À propos de Onduleur de fréquence de puissance assemblé multi-tension
Chez SolarContainers Global, nous sommes spécialisés dans les conteneurs solaires complets, les conteneurs de stockage d'énergie et les centrales électriques mobiles, y compris les conteneurs solaires, les conteneurs pliables, les systèmes de stockage d'énergie mobiles, les centrales électriques mobiles et les solutions photovoltaïques. Nos produits innovants sont conçus pour répondre aux demandes évolutives des marchés mondiaux des conteneurs solaires, de l'énergie mobile et des infrastructures critiques.
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Nos solutions de conteneurs solaires et d'énergie mobile prennent en charge un large éventail d'applications industrielles, commerciales, résidentielles, de télécommunications et de situations d'urgence. Nous fournissons une technologie de conteneurs solaires avancée qui offre une alimentation mobile fiable pour les projets manufacturiers, les opérations commerciales, les habitations résidentielles, les réseaux de télécommunications, les sites isolés, les systèmes de secours d'urgence et les services de soutien mobiles. Nos systèmes sont conçus pour une performance optimale dans diverses conditions environnementales.
Lorsque vous vous associez à SolarContainers Global, vous avez accès à notre vaste portefeuille de produits d'énergie solaire mobile, y compris des conteneurs solaires complets, des conteneurs pliables pour le transport facile, des systèmes de stockage d'énergie mobiles, des centrales électriques mobiles et des systèmes d'alimentation pour sites isolés. Nos solutions intègrent des batteries avancées au phosphate de fer lithium (LiFePO4), des systèmes de gestion intelligente de l'énergie, des systèmes avancés de gestion de batterie et des solutions énergétiques mobiles évolutives de 5kW à 2MW de capacité. Notre équipe technique est spécialisée dans la conception de solutions de conteneurs solaires et d'alimentation mobile personnalisées pour vos besoins spécifiques de projet.
6 FAQ sur [Onduleur de fréquence de puissance assemblé multi-tension]
Quels sont les différents types d’onduleurs de tension multiniveaux ?
En général, les onduleurs de tension multiniveaux peuvent être vus comme des synthétiseurs de tension, dans lesquels la tension de sortie est synthétisée de plusieurs niveaux de tension discrets [14,15]. L’onduleur de tension multiniveaux possède trois ou plusieurs niveaux. On distingue trois topologies de base des onduleurs multiniveaux :
Comment fonctionne un onduleur de tension ?
Onduleurs de tension: reliant une source de continue à une source de courant alternatif. La structure de base et celle en pont constitue de deux bras. Chaque bras est réalisé par deux interrupteurs réversibles en courant: Dans cette technique, on commande simultanément les interrupteurs (T1,T2) et (T3,T4) pour obtenir les séquences 1 et 2.
Comment changer la tension d’un pont onduleur ?
Si une ten-sion alternative est requise, l’interrup-teur du pont onduleur doit changer de position (modification de la tension de sortie) au moins une fois par demi-période. Ainsi, par exemple, pour une sortie de 50 Hz, l’interrupteur doit basculer d’une position à l’autre au moins 50 fois par seconde.
Quels sont les différents types d’onduleurs ?
La structure d’un onduleur dépend essentiellement de la nature des sources d’entée et de sortie entre lesquelles il est monté. On distingue dans ce cas deux types d’onduleurs: Onduleurs de tension: reliant une source de continue à une source de courant alternatif. La structure de base et celle en pont constitue de deux bras.
Quels sont les avantages d’un onduleur double conversion ?
Onduleur On-Line Double Conversion à facteur de puissance 0,9 pour la protection des équipements industriels, médicaux et tertiaires. Topologie online double conversion. L’onduleur Eaton 9SX isole les équipements connectés contre toutes les perturbations du réseau électrique en régulant constamment tension et fréquence.
Comment calculer la tension de sortie d’un interrupteur ?
La tension de sortie Voa est : Voa = +Uc1. La tension inverse appliquée à l’interrupteur K’1 vaut : VK’1 = -Uc2. Dans ce cas, l’interrupteur K1 est bloqué et K’1 est passant comme le montre la figure (II.5.b). La tension de sortie Voa est : Voa = -Uc2. La tension inverse appliquée à l’interrupteur K1 vaut : VK1= +Uc1.
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