NEW
Font size
Worksheetsкүш 350-400
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Жүктеменің өзгеруіне қатысты «Резонансты түрлендіргіштер сериясының (SRC)» негізгі сипаттамасы қандай?
SRC ауысу жиілігі резонанстық жиілікке жақын немесе төмен болғанда ток көзі ретінде әрекет етеді, бұл шығысты қатты етеді.
SRC ауысу жиілігі резонанстық жиілікке жақын немесе төмен болғанда кернеу көзі ретінде әрекет етеді, бұл шығысты қатты етеді.
SRC баяу жүктеме беретін төмен қуатты төмен вольтты қолданбалар үшін ғана жарамды.
SRC қазір коммутация циклі үшін тек үздіксіз өткізгіштік режимінде (CCM) жұмыс істейді.
SRC тек айнымалы токты түзету үшін пайдаланылады және тұрақты токты тұрақты ток түрлендіру үшін оңай пайдаланылмайды.
Жүктеменің өзгеруіне қатысты «Параллельді резонанстық түрлендіргіштің (PRC)» негізгі сипаттамасы қандай?
ҚХР ауысу жиілігі резонанстық жиілікке жақын немесе жоғары болғанда кернеу көзі ретінде әрекет етеді, бұл шығысты қатты етеді.
ҚХР ауысу жиілігі резонанстық жиілікке жақын немесе жоғары болғанда ток көзі ретінде әрекет етеді, бұл шығысты қатаяды.
ҚХР баяу жүктеме беретін төмен қуатты төмен вольтты қолданбалар үшін ғана жарамды.
ҚХР қазір коммутация циклі үшін тек үздіксіз өткізгіштік режимінде (DCM) жұмыс істейді.
ҚХР тек айнымалы токты түзету үшін пайдаланылады және тұрақты токты тұрақты ток түрлендіру үшін оңай пайдаланылмайды.
«Жоғары жиілікті айнымалы ток түрлендіргіштерінің» негізгі сипаттамасы қандай?
Олар үлкен, көлемді тұрақты ток конденсаторын тиімді жою үшін жоғары жиілікті айнымалы ток байланысын (трансформатормен байланысын) пайдаланады
Үлкен тұрақты ток индукторын оңай жою үшін үлкен, көлемді төмен жиілікті айнымалы ток байланысын (трансформатормен байланысын) пайдаланады.
Олар оқшаулау және өлшемді азайту үшін кез келген трансформатор құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Олар қазір коммутация циклі үшін тек үздіксіз өткізгіштік режимінде (CCM) жұмыс істейді.
Олар жоғары тиімділік қажет емес төмен қуатты төмен вольтты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
«Кернеу қосқышы» (түзеткіш) негізгі сипаттамасы қандай?
Айнымалы ток кіріс кернеуінің ең жоғары шамасынан шамамен екі есе болатын тұрақты кернеуді шығару үшін екі диод пен екі конденсаторды пайдаланады.
Айнымалы ток кіріс кернеуінің ең жоғары шамасының шамамен жартысы болатын тұрақты кернеуді шығару үшін екі диод пен екі конденсаторды пайдаланады.
Шамамен айнымалы токтың кіріс кернеуінің ең жоғары деңгейіне тең тұрақты кернеуді шығару үшін тек бір диод пен бір конденсаторды пайдаланады.
Кез келген қуатты жартылай өткізгішті ауыстырып қосу құрылғыларының қажеттілігін толығымен жояды.
Төмен қуатты қолданбаларда тұрақты тұрақты токты түрлендіру және тұрақты тұрақты кернеуді реттеу үшін ғана қолданылады.
WBG қуатты жартылай өткізгіш құрылғылары үшін «Қаптау технологиясы» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
WBG құрылғыларының жоғары өнімділік сипаттамаларын толық пайдалану үшін жоғары температураға төзімді, төмен индуктивті пакеттерді әзірлеу.
WBG құрылғыларының жоғары өнімділік сипаттамаларын шектейтін төмен температуралы, жоғары индуктивті пакеттерді әзірлеу.
Тек басқару контурының дизайнына назар аудару және уақыт өте келе физикалық құрамдастың деградациясын елемеу.
Толық қуат жоғалтуды азайтуға және уақыт өте келе құрамдас температурасының көтерілуіне назар аудармау.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Күшті электронды түрлендіргіштердегі «Электролиттік конденсаторлардың» негізгі сипаттамасы қандай?
Олар жоғары сыйымдылық тығыздығын ұсынады, бірақ жылу кернеуі кезінде сұйық электролиттің булануына байланысты шектеулі қызмет ету мерзіміне ие.
Олар жоғары сыйымдылық тығыздығын ұсынады және тек қатты күйдегі диэлектрлік материалдарды қолдануға байланысты шексіз қызмет ету мерзіміне ие.
Олар өте төмен эквивалентті сериялық қарсылық (ESR) талап етілетін жоғары жиілікті коммутация қолданбалары үшін ғана жарамды.
Олар жоғары тиімділік қажет емес төмен қуатты төмен вольтты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Олар қазір айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Күшті электронды түрлендіргіштердегі «Пленкалық конденсаторлардың» негізгі сипаттамасы қандай?
Олар төменірек сыйымдылық тығыздығын ұсынады, бірақ өте ұзақ қызмет ету мерзіміне ие және жоғары жиілікті, жоғары толқынды токты сүзуге жарамды.
Олар жоғары сыйымдылық тығыздығын ұсынады, бірақ өте қысқа қызмет ету мерзіміне ие және жоғары жиілікті, жоғары толқынды токты сүзу үшін жарамсыз.
Олар өте төмен эквивалентті сериялық кедергі (ESR) талап етілетін төмен жиілікті коммутация қолданбалары үшін ғана жарамды.
Олар жоғары тиімділік қажет емес төмен қуатты төмен вольтты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Олар айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Қуат түрлендіргіштерінің «Жағдайын бақылау» зерттеуінің негізгі бағыты қандай?
Бастапқы ақауларды анықтау және құрылғының қалған пайдалы қызмет мерзімін болжау үшін сенсорлар мен жетілдірілген алгоритмдерді пайдалану.
Қасақана ақаулар туғызу және құрылғының тозу жылдамдығын арттыру үшін сенсорлар мен жетілдірілген алгоритмдерді пайдалану.
Тек қақпа жетектерінің схемасына назар аудару және негізгі қуат жолының жылу мәселелерін толығымен елемеу.
Толық қуат жоғалтуды азайтуға және уақыт өте келе құрамдас температурасының көтерілуіне назар аудармау.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Күшті электронды компоненттердегі (конденсаторлар, индукторлар) «Диэлектрлік шығынның» негізгі сипаттамасы қандай?
Айнымалы электр өрісінің әсерінен құрамдас бөліктің оқшаулағыш материалындағы энергияның жоғалуы.
Тұрақты ток ағуының салдарынан құрамдас бөлігінің резистивті материалындағы энергияның жоғалуы.
Қуатты жартылай өткізгіш құрылғылардың жоғары жиілікті коммутациялық әрекетіне байланысты энергияның жоғалуы.
Қазір ауыр жүктеме жағдайында құрамдас бөліктің механикалық дірілінен болатын энергияның жоғалуы.
Құрамдас бөлікке сыртқы электромагниттік кедергі (EMI) қосылуына байланысты энергия жоғалуы.
Индукторлар мен трансформаторлардағы «Өзекті жоғалтудың» негізгі сипаттамасы қандай?
Айнымалы магнит ағынының (гистерезис және құйынды ток жоғалуы) салдарынан магниттік ядро материалындағы энергияның жоғалуы.
Тұрақты ток ағынынан болатын мыс орамасының материалындағы энергияның жоғалуы (тұрақты ток кедергісінің жоғалуы).
Қуатты жартылай өткізгіш құрылғылардың жоғары жиілікті коммутциялық әрекетіне байланысты энергияның жоғалуы.
Ауыр жүктеме жағдайында құрамдас бөліктің механикалық дірілінен болатын энергияның жоғалуы.
Құрамдас бөлікке сыртқы электромагниттік кедергі (EMI) қосылуына байланысты энергия жоғалуы.
Қуатты электронды түрлендіргіштердің «өмір мерзімін ұзарту» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
Маңызды компоненттердегі жылу кернеуін (мысалы, температура ауытқуын азайту) белсенді басқаратын басқару стратегияларын әзірлеу.
Құрамдас бөліктердегі жылу кернеуін (мысалы, температураның ауытқуын арттыру) белсенді түрде арттыратын басқару стратегияларын әзірлеу.
Шығыс кернеуін басқаруға ғана назар аудару және шығыс токтың басқаруды толығымен елемеу.
Толық қуат жоғалтуды азайтуға және уақыт өте келе құрамдас температураның көтерілуіне назар аудармау.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Қазіргі қуат түрлендіргішіндегі «Цифрлық контроллердің» (мысалы, DSP, микроконтроллердің) негізгі мақсаты қандай?
Күрделі басқару алгоритмдерін (мысалы, FOC, MPC) енгізу және жылдам, дәл және икемді басқаруды оңай қосу.
Кері байланыс сигналдарын қажет етпей, қарапайым ашық циклді басқару алгоритмдерін (мысалы, тұрақты жұмыс циклі) енгізу.
Қазір шығыс кернеуінен немесе тоқтан ешқандай кері байланысты пайдаланбай, қақпа жетек сигналдарын жасау үшін.
Түрлендіргішті қазір барлық уақытта тек үзіліссіз өткізгіш режимде (DCM) жұмыс істеу үшін.
Конвертер оңай қалыпқа келтіруге жол бермей, тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді.
Қуат түрлендіргішін басқарудағы «Жүйені сәйкестендірудің» негізгі сипаттамасы қандай?
Басқару контурын жобалау үшін кіріс/шығыс өлшемдері негізінде түрлендіргіштің және оның жүктемесінің математикалық моделін жасау.
Түрлендіргіштің таза теориялық математикалық моделін жасау және кез келген практикалық өлшемдердің қажеттілігін елемеу.
Жақсырақ өнімділік үшін сезілетін шығыс пен сілтеме арасындағы қателікті әдейі ұлғайту.
Бұл кез келген кері байланыс сигналдарын пайдалануды оңай болдырмайтын таза ашық циклды басқару схемасы.
Айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толықымен жою.
Қуат түрлендіргішінің өтпелі реакциясын жақсартудың негізгі зерттеу бағыты қандай?
Басқару циклінің компенсаторлық кірістерін (P, I, D) оңтайландыру және жалпы басқару цикліның өткізу қабілеттілігін тиімді арттыру.
Басқару циклінің компенсаторлық кірістерін (P, I, D) азайту және жалпы басқару циклінің өткізу қабілеттілігін тиімді түрде азайту.
Жалпы қуат жоғалуын азайтуға ғана назар аудару және динамикалық жауап сипаттамаларын қазір елемеу.
Ток пен кернеудің толқын пішініндегі жалпы гармоникалық бұрмалануды үнемі арттыруға назар аудару.
Табиғи коммутацияланған тиристор негізіндегі қуат түрлендіргіштерін оңай пайдалануға назар аудару.
«Ауыспалы конденсатор түрлендіргіштерінің» негізгі сипаттамасы қандай?
Олар энергияны сақтау және тиімді тасымалдау үшін индукторлар мен трансформаторларды жоққа шығара отырып, тек конденсаторлар мен ажыратқыштарды пайдаланады.
Энергияны сақтау және тиімді тасымалдау үшін конденсаторлар мен трансформаторларды жоққа шығара отырып, тек индукторлар мен ажыратқыштарды пайдаланады.
Олар резонансты жұмыс істеуге баса назар аудара отырып, индукторлардың, конденсаторлардың және ажыратқыштардың комбинациясын пайдаланады.
Олар тек баяу жауап беретін жоғары қуатты өнеркәсіптік қолданбалар үшін қолданылады.
Кез келген қуатты жартылай өткізгіш коммутциялық құрылғылардың қажеттілігін толықымен жояды.
«Ауыспалы конденсатор түрлендіргіштерінің» (немесе зарядтау сорғыларының) негізгі артықшылығы не?
Олар қуаттылығы төмен, тығыздығы жоғары қолданбалар үшін өте қолайлы, өйткені олар үлкен магниттік құрамдастарды тиімді түрде жояды.
Олар жоғары қуатты, төмен тығыздықты қолданбалар үшін өте қолайлы, өйткені олар үлкен магниттік құрамдастарды тиімді талап етеді.
Олар кез келген қуатты жартылай өткізгіш коммутциялық құрылғылардың қажеттілігін толықымен жояды.
Олар әрқашан гармоникалық мазмұны жоқ таза синусоидалы ток толқын пішінін шығарады.
Олар тек айнымалы токты түзету үшін пайдаланылады және тұрақты токты тұрақты токты түрлендіру үшін оңай қолданыла алмайды.
«Галлий нитриді (GaN) қуатты IC» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
Қуаттың максималды тығыздығы мен жылдамдығы үшін қуат құрылғыларын, қақпа драйверлерін және басқару схемасын бір чипке біріктіру.
Қуаттың ең аз тығыздығы мен жылдамдығы үшін қуат құрылғыларын, қақпа драйверлерін және басқару схемасын бөлек чиптерге біріктіру.
Төмен жиілікті табиғи коммутацияланған тиристор негізіндегі қуат түрлендіргіштерін оңай пайдалануға ғана назар аудару.
Толық қуат жоғалтуды азайтуға және уақыт өте келе құрамдас температураның көтерілуіне назар аудармау.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
«Микрогридтік орталық контроллердің (MGCC)» негізгі сипаттамасы қандай?
Ол барлық бөлінген энергия ресурстарын (DER) және микро тордағы жүктемелерді жалпы үйлестіру мен бақылауға жауапты.
Ол тек микро тордың ішіндегі жалғыз бөлінген энергия ресурсын (DER) тәуелсіз басқаруға жауапты.
Бұл бүкіл коммутация процесі үшін қарапайым қуат диодтарын ғана пайдаланатын бақыланбайтын түзеткіш.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежелуді жеңілдетеді.
Бұл кері байланыс сигналдарының кез келген түрін оңай қажет етпейтін қарапайым V/f басқару әдісі.
Микро тордағы «Таратылған энергия ресурстарынан (DER)» қуат ағынын басқарудағы негізгі қиындық неде?
Кернеу мен жиіліктің тұрақтылығын тиімді сақтау үшін бірнеше, жиі үздіксіз көздер мен жүктемелерді үйлестіру.
Тек бір, тұрақты көзге бекітілген жүктемені қамтамасыз етуге мүмкіндік беру, бақылау талаптарын оңай жеңілдету.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Электромагниттік өрістің сәулелену мәселелерін елемей, жалпы қуат жоғалуын азайтуға ғана назар аудару.
Бүкіл жүйе үшін кез келген күрделі қуатты электронды түрлендіргіштерге қажеттілікті толығымен жояды.
Микротордағы параллель қосылған инверторларда «Төгуді басқарудың» негізгі сипаттамасы қандай?
Ол өлшенген белсенді және реактивті қуатты тиімді бөліну негізінде инвертордың шығыс жиілігін және кернеу шамасын реттейді.
Ол кездейсоқ өлшенген белсенді және реактивті қуатты бөлу негізінде инвертордың шығыс жиілігін және кернеу шамасын реттейді.
Ол барлық параллель қосылған инверторларды тұрақты шығу жиілігі мен кернеу шамасын тұрақты ұстауға мәжбүр етеді.
Бұл кез келген кері байланысты сигналдарды пайдалануды оңай болмайтындай таза ашық циклды басқару схемасы.
Ол тек бір бағытта қуат ағымына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі генеративті тежегіді жеңілдетеді.
Аралдағы микротордағы параллель түрлендіргіштер үшін «Төгуді басқарудың» негізгі артықшылықтығы неде?
Ол жылдам байланыс сілтемелеріне оңай сенбей-ақ автономды қуатты бөлісуге және жиілікті/кернеуді реттеуге мүмкіндік береді.
Қуатты бөлісу және тиімді реттеу үшін барлық инверторлар арасында өте жылдам, арнайы байланыс байланысы қажет.
Бұл кез келген кері байланыс сигналдарын пайдалануды толығымен болдырмайтын таза ашық циклды басқару схемасы.
Ол тек бір бағытта қуат ағымына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежегіді жеңілдетеді.
Ол шығыс кернеуінің әрқашан кіріс кернеуінің шамасына дәл сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
Микроторды қолданудағы «Тор қалыптастырушы инверторлардың» негізгі сипаттамасы қандай?
Олар виртуалды генератор ретінде тиімді әрекет ететін микротор үшін негізгі кернеу мен жиілік анықтамасын белгілейді.
Олар айнымалы токтың электр желісімен қамтамасыз етілген бар кернеу мен жиілік анықтамасын үнемі бақылау арқылы ғана жұмыс істейді.
Олар қазір төмен қуатты қолданбаларда тұрақты тұрақты токты түрлендіру және тұрақты тұрақты кернеуді реттеу үшін ғана қолданылады.
Олар кез келген қуатты жартылай өткізгіш коммутациялық құрылғылардың қажеттілігін толығымен жояды.
Олар тек бір бағытта қуат ағынын береді, кез келген регенеративті тежегіді жеңілдетеді.
Микроторды қолданудағы «Тордан кейінгі инверторлардың» негізгі сипаттамасы қандай?
Олар айнымалы ток желісі немесе торды құрайтын инвертор қамтамасыз ететін бар кернеу мен жиілік анықтамасын үнемі қадағалайды.
Олар виртуалды генератор ретінде тиімді әрекет ететін микротор үшін негізгі кернеу мен жиілік анықтамасын белгілейді.
Олар қазір төмен қуатты қолданбаларда тұрақты тұрақты токты түрлендіру және тұрақты тұрақты кернеуді реттеу үшін ғана қолданылады.
Олар кез келген қуатты жартылай өткізгіш коммутациялық құрылғылардың қажеттілігін толығымен жояды.
Олар тек бір бағытта қуат ағынын береді, кез келген регенеративті тежегіді жеңілдетеді.
Жоғары түрлендіргіштің енуі бар заманауи энергетикалық жүйелердегі «Инерцияға» қатысты негізгі зерттеу мәселесі неде?
Қуат түрлендіргіштері үлкен айналмалы машиналарды ауыстырып, жүйенің жалпы физикалық инерциясын азайтады және жиіліктің тұрақсыздығын арттырады.
Қуат түрлендіргіштері үлкен айналмалы машиналарды ауыстырып, жүйенің жалпы физикалық инерциясын арттырады және жиіліктің тұрақсыздығын төмендетеді.
Қуат түрлендіргіштері оңай қолданылатын коммутация жиілігіне қарамастан, гармоникалық бұрмаланудың айтарлықтай мөлшерін енгізеді.
Қуат түрлендіргіштері батарея немесе суперконденсатор сияқты кез келген энергия сақтау құрылғысының қажеттілігін толығымен жояды.
Қуат түрлендіргіштері әрқашан тек қозғалтқыш режимінде жұмыс істейді, бұл кез келген регенеративті тежегіді оңай болмайды.
Торға қосылған инверторлар үшін «Виртуалды синхронды генераторлардың (VSG)» басқаруының негізгі сипаттамасы қандай?
Инвертор синхронды генератордың механикалық және электрлік сипаттамаларын (мысалы, виртуалды инерция және демпферлік) тиімді түрде еліктейді.
Инвертор айнымалы ток желісімен қамтамасыз етілген бар кернеу мен жиілік анықтамасын үнемі қадағалайды.
Инвертор тордың тұрақтылық қажеттіліктеріне қарамастан тұрақты V/f қатынасын сақтау арқылы ғана жұмыс істейді.
Инвертор барлық коммутация процесі үшін тек қарапайым қуат диодтарын пайдаланатын бақыланбайтын түзеткіш болып табылады.
Инвертор кез келген қуатты жартылай өткізгішті ауыстыру құрылғыларының қажеттілігін оңай жояды.
«Виртуалды синхронды генератордың (VSG)» басқаруының басты артықшылығы неде?
Бұл инвертор негізіндегі жаңартылатын энергия көздерінің жоғары енуі бар энергетикалық жүйелердің тұрақтылығы мен инерциясын арттырады.
Бұл инвертор негізіндегі жаңартылатын энергия көздерінің жоғары енуі бар энергетикалық жүйелердің тұрақтылығы мен инерциясын төмендетеді.
Ол айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Ол шығыс кернеуінің әрқашан кіріс кернеуінің шамасына дәл сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Ол тек бір бағытта қуат ағымына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежегуді жеңілдетеді.
Инверторларға арналған «Оңтайландырылған коммутация үлгілері» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
Арнайы гармоникаларды және коммутациялық шығындарды тиімді азайту үшін оңтайлы ауысу бұрыштарын анықтау үшін офлайн немесе онлайн әдістерді әзірлеу.
Арнайы гармоникаларды және коммутациялық шығындарды тиімді түрде арттыру үшін оңтайлы емес ауысу бұрыштарын анықтау үшін кездейсоқ коммутация әдістерін әзірлеу.
Тұрақты ток конденсаторының өлшеміне ғана назар аударып, сыртқы электромагниттік сәулелену мәселелерін толығымен елемеу.
Толық қуат жоғалтуды азайтуға және уақыт өте келе құрамдас температураның көтерілуіне назар аудармау.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
«Selective Harmonic Elimination (SHE)» PWM негізгі сипаттамасы қандай?
Ол төмен ретті гармоникалардың сәйкес тіркелген санын тиімді жою үшін тоқсандық циклде ауысу бұрыштарының бекітілген санын пайдаланады.
Ол барлық төмен ретті гармоникаларды тиімді жою үшін тоқсандық циклде ауыспалы бұрыштардың ауыспалы санын пайдаланады.
Бұл анықтамалық сигнал негізінде ауысу бұрыштарын оңай реттейтін нақты уақыттағы модуляция әдісі.
Бұл кез келген кері байланыс сигналдарын пайдалануды оңай болдырмайтын таза ашық циклды басқару схемасы.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежеуді жеңілдетеді.
«Selective Harmonic Elimination (SHE)» PWM енгізу кезіндегі басты қиындық неде?
Оңтайлы ауысу бұрыштарын тиімді анықтау үшін шешілуі қажет (көбінесе желіден тыс) сызықты емес трансценденттік теңдеулер жиынтығы.
Оңтайлы ауысу бұрыштарын тиімді анықтау үшін шешілуі керек (көбінесе желіден тыс) сызықты трансценденттік теңдеулер жиынтығы.
Төмен жиілікті кернеу толқынын тиімді жуту үшін өте үлкен тұрақты ток конденсаторына қойылатын талап.
Гальваникалық оқшаулауға оңай жету үшін төмен жиілікті, көлемді трансформатордың қажеттілігі.
Қазір жоғары ретті гармоникаларды тиімді түрде жою мүмкіндігінің шектеуі.
Қуат түрлендіргіштеріндегі 'Random PWM (RPWM)' негізгі сипаттамасы қандай?
Ол гармоникалық энергияны кеңірек спектрге тарату үшін ауысу жиілігін немесе импульстік позицияны кездейсоқ өзгертіп, EMI шыңын азайтады.
Ол гармоникалық энергияны тар спектрде шоғырландыру үшін ауысу жиілігін немесе импульстік позицияны кездейсоқ өзгертеді, EMI шығынын арттырады.
Бұл кез келген кері байланыс сигналдарын пайдалануды толығымен болдырмайтын таза ашық циклды басқару схемасы.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежегіді жеңілдетеді.
Ол шығыс кернеуінің әрқашан кіріс кернеуінің шамасына дәл сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Көп деңгейлі түрлендіргіштердегі «Конденсатор кернеуінің сенсорынсыз» негізгі мақсаты қандай?
Кернеуді теңестіруді қажетті басқару үшін қосалқы модульдердегі жеке конденсатор кернеулерін тиімді өлшеу.
Инвертордың жалпы шамасын басқару үшін тұрақты токтың жалпы кернеуін тиімді өлшеу үшін.
Инвертордың қажетті жиілігін басқару үшін шығыс айнымалы ток кернеуін тиімді өлшеу.
Жақсырақ жұмыс істеу үшін әртүрлі қосалқы модульдер арасындағы кернеу теңгерімсіздігін әдейі барынша арттыру.
Айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жою үшін.
Айнымалы ток матрицалық түрлендіргішіндегі «Ажыратылған басқарудың» негізгі сипаттамасы қандай?
Бұл шығыс кернеу мен кіріс қуат коэффициентін тәуелсіз басқаруға мүмкіндік береді, көбінесе кіріс PF бірлігіне қол жеткізеді.
Ол кіріс қуат коэффициентін емес, шығыс кернеудің және максималды шығыс жиілігін тәуелсіз басқаруға мүмкіндік береді.
Ол қазір тек шығыс жиілігінің кіріс жиілігінен төмен болуына мүмкіндік береді.
Ол кез келген күрделі қуатты жартылай өткізгішті ауыстырып қосу құрылғыларының қажеттілігін толығымен жояды.
Ол қазіргі бүкіл коммутация циклі үшін тек үздіксіз өткізу режимінде (CCM) жұмыс істейді.
Диодты қысқыш көп деңгейлі түрлендіргіште (NPC) «Кернеуді теңестіруді» жүзеге асырудағы басты қиындық неде?
Бейтарап нүкте әлеуеті нөлден ауытқуға бейім, бұл тиімді жүзеге асыру үшін белсенді теңгермелеу стратегиясын талап етеді.
Бейтарап нүкте потенциалы жалпы басқару стратегиясын ондай жеңілдете отырып, дәл нөлде қалуға бейім.
Бейтарап нүктенің потенциалы нөлден ауытқыта бейім, ол жақсырқ өнімділік үшін әдейі ұлғайтылады.
Бейтарап нүкте потенциалы нөлден ауытқыта бейім, бірақ ол әдетте төмен вольтты қолданбалар үшін қазір еленбейді.
Бейтарап нүкте әлеуеті дәл нөлде қалады, бірақ ол әдетте төмен вольтты қолданбалар үшін қазір еленбейді.
«Қуат түрлендіргішінің сынақ стендінің» негізгі сипаттамасы қандай?
Ол зерттеушілерге бақылау алгоритмдерін тексеру, өнімділікті өлшеу және сенімділікті зерттеу үшін қауіпсіз, басқарылатын ортаны қамтамасыз етеді.
Ол зерттеушілерге басқару алгоритмдерін тексеру және өнімділік деректерін кездейсоқ өлшеу үшін бақыланбайтын ортаны қамтамасыз етеді.
Ол тек шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын үнемі барынша арттыру үшін қолданылады.
Ол айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежегіді жеңілдетеді.
Күшті электронды түрлендіргіштердің «Жүйелік интеграциясы» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
Оңай орналастыру және техникалық қызмет көрсету үшін ықшам, модульдік және ақауларға төзімді қуат жинақтарын (орау, салқындату, басқару) әзірлеу.
Орналастыру және техникалық қызмет көрсету қиынрақ болуы үшін көлемді, модульдік емес және ақауларға төзімді емес қуат жинақтарын жасау.
Тек электрлік сипаттамаларға назар аудару және физикалық құрамдас бөліктердің уақыт өте келе деградациясын елемеу.
Тек қақпа жетектерінің сұлбасына назар аудару және негізгі қуат жолының жылу мәселелерін толығымен елемеу.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Айнымалы ток қозғалтқышының жетекіндегі «Болжамдық токты басқарудың (ПСС)» негізгі сипаттамасы қандай?
Контроллер қолданылатын кернеу векторы негізінде келесі уақыт қадамы үшін токты болжайды және қозғалтқыш үшін ең жақсысын таңдайды.
Контроллер қолданылатын кернеу векторы негізінде келесі уақыт қадамы үшін токты болжайды және қозғалтқыш үшін кездейсоқ біреуін таңдайды.
Контроллер тұрақты V/f қатынасын сақтайды, нәтижесінде бау динамикалық жауап және төмен жылдамдықты басқару моменті нашар болады.
Бұл кез келген кері байланыс сигналдарын пайдалануды оңай болмайтындай таза ашық циклды басқару схемасы.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежегіді жеңілдетеді.
Дәстүрлі PI ток контроллерлеріне қарағанда «Болжамдық токты бақылау (ПСС)» негізгі артықшылығы неде?
PCC қуатты жартылай өткізгіш қосқыштарының сызықты емес және өлі уақыт әсерлерін табиғи түрде тиімді өңдей алады.
PCC қуатты жартылай өткізгіш ажыратқыштарының сызықты емес және өлі уақыт әсерлерін өңдеу үшін күрделі сыртқы қорғаныс схемасын қажет етеді.
PCC қарапайым PI басқаруымен салыстырғанда әлдеқайда аз есептеу қуатын және қарапайым жүйе үлгісі қажет етеді.
PCC жоғары тиімділікті қажет етпейтін төмен қуатты төмен вольтты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
PCC әрқашан гармоникалық мазмұны жоқ таза синусоидалы ток толқын пішінін шығарады.
Қуат құрылғыларындағы «Термиялық кернеуді азайту» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
Қуаттың жалпы жоғалуғын бірнеше құрылғыларға тарататын немесе қосылыс температурасының ауытқуын тиімді түрде азайтатын басқару стратегияларын әзірлеу.
Толық қуат жоғалтуды бір құрылғыға шоғырландыратын және қосылыс температурасының тиімді ауытқуын барынша арттыратын басқару стратегияларын әзірлеу.
Тек қақпа жетектерінің сызбасына назар аудару және негізгі қуат жолының жылу мәселелерін толығымен елемеу.
Толық қуат жоғалтуды азайтуға және уақыт өте келе құрамдас температураның көтерілуіне назар аудару.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Жалпы мағынада «Белсенді фильтрлеудің» негізгі сипаттамасы қандай?
Жалпы қуат сапасын динамикалық түрде жақсарту үшін өтемдік толқын пішіндерін (кернеу немесе ток) жасау үшін қуат түрлендіргіштерін пайдалану.
Жалпы қуат сапасын динамикалық түрде жақсарту үшін компенсациялық толқын пішіндерін (кернеу немесе ток) жасау үшін пассивті сүзгілерді пайдалану.
Ол тек шығыс тұрақты кернеу толқынын жақсарту үшін қолданылады және кіріс айнымалы токқа әсер етпейді.
Ол тек орын ауыстыру қуат коэффициентін түзету үшін қолданылады және ток гармоникаларына әсер етпейді.
Ол кіріс тоғының толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын тұрақты түрде барынша арттырады.
Жалпы мағынада «Пассивті фильтрлеудің» негізгі сипаттамасы қандай?
Қуат жүйесінен үнемі қажетті жиіліктерді жұту немесе блоктау үшін L және C құрамдастарының бекітілген комбинацияларын пайдалану.
Жалпы қуат сапасын динамикалық түрде жақсарту үшін өтемдік толқын пішіндерін (кернеу немесе ток) жасау үшін қуат түрлендіргіштерін пайдалану.
Ол тек шығыс тұрақты кернеу толқынын жақсарту үшін қолданылады және кіріс айнымалы токқа әсер етпейді.
Ол тек орын ауыстыру қуат коэффициентін түзету үшін қолданылады және ток гармоникаларына әсер етпейді.
Ол кіріс тоғының толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын тұрақты түрде барынша арттырады.
Торға байланысты инверторлар үшін «Тор кодексіне сәйкестік» бойынша негізгі зерттеу бағыты қандай?
Инъекциялық ток пен кернеудің қуат коэффициентіне, гармоникаға және ақауларды жою мүмкіндігіне арналған қызметтік бағдарлама талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету.
Инъекциялық ток пен кернеудің қуат коэффициентіне, гармоникаға және ақауларды жою мүмкіндігіне арналған қызметтік бағдарлама талаптарын әдейі бұзуын қамтамасыз ету.
Толық қуат жоғалуын азайтуға ғана назар аудару және уақыт өте келе құрамдас температураның көтерілуін елемеу.
Үнемі шығыс кернеуінің толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыруға назар аудару.
Табиғи коммутацияланған тиристор негізіндегі қуат түрлендіргіштерін оңай пайдалануға назар аудару.
Күшті электронды қолданбалардағы «Тиристордың» негізгі сипаттамасы қандай?
Бұл жартылай басқарылатын құрылғы, қақпа импульсі арқылы ҚОСУ, бірақ схема арқылы табиғи немесе мәжбүрлі коммутацияға (өшіруге) оңай.
Бұл қақпа импульсі арқылы ҚОСУ және ӨШІРІЛГЕН толық басқарылатын құрылғы және қазір сыртқы коммутация схемасын қажет етпейді.
Бұл бақыланбайтын құрылғы, анод кернеуі оң болғанда ҚОСУ, ал ток табиғи түрде нөлге тең болғанда ӨШІРІЛеді.
Ол өте аз шығындар қажет болатын төмен жиілікті төмен қуатты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Ол өте жылдам ауысу қажет болатын жоғары жиілікті жоғары қуатты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Күшті электронды қолданбалардағы «Қуат диодының» негізгі сипаттамасы қандай?
Бұл бақыланбайтын құрылғы, анод кернеуі оң болғанда ҚОСУ, ал ток табиғи түрде нөлге тең болғанда ӨШІРІЛеді.
Бұл қақпа импульсі арқылы ҚОСУ және ӨШІРІЛГЕН толық басқарылатын құрылғы және қазір сыртқы коммутация схемасын қажет етпейді.
Бұл жартылай басқарылатын құрылғы, қақпа импульсі арқылы ҚОСУ, бірақ схема арқылы табиғи немесе мәжбүрлі коммутацияға (өшіруге) оңай.
Ол өте аз шығындар қажет болатын төмен жиілікті төмен қуатты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Ол өте жылдам ауысу қажет болатын жоғары жиілікті жоғары қуатты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Күшті диодтағы «кері қалпына келтіру тогының (Irr)» негізгі сипаттамасы қандай?
Сарқылу аймағында жинақталған зарядқа байланысты диод ҚОСУ күйінен ӨШІРУЛІ күйге ауысқан кездегі бір сәттік кері ток ағыны.
Таусылған аймақта сақталған зарядға байланысты диод ӨШІРУЛІ күйден ҚОСУ күйіне ауысқандағы бір сәттік ток ағыны.
Диодты ҚОСУ күйінен ӨШІРУЛІ күйіне ауыстырған кезде үздіксіз кері ток ағыны, қазір қуат жоғалмайды.
Диод ӨШІРУЛІ күйден ҚОСУ күйіне ауыстырған кездегі үздіксіз алға ток ағыны, қазір қуат жоғалтпайды.
Тұрақты диодтың барлық өткізгіштік периоды ішінде үздіксіз алға ток ағыны.
Қатты ауыстырғышты қосылатын түрлендіргішке «Кері қалпына келтіру тогының (Irr)» негізгі әсері қандай?
Бұл қосалқы қосқыштың жалпы коммутациялық жоғалуын арттырады және елеулі электромагниттік кедергілерді (EMI) тудырады.
Бұл қосалқы қосқыштың жалпы коммутациялық жоғалуын азайтады және электромагниттік кедергіні (EMI) азайтады.
Ол шығыс кернеуінің әрқашан кіріс кернеуінің шамасына дәл сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
Ол айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежелуді жеңілдетеді.
Төмен вольтты түрлендіргіштердегі кәдімгі кремнийлі PN қосылыс диодтарынан «Шоттки диодтарының» негізгі артықшылығы неде?
Schottky диодтарында тікелей кернеудің төмендеуі өте төмен және кері қалпына келтіру заряды іс жүзінде нөлге тең, нәтижесінде жоғалтулар аз болады.
Schottky диодтары өте жоғары тікелей кернеудің төмендеуі және іс жүзінде нөлге тең кері қалпына келтіру зарядында ие, нәтижесінде жоғалтулар аз болады.
Schottky диодтары өте жоғары блоктаушы кернеу мүмкіндігіне ие, бұл оларды қазір жоғары вольтты қолданбалар үшін қолайлы етеді.
Schottky диодтары айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Schottky диодтары жоғары тиімділік қажет емес жоғары жиілікті төмен қуатты қолданбалар үшін ғана қолданылады.
Қуат түрлендіргіштеріндегі «Белсенді сөндіргіш тізбектердің» негізгі сипаттамасы қандай?
ZVS/ZCS қол жеткізу үшін көмекші қосқыштар мен резонанстық құрамдастарды пайдаланып, жинақталған энергияны көзге тиімді түрде қайтарады.
Жинақталған энергияны жылу ретінде тарату үшін жалпы тиімділікті айтарлықтай төмендететін пассивті R-C-L компоненттерін пайдаланады.
Коммутациялық ауысулар кезінде жартылай өткізгішті ажыратқыштардағы кернеу мен ток кернеуін әдейі арттыру үшін ғана қолданылады.
Тек түрлендіргіштің қазір барлық уақытта тек үзілмес өткізгіштік режимінде (DCM) жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ғана пайдаланылады.
Айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
«Белсенді сөндіргіш тізбектерді» (мысалы, ZVT/ZCT) басқарудағы негізгі қиындық неде?
ZVS немесе ZCS шартының сәтті орындалуын қамтамасыз ету үшін басқару элементі негізгі қосқышпен дәл синхрондалу керек.
Ең жақсы өнімділік оңай болуы үшін басқару элементі негізгі қосқыштың күйіне қарамастан кездейсоқ орындалуы керек.
Басқару тек шығыс кернеуін бақылауы керек және негізгі қосқыштың ток немесе күйін ескерудің қажеті жоқ.
Басқару – бұл кез келген кері байланыс сигналдарын пайдалануды толығымен болдырмайтын таза ашық циклды басқару схемасы.
Басқару құралы тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, бұл регенеративті тежеудің кез келген түрін оңай болмайды.
«Көп фазалы тұрақты тұрақты ток түрлендіргішінің» негізгі сипаттамасы қандай (мысалы, орталық процессордың қуат көзі үшін)?
Ол кіріс/шығыс тоғының толқынын азайту және өтпелі жылдамдықты арттыру үшін үзілмес ауыстырып қосылатын бірнеше параллель түрлендіргіш кезеңдерін пайдаланады.
Ол кіріс/шығыс тоғының толқынын ұлғайту және өтпелі жылдамдықты азайту үшін үзілмес ауысуы бар бір үлкен түрлендіргіш сатысын пайдаланады.
Ол айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Ол шығыс кернеуінің әрқашан кіріс кернеуінің шамасына дәл сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежеуді жеңілдетеді.
Тұрақты токтың көпфазалы түрлендіргішіндегі «Интерлеаингтің» негізгі артықшылығы неде?
Ол кіріс/шығыс сүзгісіндегі тиімді толқын жиілігін азайтып, кішірек, жеңіл пассивті компоненттерді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Ол кіріс/шығыс сүзгісіндегі тиімді толқын жиілігін арттырады, үлкенірек, ауыр пассивті құрамдастарды тиімдірек талап етеді.
Ол айнымалы ток шығыс жағында кез келген күрделі сүзгі құрамдастарының қажеттілігін толығымен жояды.
Ол шығыс кернеуінің әрқашан кіріс кернеуінің шамасына дәл сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Ол тек бір бағытта қуат ағынына мүмкіндік береді, кез келген түрдегі регенеративті тежеуді жеңілдетеді.
