Transformers ໃນປະຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວັດແທກແລະຕິດຕາມກວດກາຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນໂປແກຼມຕ່າງໆ. ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫັນປ່ຽນກະແສສູງເຂົ້າໃນກະແສທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ລະດັບຕ່ໍາທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ງ່າຍແລະຕິດຕາມ. ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ, ສອງປະເພດຕົ້ນຕໍແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ: AC (ປະຈຸບັນສະລັບ) Transformers ແລະ DC (ປະຈຸບັນໂດຍກົງ) Transformers ໃນປະຈຸບັນ. ເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງສອງປະເພດນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເລືອກຕົວປ່ຽນແປງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການສະຫມັກສະເພາະ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງ AC ແລະ DC Transformers ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຂອງປະຈຸບັນທີ່ພວກເຂົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກ.ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະໂດຍການປ່ຽນແປງທິດທາງແລະຂະຫນາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ. ກະແສໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນລະບົບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າແລະການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,DC Transformers ໃນປະຈຸບັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໂດຍທາງທິດສະດີ, ເຊິ່ງໄຫຼໃນທິດທາງດຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຂົ້ວ. ກະແສໄຟຟ້າເຫລົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນລະບົບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີ, ແຜງແສງອາທິດ, ແລະຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາບາງຊະນິດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນອີກລະຫວ່າງ AC ແລະ DC Transformers ໃນປະຈຸບັນແມ່ນການກໍ່ສ້າງແລະການອອກແບບຂອງພວກເຂົາ. ຫມໍ້ແປງໄຟໃນປະຈຸບັນແມ່ນຖືກອອກແບບໂດຍປົກກະຕິດ້ວຍແກນທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຫຼືທາດເຫຼັກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການໂອນ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍປະຈຸບັນໂດຍປະຈຸບັນ. ການລົມຕົ້ນຕໍຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນຊຸດດ້ວຍການໂຫຼດ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນວັດແທກການໄຫລວຽນຂອງວົງຈອນໃນປະຈຸບັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຫັນປ່ຽນ DC ໃນປະຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງຍ້ອນບັນດາທໍາມະຊາດຄົງທີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ. ພວກເຂົາມັກຈະໃຊ້ຫຼັກທີ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ຜະລິດຈາກອຸປະກອນການ ferromagnetic ເພື່ອຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ.


ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດ, AC ແລະ DC Transformers ໃນປະຈຸບັນຍັງມີການສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຕອບສະຫນອງ.ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຂອງພວກເຂົາໃນການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສະລັບທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຖີ່ສະເພາະ, ໂດຍປົກກະຕິຈາກ 50hz ເຖິງ 60hz ເຖິງ 60hz. ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງ DC ແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງກັບຜົນກະທົບທີ່ອີ່ມຕົວຫນ້ອຍແລະມີເສັ້ນສູງ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂປແກຼມທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຊັດເຈນຂອງ DC DCTENTS ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ: ໃນລະບົບສາກໄຟແບັດເຕີຣີແລະຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມປອດໄພແລະການສນວນກັນສັນ, AC ແລະ DC Transformers ໃນປະຈຸບັນຍັງມີຂໍ້ກໍານົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ AC ໃນປະຈຸບັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານທານກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງແລະສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າສະບັບ. ພວກມັນມີຄວາມພ້ອມດ້ວຍລະບົບການສນວນທີ່ສາມາດຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນແຮງດັນໄຟຟ້າແລະສະຫນອງການປ້ອງກັນກັບຄວາມຜິດຂອງໄຟຟ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,DC Transformers ໃນປະຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສນວນທີ່ພິເສດເພື່ອຕ້ານທານກັບລະດັບແຮງດັນທີ່ຄົງທີ່ແລະປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ. ນີ້ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການຫັນປ່ຽນໃນການສະຫມັກ DC.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ AC ແລະ DC Transformers ຢູ່ໃນປະຈຸບັນຂອງປະຈຸບັນພວກເຂົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກແລະການອອກແບບ, ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມປອດໄພແລະການພິຈາລະນາ ເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການເລືອກຕົວປ່ຽນແປງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການວັດແທກສະເພາະ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນສໍາລັບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ, ການອັດຕະໂນມັດດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືພະລັງງານທົດແທນ, ເລືອກການດໍາເນີນງານທີ່ເຫມາະສົມກັບການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພ.
ເວລາໄປສະນີ: Jul-29-2024