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变流技术

指数 变流技术

变流技术或電能轉換是電機工程、電力工程以及中的名稱,是一种电能变换的技术,可能是直流電和交流電之間的轉換,電壓及電流的調整,或是兩者都有。例如常见的充电器,就使用了交流电变直流电的变流技术。 变流技术可能利用機電設備或是电力电子電路來變換電能。簡單的可能像是用變壓器調整交流電的電壓,但也可能是更複雜的系統(包括用电力电子元件构成各种电力变换电路,对电路进行控制,以及用这些技术构成更为复杂电力电子装置和系统)。 变流技术也可以指一種由市電頻率交流電轉換其他頻率電源的技術。電能轉換系統一般也會包括及。 有一種变流技术分類的方式,是依照其輸入及輸出是交流電(AC)或直流電(DC)來區分: 也有些設備及方式是依照單相交流電及三相交流電來分類。 標準的交流電頻率會隨國家而不同,在北美洲、南美的北部、台灣及韓國等國家,主要交流電頻率是60 赫茲(Hz),而在世界其他地區,主要交流電頻率是50 赫茲(Hz)。飛機一般是用400 Hz power,因此當飛機降落,需要充電時,需有設備將地面的50 Hz或60 Hz交流電轉換到飛機上用的400 Hz。 有些特殊的電路,例如像阴极射线管中使用的回扫变压器,也可以視為是電能轉換元件。 家用的電子用品多半會有稱為直流變壓器(AC adapter)的電源供應器,可以將家用插頭中的交流電轉為電路需要的低電壓直流電。若需要去使用電壓交流電(120V/240V)的國家旅行,也會使用(或稱為旅行適配器)來轉換電壓。不過也有一些適配器不作電壓的轉換,只是轉換兩種不同形狀的插頭與插座而已。.

29 关系: 变压器变频器家用交流電源插頭與插座三相交流電三相電交流/交流轉換器交流電开关电源回扫变压器稳压器線性電壓調節器电力电子电力电子技术电能电机电流直流變壓器直流電DC-DC轉換器阴极射线管赫兹自耦變壓器電力工程學電壓電機工程學電源供應逆變器斩波器整流器

变压器

變壓器(Transformator;Transformer)是應用法拉第電磁感應定律而升高或降低電壓的裝置。變壓器通常包含兩組或以上的線圈。主要用途是升降交流電的電壓、改變阻抗及分隔電路。電路符號常用T當作編號的開頭。例:T01、T201等.

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变频器

变频器(Variable-frequency Drive,縮寫:VFD),也稱為变频驅動器或驅動控制器,另有一英文名稱Inverter,和逆變器的英文相同。变频器是的一種,是应用變頻驅動技术改变交流馬達工作电壓的频率和幅度,來平滑控制交流馬達速度及轉矩,最常見的是輸入及輸出都是交流電的交流/交流轉換器。 在變頻器出現之前,要調整馬達轉速的應用需透過直流电动机才能完成,不然就是要透過利用內建耦合機的VS馬達,在運轉中用耦合機使馬達的實際轉速下降,變頻器簡化上述的工作,缩小设备体积,大幅度降低维修率。不過變頻器的電源線及馬達線上面有高頻切換的訊號,會造成電磁干擾,而變頻器輸入側的功率因數一般不佳,會產生電源端的諧波。 变频器的應用範圍很廣,從小型家電到大型的礦場研磨機及壓縮機。全球約1/3的能量是消耗在驅動定速離心泵、風扇及壓縮機的馬達上,而變頻器的市场渗透率仍不算高。能源效率的顯著提昇是使用變頻器的主要原因之一。 變頻器技術和電力電子有密切關係,包括半導體切換元件、變頻器拓撲、控制及模擬技術、以及控制硬體及韌體的進步等。 变频器的英文名稱Variable-frequency Drive,是现代科技中少數源自中文者之一,.

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家用交流電源插頭與插座

家用交流電源插頭與插座是指將電器用品等裝置連接至電源的裝置。電源插座和插頭根據國家在地區的不同,在外型、等級、尺寸和種類方面都有所不同。各個國家都有政府制訂的標準。 一般來說,插頭是指一個可活動的接頭,與使用電力的裝置之間透過電線連接;而插座則是固定在設備或建築結構上。插頭通常有突出的棒狀、刀鋒狀等形式的電子接點(稱為公接頭),而插座則有形狀相應的電子接點插槽(稱為母接頭)。 為了降低觸電的風險,插座和插頭會配有許多不同的安全裝置。例如插座可設計成僅能接受相應的插頭。當插頭並未插入插座時,也有許多遮蔽插座的裝置,某些裝置也設計成具有危險性的高壓電接頭不會暴露在外。某些插座有外露的電子接頭,但僅供接地使用。.

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三相交流電

#重定向 三相電.

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三相電

三相电是三組幅值相等、频率相等、相位互相差120°的交流电,由有三个绕组的三相发电机產生,是工業上常用的電源,可提供超過數千瓦或以上功率的電力。.

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交流/交流轉換器

交流/交流轉換器是將交流的電氣波形轉換為另一種交流電氣波形的設備,其電壓和頻率均可任意調整。像變頻器、及都是交流/交流轉換器。.

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交流電

交流電流(Alternating Current,縮寫:AC)是指大小和方向都發生週期性變化的電流,在一個週期內的運行平均值為零。不同於直流電,後者的方向是不會隨著時間發生改變的,並且直流電沒有周期性變化。 通常波形為正弦曲線。交流電可以有效傳輸電力。但實際上還有應用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市電就是具有正弦波形的交流電。.

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开关电源

开关电源(英文:Switching Power Supply),又稱交換式電源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是電源供應器的一種。其功能是将一個位準的電壓,透過不同形式的架構轉換為用戶端所需求的電壓或電流。开关电源的輸入多半是交流電源(例如市電)或是直流電源,而輸出多半是需要直流電源的設備,例如个人电脑,而开关电源就進行兩者之間電壓及電流的轉換。 开关电源不同於线性电源,开关电源利用的切換電晶體多半是在全開模式(饱和区)及全閉模式(截止区)之間切換,這兩個模式都有低耗散的特點,切換之間的轉換會有較高的耗散,但時間很短,因此比較節省能源,產生廢熱較少。理想上,开关电源本身是不會消耗電能的。電壓穩壓是透過調整電晶體導通及斷路的時間來達到。相反的,線性電源在產生輸出電壓的過程中,電晶體工作在放大区,本身也會消耗電能。开关电源的高轉換效率是其一大優點,而且因為开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、輕重量的變壓器,因此开关电源也會比線性電源的尺寸要小,重量也會比較輕。 若电源的高效率、體積及重量是考慮重點時,开关电源比線性電源要好。不過开关电源比較複雜,內部電晶體會頻繁切換,若切換電流尚加以處理,可能會產生雜訊及電磁干擾影響其他設備,而且若开关电源沒有特別設計,其電源功率因数可能不高。.

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回扫变压器

回扫变压器(FBT, flyback transformer),又名高压包或返馳變壓器,是一种工作于高电压状态的多频脉冲功率变压器。它是彩显电路中唯一的高压输出部件,其输出电压在20~35kV。在特定时间回扫变压器会发出一个低能量信号给偏转磁线圈,并生成磁场。当低能量源关闭后,磁线圈的能量转移到高能量输出中,最后传到电子枪发出电子束。当电子枪完成一条线的扫描后,回转变压器会放出能量,关闭电子枪并消去磁场,强制光束發到屏幕的其它位置,就能画出下一条线。.

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稳压器

稳压器或电压调节器(voltage stabilizer或voltage regulator),是指电子工程中自动维持恒定电压的装置。一个稳压器可能是简单的“前馈”设计或者可能包含负反馈控制回路。稳压器还可能使用了机电机制或电子模块。根据不同的设计,稳压器可以分为直流稳压和交流稳压。 稳压器可以在電源變化或是負載電流變化時,提供恆定的電壓。稳压器常在电源供应系统中使用,与整流器、电子滤波器等配合工作,提供稳定输出的电压,例如微处理器和其他元件所需的工作电压。在交流发电机乃至发电厂的大型发电机中,稳压器控制着输出电压的稳定性。在一个分布式配電系統中,稳压器可能會安装在一个子电站或者沿着导线延伸的方向上,以保证用户无论功率高低都能得到稳定的电压。.

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線性電壓調節器

线性电压调节器(Linear regulator),又稱线性稳压器、线性调节器,是一種元件,作用是保持電壓稳定。穩壓器的电阻會因應負載及輸入電壓的變化,以達至輸出電壓穩定不變。其動作尤如一不停自動調節阻值的可變電阻,使之與負載得出的分壓保持固定,而過程中因輸出與輸入電壓差而多出的能量則以發熱的形式消散掉。而開關式穩壓器是不停高速地在导通/断开之间切换,使得输出的平均值保持在所需電壓值。輸入線性穩壓器的電壓必須高於輸出電壓,好讓穩壓器內能作出降壓作用以達至輸出穩定,因此效率受限制。 線性穩壓器可以是置於电源和负载之间(串联穩壓器),或與负载并联(并联穩壓器)。简单的線性穩壓器可以只包含齐纳二极管和一枚串联电阻器;更复杂的線性穩壓器包含多個組成部份:参考电压、误差放大器和功率传输元件。由于線性穩壓器被廣泛應用,因此多被制成集成电路,但也可以固態電子器件或真空管等分立元件構成。.

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电力电子

#重定向 电力电子学.

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电力电子技术

#重定向 电力电子学.

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电能

电能(Electrical energy),是指电以各种形式做功(即產生能量)的能力。电能被广泛应用在动力、照明、冶金、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。.

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电机

電機(Electric Machine),是機械能與電能之間轉換裝置的通稱。轉換是雙向的,大部分應用的是電磁感應原理。由機械能轉換成電能的電機,通常稱做“發電機”;把電能轉換成機械能的電機,被稱做“電動機”。其余的還有其他的新型電機出現,比如超聲波電機(应用壓電效應),就不用電磁感應原理。然而,靜止電機則指的是變壓器。.

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电流

電流(courant électrique; elektrischer Strom; electric current)是电荷的平均定向移动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷,每秒通过1库仑的電荷量稱为1安培。安培是國際單位制七個基本單位之一。安培計是專門測量電流的儀器 。 有很多種承載電荷的載子,例如,導電體內可移動的電子、電解液內的離子、電漿內的電子和離子、強子內的夸克。這些載子的移動,形成了電流。 有一些效應和電流有關,例如電流的熱效應,根據安培定律,電流也會產生磁場,馬達、電感和發電機都和此效應有關。.

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直流變壓器

流變壓器也稱為交流適配器(AC adapter),是一種将交流电轉直流电的外部電源组件,封裝在於一個塑膠殼體內。輸入電壓從交流90伏特到交流230伏特不等,輸出適合電器使用的直流電。直流變壓器可以配合一些需要電源,但內部沒有電路將市電交流電轉換為內部需要電源的電器。 有時配合直流變壓器使用的電器其內部也有可充電電池,變壓器除了提供電器電源外,也提供電池充電用的電源。也有些直流變壓器是專門配合電池充電器使用。 電器若配合直流變壓器使用,其內部就可以不用設定複雜的電能轉換電路,電器內部的電壓不高,電器本身也可以設計的更小更輕,而且若直流變壓器改為用電池供電,電器也可以在行動時或戶外使用。不過因為直流變壓器是獨立的元件,若多台設備都有各自配合的直流變壓器,容易有混淆的問題。.

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直流電

流电流(Direct current),可通过使用称为整流器的电子元件(通常情况下)或机电元件(在历史上),使交流电流只向一个方向流动,将其转化为直流电流。直流电流由成交流电流的逆变器或电动发电机组。 第一个商业化的电力传输由托马斯·爱迪生在十九世纪后期开发,使用110伏特的直流电。然而由于在传输和电压转换的优势差异,今天几乎所有的电力分配為交流电。在20世纪50年代中期,曾經發展過超高壓直流電系統,現在該技術是在遠程及水下電力傳輸上,除了高壓交流電以外的另一種選項然而並不常見。但是特種應用要求上,如一些第三軌或架空電車線的铁路电力系统還是用直流電,交流电被分配到一个变电站利用一个整流器转换为直流电。 而末端應用上卻是直流電的天下,尤其是在技术发展的地带(如加州的硅谷等),目前幾乎所有充電器都使用直流电对电池进行充电,且在几乎所有电子科技系统中作为电源。非常大量的直流电源還用于生产铝和其它电化学过程。直流還用在一些铁路推进,尤其是在城市地区的捷運,並且隨著捷運路線順便建立了一個直接輸出高压直流電的電網,供給有限的沿路工商業應用是常見做法。.

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DC-DC轉換器

#重定向 直流-直流轉換器.

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阴极射线管

極射線管(Cathode ray tube,縮寫:CRT,又称“显像管”、--)是一种用于显示系统的物理仪器,曾广泛应用于示波器、电视机和显示器上。它是利用陰極電子槍發射電子,在陽極高壓的作用下,射向螢光屏,使螢光粉發光,同時電子束在偏轉磁場的作用下,作上下左右的移動來達到掃描的目的。早期的阴极射线管僅能顯示光線的強弱,展現黑白畫面。而彩色阴极射线管具有紅色、綠色和藍色三支電子槍,三支電子槍同時發射電子打在螢幕玻璃上磷化物上來顯示顏色。 由于它笨重、耗電且較佔空間,不適合用於便攜設備,而且使用材料多,已很難壓低生產成本,2000年代起幾乎被輕巧、省電且省空間的液晶显示器取代。陰極射線管的市場剩下極重視色彩表現、需要極高反應速度及低溫環境下等特殊用途。.

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赫兹

赫兹(符号:Hz)是频率的国际单位制单位,表示内周期性事件发生的次数。赫兹是以首个用实验验证电磁波存在的科学家海因里希·赫兹命名的,常用于描述正弦波、乐音、无线电通讯以及计算机时钟频率等。.

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自耦變壓器

自耦变压器(Autotransformer)是只有一組線圈的變壓器,其中一个线圈成为另一个线圈的一部分。 自耦变压器也常常用于电机起动。自耦式變壓器是只有一組線圈同時用作原線圈及副線圈的變壓器。降壓時會從共用線圈引出一部份用作副線圈,而當升壓時會從共用線圈引出比原線圈多的一部份用作副線圈。.

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電力工程學

電力工程學或電力系統工程從電機工程學分支出來,是研究電力的產生、傳輸、分配、利用與使電器連上電力系統的學問。這個領域的許多領域都涉及到現代世界的交流輸配電問題,很大一部分是關於交流和直流之間的切換以及諸如在飛機或鐵路網中使用的專用電力系統的開發,主要是處理發電、電力傳輸、電力網路及相關設備的設計。這些設備包括發電機、變壓器、電動機及電力電子等。.

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電壓

電壓(Voltage,electric tension或 electric pressure),也稱作電位差(electrical potential difference),是衡量单位电荷在静电场中由于電勢不同所產生的能量差的物理量。此概念與水位高低所造成的「水壓」相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“電動勢”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。 電壓的國際單位是伏特(V)。1伏特等於對每1庫侖的電荷做了1焦耳的功,即U(V).

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電機工程學

電機工程學是以電子學、電磁學等物理学分支为基础,涵盖電子學、電子計算機、電力工程、电信、控制工程、訊號處理等子领域的一門工程學。十九世紀後半期以來,隨著電報、電話、電能在供應與使用方面的商業化,該學科逐漸發展為相對獨立的專業領域。 電機工程廣義上涵蓋該領域的分支,但在有些地方,「電機工程學」(Electrical Engineering)一詞的意義有時不包括「電子工程學」(Electronic Engineering)。 這個情況下,「電機工程學」是指涉及到大能量的電力系統(如電能傳輸、重型電機機械及電動機),而「電子工程」則是指處理小信號的電子系統(如計算機和積體電路)。 另一種區分法為,電力工程師著重於電能的傳輸,而電子工程師則著重於利用電子訊號進行資訊的傳輸。這些子領域的範圍有時也會重疊:例如,電力電子學使用電力電子元件對電能進行變換和控制;又如,智慧電網偵測電能供應者的電能供應狀況與一般家庭使用者的電能使用狀況,并据之調整家電用品的耗電量,以此达到节约能源、降低损耗、增强輸電網路可靠性的目的。因此,電機工程亦函蓋電子工程部分領域的專業知識。.

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電源供應

電源供應(),通常是指電力的來源。可能是供應電力的系統或裝置,或是其它能夠對負載提供能量輸出的電源。.

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逆變器

逆變器(又称變流器、反流器,或稱反用換流器、電壓轉換器;Inverter)是一個利用高频电桥电路將直流電變換成交流電的电子器件,其目的与整流器相反。.

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斩波器

斩波器(Chopper),又称斩波电路,是一种转换电能的电力电子电路,根据电能的形式可分为直流斩波器和交流斩波器,其中直流斩波器是最常见的类型。.

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整流器

整流器是電源供應器的一部份,可以將交流電轉換成直流電的裝置或元件也被用來作無線電訊號的偵測器等。整流器可以是固態二極體、真空管二極管、汞弧管、或是氧化銅與硒的堆疊等作成。 能把直流電轉換成交流電的裝置則稱為「逆變器」。 整流器一般指能把AC轉成DC的那一組二極體的總稱,但在半波整流只用到一個二極體時,這個二極體也就是整流器。 整流作用有時並不一定是單純用來作為產生直流之用。早期的礦石收音机使用被暱稱為「貓鬚」()的金屬細線壓在方鉛礦(galena,成份是硫化鉛)晶體上,構成點接觸整流器(point-contact rectifier),稱為或晶體檢波器(crystal detector),目的是檢波。在气体(瓦斯)加热系统中,火焰整流(flame rectification)是用于检测火焰的存在:當火焰存在時,火焰外層的兩個金屬電極形成的電流路徑中,電漿會對給予的交流電壓產生整流作用。.

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