Инвертор (электроника) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Инвертор.Инве́ртор (лат. inverto — поворачивать, переворачивать) — элемент вычислительной машины, осуществляющий определённые преобразования сигнала. Различают два основных типа инверторов: аналоговые и цифровые.
Схема аналогового инвертора, он же является аналоговым масштабным звеном при k1≠1{\displaystyle k_{1}\neq 1}Инвертор в аналоговых вычислительных машинах — аналоговый функциональный блок, в котором выходная величина y(t){\displaystyle y\left(t\right)} и входная величина x(t){\displaystyle x\left(t\right)} связаны зависимостью: y(t)=−x(t){\displaystyle y\left(t\right)=-x\left(t\right)}. Применяется в АВМ структурного типа, когда при реализации структурной схемы модели необходимо изменить знак функции или величины на противоположный.
В качестве инвертора может применяться блок суммирования, в котором k1=1{\displaystyle k_{1}=1} и ki=0,i=2,…,n{\displaystyle k_{i}=0,i=2,\dots ,n}, а напряжение на выходе определяется зависимостью:[прояснить]
- Uout(t)=−R1RUin(t)=−Uin(t){\displaystyle U_{out}(t)=-{\frac {R_{1}}{R}}U_{in}(t)=-U_{in}(t)}.
Инвертор в цифровых вычислительных машинах — логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания — инверсии. Инверторы обычно изготавливают на активных элементах с одновременным усилением и формированием выходного сигнала. Наряду с другими логическими элементами используют как составную часть устройств, выполняющих определенную логическую функцию.
Типы[править | править код]
Различают потенциальные и импульсные инверторы.
Потенциальные инверторы[править | править код]
В потенциальных инверторах высокий уровень входного напряжения преобразуется в низкий, и наоборот.
Импульсные инверторы[править | править код]
В импульсных инверторах в момент подачи сигнала на вход, на выходе появляется сигнал противоположной полярности. Либо в момент подачи импульсов тактирующей серии на выходе появляется сигнал только при отсутствии сигнала на входе.
- ↑ 1
А-электроника
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК:
ИНВЕРТОР,
ИБП OFF LINE ,
ИБП ON LINE,
ИБП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИОРИТЕТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ ЗАПАСЕННУЮ В АКБ
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ,УПРАВЛЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМС И ИНТЕРНЕТ
Производитель: | А-электроника |
---|---|
Нет в наличии | да |
Спецификация | Скачать |
Видео | Посмотреть |
Входное напряжение (DC) | 9.5-14 В , программируется |
Входное напряжение ( AC ) | 100-270 В, 50 Гц, программируется |
Выходное напряжение | 220 В , 50 Гц , синусоидальное(чистый синус) |
Мощность | 1600 Вт. Максимальная мощность 4000 Вт ( в течение 2 сек.) |
Ток заряда АКБ | Максимум =16 Ампер , программируется от 2 Ампер до 16 Ампер. |
Тип | offline, online |
Размеры | 100х160х260 мм |
Гарантия | 1 год |
Наши контакты:
Источники Бесперебойного Питания ИБП А-электроника
Главная Магазин ИБП ИБП А-электроникаКомплексные поставки энергетического оборудования
Фильтр подбора
MPPT контроллеры для солнечных батарей
ФОТОН-100-50 — многофункциональный солнечный MPPT контроллер. Программируемый автомат с выбором алгоритма поиска точки максимальной мощности у солнечной панели. Напряжение солнечной батареи до 100В (до 4-х 12В панелей любой мощности последовательно). Ток заряда до 50А. Тип АКБ кислотные, щелочные, литиевые, любые пользовательские. 12В, 24В. Дневной и суммарный учёт выработки энергии. Программируемое реле.
ФОТОН-150-50 — многофункциональный солнечный MPPT контроллер. Программируемый автомат с выбором алгоритма поиска точки максимальной мощности у солнечной панели. Напряжение солнечной батареи до 150В (до 6-ти 12В панелей любой мощности последовательно). Ток заряда до 50А. Тип АКБ кислотные, щелочные, литиевые, любые пользовательские. 12В, 24В, 48В, 60В, 96В (любое до 130В). Дневной и суммарный учёт выработки энергии. Программируемое реле.
Инверторы, ИБП и гибридные инверторы
ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID-BT
- сетевой батарейный инвертор ( гибридный инвертор ) для альтернативной энергетики. Беспроводной внешний интерфейс для управления и мониторинга. Запрет-разрешение отдачи энергии в сеть 220В. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. 5кВА ( 3кВт/6кВт ), 12В, ток заряда аккумуляторов 150А, мощность альтернативных источников энергии до 3000Вт, вес 4,3кг
ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID
- сетевой батарейный инвертор ( гибридный инвертор ) для альтернативной энергетики. Запрет-разрешение отдачи энергии в сеть 220В. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. 5кВА ( 3кВт/6кВт ), 12В, ток заряда аккумуляторов 150А, мощность альтернативных источников энергии до 3000Вт, вес 4,3кг
ПРОГРЕСС-12-5000-UPS
- источник бесперебойного питания. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. 5кВА ( 3кВт/6кВт ), 12В, ток заряда аккумуляторов 150А, вес 4,3кг
ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID
- сетевой батарейный инвертор ( гибридный инвертор ) для альтернативной энергетики. Запрет-разрешение отдачи энергии в сеть 220В. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. 6кВА ( 4кВт/6кВт ), 24В, ток заряда аккумуляторов 100А, мощность альтернативных источников энергии до 4000Вт, вес 4,6кг
ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID
- сетевой батарейный инвертор ( гибридный инвертор ) для альтернативной энергетики. Запрет-разрешение отдачи энергии в сеть 220В. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ. 6кВА ( 5кВт/7кВт ), ток заряда аккумуляторов 80А, 48В, мощность альтернативных источников энергии до 5000Вт, вес 4,6кг
ПРОГРЕСС-12-5000-UPS
- мощный источник бесперебойного питания. Режим приоритета использования энергии запасенной в АКБ от альтернативных источников, бензогенератора. 5000ВА ( 3000Вт/6000Вт ), 12В, чистая синусоида, ток заряда акумулятора до 150А
СТРАЖ-3000
- источник бесперебойного питания для газовых котлов, компьютеров, систем Умный Дом, узлов связи, охраны, 3кВА ( 1,6кВт/4кВт ), 12/220В, ток заряда аккумуляторов 16А. Встроенная функциия дистанционного мониторинга и оповещения через SMS и интернет. Для резервирования сети 220В критичному оборудованию.
DUALDSP-12-3000-UPS
- ИБП для систем резервного питания, 3кВА ( 1,6кВт/4кВт ), 12/220В, ток заряда аккумуляторов 16А
DUALDSP-24-3000-UPS
- ИБП для систем резервного питания, 3кВА ( 2кВт/4кВт ), 24/220В, ток заряда аккумуляторов 8А
DUALDSP-12-1500-UPS
- ИБП для систем резервного питания, 1500ВА ( 1000Вт/2000Вт ), 12/220В, ток заряда аккумуляторов 8А
РАЗМАХ-6000
- высоковольтный инвертор большой мощности. 6кВт, вес 3,7кг, преобразовывает низкокачественное постоянное напряжения с ультра широким диапазоном 60-380В в стандартное синусоидальное напряжение сетей 220В 50Гц или 230(240)В 50Гц или 110(220)В 60Гц
ПН7-12-600
- инвертор 12/220В, 600Вт (1кВА)
Инвертор (электроника) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Инвертор.Инве́ртор (лат. inverto — поворачивать, переворачивать) — элемент вычислительной машины, осуществляющий определённые преобразования сигнала. Различают два основных типа инверторов: аналоговые и цифровые.
Аналоговый инвертор
Схема аналогового инвертора, он же является аналоговым масштабным звеном при k1≠1{\displaystyle k_{1}\neq 1}Инвертор в аналоговых вычислительных машинах — аналоговый функциональный блок, в котором выходная величина y(t){\displaystyle y\left(t\right)} и входная величина x(t){\displaystyle x\left(t\right)} связаны зависимостью: y(t)=−x(t){\displaystyle y\left(t\right)=-x\left(t\right)}. Применяется в АВМ структурного типа, когда при реализации структурной схемы модели необходимо изменить знак функции или величины на противоположный.[1]
В качестве инвертора может применяться блок суммирования, в котором k1=1{\displaystyle k_{1}=1} и ki=0,i=2,…,n{\displaystyle k_{i}=0,i=2,\dots ,n}, а напряжение на выходе определяется зависимостью:[прояснить]
- Uout(t)=−R1RUin(t)=−Uin(t){\displaystyle U_{out}(t)=-{\frac {R_{1}}{R}}U_{in}(t)=-U_{in}(t)}.
Цифровой инвертор
Инвертор цифровойИнвертор в цифровых вычислительных машинах — логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания — инверсии. Инверторы обычно изготавливают на активных элементах с одновременным усилением и формированием выходного сигнала. Наряду с другими логическими элементами используют как составную часть устройств, выполняющих определенную логическую функцию.[1]
Типы
Различают потенциальные и импульсные инверторы.
Потенциальные инверторы
В потенциальных инверторах высокий уровень входного напряжения преобразуется в низкий, и наоборот.
Импульсные инверторы
В импульсных инверторах в момент подачи сигнала на вход, на выходе появляется сигнал противоположной полярности. Либо в момент подачи импульсов тактирующей серии на выходе появляется сигнал только при отсутствии сигнала на входе.
Примечания
- ↑ 1 2 Словарь по кибернетике / Под ред. академика В. С. Михалевича. — 2-е. — Киев: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии имени М. П. Бажана, 1989. — 751 с. — (С48). — 50 000 экз. — ISBN 5-88500-008-5.
См. также
Инвертор (электроника) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Инвертор.Инве́ртор (лат. inverto — поворачивать, переворачивать) — элемент вычислительной машины, осуществляющий определённые преобразования сигнала. Различают два основных типа инверторов: аналоговые и цифровые.
Аналоговый инвертор
Схема аналогового инвертора, он же является аналоговым масштабным звеном при k1≠1{\displaystyle k_{1}\neq 1}Инвертор в аналоговых вычислительных машинах — аналоговый функциональный блок, в котором выходная величина y(t){\displaystyle y\left(t\right)} и входная величина x(t){\displaystyle x\left(t\right)} связаны зависимостью: y(t)=−x(t){\displaystyle y\left(t\right)=-x\left(t\right)}. Применяется в АВМ структурного типа, когда при реализации структурной схемы модели необходимо изменить знак функции или величины на противоположный.[1]
В качестве инвертора может применяться блок суммирования, в котором k1=1{\displaystyle k_{1}=1} и ki=0,i=2,…,n{\displaystyle k_{i}=0,i=2,\dots ,n}, а напряжение на выходе определяется зависимостью:[прояснить]
- Uout(t)=−R1RUin(t)=−Uin(t){\displaystyle U_{out}(t)=-{\frac {R_{1}}{R}}U_{in}(t)=-U_{in}(t)}.
Цифровой инвертор
Инвертор цифровойИнвертор в цифровых вычислительных машинах — логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания — инверсии. Инверторы обычно изготавливают на активных элементах с одновременным усилением и формированием выходного сигнала. Наряду с другими логическими элементами используют как составную часть устройств, выполняющих определенную логическую функцию.[1]
Типы
Различают потенциальные и импульсные инверторы.
Потенциальные инверторы
В потенциальных инверторах высокий уровень входного напряжения преобразуется в низкий, и наоборот.
Импульсные инверторы
В импульсных инверторах в момент подачи сигнала на вход, на выходе появляется сигнал противоположной полярности. Либо в момент подачи импульсов тактирующей серии на выходе появляется сигнал только при отсутствии сигнала на входе.
Примечания
- ↑ 1 2 Словарь по кибернетике / Под ред. академика В. С. Михалевича. — 2-е. — Киев: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии имени М. П. Бажана, 1989. — 751 с. — (С48). — 50 000 экз. — ISBN 5-88500-008-5.
См. также
Инвертор (электроника) Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Инвертор.Инве́ртор (лат. inverto — поворачивать, переворачивать) — элемент вычислительной машины, осуществляющий определённые преобразования сигнала. Различают два основных типа инверторов: аналоговые и цифровые.
Аналоговый инвертор[ | ]
Схема аналогового инвертора, он же является аналоговым масштабным звеном при k1≠1{\displaystyle k_{1}\neq 1}Инвертор в аналоговых вычислительных машинах — аналоговый функциональный блок, в котором выходная величина y(t){\displaystyle y\left(t\right)} и входная величина x(t){\displaystyle x\left(t\right)} связаны зависимостью: y(t)=−x(t){\displaystyle y\left(t\right)=-x\left(t\right)}. Применяется в АВМ структурного типа, когда при реализации структурной схемы модели необходимо изменить знак функции или величины на противоположный.[1]
В качестве инвертора может применяться блок суммирования, в котором k1=1{\displaystyle k_{1}=1} и ki=0,i=2,…,n{\displaystyle k_{i}=0,i=2,\dots ,n}, а напряжение на выходе определяется зависимостью:[прояснить]
- Uout(t)=−R1RUin(t)=−Uin(t){\displaystyle U_{out}(t)=-{\frac {R_{1}}{R}}U_{in}(t)=-U_{in}(t)}.
Цифровой инвертор[ |
«Компания «А-Электроника» создала полную линейку электронного оборудования для солнечной энергетики» в блоге «Электроника и электротехника»
Российская компания «А-Электроника», имеющая производственные мощности в Новосибирске, производит современные электронные блоки для солнечной энергетики, с помощью которых комплектуются гибридные солнечные системы. Это гибридные инверторы серии «Прогресс»: «Прогресс-12-5000HYBRID», «Прогресс-24-6000HYBRID», «Прогресс-48-6000HYBRID».
И многофункциональные MPPT солнечные контроллеры «Фотон-100-50».
Самым важным прибором в электронной начинке солнечных станций, определяющим их функциональность, является гибридный инвертор. Это прибор, преобразующий разные роды тока, постоянный и переменный, и связывающий все части гибридной солнечной системы: солнечные панели, аккумуляторные накопители энергии и электросети, государственную внешнюю и внутреннюю бесперебойную. Гибридные инверторы серии «Прогресс» — это современнейшие устройства силовой электроники на основе DSP цифровой системы управления. Они имеют высокую мощность в 5-7КВА, что позволяет использовать любые бытовые однофазные электроприборы. Уникальность прибора в том, что он предназначен для работы с альтернативными источниками энергии согласно российскому законодательству. Устройство позволяет использовать эти источники энергии максимально эффективно, в том числе и в плане экономии за счет них электричества из сети.
Как известно, в России частным лицам запрещено вырабатывать энергию в сеть. Поэтому в инверторе с высочайшей точностью реализована функция запрета отдачи энергии альтернативных источников в сеть, что позволяет останавливать электросчетчик и реально экономить на тарификации электричества из сети. Ранее существовавшие в мире гибридные инверторы также имели подобную функцию, однако остановить счетчик они не могли, из сети всегда потреблялись сотни ватт. Средняя мощность альтернативных источников сравнима с этой величиной, поэтому инверторы работали неэффективно, позволяя сэкономить значительно меньше возможного. В гибридном инверторе «Прогресс» реализация функции выполнена значительно точнее, и остаточная мощность, потребляемая из сети, не превышает 10Вт, а энергия альтернативных источников используется максимально эффективно.
Для полного использования солнечной энергии также необходим контроллер солнечной панели с технологией MPPT (поиск точки максимальной мощности солнечных панелей). И компания «А-Электроника» производит такой прибор, модель «Фотон-100-50». Прибор также основан на DSP цифровой системе управления и поэтому имеет широчайшие настройки по параметрам заряда аккумулятора, позволяющие применять любую химическую систему: кислотные, щелочные или литиевые. Также в устройстве запрограммированы несколько самых распространенных алгоритмов поиска максимальной мощности, и можно выбрать подходящий для конкретного случая. Силовая часть устройства весьма мощная и обеспечивает зарядный ток до 50А, входное напряжение до 100 В. При этом достигаются высокие параметры энергоэффективности: КПД достигает 97%, а в режиме ожидания потребление всего 0,12Вт.
Вследствие базирования лаборатории и производства компании в России, достигнуты впечатляющие показатели по экономической конкурентоспособности производимого оборудования. Стоимость приборов в разы дешевле представленных на рынке аналогов, а возможности больше. Так, гибридный инвертор «Прогресс-12-5000HYBRID» мощностью 5КВА стоит 23000р, а многофункциональный MPPT солнечный контроллер на ток 50А «Фотон-100-50» — 5000р. Поэтому оборудование производства компании «А-Электроника» стремительно захватывает внутренний рынок. На данный момент десятки торговых партнеров по России и в других государствах представляют продукцию компании.