ຜູ້ແກ້ຕົວພະລັງງານມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃສ? ການວິເຄາະລະອຽດແລະການຊີ້ນໍາຄໍາແນະນໍາ

ເວລາປ່ອຍ: 2025-10-03 ບັນນາທິການ: admin ປະລິມານການອ່ານ:0ອັດຕາທີ່ສອງ

ໃນການອອກແບບວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ພະລັງງານການຕໍ່ຕ້ານມີບົດບາດສໍາຄັນ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ເພື່ອຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນແລະແບ່ງແຍກ, ແຕ່ຍັງໃຊ້ອໍານາດຫຼາຍເກີນໄປແລະປົກປ້ອງການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຂອງວົງຈອນ. ເຂົ້າໃຈບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມຫມາຍສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບສະຖຽນລະພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ. ບົດຂຽນນີ້ຈະແນະນໍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ຟື້ນຟູພະລັງງານແລະສະຖານະການການສະຫມັກຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

1. ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານແລະຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ຟື້ນຟູພະລັງງານ

ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານແມ່ນຜູ້ຕ້ານທານທີ່ສາມາດຕ້ານທານກັບການສູນເສຍພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິໃນສະພາບແວດລ້ອມແຮງດັນສູງຫຼືແຮງດັນສູງ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການບໍລິໂພກພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານຜູ້ບັນຊາການແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເຊັ່ນ: ການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ, ການແບ່ງປັນແລະການໂຫຼດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຕ້ານໄຟພະລັງງານຮັບຜິດຊອບພະລັງງານໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໂຄງສ້າງແລະວັດສະດຸສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກອອກແບບໃຫ້ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງແລະມີຄຸນສົມບັດລະລາຍຄວາມຮ້ອນ.

2. ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຫນາມໄຟຟ້າການສະຫນອງພະລັງງານ.

ໃນຫລາຍໆວົງຈອນ, ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານເພື່ອປົກປ້ອງສ່ວນປະກອບຕໍ່ໄປ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຈໍາກັດຜົນກະທົບຂອງກະແສປະຈຸບັນແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນປະກອບທີ່ເກີດຈາກກະແສເກີນໄປ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ານກັບພະລັງງານໃນຊຸດທີ່ມີຈຸດຈົບຂອງການສະຫນອງພະລັງງານຂອງ DC ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະຈຸບັນແລະປົກປ້ອງການສະຫນອງພະລັງງານແລະປົກປ້ອງ.

3. ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນແຮງດັນໄຟຟ້າແບ່ງປັນວົງຈອນ

ຜູ້ຕ້ານໄຟພະລັງງານກໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງຈອນການແບ່ງປັນ DiscTage. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານຂອງຄຸນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຊຸດຫຼືຂະຫນານ, ການແຜ່ກະຈາຍແຮງດັນແລະການປັບຕົວສາມາດບັນລຸໄດ້. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ແຮງບັນດານໃຈທີ່ແບ່ງປັນປົກກະຕິມັກຈະຕ້ອງທົນກັບອໍານາດຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະນັ້ນມັນເຫມາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະຜູ້ຕ້ານທານບໍ່ໄດ້ຮ້ອນກວ່າ.

4. ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໃນເວລາໂຫຼດສຸດທ້າຍເພື່ອຈໍາກັດປະຈຸບັນ.

ໃນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ໂມດູນພະລັງງານແລະໂມດູນພະລັງງານ, ເຄື່ອງບູຊາພະລັງງານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໃນສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໂຫຼດພາລະຫນັກຈາກການທໍາລາຍອຸປະກອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາທີ່ motor ເລີ່ມຕົ້ນ, ຈະມີປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຄື່ອງສ້ອມປ້ອງພະລັງງານຊຸດຫນຶ່ງສາມາດຈໍາກັດປະສິດທິຜົນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນປະຈຸບັນແລະປົກປ້ອງມໍເຕີແລະການສະຫນອງພະລັງງານ.

.. ເຄື່ອງສ້ອມແປງພະລັງງານແມ່ນໃຊ້ໃນການລົງຂາວແລະຈົມລົງໃນປະຈຸບັນ

ຜູ້ຕ້ານໄຟພະລັງງານຍັງພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນວົງຈອນການລົງຂາວຂອງທະນາຄານ Capacitor. ພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງ capacitor ຫຼືລະຫວ່າງ capacitor ແລະພື້ນດິນ. ພວກເຂົາມີບົດບາດໃນການລົງຂາວທີ່ປອດໄພແລະປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກເຄື່ອງທີ່ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດູດຊຶມກະແສໄຟຟ້າແລະປົກປ້ອງວົງຈອນຈາກຜົນກະທົບຂອງປະຈຸບັນທີ່ສູງສົ່ງ.

6. ການເຊື່ອມຕໍ່ Resistor ພະລັງງານໃນຄໍາຕິຊົມ Loop ເຖິງສັນຍານ

ໃນບາງເຄື່ອງຂະຫຍາຍການຂະຫຍາຍຕົວຫຼືການກໍານົດວົງຈອນການຄວບຄຸມ, ຜູ້ຟື້ນຟູພະລັງງານຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອົງປະກອບຂອງພະລັງງານແລະໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຄວາມແຂງແຮງຂອງສັນຍານແລະສະຖຽນລະພາບຂອງລັດທີ່ເຮັດວຽກ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຕ້ານທານອາດຈະທົນກັບພະລັງງານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕ້ານພະລັງງານສາມາດປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນ.

7. ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງຂອງຜູ້ຕ້ານທານພະລັງງານຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມລະອຽດຂອງຄວາມຮ້ອນ.

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການໂຫຼດໃຫຍ່ຫຼືກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງໃນວົງຈອນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບບັນຫາການລະເມີດຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ກໍ່ການພະລັງງານຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ເຄື່ອງຈັກລັງສີຫຼືຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີລົມລ່ວງດີເພື່ອຫລີກລ້ຽງອຸນຫະພູມຫລາຍເກີນໄປທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານແລະຊີວິດ.

ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງບັນຈຸພະລັງງານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງພະຍາກອນທີ່ສິ້ນສຸດ, ການຄັດເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປັບປຸງຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນໄດ້, ແຕ່ຍັງຂະຫຍາຍຊີວິດການບໍລິການຂອງອຸປະກອນ. ໃນການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດ, ການພິຈາລະນາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງແລະສະພາບການລະລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງສ້ອມປ້ອງກັນພະລັງງານແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວົງຈອນປົກກະຕິ. ເຂົ້າໃຈບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກອອກແບບວົງຈອນເພີ່ມປະສິດທິພາບວິທີແກ້ໄຂການອອກແບບແລະບັນລຸການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະເຊື່ອຖືໄດ້.