ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາລວງໂສ້ຕົວຕ້ານໄຟຟ້າກະແສສູງ - ເຕັກໂນໂລຊີການກອງກັ້ນ EMI ຂັ້ນສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ

ປະເພດທັງໝົດ
ຮັບເອົາບົດສະເຫນີລາຄາ

ຮັບໃບປະເມີນລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
Company Name
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ໄຄສ໌ກະແຈກກະຈາຍໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ

ໂຄງກ່າງຮູບຊົງໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກັ່ນຕອງສຽງລົບ ແລະ ການລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານທີ່ຕ້ອງການຜ່ານໄປຢ່າງບໍ່ຂັດຂວາງ. ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນນີ້ເຮັດວຽກຕາມຫຼັກການຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກ, ໂດຍໃຊ້ໃຈກາງທີ່ເຮັດຈາກເຟີໄລ (ferrite) ຫຼື ຜົງເຫຼັກ ເຊິ່ງຖືກພັນດ້ວຍຕົວນຳຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອສ້າງສະໜາມແມັກເນຕິກທີ່ກົງກັນຂ້າມ ເຊິ່ງຊ່ວຍກຳຈັດການລົບກວນຮູບຊົງທຳມະດາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂຄງກ່າງຮູບຊົງໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄມຟ້າສູງ ແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນໃນເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້າ, ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການກັ່ນຕອງທີ່ດີເລີດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກະແສໄຟຟ້າໃນລະດັບສູງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານ ໃນຂະນະທີ່ກຳຈັດການລົບກວນຈາກເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກ (EMI) ແລະ ການລົບກວນຈາກຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RFI) ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິກທີ່ອ່ອນໄຫວເກີດຂໍ້ຜິດພາດ. ພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂຄງກ່າງຮູບຊົງໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ອີງໃສ່ຮູບແບບການພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ, ໂດຍທີ່ຕົວນຳຖືກພັນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມອ້ອມໃຈກາງທາງແມັກເນຕິກ. ຮູບແບບນີ້ຮັບປະກັນວ່າສັນຍານຮູບຊົງຄວາມແຕກຕ່າງຈະພົບກັບຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານຮູບຊົງທຳມະດາຈະພົບກັບຄວາມຕ້ານທານສູງ, ຊ່ວຍກັ່ນຕອງສຽງລົບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂຄງກ່າງຮູບຊົງໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ປະກອບມີວັດສະດຸໃຈກາງທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ອາລີໂອເນນາໂນ (nanocrystalline alloys), ສົມເລັດເຟີໄລ (ferrite compounds), ຫຼື ສ່ວນປະສົມຜົງເຫຼັກ ເຊິ່ງມີຄວາມອຸ້ມຄ່າທາງແມັກເນຕິກ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການອິ່ມຕົວທີ່ດີເລີດ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດຈັດການກັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ເສຍຍຄຸນລັກສະນະໃນການກັ່ນຕອງ ຫຼື ເກີດການອິ່ມຕົວທາງແມັກເນຕິກ. ການນຳໃຊ້ໂຄງກ່າງຮູບຊົງໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ມີຄວາມກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ, ລວມທັງລະບົບພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ, ສະຖານີໄຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ, ລະບົບຂັບເຄື່ອນມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ, ອຸປະກອນເຊື່ອມ, ແລະ ວົງຈອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງໄຟຟ້າສູງ. ໃນເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າແບບສຸລິຍະພະລັງ ແລະ ລະບົບພະລັງງານລົມ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງພະລັງງານທີ່ສະອາດ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງເອເລັກໂທຣແມັກເນຕິກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອຸດສາຫະກຳລົດໄຟຟ້ານຳໃຊ້ໂຄງກ່າງຮູບຊົງໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການໄຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຈັດການພະລັງງານພາຍໃນລົດ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານ ແລະ ປ້ອງກັນການລົບກວນກັບລະບົບເອເລັກໂທຣນິກອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ນິຍົມ

ຂໍ້ດີຫຼັກຂອງການນຳໃຊ້ choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ແມ່ນຄວາມສາມາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການກຳຈັດສິ່ງຮົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນພະລັງງານໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຄວາມສາມາດຄູ່ນີ້ຊ່ວຍຂຈັດຄວາມຕ້ອງການສ່ວນປະກອບຕົວກອງຫຼາຍຊິ້ນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບໂດຍລວມ ແລະ ລາຄ່າຕິດຕັ້ງສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ຕ່າງຈາກວິທີການກອງແບບດັ້ງເດີມທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການກຳຈັດສຽງລົບໄດ້ຢ່າງດີ. ປະສິດທິພາບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ພັດທະນາປະສິດທິພາບລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນສຳລັບລູກຄ້າໃນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ. ອີກຂໍ້ດີໜຶ່ງກໍຄືຄວາມສາມາດຂອງສ່ວນປະກອບໃນການຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ ຫຼື ບັນຫາດ້ານຄວາມຮ້ອນ. ວິທີການກອງແບບດັ້ງເດີມມັກຈະພົບກັບບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ ເຊິ່ງຕ້ອງການສ່ວນປະກອບທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາ ຫຼື ລະບົບເຢັນທີ່ສັບສົນ ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຫົວໃຈຂັ້ນສູງ ແລະ ເຕັກນິກການພັນທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ໃນຂອບເຂດກະແສໄຟຟ້າກວ້າງ. ຄວາມນິຍົມນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາລະບົບລົງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໂດຍລວມ. ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບຂອງ choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ໃຫ້ລູກຄ້າມີໂຕເລືອກໃນການອອກແບບທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ ເຊິ່ງສາມາດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສຳລັບຂອບເຂດຄວາມຖີ່, ລະດັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ compromise ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ ຫຼື ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສຸດທ້າຍຊ່ວຍນຳເອົາວິທີແກ້ໄຂມາສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການຕິດຕັ້ງເປັນຂໍ້ດີອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ເນື່ອງຈາກ choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ມັກຈະຕ້ອງການສ່ວນປະກອບພາຍນອກໜ້ອຍ ຫຼື ຢຸດຕິດຕັ້ງທີ່ສັບສົນໜ້ອຍ. ຂະບວນການບູຮານນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານແຮງງານໃນການຕິດຕັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຈຸດເກີດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນລະບົບໂດຍລວມ. ຮູບຮ່າງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຂອງ choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງໃນຍຸກປັດຈຸບັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດວາງມີປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່, ເຊິ່ງສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຮູບຮ່າງທີ່ຈຳກັດໂຕເລືອກໃນການຈັດວາງສ່ວນປະກອບ. ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ ຍັງສະໜອງຄຸນຄ່າເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີ choke ແບບໂມງສາມັນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຫຼາຍ ຫຼື ຕ່ຳຫຼາຍ, ການສັ່ນ, ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດດ້ານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນງານທີ່ຍາວນານ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາການມີຢູ່ຂອງລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ການລະງັບລະງົວມີຜົນກະທົບດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄໍາ ແນະ ນໍາ ແລະ ເຄັດລັບ

ບົດບາດຂອງ Inductors ໃນການປະຕິບັດງານຂອງ Digital Amplifier

14

May

ບົດບາດຂອງ Inductors ໃນການປະຕິບັດງານຂອງ Digital Amplifier

ເຄື່ອງດັນໃນວົງຈອນເຄື່ອງຂະຫຍາຍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າ ຫມັ້ນ ຄົງແລະຫຼຸດຜ່ອນສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ການ ເຮັດ ແນວ ນັ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເຄື່ອງ ຂະຫຍາຍ ສຽງ ຂອງ ທ່ານ ມີ ປະສິດທິພາບ ດີ ຂຶ້ນ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຍັງປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ຮັບປະກັນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
⚡ ເອັກຊ໌ແຫນວ ກະລຸນາ: ການເปรີຍບໍ່ຂອງສານແລະດີໄຊນ໌

01

Apr

⚡ ເອັກຊ໌ແຫນວ ກະລຸນາ: ການເปรີຍບໍ່ຂອງສານແລະດີໄຊນ໌

Mn-Zn ເຟຣິດ: ຄວາມສູງສຸດແລະຄວາມຕອບຕໍ່ຂອງຄວາມຖີ່ Mn-Zn ເຟຣິດຖືກຊີ້ນຸ່ງໃນໜ້າທີ່ຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຖີ່ສູງ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີທາງຜ່ານຂອງພະລັງມະການທີ່ມີຄວາມສຳເລັດ. ອີງຄົງນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງເປັນຄວາມສູງຂອງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການວิเคราะห์ย້ອນຍ້າວ່າງ່ຽວກັບເສີງຂອງອິນດູກເຕอร໌ແລະວິທີການແກ້ໄຂ

26

May

ການວิเคราะห์ย້ອນຍ້າວ່າງ່ຽວກັບເສີງຂອງອິນດູກເຕอร໌ແລະວິທີການແກ້ໄຂ

1. ການປະຕິບັດໃນການເຮັດໃຫ້ເສີງເกີດຂຶ້ນ เສີງເກີດຈາກການສືບຄວາມຂອງວຸດທຳ. ພວກເຮົາຈະເອົາ喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອິນເດັກເຕີ້ແມກະສາດລົງໂທລະຄຸບຖືກໃຊ້ໃນການອອກແບບອ່າງປະຍາຍ EVAL_AUDAMP24 ຂອງ Infineon

29

Sep

ອິນເດັກເຕີ້ແມກະສາດລົງໂທລະຄຸບຖືກໃຊ້ໃນການອອກແບບອ່າງປະຍາຍ EVAL_AUDAMP24 ຂອງ Infineon

ບົດປັນຫນ້າ: ການຍຸດພະລັງຄ້າຍິດິຈິຕັນມີຄຸณະພາບຂູ່ຕຸ່ມຕໍ່, ຂູ່ເສີງຕໍ່, ແລະວິທະຍາການໂຫຼມຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເລື່ອງທີ່ເຫຼົ່າກັບຄວາມຮ້ອນ/ຫມໍ, ຄວາມແຜ່ນ, ແລະຄວາມຂູ່ຂອງພະລັງຄ້າຍິຕຸ່ມ, ມັນບໍ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັບການຍຸດພະລັງຄ້າຍິແຫ່ງຫຼາຍ. ການພັດທະນາ ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຮັບໃບປະເມີນລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
Company Name
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ໄຄສ໌ກະແຈກກະຈາຍໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ

ເຕັກໂນໂລຢີຫົວໃຈຂັ້ນສູງສໍາລັບການຈັດການກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ

ເຕັກໂນໂລຢີຫົວໃຈຂັ້ນສູງສໍາລັບການຈັດການກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ

ຫີນລຸ່ມຂອງປະສິດທິພາບການຫົດນ້ ໍາ ໃນຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງແມ່ນຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນການກ້າວ ຫນ້າ ຢ່າງ ສໍາ ຄັນໃນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ. ເຄື່ອງຫົດນ້ ໍາ ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ທັນສະ ໄຫມ ໃຊ້ວັດສະດຸ nanocrystalline ແລະວັດສະດຸຫຼັກ amorphous ທີ່ທັນສະ ໄຫມ ທີ່ສະ ຫນອງ ຄວາມສາມາດຜ່ານແມ່ເຫຼັກທີ່ພິເສດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາລັກສະນະທີ່ ຫມັ້ນ ຄົງໃນລະດັບອຸນຫະພູມແລະຄວາມຖີ່ທີ່ ວັດສະດຸທີ່ກ້າວ ຫນ້າ ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນປະກອບສາມາດຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ສິບເຖິງຮ້ອຍ ampere ໂດຍບໍ່ປະສົບກັບການ saturation magnetic ຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ. ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ສູງສຸດຂອງຫົວໃຈເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຜົນງານການກັ່ນຕອງທີ່ສອດຄ່ອງເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນ ເຫມາະ ສົມກັບການ ນໍາ ໃຊ້ອຸດສາຫະ ກໍາ ທີ່ຕ້ອງການ. ການອອກແບບຫຼັກລວມເອົາກິລາສາດທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ສູງສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນສະ ຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫ່າງໄກຈາກທີ່ສາມາດແຊກແຊງກັບສ່ວນປະກອບໃກ້ຄຽງ. ວິທີການວິສະວະກໍາທີ່ລະມັດລະວັງນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງດີຂື້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈ ສໍາ ຄັນໃນການຕອບສະ ຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດໃນອຸດສາຫະ ກໍາ ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸຫຼັກທີ່ເພີ່ມຂື້ນສະແດງຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງທາງອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຫົດນ້ ໍາ ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືໃນອຸນຫະພູມສູງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຄວາມສາມາດໃນການກັ່ນຕອງຂອງມັນ. ຄວາມທົນທານທາງຄວາມຮ້ອນນີ້ແປເປັນອາຍຸການໃຊ້ຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ຍາວນານແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການ ບໍາ ລຸງຮັກສາທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະ ຫນອງ ໃຫ້ລູກຄ້າມີການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວແລະເພີ່ມຄວາມ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ. ເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກທີ່ກ້າວ ຫນ້າ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການອອກແບບທີ່ຄົມກຽວເຊິ່ງໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງກວ່າໃນການ ນໍາ ໃຊ້ທີ່ ຈໍາ ກັດພື້ນທີ່, ຕອບສະ ຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ສໍາ ລັບການຂະ ຫນາດ ນ້ອຍໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະ ໄຫມ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບກະແ
ການຈັດວຽງໄຟທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ

ການຈັດວຽງໄຟທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ

ຮູບແບບການພັນຂອງລະບົບກັ້ນໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສໍາເລັດດ້ານວິສະວະກໍາ ທີ່ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການກັ້ນສຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍໂອນກະແສໄຟຟ້າ. ແຕ່ລະສ່ວນຂອງຕົວນໍາໄຟຟ້າຖືກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັນດ້ວຍເຕັກນິກພິເສດ ເຊິ່ງຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານແມ່ເຫຼັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມດຸນທີ່ດີລະຫວ່າງກັນ. ວິທີການວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຸກັບໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມແປປວນຂອງຄ່າອິນດັກຕັນ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການກັ້ນສຽງເສື່ອມລົງ ຫຼື ນໍາເອົາການສັ່ນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ຮູບແບບການພັນນີ້ມີການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກນິກການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງໃຫ້ການກັ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ເຊິ່ງການແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນບັນຫາຫຼັກ. ມີການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການພັນຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອແຈກຢາຍຄວາມແໜ້ນຂອງກະແສໄມຟ້າຢ່າງສະເໝີກັນຕາມຂວາງຂອງຕົວນໍາໄຟຟ້າ, ເພື່ອປ້ອງກັນບັນດາຈຸດຮ້ອນ ແລະ ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມຢ່າງສະເໝີກັນໃນທົ່ວອຸປະກອນ. ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຄວາມຮ້ອນນີ້ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາລັກສະນະດ້ານໄຟຟ້າໃຫ້ຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂະບວນການພັນທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນນີ້ຍັງຮັບປະກັນການຄວບຄຸມຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຕໍ່ລັກສະນະດ້ານໄຟຟ້າ, ໃຫ້ຜົນງານທີ່ຄາດເດົາໄດ້ ເຊິ່ງຊ່ວຍງ່າຍຂຶ້ນໃນການອອກແບບລະບົບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈໍາເປັນໃນການທົດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບແບບການພັນຍັງຖືກປັບປຸງໃຫ້ມີຄ່າອິນດັກຕັນທີ່ລົ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຮູບແບບຄູ່ (common mode impedance) ສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການກັ້ນສຽງລົບກວ່າເກົ່າ ໂດຍບໍ່ເສຍຍການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານ. ຄວາມສົມດຸນທີ່ລະມັດລະວັງນີ້ລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບກັ້ນໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງສາມາດສະແດງຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ ຈາກລະບົບພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ໄປຫາລະບົບຂັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງການຈັດການກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ການກັ້ນສຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດທີ່ຈໍາເປັນ.
ການກັ່ນຕອງ EMI ທີ່ຄົບຖ້ວນດ້ວຍການບິດເບືອນສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ການກັ່ນຕອງ EMI ທີ່ຄົບຖ້ວນດ້ວຍການບິດເບືອນສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ຄວາມສາມາດໃນການດັບສຽງລົບກວນຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງຂດລວງຮູບແບບຄູ່ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ແມ່ນເປັນຂໍ້ດີພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງສູງທີ່ທັນສະໄໝ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີການດັບສຽງລົບກວນໃນຂອບຄວາມຖີ່ກວ້າງ ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ກີ່ລ້ອຍເຖິງຮ້ອຍເມກາເຮີດ, ໂດຍສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສຽງລົບກວນທັງທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານສາຍແລະຜ່ານອາກາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສູງ. ໂມດັກການກອງທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ເຮັດວຽກໂດຍການສະແດງຄວາມຕ້ານທານສູງຕໍ່ສຽງລົບກວນແບບຄູ່ ແຕ່ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຕໍ່ສັນຍານແບບຄູ່ກົງກັນຂ້າມ, ເພື່ອໃຫ້ການຖ່າຍໂອນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມບິດເບືອນຫຼືການອ່ອນລົງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ວິທີກອງແບບເລືອກນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍຜ່ານສາຍໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານສຳລັບວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ສື່ສານທີ່ອາດຈະແບ່ງປັນສາຍນຳໄຟດຽວກັນ. ການດັບສຽງລົບກວນຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍຂດລວງຮູບແບບຄູ່ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແບບລະບົບສາມາດບັນລຸຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີກອງຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ນຳເອົາການສູນເສຍພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ. ຄວາມສາມາດນີ້ມີຄຸນຄ່າເປັນພິເສດໃນການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ສະຖານີໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ (EV), ເຊິ່ງກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການປ່ຽນໄຟສູງ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຄວາມສາມາດຂອງສ່ວນປະກອບໃນການດັບສຽງລົບກວນທັງແບບສົມດຸນ ແລະ ບໍ່ສົມດຸນ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງລົບກວນຕ່າງໆ ລວມທັງການປ່ຽນໄຟຊົ່ວຄາວ, ສຽງຈາກການປ່ຽນໄຟຂອງມໍເຕີ, ແລະ ສິ່ງລົບກວນຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍນອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສິດທິພາບການກອງຍັງຄົງຄົງທີ່ໃນຂອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຖີ່ກວ້າງ, ໃຫ້ການປ້ອງກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆຊ່ວງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສ່ວນປະກອບ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການດັບສຽງລົບກວນນີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບລະບົບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການລົບກວນກັບອຸປະກອນອື່ນໃນເຂດໃກ້ຄຽງ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາກົນງ່າຍຂຶ້ນ.