ລະບົບ Rectifier ແມ່ນປະເພດຫຼັກທີ່ສຳຄັນໃນວิศວกรรมຊົງແຫຼງໄຟຟ້າ, ມັກຈະຕິດຕັ້ງເພື່ອປ່ຽນกระแສົ່ງແຫຼງແปรປรวນ (AC) ເປັນกระแສົ່ງແຫຼງຖືກຕ້ອງ (DC). การປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນສຳຄັນເນື່ອງຈາກຫຼາຍການປະຕິບັດໃນອຸດສາຫະກຳຕ້ອງການ输入 DC ທີ່ໜັງໜີເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມປະສົບຜົນ. อຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ telecommunications, transportation, ແລະ energy ໄດ້ໃຊ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສົ່ງພະລັງງານຫຼັງເຄື່ອງທີ່ຕ້ອງການ input DC. ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງນີ້, rectifiers ຕຳແໜ່ງໃນການປັບປຸງຄວາມສົມບູນແລະການເຮັດວຽກຂອງອຸປกรณ໌ຕ່າງໆ, ເພີ່ມໄລຍະວັນການປະຕິບັດງານແລະວັฏຈັກການແກ້ໄຂຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ສຳຄັນ.
ອຸປະກອນແປງกระแສ່ມີบทบาทຄືນໆໃນການເຮັດວຽກຂອງຊົນສິນໂຫຼທີ່ເພີ່ມຄວາມມັນຄ້າງຂອງເອນິລິຍ ແລະ ລົບລັບຄວາມສູญເສຍຂອງພະລັງງານ. ຕາມຄົ້ນຄວ້າຂອງຊົນສິນ, ລະບົບເຫ່ⁿີ້ແມ່ນສຳຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມຜົນໄດ້ທັງໝົດ. ເຂົາເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຮັກษาຄວາມມັນຄ້າງຂອງການແປງທີ່ສູງ, ທີ່ຫຼຸດຈຳນວນຂອງເອນິລິຍທີ່ສູญເສຍ—ສຳຄັນໃນຊົນສິນທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດຄ່າ用ງານແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງເສີນລົງໃນການຈັດການພະລັງງານທີ່ຖຶກຕ້ອງແມ່ນສຳຄັນໃນການສັງເສັງໃຫ້ການເຮັດວຽກບໍ່ຖືກກ້ານ, ທີ່ສຳຄັນສຳລັບຊົນສິນທີ່ມີການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ.
ພວກເຂົ້າ, ການແປສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການປ່ຽນແປງເອນິرجີ, ຖືກຕິດຕາມໂດຍການໃຊ້ໃນອະນຸບັນຍາກິດທີ່ມີຄວາມສູງສຸດ, ເຊັ່ນການຜະລິດຫີດຣົດແລະການປະສົມປະສານເອນິرجີຕັ້ງແຕ່. ອີກຕົວຢ່າງ, ລະບົບການແປຂັ້ນສູງຂອງ ABB ໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການພັດທະນາເทັກນົ罗ີທີ່ສັນຕິພາບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການແປໃນການຈັດການເອນິرجີອຸດมະນາການສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງພວກເຂົາໃນການສະແດງຄວາມຕ້ອງການເອນິرجີ ເນື່ອງຈາກການສັນຕິພາບແຫ່ງສິ່ງແวดລ້ອມ.
ລະບົບແປງສານແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຄືນຄິດໃນການໃຊ້ອິນເດີຊີແຫລະ ມັນແປງພະລັງງານ AC ເປັນ DC. ລະຫວ່າງໝູ່ໜຶ່ງທີ່ນິຍົມແມ່ນ half-wave rectifier. ມັນໃຊ້ diode ອັນເດີໆເພື່ອອະນຳໃຫ້ພຽງແຕ່ຫຼັງໝູ່ໜຶ່ງຂອງໃຫຼວ AC ໄດ້ຜ່ານ, ເປັນຜົນໃຫ້ຄ່າຄວາມແຂງຂອງວົງຈັກໄດ້ຖືກເຫຼົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການອອກແບບໂດຍງ່າຍນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມມີຄວາມສຳເລັດມີຫຼັງໝູ່ໜຶ່ງເທົ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າພຽງແຕ່ຫຼັງໝູ່ໜຶ່ງຂອງວົງຈັກເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນສະຖານະທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍ. Half-wave rectifiers ໄດ້ຖືກລົງທຶນໃຊ້ໃນການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ, ໂດຍທີ່ຄ່າ用ແລະຄວາມໂດຍງ່າຍມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ.
ແນວກາງ, ເຄື່ອງປ່ຽນໄສເຕັມໃຈອີງໄດ້ມີຄວາມພິສູດຂຶ້ນຫຼາຍໃນຄວາມມີຄວາມສຳເລັດແລະຄຸณພາບຜົນຜົນ. ຕໍ່ໂດຍການໃຊ້ຮູບແບບbridge configuration ກັບdiodesຫຼາຍຄົນ, ເຂົາເປັນການປ່ຽນແປງAC input ໄປເປັນDC outputທີ່ສະຫງົບຫຼາຍກວ່າໂດຍການແປງທັງສອງຫຼັງຂອງAC waveform. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການລົດລົ້ມຂອງຄວາມໝຸດຫຼຸດລົງແລະຄວາມສຳເລັດໃນການໃຊ້ພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນໄສເຕັມໃຈອີງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ສະຫງົບແລະມີຄວາມສຳເລັດ. ການສາມາດຮັບກັບພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງປ່ຽນໄສເຕັ້ງເຄື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຫຼາຍການລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍ, ເຊັ່ນທີ່ມີກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົ່ງ.
ພວກເຂົ້າ, ຄຳແປສິ່ງທີ່ເປັນ bridge rectifiers ເປັນຈຸດเดຶ່ນໃນການຈັດການຄະແນນແລະຄວາມຫຼາຍປະເພດ. ການອອກແບບໂດຍໃຊ້ສີ່ diodes ໃນຮູບແບບ bridge, ເຂົາປ່ຽນແປງຄະແນນ AC ເປັນ DC ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ຫຼາຍປະເພດ. ລັກສະນະນີ້ໃຫ້ມັນມີຄວາມເປັນຫຼາຍປະເພດກວ່າ rectifiers ທີ່ແປງໄປ, ໂດຍສະແດງຜົນຜົນຕອບ DC ທີ່ສະເທີງແລະໜຶ່ງທາງ. Bridge rectifiers ອັດຕາຫຼາຍໃນການໃຊ້ງານອຸດຸສະຫະກິດທີ່ຕ້ອງການຄະແນນທີ່ໜັກແລະຫຼາຍປະເພດ, ເຊັ່ນ battery inverters ແລະ inverter chargers. ຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການຈັດການຄະແນນທີ່ຫຼາຍປະເພດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຫຼັງຄືກັບໃນລະບົບທີ່ໜ້າສົງຄາມ, ເຊິ່ງຄວາມສຳເລັດແລະຄວາມໜັກແຂງແມ່ນສຳຄັນ.
ລະບົບແປງສານມີຄວາມສຳຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມຫຼິ້ນຂອງການປ່ຽນແປງເຄື່ອງໄຟ, ປັບຫຼຸດການສູญເສຍພະລັງງານ, ແລະ ຕຶງຄວາມປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະບົບຊົງໄຟ. ມັນປ່ຽນແປງພະລັງງານ AC ເປັນພະລັງງານ DC, ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການລົງທຶນຫຼາຍ. ດ້ວຍການປັບຫຼຸດການສູญເສຍພະລັງງານ, ລະບົບແປງສານສະຫລັດສະໜອງສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດມີຄວາມຫຼິ້ນພະລັງງານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າແປງສານສະຫລັດສາມາດປັບຫຼຸດການສູญເສຍພະລັງງານຫຼົ້ມຫຼາຍກວ່າ 10%, ທີ່ຄວາມໝາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຫຼາຍຂອງການຊົ່ມຊີ້ພະລັງງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການປະຕິບັດທັງໝົດ.
ພິນສະຫລັບ, ລະບົບແປງຄວາມເປັນກໍ່ໄດ້ຈັດຮອງบทบาทທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດການຄວາມເຂົ້າແລະກາຍເປັນ, ເຫຼົ່າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເຂົ້າທີ່ສຳຄັນສຳລັບອຸປະກອນອິเลັກໂຕຣນິກສະເພາະ. ອຸປະກອນເຊັ່ນ ກະແສຂໍ້ມູນແລະລະບົບສົ່ງສິ້ນຄ້າ, ຄວາມເຂົ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນສຳຄັນເພື່ອກັບການປິດກັນການເຮັດວຽກແລະກັບການປ້ອງກັນການປິດລົງ. ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເຂົ້າທີ່ສະຖິຕິ, ລະບົບແປງຄວາມເປັນກໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີການປິດລົງ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງແລະຄວາມສຳເລັດຂອງລະບົບອຸសາຫະກຳ. ການມີຢູ່ຂອງຄວາມສະຫນັບສະຫນູນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບແປງຄວາມເປັນກໍ່ໄດ້ສຳຄັນໃນການຈັດການຄວາມເຂົ້າ, ເປັນພິเศษໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄວາມສຳເລັດແລະຄວາມສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ລະບົບແປງສານມີบทบาทຄືນໆໃນການສັນຍາເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນສັນຍາແລະຮັບຜິດຊອບໃນການເสถິຍຂອງສັນຍາ. ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບບໍລິການສັນຍາທີ່ບໍ່ພັກພິດ, ມູ່ແປງສານແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫາຍໄດ້ໃນເຄື່ອງຂ่ายສັນຍາ. ມັນແປງພະລັງງານ AC ເປັນພະລັງງານ DC, ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນສັນຍາຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ router, switch, ແລະ transmission terminal. ການແປງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ເຖິງແມ່ນຍັງສຸກເສີນສັນຍາທີ່ບໍ່ພັກພິດທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສັນຍາທີ່ໜ້າສັ້ງ.
ໃນພື້ນທີ່ຂອງການຜະລິດແລະອຸຕຳສາຫະກິດອັດຕโนມັດ ສວນປ່ຽນຄວາມໄດ້ເຊື່ອ (rectifiers) ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມໄດ້ເຊື່ອໃນລະບົບໂຣບອດແລະການປະຕິບັດອຸຕຳສາຫະກິດ. ລະບົບອັດຕโนມັດແລະໂຣບອດ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການປະຕິບັດອຸຕຳສາຫະກິດສະຫຼຸດ ກໍ່ຕ້ອງການຄວາມໄດ້ເຊື່ອທີ່ຖືກຕ້ອງແລະໝູ່ໜົນ. สວນປ່ຽນຄວາມໄດ້ເຊື່ອ (rectifiers) ປ່ຽນແລະຈັດການຄວາມໄດ້ເຊື່ອ DC ທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ສະຫຼຸດ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງຜົນໃຫ້ການປະຕິບັດອັດຕโนມັດຍັງຄວາມມີຄວາມປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ຕຳຫຼັດເວລາລົງ ແລະ ປະເທດຄ່າສ້າງແຕ້ງ ທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປິດກັບຄວາມຜົນປະສິດໃນຊ່ວງທີ່ມີຄ່າແຂ່ງຂັນ.
ການປະສົມປະສານພວກເຄື່ອງທີ່ຜົນແປງໄພ ແມ່ນອີກໜຶ່ງພື້ນທີ່ຫຼັກທີ່ພວກເຄື່ອງຜົນແປງໄພ (rectifier systems) ໄດ້ຖືກໃຊ້ຢ່າງບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້. ມັນມີบทบาทທີ່ສຳຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພາລະສູນແຮ້ວ (solar panels) ແລະລະບົບອຸປະກອນ (battery systems) ຕໍ່ກັບເສັ້ນສົ່ງໂ Lyons ໂດຍການປ່ຽນແປງພະລັງງານ DC ເປັນ AC, ຫຼືຂ້າມາກັບກັນສຳລັບລະບົບກັບເກັບ. ບັດທິດນີ້ແນຟິກວ່າພະລັງງານທີ່ຜົນລัບຈາກບັນຫາພວກເຄື່ອງທີ່ຜົນແປງໄພ (renewable sources) ໄດ້ຖືກໃຊ້ແລະແຜ່ນາໄປຢ່າງມີຄວາມສຳເລັດ. ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຮູບແບບພະລັງງານທີ່ຕ່າງກັນ, ພວກເຄື່ອງຜົນແປງໄພ (rectifiers) ປະກົດໃຫ້ການຮັກษาຄວາມສະຖິລແລະຄວາມໝັ້ນຄືຂອງລະບົບສະຫນັບສະຫນູນພະລັງງານທີ່ມາຈາກບັນຫາພວກເຄື່ອງທີ່ຜົນແປງໄພ (renewable energy supply systems), ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍ້າຍເປັນພິเศດເມື່ອໂລກເລີ່ມຕົ້ນກາຍກຳລັງໃຊ້ປະກົດການແບບພິເສດ (sustainable energy solutions) ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການພັດທະນາໃໝ່ສຳເລັບໃນເทັກນໂອລົຈີ rectifier ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຜົນໄດ້ຮັບແລະຄວາມຫຼິ້ນຂອງມັນຢ່າງສິ່ງຫຼາຍ, ກັບການພັດທະນາໃນເทັກນໂອລົຈີ silicon carbide (SiC) ແລະ gallium nitride (GaN) ໄດ້ຊີ້ແ网友评论: ນຳ. ຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສັນຍາຄືກັບ thermal conductivity ແລະ breakdown voltage ທີ່ສູງກວ່າ diodes ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເຮັດຈາກ silicon, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແປງພະລັງງານທີ່ຫຼິ້ນກວ່າແລະລົບລົ້ມຄວາມສັນຍາພະລັງ. ເນື່ອງຈາກເຫດນີ້, rectifiers ທີ່ໃຊ້ SiC ແລະ GaN ໄດ້ເປັນທີ່ສົມບູรณະສູງສຸດສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີຄວາມສັນຍາສູງ, ເຊັ່ນ ເຄົາະລັງທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍພະລັງງານແລະລະບົບພະລັງງານທີ່ຕັ້ງຄ້າງ, ເຊິ່ງຄວາມຫຼິ້ນແລະຄວາມຊົງແລ່ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ.
ໜຶ່ງກັບຄວາມເປົ້າຂອງໂຕນິກ ການມາຂອງແຮງສົ່ງທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບ IoT ກໍ່ໄດ້ເປັນການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນການໃຊ້ແລະຈັດການອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ເຫຼົ່າແຮງສົ່ງທີ່ມີຄວາມສຳພັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ດູແລສາມາດຕິດຕາມແລະຈັດການໄດ້ເປັນເທື່ອນຟັງ, ໃຫ້ຜູ້ດູແລສາມາດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດຂອງລະບົບແລະຄົ້ນຫາຄວາມຕ້ອງການການແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ບັນຫາຈະເກີດຂຶ້ນ. ການປະສົມປະສານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມສຳເລັດໃນການປະຕິບັດງານ, ເຖິງແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມຄົບຄຸມຂອງລະບົບສະຫນັກງານ, ເຫຼົ່ານີ້ເປັນສົ루ຊັ່ນທີ່ແຂງແຮງສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການການສົ່ງສຳຫຼັບທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ.
ການຈັດການຄວາມຮ້ອນໃຫ້ມີประสิทธิภาพແມ່ນສິ່ງທີ່ຄຸນຄ່າເພື່ອການປິດຕົ້ນແລະຍາວິ泰国ຂອງລະບົບແຖວໄຊ້, ມັກເປັນພິเศດໃນຄວາມປະກັນທີ່ໂຫຼດສູງ. ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປສາມາດປະຕິບັດສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມປິດຕົ້ນຫຼຸດລົງແລະສາມາດເกີດຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບໄດ້. ການປະຕິບັດວິທີການຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງ, ເຊັ່ນ heat sinks ແລະລະບົບການນຳການເຫີຍທີ່ມີຄວາມປິດຕົ້ນ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄຸນຄ່າເພື່ອການຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ. ເຊັ່ນ, ການໃຊ້ລະບົບbattery inverter ສັງຄົມການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງເພື່ອສົນຄວນການປະຕິບັດ.
ການป້ອງກັນຄວາມແປດແປງຂອງกระแສະຫລຸບ ແລະ ຄວາມໜຶ່ງໃຈຂອງລະບົບທັງໝົດເປັນຄຳເນີຍິງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບຮູບແຮງ. กระแສຟັງແລະຄວາມແປດແປງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໜ່ວຍທີ່ຍິງເສຍໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າ用ສູງໃນການສຸກສັນຫຼືແປງແປງ. ການເພີ່ມເຂົ້າມາຂອງອຸປกรณ໌ປ້ອງກັນຄວາມແປດແປງ, ເຊັ່ນ transient voltage suppressors, ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລົບລ้างຄວາມສິ່ງທີ່ສຸກສັນຂອງกระแສຟັງ. ຕື່ມໄປ, ການແນະນຳໃຫ້ແມ່ນລະບົບທີ່ໜຶ່ງໃຈສາມາດປ້ອງກັນການຜິດພາດໃນການໃຊ້ງານເຊັ່ນ inverter charger setups, ທີ່ຕ້ອງການການສົ່ງສິ່ງທີ່ໜຶ່ງໃຈແລະບໍ່ພິດພາດ.
ອvenir ຂອງລະບົບແປງຄວາມເສຍໃນການຈັດການພະລັງງານກຳລັງຖືກຮູບຮ່າງໂດຍການມາຂອງເทັກນົ罗ີ່ທີ່ເປັນໄປ, ບໍ່ໜ້າກັບການໃຊ້ວັດຖຸທີ່ຫຼາຍຂອງພະລັງງານ. ວັດຖຸເຫ່ຍນີ້, ເຊິ່ງເປັນ娃ng ສີລິກອນ (SiC) ແລະ gallium nitride (GaN), ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມມັນຄ້າງແລະລັດລາວຫຼາຍກວ່າທີ່ເປັນ娃ng ສີລິກອນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມມັນຄ້າງຍັງແມ່ນປົນຫລັກ, ນີ້ແມ່ນການປະຕິວັດທີ່ອ່ານໃຫ້ລະບົບແປງຄວາມເສຍສາມາດຈັດກັບພະລັງງານຫຼາຍກວ່າກັບການສູญເສຍພະລັງງານນ້ອຍ, ຕັບກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລັດສະພາພະລັງງານ.
ພາຍໃນການພັດທະນາເทັກນົອລົジー ມີຄວາມສ່ຽງແຫ່ງໃນການປະຊຸມໃຈຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມມັນທີ່ໃນລະບົບການແປແຮງໄຟ. ການທີ່ອຸດູສາຫະກິດຕ້ອງການເຂົ້າປະກັນກັບກົດສົນແບບແຫ່ງສິ້ງແวดລ້ອມແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ, ລະບົບການແປແຮງໄຟກຳລັງປ່ຽນແປງໄປສູ່ການສຸບສີ້ນການເຮັດໃຫ້ສີ່ງແວດລ້ອມ. ການປ່ຽນແປງນີ້ເຫັນໄດ້ຈາກການປ່ຽນແປງໄປສູ່ລະບົບທີ່ຫຼຸດຄວາມສູญເສຍຂອງເຄື່ອງແຮງແລະເປັນການເປີດເຜີຍການໃຊ້ແຮງໄຟ, ສະຫນັບສະຫນູນກັບການຫຼຸດຄວາມເປັນຄ້າຍຂອງເຄື່ອງແຮງໃນການຈັດການແຮງໄຟ. ຕໍ່ມາ, ອະນາຄົມຂອງລະບົບການແປແຮງໄຟບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປຸງປົມຄວາມສຳເລັດ ທີ່ຍັງຄົງກັບການພັດທະນາໂລກທີ່ຫຼຸດຄວາມສູญເສຍຂອງເຄື່ອງແຮງ.
Static Transfer Switches (STS): ຢຶນຢູນການຍ້າຍເອນີລິດໂດຍບໍ່ມີຫຼິ້ນ
ALLຄວາມສຸດສະຫຼາດຂອງ Rack Mount Inverters ໃນລະບົບແຮງໄວສະຫຼາດ
ຕໍ່ໄປ2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-07-31
2024-07-27
2024-07-23
Huizhou BVT Technology, a renowned manufacturer of inverters and power supplies, delivering excellence globally for a brighter future.
9FL, Bldg 20, Ericsson Industrial Park, No. 19, Huifeng East 1st Road, Zhongkai High-tech Zone, 516005,Huizhou City, Guangdong Province
Copyright © Privacy Policy