純正弦波インバータの効率変換
あなたがANを選んでいるとき インバータ 太陽系またはRVシステムの場合、 多くの人 しばしば'チョートピックを知っているそれはそれを持っています 市場でのインバータの多くのブランド。
だから今日 私たちはあなたに選ぶ方法をあなたに伝えるつもりです suitable キー情報を分析することによるインバータ」効率 インバータの変換 "。
インバータの効率は、AC電源に変換されたDC電力がどれだけ変換されているかを示します。いくつかの電力は熱として損失することができ、また電力を供給モードに保つためにいくつかの待機電力も消費されます。
一般効率式 ηINV = PAC / PDC。
ここでP.交流 ワットとPのAC電源出力ですDC. ワットで直流電源入力です。
高品質 正弦波インバータ 90~95%の効率で評価されます。低品質の修正正弦波インバータは75~85%の効率が低い。高周波インバータは通常低周波よりも効率的です。
インバータ効率はインバータ荷重に依存します。特定の影響曲線は図を参照できます 11.8 at 未満:
図11.8の動作は、インバータの待機損失がすべての出力電力レベルで同じであるという事実から部分的にもたらされているため、低出力での効率がより低くなります。
インバータに使用される3種類の効率ランキングがあります。あなたが異なるモデルと製造業者を研究するとき、あなたはそれらの数に遭遇するかもしれません。これら3つのタイプは次のとおりです。
ピーク効率(図11.8の矢印で示す)は、最適な電力出力におけるインバータの性能を示します。それは特定のインバータの最大点を示し、その品質の基準として使用することができます。
ヨーロッパの効率は、インバータが異なる+ T電力出力でどのくらいの頻度で動作するかを考慮して重み付けされた数です。太陽日中にインバータが異なる出力レベルでどのように機能するかを示すので、ピーク効率よりも便利です。
カリフォルニアエネルギー委員会(CEC)効率もヨーロッパの効率と同様の秤量効率であるが、それは計量係数について異なる仮定を使用している。
ヨーロッパとCECの効率の主な違いは、特定のインバータの各電力レベルの重要性についての仮定は、前者のケースの中央ヨーロッパのデータと後者のカリフォルニアに基づいています。
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