ຂດລວດປ້ອງກັນພະລັງງານມີການສູນເສຍຕ່ຳ: ສ່ວນປະກອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບການຈັດການພະລັງງານຂັ້ນສູງ

ປະເພດທັງໝົດ
ຮັບເອົາບົດສະເຫນີລາຄາ

ຮັບໃບປະເມີນລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
Company Name
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຂດ​ລວງ​ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ​ກັ້ນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຕ່ຳ

ຂດລວດໃສ່ແຮງຕ່ຳທີ່ມີເຄື່ອງກັ້ນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການອອກແບບວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການການເກັບຮັກສາແລະຖ່າຍໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ. ສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ປະສົມປະສານການກັກກັ້ນເຂດແມ່ເຫຼັກກັບປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມພະລັງງານຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ການຄວບຄຸມການຮົບກວນໄຟຟ້າ-ແມ່ເຫຼັກ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຂດລວດໃສ່ແຮງຕ່ຳທີ່ມີເຄື່ອງກັ້ນແມ່ນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ເຫຼັກເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຂດລວດຂອງມັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍພະລັງງານນີ້ກັບຄືນໄປໃນວົງຈອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການດຳເນີນງານພື້ນຖານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມດັນໄຟຟ້າ, ການປັບກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ກຽງ, ແລະ ການປ່ຽນແປງພະລັງງານ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນໄຟຟ້າແບບປ່ຽນໄຟ (switching power supplies), ຕົວປ່ຽນ DC-DC, ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຕ່າງໆ. ເຕັກໂນໂລຊີກັ້ນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນຂດລວດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ໂລຫະປົກຫຸ້ມທີ່ກັກກັ້ນເຂດແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົວນຳໄຟຟ້າ. ການກັກກັ້ນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຮົບກວນໄຟຟ້າ-ແມ່ເຫຼັກຈາກການມີຜົນກະທົບຕໍ່ສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍປ້ອງກັນຂດລວດຈາກອິດທິພົນແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງມັນເສື່ອມລົງ. ລັກສະນະເຕັກນິກຂອງຂດລວດໃສ່ແຮງຕ່ຳທີ່ມີເຄື່ອງກັ້ນລວມມີວັດສະດຸໃຈກາງທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງເຊັ່ນ: ແມ່ເຫຼັກເຊລາມິກ (ferrite), ທອງເຫຼັກບົດ, ຫຼື ໂລຫະອັນຊິດພິເສດທີ່ມີການສູນເສຍໄຮສະເທຣຊິສ (hysteresis) ແລະ ການສູນເສຍກະແສໄຟຟ້າເອັດດີ (eddy current) ຕ່ຳສຸດ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂອບເຂດຄວາມຖີ່ກວ້າງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄ່າຄວາມເປັນຂດລວດ (inductance) ໃຫ້ຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຕັກນິກການພັນລວດຂັ້ນສູງທີ່ໃຊ້ລວດທອງຄຸນນະພາບສູງ ພ້ອມກັບການເລືອກຂະໜາດ (gauge) ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄຸນລັກສະນະການສູນເສຍຕ່ຳໂດຍລວມ. ຂະບວນການຜະລິດນຳໃຊ້ວິທີການຂຶ້ນຮູບ ແລະ ການປະສົມປະສານຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄຸນສົມບັດການດຳເນີນງານທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ການນຳໃຊ້ຂດລວດໃສ່ແຮງຕ່ຳທີ່ມີເຄື່ອງກັ້ນມີຄວາມກ້ວາງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ລວມທັງເອເລັກໂທຣນິກສ໌ອຸດສາຫະກຳລົດ, ອຸປະກອນສື່ສານ, ເອເລັກໂທຣນິກສ໌ຜູ້ບໍລິໂภກ, ລະບົບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ຕົວປ່ຽນພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ. ໃນການນຳໃຊ້ດ້ານລົດ, ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສະໜັບສະໜູນລະບົບໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ລະບົບຊ່ວຍຂັບຂີ່ຂັ້ນສູງ. ລະບົບພື້ນຖານຂອງການສື່ສານອີງໃສ່ມັນສຳລັບການສະໜັບສະໜູນໄຟຟ້າໃນສະຖານີຖານ, ອຸປະກອນດຳເນີນການສັນຍານ, ແລະ ລະບົບປ່ຽນເຄືອຂ່າຍ. ເອເລັກໂທຣນິກສ໌ຜູ້ບໍລິໂภກນຳໃຊ້ຂດລວດເຫຼົ່ານີ້ໃນໂຊກເຊີມໂທລະສັບສະມາດ, ອາດຕາເປັນໄຟລະດັບຄອມພິວເຕີ, ແສງສະຫວ່າງ LED, ແລະ ວົງຈອນເພີ່ມສຽງ.

ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່

ຂດລວດໃສ່ແປງພະລັງງານທີ່ມີການປ້ອງກັນການສູນເສຍຕ່ຳ ສາມາດສະໜອງປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ການອອກແບບຂັ້ນສູງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນໃຈກາງ ແລະ ການຈັດການສາຂາເຂດແມ່ເຫຼັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງພະລັງງານສາມາດເກີນ 90 ເປີເຊັນ ໃນການນຳໃຊ້ງານຈິງ. ການປັບປຸງປະສິດທິພາບນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຈະໜ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໂດຍລວມ. ຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກ ສະໜອງປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍການກຳຈັດການລົບກວນລະຫວ່າງອຸປະກອນໃນວົງຈອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນກອງອື່ນໆ. ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດອອກແບບວົງຈອນທີ່ກະທັດຮັດຂຶ້ນ ໂດຍການຈັດວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ໃຊ້ງານໃນແຜ່ນວົງຈອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ. ສາຂາເຂດແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຈຳກັດໄວ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລົບກວນລະຫວ່າງຂດລວດ ແລະ ວົງຈອນອະນາລັອກທີ່ອ່ອນໄຫວ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ວົງຈອນປະສົມ. ຄຸນລັກສະນະການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ ເກີດຈາກການອອກແບບທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳ, ເນື່ອງຈາກການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ໜ້ອຍລົງ ຈະຜະລິດຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງດຳເນີນງານ. ຂໍ້ດີດ້ານຄວາມຮ້ອນນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີລາຄາແພງ. ອຸປະກອນສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການນຳໃຊ້ງານດ້ານລົດຍົນ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ງານນອກອາຄານ ບ່ອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ໃຊ້ໃນຂດລວດໃສ່ແປງພະລັງງານທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳ ສະໜອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ດີເລີດ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການຂັດຂ້ອງທີ່ຕ່ຳກວ່າຂດລວດມາດຕະຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຮັບປະກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການໃນສະຖານທີ່. ຄ່າຄວາມເປັນຂດລວດທີ່ໝັ້ນຄົງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບລະບົບທີ່ສອດຄ່ອງກັນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຜະລິດທີ່ບັນລຸໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຮັບປະກັນວ່າຂດລວດແຕ່ລະອັນຈະຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປ່ຽນແປງໃນປະສິດທິພາບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ຄວາມສອດຄ່ອງນີ້ ຊ່ວຍງ່າຍຂຶ້ນໃນການຢັ້ງຢືນການອອກແບບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕອນການກອງເລືອກ ຫຼື ການຈັບຄູ່ອຸປະກອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົ້ນທຶນ ຍັງຂະຫຍາຍໄປນອກຈາກລາຄາອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ, ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນລະບົບໂດຍລວມ. ການບໍລິໂภກພະລັງງານທີ່ໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໜ້ອຍລົງ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຈຸຂອງຖ່ານໄຟໜ້ອຍລົງໃນອຸປະກອນພົກພາ, ແລະ ຕົ້ນທຶນໄຟຟ້າທີ່ໜ້ອຍລົງໃນການນຳໃຊ້ງານຖາວອນ. ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ ທີ່ເກີດຈາກການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການໃນແຜ່ນວົງຈອນໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ ແລະ ຕົ້ນທຶນການປະກອບ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເຊິ່ງຜູ້ບໍລິໂພກມັກ.

ຂໍແລ່ນຂໍໍ່າສຸດ

ວิทยາศาสตร์เบื้องหลังການออกแบบ Choke ຜູ້ແຂ່ງຂັດລະດັບອຸດมະສາຫະພັນ

31

Mar

ວิทยາศาสตร์เบื้องหลังການออกแบบ Choke ຜູ້ແຂ່ງຂັດລະດັບອຸດมະສາຫະພັນ

ຄຳແນະນຳ Choke ຜູ້ແຂ່ງຂັດລະດັບອຸດມະສາຫະພັນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ Inductor ຜູ້ແຂ່ງຂັດ, ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນເສັ້ນທາງໄຟຟິກຍິງເປັນພິเศษໃນອຸດมະສາຫະພັນ. Choke ນີ້ມີໂຄຍລ໌ຂົວທີ່ຖືກໝາຍແວ່ນແລະເສີມຕໍ່ກັບ Core ທີ່ເຮັດຈາກ Ferrite...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
⚡ ເອັກຊ໌ແຫນວ ກະລຸນາ: ການເปรີຍບໍ່ຂອງສານແລະດີໄຊນ໌

01

Apr

⚡ ເອັກຊ໌ແຫນວ ກະລຸນາ: ການເปรີຍບໍ່ຂອງສານແລະດີໄຊນ໌

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

31

Mar

ວິທີການເລືອກອິນດູກเตີ້ພະລັງງານຂົນສູງຊົນລະດັບອຸປະກອນໂຄສະນະທີ່ດີທີ່สຸດສํາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ການຮູ້จັກຄວາມຕ້ອງການຊົນລະດັບອຸປະກອນໂຄສະນະສຳລັບອິນດູກເຕີ້ພະລັງງານ AEC-Q200 ການປະກັນແລະການຮັບສັນຍາ AEC-Q200 ແມ່ນສານປະສານຫຼັກຂອງອຸ່ນຫະພັນໃນອຸດົມສາຫະພັນ, ເນັ້ງໃຫ້ສິນຄ້າແຈ້ງຄຸນພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄວາມປອດໄພ. ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄุณสมบัติຂອງ ອິນດູກເຕີ້ທີ່ຖືກແປ້ຽມແລະບໍ່ຖືກແປ້ຽມ ທີ່ສາມາດແຍກໄດ້

26

May

ຄุณสมบัติຂອງ ອິນດູກເຕີ້ທີ່ຖືກແປ້ຽມແລະບໍ່ຖືກແປ້ຽມ ທີ່ສາມາດແຍກໄດ້

ຫົວໜ້າ Inductors ທີ່ປະສາມເຂົ້າກັນມີຄຸນສະພາບເປັນພິเศດໂດຍມີຄວາມສັດຕຳຫຼວດສູງ, ຄວາມສູญເສຍຕ່ຳ, ຄວາມຕ້ອງກັບກັບການຮັບສິ້ນ (EMI) ສູງ, ຂຽວສຽງຕ່ຳຫຼາຍ, ແລະຄວາມອຟເຕີມສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກໃຊ້ຢ່າງຫຼາຍໃນອຸປະກອນອິเลັກໂຕນິກສ່ວນຫຼາຍ. ໃນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຮັບໃບປະເມີນລາຄາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.
Email
Name
Company Name
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຂດ​ລວງ​ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ​ກັ້ນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຕ່ຳ

ປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດດ້ວຍການສູນເສຍພະລັງງານຕ่ໍາສຸດ

ປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດດ້ວຍການສູນເສຍພະລັງງານຕ่ໍາສຸດ

ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານທີ່ດີກວ່າຂອງຂດລວດໄຟຟ້າແບບມີເຄື່ອງກັ້ນທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳ ແມ່ນມາຈາກການອອກແບບວັດສະດຸໃຈກາງແບບໃໝ່ ແລະ ການອອກແບບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງປ່ຽນແປງພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິທີທີ່ລະບົບໄຟຟ້າຈັດການການປ່ຽນແປງພະລັງງານ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸລະດັບປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດ ໂດຍການນຳໃຊ້ວັດສະດຸເຟີໄຣທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຮິດສະເຕີຣີຊີດຕ່ຳຫຼາຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດການຊັ້ນຕົວໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະອຽດ. ວັດສະດຸໃຈກາງຈະຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງພິເສດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດເມັດ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນ, ສ້າງໃຫ້ເກີດເປັນເຂດແມ່ເຫຼັກທີ່ຈັດຕັ້ງຕົວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງການພະລັງງານໜ້ອຍລົງໃນການປ່ຽນສະຖານະຂອງແມ່ເຫຼັກໃນຂະນະກຳລັງໃຊ້ງານ. ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດວັດສະດຸນີ້ ສົ່ງຜົນໂດຍກົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນໃຈກາງ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຄິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການສູນເສຍພະລັງງານໃນຂດລວດທຳມະດາ. ຮູບແບບຂອງການພັນລວດມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນການບັນລຸປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ໂດຍນຳໃຊ້ລວດທອງທີ່ບໍລິສຸດສູງ ທີ່ມີພື້ນທີ່ຕັດຂວາງທີ່ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງດ້ານຄວາມຕ້ານທານ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກໄວ້. ຮູບແບບການພັນລວດຂັ້ນສູງ ຈະແຈກຢາຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງສະເໝີພາບໃນທຸກໆພື້ນທີ່ຕັດຂວາງຂອງຕົວນຳ, ລົດຜົນກະທົບຂອງຜິວໜ້າ (skin effect) ທີ່ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນຄວາມຖີ່ການສະຫຼັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວັດສະດຸໃຈກາງທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳ ແລະ ການພັນລວດທີ່ດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ຂດລວດເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາລະດັບປະສິດທິພາບໄວ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 95 ເປີເຊັນ ໃນຂອບເຂດການໃຊ້ງານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມແນ່ນອນໃນການຜະລິດ ຮັບປະກັນມິຕິຂອງຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ ແລະ ຄວາມຕຶງຂອງການພັນລວດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄ່າຄວາມເປັນຂດລວດໄວ້ໃນຂອບເຂດທີ່ແຄບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳຂອງວົງຈອນຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຖ່າຍໂອນພະລັງງານສູງສຸດ. ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມ ຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາປະສິດທິພາບສູງໄວ້ໄດ້ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມການໃຊ້ງານຂອງອຸດສາຫະກຳ ໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ມາຈາກຂດລວດໄຟຟ້າແບບມີເຄື່ອງກັ້ນທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລົດຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ອາດຈະຕ້ອງການວິທີການເຢັນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງຂຶ້ນ. ນັກອອກແບບລະບົບສາມາດເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ນ້ອຍລົງ, ພັດລົມເຢັນໜ້ອຍລົງ ແລະ ລະບົບຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ, ສ້າງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ລາຄາຜະລິດຕ່ຳລົງ. ການນຳໃຊ້ທີ່ຂຶ້ນກັບຖ່ານໄຟແບດເຕີຣີ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ເນື່ອງຈາກການບໍລິໂภກພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ ຈະຊ່ວຍຍືດເວລາໃນການໃຊ້ງານລະຫວ່າງການໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມຈຸຂອງຖ່ານໄຟແບດເຕີຣີ.
ການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂັ້ນສູງສຳລັບການປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ

ການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂັ້ນສູງສຳລັບການປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ

ເທັກໂນໂລຢີການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຖືກຜະສົມໃນຂດລວດໄຟຟ້າມີການສູນເສຍຕ່ຳ ສະຫນອງການປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນຕໍ່ການຮົບກວນຈາກພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ຄວບຄຸມສາຍເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກຂອງອົງປະກອບໃນຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນ. ລະບົບການປ້ອງກັນນີ້ ໃຊ້ຫຼາຍຊັ້ນຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ ແລະ ວັດສະດຸນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ສ່ວນປະກອບຂອງສາຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ແມ່ເຫຼັກຂອງຮັງສີເອເລັກໂທຣແມກເນຕິກ. ຊັ້ນປ້ອງກັນຫຼັກປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ເຊັ່ນ: mu-metal ຫຼື ສ່ວນປະສົມເຟີໄລທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ທີ່ເບື້ອງຊ້ຳຂອງສາຍເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບອົງປະກອບວົງຈອນທີ່ອ່ອນໄຫວ, ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການລະຫວ່າງຂດລວດ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຊັ້ນປ້ອງກັນທຸຕິຍະນິຍົມ ປະກອບມີວັດສະດຸນຳໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ທອງແດງ ຫຼື ໂລຫະອາລູມິນຽມ ທີ່ສະຫນອງຜົນກະທົບຂອງກ່ອງຟາຣາເດ (Faraday cage) ຕໍ່ສ່ວນປະກອບຂອງສາຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຮັງສີເອເລັກໂທຣແມກເນຕິກຄວາມຖີ່ສູງ. ວິທີການຫຼາຍຊັ້ນນີ້ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນທຸກຊ່ວງຄວາມຖີ່ກວ້າງ, ຈາກຄວາມຖີ່ຕ່ຳຂອງສຽງຮ້ອງການສະຫຼັບ ໄປຫາຮັງສີຄວາມຖີ່ສູງທີ່ສາມາດຮົບກວນກັບວົງຈອນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ລະບົບການປຸງແຕ່ງສັນຍານດິຈິຕອລ. ເຕັກນິກການຜະລິດຂັ້ນສູງສ້າງການຜະສົມຜະສານການປ້ອງກັນຢ່າງລຽບ ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການປະຕິບັດງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢ່າງສອດຄ່ອງໃນທຸກຊຸດການຜະລິດ. ປະສິດທິຜົນການປ້ອງກັນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເກີນ 40 dB ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບການຫຼຸດລົງ 99 ເປີເຊັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ. ລະດັບການປ້ອງກັນນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າສາມາດຕອບສະຫນອງຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເອເລັກໂທຣແມກເນຕິກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອົງປະກອບຕົວກອງເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ການຈັດວາງວົງຈອນທີ່ຕ້ອງ compromise. ລັກສະນະຂອງສາຍເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກອອກແບບວົງຈອນສາມາດວາງອົງປະກອບໃກ້ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພ້ອມທັງປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນແຜ່ນວົງຈອນ. ວົງຈອນແອນາລັອກທີ່ອ່ອນໄຫວ, ການອ້າງອີງຄວາມກົດດັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ວົງຈອນດິຈິຕອລຄວາມໄວສູງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການແຍກຕົວທີ່ໃຫ້ໂດຍການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຮັກສາລະດັບການປະຕິບັດງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງພວກເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະດຳເນີນງານໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບກໍຕາມ. ການປ້ອງກັນນີ້ຍັງປ້ອງກັນສາຍເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກພາຍນອກ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຂດລວດ, ຮັບປະກັນຄ່າຄວາມເປັນຂດລວດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສູງ. ອຸປະກອນການແພດ, ອີເລັກໂທຣນິກສຳລັບລົດຍົນ ແລະ ການນຳໃຊ້ດ້ານອາກາດອາວະກາດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະຈາກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຮົບກວນຈາກພາຍນອກນີ້, ເນື່ອງຈາກລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຮັກສາການດຳເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກສຳຜັດກັບສາຍເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະບົບ radar, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານວິທະຍຸ ແລະ ມໍເຕີໄຟຟ້າ.
ການອອກແບບທີ່ກົດລຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການຈັດວາງວົງຈອນທີ່ປະຢັດພື້ນທີ່

ການອອກແບບທີ່ກົດລຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການຈັດວາງວົງຈອນທີ່ປະຢັດພື້ນທີ່

ແນວຄິດການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງໃນຂະດ້ວຍຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ປ່ຽນແປງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດວາງວົງຈອນໂດຍການປະສົມປະສານຄ່າຄວາມເປັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຂະໜາດທາງຮ່າງກາຍນ້ອຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຮູບຮ່າງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸຄວາມແໜ້ນຂອງຄ່າຄວາມເປັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດໂດຍຜ່ານການເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງວັດສະດຸໃຈກາງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ເຊິ່ງຊ່ວຍລວມເອົາເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກໄວ້ໃນປະລິມາດນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກແບບເສັ້ນຊື່ໃນຂອບເຂດໄຟຟ້າກວ້າງ. ຮູບຮ່າງໃຈກາງຂັ້ນສູງນຳໃຊ້ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງຄະນິດສາດເພື່ອເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກໃນຂອບເຂດຂະໜາດຂອງກ່ອງຫຸ້ມທີ່ຈຳກັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄ່າຄວາມເປັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ດັ້ງເດີມຈະຕ້ອງໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ. ການບູລະນະການຂອງການກັ້ນສຽງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍໃນກ່ອງຫຸ້ມຂະໜາດນ້ອຍ ທຳລາຍຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງກັ້ນແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ ຫຼື ການເພີ່ມໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສ່ວນປະກອບ ເຊິ່ງອື່ນນອກຈາກນັ້ນຈະຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການຮົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ການບູລະນະການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດວາງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຫຼາຍຕົວໃນທີ່ໃກ້ກັນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງວົງຈອນການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຫຼາຍຂັ້ນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຈຳກັດພື້ນທີ່. ນະວັດຕະກຳໃນການຜະລິດເຊັ່ນ: ການຂຶ້ນຮູບດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຂະບວນການປະສົມປະສານອັດຕະໂນມັດ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງມິຕິທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການຈັດວາງວົງຈອນໃນແຜ່ນເຊັນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ການວາງສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ. ຮູບແບບທີ່ມີຂະໜາດຕ່ຳທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດຮັບໃຊ້ອຸປະກອນພົກພາແບບບາງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຝັງຕົວ ເຊິ່ງຂໍ້ຈຳກັດຂອງຄວາມສູງເປັນຂໍ້ຈຳກັດທາງການອອກແບບທີ່ສຳຄັນ. ກ່ອງຫຸ້ມທີ່ຕິດກັບພື້ນຜິວ ແລະ ມີຮູບແບບເບົາທີ່ຖືກເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການປະສົມປະສານອັດຕະໂນມັດງ່າຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດກັບແຜ່ນເຊັນ. ການປະສົມປະສານຂອງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ລັກສະນະປະສິດທິພາບສູງ ເຮັດໃຫ້ນັກອອກແບບລະບົບສາມາດບັນລຸການປັບປຸງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ. ອີເລັກໂທຣນິກສ໌ລົດຍົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການປະຢັດພື້ນທີ່, ເນື່ອງຈາກການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນການຈັດການພະລັງງານທີ່ສັບຊ້ອນສາມາດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດທີ່ມີຢູ່ໃນລົດທີ່ທັນສະໄໝ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດການຫຼຸດນ້ຳໜັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການນຳໃຊ້ໃນອີເລັກໂທຣນິກສ໌ຜູ້ບໍລິໂພກນຳໃຊ້ການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອສ້າງໂທລະສັບສະມາດ, ແທັບເລັດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ທີ່ມີຄວາມບາງຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພະລັງງານ. ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳນຳໃຊ້ປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່ເພື່ອຈັດຕັ້ງວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນຕູ້ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂະໜາດເຄື່ອງປົກຫຸ້ມທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງວົງຈອນແບບມົດູນ ເຊິ່ງບລັອກການປ່ຽນແປງພະລັງງານມາດຕະຖານສາມາດຖືກສ້າງຊ້ຳ ແລະ ຈັດລຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.