឺយឺតណាស់ថាតើវាមានលក្ខណៈអាក់អន់ចិត្តដែរឬទេ។ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រសិទ្ធភាពនិងល្បឿននៃការបញ្ជូនថាមពលត្រូវបានពិចារណា AC អាចត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងវ៉ុលខ្ពស់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដោយហេតុនេះកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពលនិងសមស្របសម្រាប់ការបញ្ជូនថាមពលចម្ងាយឆ្ងាយ។តាមទស្សនវិស័យនេះជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថា "លឿនជាង" ទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនថាមពលនិងសមស្របសម្រាប់បណ្តាញថាមពលខ្នាតធំ។DC ក៏បង្ហាញពីគុណសម្បត្តិក្នុងកម្មវិធីទំនើបមួយចំនួន (ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យឬតាមរយៈប្រភេទជាក់លាក់នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយ) ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយការខាតបង់ថាមពល។
2024-07-04
2024-07-03
អ៊ីមែល៖ Info@ariat-tech.comហុកថេលៈ +00 ៨៥២-៣០៥០១៩៦៦បន្ថែម៖ មជ្ឈមណ្ឌល ២៧០៣ ២៧F ហូស្តេចមជ្ឈមណ្ឌល ២-១៦,
ហ្វាយយូនផ្លូវម៉ុងគុកហូឡុងហុងកុង។