ریزسٹرس ، کیپسیٹرز ، اور انڈکٹکٹرز کے ایک سیریز سرکٹ میں ، طاقت ، وولٹیج ، موجودہ ، اور فیز ہونے والے مرحلے کا رجحان کہا جاتا ہےسیریز گونج. اس کی خصوصیات یہ ہیں: ایک خالص مزاحمتی سرکٹ ، جہاں بجلی ، وولٹیج اور موجودہ مراحل ہوتے ہیں ، ری ایکٹینس ایکس صفر کے برابر ہے ، مائبادا زیڈ مزاحمت آر کے برابر ہے ، اور سرکٹ کی کم سے کم رکاوٹ ، موجودہ ، زیادہ سے زیادہ انڈکٹینس ، اور سرکٹ کی گنجائش بجلی کی فراہمی وولٹیج اور اعلی وولٹیج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہذا ، سیریز گونج کو وولٹیج گونج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
گونج وولٹیج کو اصل وولٹیج ، اور متوازی گونج کے ساتھ سپرد کیا جاتا ہے: ایک متوازی سرکٹ میں ، مزاحم کار ، کیپسیٹرز ، اور انڈکٹرز وولٹیج اور سرکٹ کے کل کرنٹ کے مابین ایک مرحلے کے رجحان کی نمائش کرتے ہیں ، جسے متوازی گونج کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ متوازی گونج ایک مکمل معاوضہ دینے والا طریقہ ہے جس کے لئے رد عمل کی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، لیکن وہ صرف فعال پاور ریزسٹر کے ذریعہ درکار طاقت فراہم کرتی ہے ، جس سے سرکٹ کے کل موجودہ کو کم سے کم کرنے کے لئے گونج پیدا ہوتا ہے ، اور برانچ کرنٹ عام طور پر سرکٹ میں کل موجودہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ، متوازی گونج کو موجودہ گونج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
خصوصیات اور درمیان اختلافات سیریز گونج اور متوازی گونج:
1. بوجھ گونج موڈ کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: متوازی انورٹر اور سیریز انورٹر۔ سیریز انورٹر اور متوازی انورٹر کے مابین اہم تکنیکی خصوصیات اور اختلافات مندرجہ ذیل ہیں۔
سیریز کے انورٹرز اور متوازی انورٹرز کے مابین فرق مختلف آسکیلیشن سرکٹس میں ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں ، سابقہ سلسلہ میں ایل ، آر ، اور سی کے ساتھ اور ایل ، آر ، اور سی کے متوازی طور پر بعد میں ہے۔
(1) سیریز انورٹر کے بوجھ سرکٹ میں بجلی کی فراہمی میں کم رکاوٹ ہے اور اسے وولٹیج کے ذریعہ سے چلنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ، اصلاحی اور فلٹر شدہ ڈی سی بجلی کی فراہمی کے ٹرمینل کو کسی بڑے فلٹرنگ کیپسیسیٹر سے جوڑنا چاہئے۔ جب انورٹر میں خرابی ہوتی ہے تو ، وہاں ایک بہت بڑا اضافے کا حامل ہوتا ہے ، جس سے تحفظ مشکل ہوتا ہے۔
متوازی انورٹر کا بوجھ سرکٹ بجلی کی فراہمی میں اعلی رکاوٹ پیش کرتا ہے اور اسے فراہم کرنے کے لئے موجودہ ذریعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ، انورٹر کی ناکامی کی صورت میں ، موجودہ اعلی رد عمل کے ذریعہ محدود ہوگا ، جس کا تھوڑا سا اثر پڑتا ہے اور اس کی حفاظت آسان ہے۔
(2) سیریز انورٹر کا ان پٹ وولٹیج مستقل ہے ، اور آؤٹ پٹ وولٹیج ایک آئتاکار لہر ہے۔ آؤٹ پٹ کرنٹ تقریبا sin سائن لہر ہے ، اور تھریسٹر کرنٹ صفر ہونے کے بعد کنورٹر ہمیشہ زاویہ وولٹیج کی رہنمائی کرتا ہے۔
متوازی انورٹر کا ان پٹ موجودہ مستقل ہے ، آؤٹ پٹ وولٹیج تقریبا ایک سائن لہر ہے ، اور آؤٹ پٹ موجودہ ایک آئتاکار لہر ہے۔ اس سے پہلے کہ گونج کیپسیٹر وولٹیج صفر کو عبور کرے ، کنورٹر کا بوجھ موجودہ ہمیشہ وولٹیج زاویہ کے سامنے رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ، دونوں کیپسیٹیو بوجھ کے تحت کام کرتے ہیں۔
(3) ایک سیریز انورٹر مستقل وولٹیج سورس بجلی کی فراہمی ہے۔ انورٹر کے اوپری اور نچلے پل بازوؤں پر تھریسٹرس کی بیک وقت ترسیل سے بچنے کے ل the ، جس سے انورٹر بجلی کی فراہمی میں شارٹ سرکٹ ہوسکتا ہے ، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ پہلے اسے بند کردیا جائے اور پھر آن کیا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ ، تمام تائیرسٹرس (دوسرے پاور الیکٹرانک آلات) کو ایک مدت (ٹی) کے لئے بند کرنا چاہئے۔ آوارہ انڈکٹینس ، جس سے مراد ڈی سی ٹرمینل سے سامان کی سیسہ تک شامل ہونے سے پیدا ہونے والی حوصلہ افزائی کی صلاحیت ہے ، اس سے سامان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ، لہذا سامان کے ل an مناسب سرج وولٹیج جذب سرکٹ کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ بوجھ کا موجودہ مستقل ہے اور تائیرسٹٹر تائیرسٹٹر ٹرن آف پیریڈ کے دوران کنورٹر کیپسیٹر پر ہائی وولٹیج سے متاثر نہیں ہوتا ہے ، تائیرسٹٹر کے دونوں سروں پر اینٹی متوازی فاسٹ ڈایڈڈ ہونا ضروری ہے۔
ایک متوازی انورٹر مستقل موجودہ ذریعہ بجلی کی فراہمی ہے۔ فلٹر ری ایکٹینس ایل ڈی کے ذریعہ پیدا ہونے والی بڑی حوصلہ افزائی کی صلاحیت سے بچنے کے ل the ، موجودہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ انورٹر کے اوپری اور نچلے پل کے ہتھیاروں پر موجود تائیرسٹرز کو سب سے پہلے آن کیا جاتا ہے اور پھر کنورٹر کی مدت کے دوران ، یعنی کنورٹر (ٹی) کی مدت کے دوران تمام تائیرسٹر ایک طرز عمل کی حالت میں ہیں۔ اس مقام پر ، اگرچہ انورٹر برج بازو براہ راست منسلک ہے ، لیکن ایل ڈی اتنا بڑا ہے کہ ڈی سی بجلی کی فراہمی میں شارٹ سرکٹ کا سبب نہ بن سکے۔ تاہم ، سفر کا ایک طویل وقت نظام کی کارکردگی کو کم کرے گا ، لہذا ٹی - گاما کو مختصر کرنا ضروری ہے ، یعنی ، LK کی قدر کو کم کریں۔
()) سیریز انورٹر کی آپریٹنگ فریکوئنسی لوڈ سرکٹ کی قدرتی دوئم تعدد سے کم ہونی چاہئے ، یعنی مناسب وقت کو یقینی بنانا۔ بصورت دیگر ، اوپری اور نچلے حصوں کے مابین براہ راست رابطے کی وجہ سے ، انورٹر خراب ہوجائے گا۔ انورٹر کا پل بازو۔
مناسب ریورس وولٹیج ٹائم ٹی کو یقینی بنانے کے ل a متوازی انورٹر کی آپریٹنگ فریکوئنسی لوڈ سرکٹ کی قدرتی اوسیلیشن فریکوئنسی سے قدرے زیادہ ہونی چاہئے ، بصورت دیگر اس سے تائرسٹر کنورٹر میں غلطیاں پیدا ہوں گی۔ تاہم ، اگر یہ بہت زیادہ ہے تو ، کنورٹر کے دوران تائرسٹر کا ریورس وولٹیج بہت زیادہ ہوگا ، جس کی اجازت نہیں ہے۔
()) سیریز کے انورٹرز کے ل power پاور ریگولیشن کے دو طریقے ہیں: ڈی سی پاور سپلائی وولٹیج UD کو تبدیل کرنا یا تائرسٹر ٹرگر فریکوئنسی کو تبدیل کرنا ، یعنی ، بوجھ پاور فیکٹر COS کو تبدیل کرنا۔
متوازی انورٹرز کا پاور ریگولیشن موڈ صرف ڈی سی پاور سپلائی وولٹیج UD کو تبدیل کرسکتا ہے ، اور COS PHI کو تبدیل کرنے سے انورٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج اور طاقت میں بھی اضافہ ہوگا ، لیکن قابل اجازت ایڈجسٹمنٹ کی حد بہت کم ہے۔
()) سیریز انورٹر کے کنورٹر میں ، تائرسٹر قدرتی طور پر بند ہوجاتا ہے۔ آف کرنے سے پہلے ، موجودہ آہستہ آہستہ صفر تک کم ہوجاتا ہے ، لہذا باری کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور نقصان چھوٹا ہوتا ہے۔ سفر کے دورانیے کے دوران ، تائریسٹر کا طویل وقت (T+T -) ہوتا ہے۔
متوازی انورٹر کے کنورٹر میں ، تھریسٹر مکمل موجودہ آپریشن کے دوران آف کرنے پر مجبور ہے۔ موجودہ کو صفر پر جانے پر مجبور کرنے کے بعد ، ریورس وولٹیج کے وقت کی مدت کی ضرورت ہوتی ہے ، لہذا باری کا وقت لمبا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، سیریز انورٹرز اعلی آپریٹنگ فریکوئنسی کے ساتھ شامل حرارتی سامان شامل کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہیں۔
(7) سیریز کے تھریسٹرس کو کم وولٹیج کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بجلی کی فراہمی کے لئے 380V پاور گرڈ کا استعمال کرتے وقت ، 1200V تائیرسٹرس کو استعمال کیا جانا چاہئے۔ تاہم ، لوڈ سرکٹ میں موجود تمام دھارے ، بشمول فعال اور رد عمل والے بجلی کے اجزاء ، تائیرسٹر کے ذریعے بہہ جائیں۔ اگر انورٹر تائیرسٹٹر اپنی نبض کھو دیتا ہے تو ، یہ صرف دوغلی کو روک دے گا اور انورٹر کو الٹ جانے کا سبب نہیں بنے گا۔
متوازی انورٹر کے کرسٹل گیٹ کو ہائی وولٹیج کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ، اور اس کی قیمت بجلی کے عنصر زاویہ میں اضافے کے ساتھ تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ تاہم ، بوجھ خود ہی ایک غیر معمولی موجودہ لوپ کی تشکیل کرے گا۔ صرف انورٹر تائیرسٹٹر کے ذریعے ہی فعال موجودہ بہاؤ ہوتا ہے ، اور جب انورٹر تائرسٹر کبھی کبھار ٹرگر نبض کھو دیتا ہے تو ، یہ اب بھی دوچار کو برقرار رکھ سکتا ہے اور نسبتا st مستحکم کام کرسکتا ہے۔
(8) سیریز انورٹرز خود - پرجوش یا خود - پرجوش ہوسکتے ہیں۔ انورٹر کی ٹرگر پلس فریکوئنسی کو تبدیل کرکے آؤٹ پٹ پاور کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ متوازی انورٹرز صرف خود پرجوش حالت میں کام کرسکتے ہیں۔
(9) ایک سیریز انورٹر میں ، تائرسٹر کی ٹرگر پلس غیر متناسب ہے اور عام آپریشن کو متاثر کرنے کے لئے ڈی سی جزو موجودہ کو متعارف نہیں کرتی ہے۔ تاہم ، متوازی انورٹرز میں ، انورٹر تائرسٹر کی متحرک نبض غیر متناسب ہے ، جو ڈی سی جزو موجودہ کو متعارف کراسکتی ہے اور غلطیوں کا سبب بن سکتی ہے۔
(10) سیریز کی فریکوئنسی کنورٹر شروع کرنا آسان ہے اور کام کرنے والے ماحول کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ متوازی انورٹرز کو اضافی شروعاتی سرکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ، جن کا آغاز مشکل ہے۔
(11) سیریز انورٹر میں تائیرسٹرس کے ذریعہ برداشت کرنے والے آئتاکار لہر وولٹیج کی وجہ سے ، DU/DT کی قیمت نسبتا large بڑی ہے ، اور جذب سرکٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے ، جبکہ DI/DT کی ضرورت نسبتا low کم ہے۔ متوازی انورٹرز میں ، انورٹر تائرسٹرس کے ذریعے بہہ جانے والا موجودہ ایک آئتاکار لہر ہے ، لہذا ایک بڑی ڈی آئی/ڈی ٹی اور نچلے ڈو/ڈی ٹی کی ضرورت ہے۔
(12) جب سیریز انورٹر اور انورٹر پاور (جس میں چینل کیپسیٹرز سمیت) کے انڈکشن ہیٹنگ کنڈلی کے درمیان فاصلہ بہت دور ہے تو ، آؤٹ پٹ پاور پر اثر کم ہوتا ہے۔ اگر سماکشیی کیبلز استعمال کی جائیں یا سرپل تاروں کو جتنا ممکن ہو قریب رکھا جائے (ایک دوسرے کے ساتھ بہتر مڑا ہوا) ، تو اس کا اثر اہم نہیں ہے۔ متوازی انورٹرز کے ل the ، انڈکشن ہیٹنگ کنڈلی کو بجلی کے منبع (خاص طور پر چینل کیپسیٹر) کے قریب سے زیادہ قریب رکھنا چاہئے ، بصورت دیگر اس سے بجلی کی پیداوار اور کارکردگی کو بہت کم کیا جائے گا۔
(13) سیریز انورٹر کے انڈکشن کنڈلی پر وولٹیج اور گیپ کیپسیسیٹر پر وولٹیج دونوں ہی انورٹر کے آؤٹ پٹ وولٹیج کی Q گنا ہیں ، اور انڈکشن کنڈلی کے ذریعے بہہ جانے والا موجودہ انورٹر کے آؤٹ پٹ کرنٹ کے برابر ہے۔
ایک متوازی انورٹر کے انڈکشن کنڈلی اور گیپ کاپاکیٹر پر وولٹیج انورٹر کے آؤٹ پٹ وولٹیج کے برابر ہے ، اور ان کے ذریعے بہہ جانے والا موجودہ انورٹر کے آؤٹ پٹ کرنٹ کی Q اوقات ہے۔
خلاصہ یہ کہ متوازی انورٹرز اور سیریز انورٹرز (عام طور پر متوازی یا سیریز انورٹر پاور سپلائی کے طور پر جانا جاتا ہے) ان کی اپنی تکنیکی خصوصیات اور اطلاق کے شعبے ہیں۔ صنعتی حرارتی ایپلی کیشنز کے نقطہ نظر سے ، متوازی انورٹرز کو بدبودار ، موصلیت ، حرارت کی منتقلی ، انڈکشن ہیٹنگ اور دیگر کھیتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں بجلی کی حد سے کئی کلو واٹ سے لے کر دسیوں ہزار کلو واٹ تک ہوتا ہے۔ سیریز انورٹرز کو موصلیت اور اعلی Q ویلیو اور اعلی - تعدد انڈکشن حرارتی ایپلی کیشنز میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ، ایک سے دو بھٹیوں میں ، بجلی کی حد سے کئی کلو واٹ سے لے کر کئی ہزار کلو واٹ تک۔ فی الحال ، چین کے صنعتی شعبے میں استعمال ہونے والی متغیر تعدد بجلی کی فراہمی کا 90 ٪ سے زیادہ متغیر متغیر تعدد بجلی کی فراہمی ہے۔





