बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग पर अनुसंधान

Jun 09, 2021

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बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ, एसी गति विनियमन डीसी गति विनियमन को बदलने के लिए एक विकास प्रवृत्ति बन गई है। आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपने उत्कृष्ट गति विनियमन और स्टार्ट और ब्रेकिंग प्रदर्शन के लिए देश और विदेश में सबसे आशाजनक गति विनियमन विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। आवृत्ति रूपांतरण तकनीक एसी गति विनियमन की मुख्य तकनीक है, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी के मूल हैं, और बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी की नींव हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक एक उच्च तकनीक है जो हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है। इसका व्यापक रूप से मेक्ट्रोनिक्स, मोटर ट्रांसमिशन, एयरोस्पेस आदि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यह अब एक हाई-टेक बन गया है जिसे विकसित करने के लिए देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 21 वीं सदी में स्वचालित नियंत्रण के अत्यधिक विकसित क्षेत्र में, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी दो सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं।


1. बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विकास प्रक्रिया


1950 के दशक के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में थायरिस्टर्स सामने आए, जो बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के जन्म का प्रतीक था। बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहली पीढ़ी मुख्य रूप से सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर (एससीआर) है, जिसे 1970 के दशक में मेरे देश में एक ऊर्जा-बचत तकनीक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और देश भर में प्रचारित किया गया था। हालाँकि, SCR एक अर्ध-नियंत्रित स्विचिंग डिवाइस है जो केवल इसके टर्न-ऑन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके टर्न-ऑफ को नहीं। यह एसी ड्राइव और चर आवृत्ति बिजली की आपूर्ति के आवेदन में सीमित है। पावर ट्रांजिस्टर (जीटीआर), गेट टर्न-ऑफ थाइरिस्टर (जीटीओ), पावर एमओएस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर (पॉवरएमओएसएफईटी), इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी), स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर (एसआईटी) और स्टैटिक इंडक्शन थाइरिस्टर (एसआईटीएच), 1970 के बाद क्रमिक रूप से आविष्कार किए गए। आदि। उनकी सामान्य विशेषता उनके चालन और टर्न-ऑफ को नियंत्रित करना है। वे पूरी तरह से नियंत्रित स्विचिंग डिवाइस हैं। चूंकि किसी कनवर्टर सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एससीआर की तुलना में वॉल्यूम और वजन बहुत कम हो जाता है। वर्तमान में, आईजीबीटी अपनी उत्कृष्ट विशेषताओं के साथ एक मुख्यधारा का उपकरण बन गया है, और बड़ी क्षमता वाले जीटीओ की भी एक निश्चित स्थिति है।


कई देश बड़ी क्षमता वाले उपकरणों को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और विदेशों में 6000V आईजीबीटी का उत्पादन किया गया है। IEGT (इंजेक्शन एन्हांस्डगेट थाइरिस्टर) एक नए प्रकार का उपकरण है जो IGBT और GTO के लाभों को जोड़ता है। 1000ए/4500वी के सैंपल पहले ही सामने आ चुके हैं। IGCT (integratedgateeommutatedthyristor) GTO के आधार पर एक बफर लेयर और एक पारदर्शी एमिटर का उपयोग करता है। यह चालू होने पर एक थाइरिस्टर के बराबर होता है, और बंद होने पर एक ट्रांजिस्टर, इस प्रकार ऑन-स्टेट वोल्टेज और ब्लॉकिंग वोल्टेज के बीच विरोधाभास को प्रभावी ढंग से समन्वयित करता है, और ऑपरेटिंग आवृत्ति कई किलोहर्ट्ज़ तक पहुंच सकती है [2] [3 ]. स्विस एबीबी कंपनी ने 4500-6000V, 3000-3500A तक IGCT लॉन्च किया है। कम प्रगति के कारण एमसीटी सेवानिवृत्त हो गया, और आईजीसीटी के विकास ने इसे बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नए पैटर्न में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया। विकसित देशों की तुलना में, मेरे देश में अनुप्रयोग की तुलना में उपकरण निर्माण में बड़ा अंतर है। हाई-पावर ट्रेंच गेट स्ट्रक्चर आईजीबीटी मॉड्यूल, आईईजीटी, एमओएस गेटेड थाइरिस्टर, हाई-वोल्टेज गैलियम आर्सेनाइड हाई-फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर डायोड, सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी) और अन्य नए पावर डिवाइस जैसे नए पावर डिवाइस विदेशों में नवीनतम विकास हैं। ऐसा माना जाता है कि लोगों को जीजी #39 की जीजी की खोज को समझने के लिए बिजली उपकरण बनाने के लिए GaAs और SiC जैसे नए अर्धचालक पदार्थों का उपयोग;आदर्श उपकरण" 21 वीं सदी में बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में मुख्य प्रवृत्ति होगी।


उच्च-विश्वसनीयता वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स (पीईबीबी) और एकीकृत पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल (आईपीईएम) संयुक्त राज्य अमेरिका में पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के हालिया विकास में नए हॉटस्पॉट हैं। जीटीओ और आईजीसीटी, आईजीसीटी और हाई-वोल्टेज आईजीबीटी और अन्य नए बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से 21 वीं सदी में नई बिजली इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों और आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अधिक अवसर और चुनौतियां लाएगी।


2. आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी की विकास प्रक्रिया


एसी मोटर्स के स्टेपलेस स्पीड रेगुलेशन की आवश्यकता के जवाब में फ़्रीक्वेंसी कन्वर्जन तकनीक का जन्म हुआ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नवीनीकरण बिजली रूपांतरण को बढ़ावा देता है


प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास। सबसे पहले, आवृत्ति रूपांतरण तकनीक आवृत्ति रूपांतरण तक सीमित थी न कि परिवर्तनीय वोल्टेज। 1970 के दशक से, पल्स चौड़ाई मॉडुलन चर वोल्टेज आवृत्ति रूपांतरण (PWM-VVVF) गति विनियमन पर अनुसंधान ने लोगों का ध्यान' आकर्षित किया है। 1980 के दशक में, आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी के मूल के रूप में PWM मोड अनुकूलन समस्या ने लोगों को' की मजबूत रुचि को आकर्षित किया, और कई अनुकूलन मोड प्राप्त किए गए, जैसे: मॉड्यूलेशन तरंग अनुदैर्ध्य विभाजन विधि, इन-फ़ेज़ वाहक PWM तकनीक, चरण -शिफ्टेड कैरियर पीडब्लूएम टेक्नोलॉजी, कैरियर मॉड्यूलेशन वेव एक साथ फेज शिफ्टिंग पीडब्लूएम टेक्नोलॉजी वगैरह।


वीवीवीएफ इन्वर्टर का नियंत्रण अपेक्षाकृत सरल है, और इसके यांत्रिक गुण भी अच्छे हैं। यह सामान्य संचरण की चिकनी गति विनियमन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हालांकि, जब यह नियंत्रण विधि कम आवृत्ति पर होती है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज छोटा होता है, स्टेटर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अधिकतम आउटपुट टॉर्क कम हो जाता है।


वेक्टर नियंत्रण आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन की विधि है: तीन चरण समन्वय प्रणाली में एसिंक्रोनस मोटर के स्टेटर एसी धाराओं आईए, आईबी, और आईसी डीसी धाराओं आईएमएल, आईटीएल में सिंक्रोनस घूर्णन समन्वय प्रणाली के तहत तीन- चरण से दो-चरण परिवर्तन। , फिर डीसी मोटर की नियंत्रण विधि की नकल करें, डीसी मोटर की नियंत्रण मात्रा प्राप्त करें, और संबंधित समन्वय उलटा परिवर्तन के माध्यम से एसिंक्रोनस मोटर के नियंत्रण का एहसास करें।


डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल स्टेटर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एसी मोटर के गणितीय मॉडल का सीधे विश्लेषण करता है, और मोटर के फ्लक्स लिंकेज और टॉर्क को नियंत्रित करता है। इसे एसी मोटर को समकक्ष डीसी मोटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार वेक्टर रोटेशन परिवर्तन में कई जटिल गणनाओं को समाप्त कर देता है; इसे डीसी मोटर के नियंत्रण की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे डिकूपिंग के लिए एसी मोटर के गणितीय मॉडल को सरल बनाने की आवश्यकता है।


वीवीवीएफ आवृत्ति रूपांतरण, वेक्टर नियंत्रण आवृत्ति रूपांतरण, और प्रत्यक्ष टोक़ नियंत्रण आवृत्ति रूपांतरण सभी एसी-डीसी-एसी आवृत्ति रूपांतरण हैं। सामान्य नुकसान यह है कि इनपुट पावर फैक्टर कम है, हार्मोनिक करंट बड़ा है, डीसी सर्किट को एक बड़े ऊर्जा भंडारण संधारित्र की आवश्यकता होती है, और पुनर्योजी ऊर्जा को ग्रिड में वापस नहीं खिलाया जा सकता है, अर्थात चार-चतुर्थांश संचालन नहीं किया जा सकता है। . इस कारण से, मैट्रिक्स एसी-एसी आवृत्ति रूपांतरण अस्तित्व में आया।


3. आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी और घरेलू उपकरण


1970 के दशक में, घरेलू उपकरणों को आवृत्ति रूपांतरण में परिवर्तित किया जाने लगा, और विद्युत चुम्बकीय खाना पकाने के उपकरण, आवृत्ति रूपांतरण प्रकाश उपकरण, आवृत्ति रूपांतरण एयर कंडीशनर, आवृत्ति रूपांतरण माइक्रोवेव ओवन, आवृत्ति रूपांतरण रेफ्रिजरेटर, IH (प्रेरण हीटिंग) चावल बन्स, आवृत्ति रूपांतरण वाशिंग मशीन , आदि प्रकट हुए [४]।


२०वीं सदी के अंत में, घरेलू उपकरण आवृत्ति रूपांतरण तकनीक पर निर्भर थे, मुख्य रूप से उच्च कार्यक्षमता और बिजली की बचत के उद्देश्य से।


पहला रेफ्रिजरेटर है। क्योंकि यह पूरे दिन काम करता है, आवृत्ति रूपांतरण प्रशीतन को अपनाने के बाद कंप्रेसर हमेशा कम गति से चल रहा है, जो कंप्रेसर के शुरू होने के कारण होने वाले शोर को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, और ऊर्जा की बचत प्रभाव अधिक स्पष्ट है। दूसरे, एयर कंडीशनर आवृत्ति रूपांतरण का उपयोग करने के बाद, कंप्रेसर की कार्य सीमा का विस्तार किया जाता है, और शीतलन और ताप नियंत्रण को कंप्रेसर के बिना रुक-रुक कर चलने के लिए महसूस किया जा सकता है, ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके और तापमान के कारण होने वाली असुविधा को समाप्त किया जा सके परिवर्तन। हाल के वर्षों में, नए आवृत्ति रूपांतरण रेफ्रिजरेटर ने न केवल बिजली की खपत को कम किया है और वैराग्य हासिल किया है, बल्कि उच्च गति के संचालन का उपयोग करके तेजी से ठंड भी हासिल की है।


वाशिंग मशीन में, धुलाई के प्रदर्शन में सुधार के लिए चर गति नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अतीत में चर आवृत्ति नियंत्रण का उपयोग किया गया था। ऊर्जा की बचत और वैराग्य के अलावा, नई लोकप्रिय वाशिंग मशीन ने कपड़ों की नरम धुलाई सुनिश्चित करने के लिए नई नियंत्रण सामग्री भी पेश की; विद्युत चुम्बकीय कुकर उच्च आवृत्ति प्रेरण का उपयोग करते हैं हीटिंग गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग के गर्म हिस्से के बिना सीधे पॉट गर्मी बनाता है, इसलिए यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि हीटिंग दक्षता में भी काफी सुधार करता है। इसकी कार्य आवृत्ति श्रवण इंद्रिय से अधिक है, जिससे चावल के बर्तन के कंपन के कारण होने वाले शोर को समाप्त किया जा सकता है।


चौथा, बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और काउंटरमेशर्स के कारण होने वाले नुकसान


बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चरण-नियंत्रित सुधार और अनियंत्रित डायोड सुधार इनपुट वर्तमान तरंग के गंभीर विरूपण का कारण बनता है, जो न केवल सिस्टम के पावर फैक्टर को बहुत कम करता है, बल्कि गंभीर हार्मोनिक प्रदूषण का भी कारण बनता है।


इसके अलावा, हार्डवेयर सर्किट में वोल्टेज और करंट के तेजी से परिवर्तन बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बहुत अधिक विद्युत तनाव सहन करते हैं, और आसपास के विद्युत उपकरण और रेडियो तरंगों के लिए गंभीर विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (ईएम 1) का कारण बनते हैं, और स्थिति खराब होती जा रही है। कई देशों ने हार्मोनिक्स को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार किए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई), इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लार्ज पावर ग्रिड (सीआईजीआरई) ने अपने हार्मोनिक मानकों को लॉन्च किया है। चीनी सरकार ने हार्मोनिक्स को सीमित करने के लिए प्रासंगिक नियम भी तैयार किए हैं।


(1) हार्मोनिक्स और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के लिए काउंटरमेशर्स


1. हार्मोनिक दमन


पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा उत्पन्न हार्मोनिक्स को दबाने के लिए, एक तरीका हार्मोनिक क्षतिपूर्ति करना है, अर्थात इनपुट करंट को साइन वेव बनाने के लिए एक हार्मोनिक क्षतिपूर्ति उपकरण स्थापित करना है।


पारंपरिक हार्मोनिक मुआवजा डिवाइस एक आईसी ट्यून्ड फिल्टर का उपयोग करता है, जो हार्मोनिक्स और प्रतिक्रियाशील शक्ति दोनों की भरपाई कर सकता है। नुकसान यह है कि मुआवजा विशेषताओं ग्रिड और ऑपरेटिंग राज्य के प्रतिबाधा से प्रभावित होते हैं, और सिस्टम के साथ समानांतर अनुनाद होना आसान होता है, जो हार्मोनिक प्रवर्धन की ओर जाता है, और एलसी फिल्टर को ओवरलोड या जला भी देता है। इसके अलावा, यह केवल एक निश्चित आवृत्ति के हार्मोनिक्स की भरपाई कर सकता है, और प्रभाव आदर्श नहीं है।


बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लोकप्रियकरण और अनुप्रयोग के बाद, हार्मोनिक मुआवजे के लिए सक्रिय पावर फिल्टर का उपयोग एक महत्वपूर्ण दिशा बन गया है। सिद्धांत मुआवजे की वस्तु से हार्मोनिक करंट का पता लगाना है, और फिर समान परिमाण और विपरीत ध्रुवता के साथ हार्मोनिक करंट के साथ एक मुआवजा करंट उत्पन्न करना है, ताकि ग्रिड करंट में केवल मौलिक तरंग घटक हो। यह फ़िल्टर उन हार्मोनिक्स को ट्रैक और क्षतिपूर्ति कर सकता है जिनकी आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन होता है, और क्षतिपूर्ति की विशेषताएं ग्रिड के प्रतिबाधा से प्रभावित नहीं होती हैं।


हार्मोनिक्स को कम करने के लिए बड़ी क्षमता वाले कनवर्टर की मुख्य विधि कई तकनीक का उपयोग करना है: कम हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए कई वर्ग तरंगों को सुपरइम्पोज़ करना, जिससे साइन के करीब एक चरण तरंग प्राप्त होती है। अधिक बहुलता, तरंग साइन के जितना करीब होती है, लेकिन सर्किट संरचना उतनी ही जटिल होती है। कम हार्मोनिक्स और उच्च शक्ति कारक प्राप्त करने के लिए, छोटी क्षमता वाले कन्वर्टर्स आमतौर पर डायोड रेक्टिफिकेशन और पीडब्लूएम चॉपिंग का उपयोग करते हैं, जिसे अक्सर पावर फैक्टर करेक्शन (पीईसी) कहा जाता है। विशिष्ट सर्किट में बूस्ट टाइप, स्टेप-डाउन टाइप, हिरन-बूस्ट टाइप वगैरह शामिल हैं।


2. विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप दमन


ईएमआई को हल करने का उपाय अत्यधिक वर्तमान वृद्धि दर di/dt और वोल्टेज वृद्धि दर du/dt को दूर करना है जो स्विचिंग डिवाइस चालू और बंद होने पर दिखाई देता है। वर्तमान में जीरो करंट स्विचिंग (ZCS) और जीरो वोल्टेज स्विचिंग (ZVS) पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ) सर्किट। रास्ता है:


(1) अधिष्ठापन स्विचिंग डिवाइस के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जो स्विचिंग डिवाइस चालू होने पर di/dt को दबा सकता है, ताकि डिवाइस पर कोई वोल्टेज और वर्तमान ओवरलैप क्षेत्र न हो, और आगे के नुकसान को कम करें;


(२) समानांतर कैपेसिटर स्विचिंग डिवाइस से जुड़े होते हैं, जब डिवाइस बंद हो जाता है, तो ड्यू / डीटी को बढ़ने से रोक दिया जाता है, और डिवाइस पर कोई वोल्टेज और करंट ओवरलैप क्षेत्र नहीं होता है, जो स्विचिंग लॉस को कम करता है;


(३) एंटी-पैरेलल डायोड डिवाइस से जुड़े होते हैं। डायोड चालन अवधि के दौरान, स्विचिंग डिवाइस शून्य वोल्टेज और शून्य वर्तमान स्थिति में होता है। इस समय, ZVS और ZCS क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए ड्राइव डिवाइस को चालू या बंद किया जाता है।


वर्तमान में, अधिक सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सॉफ़्टवेयर स्विचिंग तकनीकों में आंशिक अनुनाद पीडब्लूएम और दोषरहित स्नबर सर्किट शामिल हैं।


(2) पावर फैक्टर मुआवजा


प्रारंभिक विधि एक तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करना है, जो एक तुल्यकालिक मोटर है जिसका उपयोग विशेष रूप से प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह अलग-अलग मात्रा में कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टिव पावर का उत्सर्जन करने के लिए क्रमशः अति-उत्तेजना और अंडर-एक्साइटेशन का उपयोग करता है। हालाँकि, क्योंकि यह एक घूमने वाली इलेक्ट्रिक मशीन है, शोर और नुकसान बड़ा है, संचालन और रखरखाव भी जटिल है, और प्रतिक्रिया की गति धीमी है। इसलिए, कई मामलों में, यह तेजी से प्रतिक्रियाशील बिजली मुआवजे की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है।


एक अन्य विधि एक संतृप्त रिएक्टर के साथ एक स्थिर प्रतिक्रियाशील शक्ति क्षतिपूर्ति उपकरण का उपयोग करना है। इसमें स्थिर प्रकार और तेज प्रतिक्रिया गति के फायदे हैं, लेकिन क्योंकि इसके मूल को संतृप्त अवस्था में चुंबकित करने की आवश्यकता होती है, नुकसान और शोर बड़ा होता है, और गैर-रेखीय सर्किट की कुछ विशेष समस्याएं होती हैं, और इसे समायोजित नहीं किया जा सकता है भार के असंतुलन की भरपाई के लिए चरण। इसलिए, यह स्थिर var मुआवजा उपकरणों की मुख्यधारा पर कब्जा करने में विफल रहा।


पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के साथ, एससीआर, जीटीओ और आईजीबीटी का उपयोग करने वाले स्थिर संस्करण क्षतिपूर्ति उपकरणों को कई गुना विकसित किया गया है। उनमें से, स्थिर संस्करण जनरेटर सबसे बेहतर है। इसमें तेज समायोजन गति और विस्तृत ऑपरेटिंग रेंज के फायदे हैं, और कई, बहु-स्तरीय या पीडब्लूएम तकनीकों को अपनाने के बाद, यह मुआवजे के वर्तमान में हार्मोनिक सामग्री को बहुत कम कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेटिक var जनरेटर में उपयोग किए जाने वाले रिएक्टर और कैपेसिटिव घटक छोटे होते हैं, जो डिवाइस के आकार और लागत को बहुत कम करते हैं। स्थैतिक प्रतिक्रियाशील बिजली जनरेटर गतिशील प्रतिक्रियाशील बिजली मुआवजा उपकरणों के विकास की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है।


पांच, समापन टिप्पणी


हमारा मानना ​​है कि 21वीं सदी में पावर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रौद्योगिकियों में से एक बन जाएगी। बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हाल के वर्षों में, मध्यम वोल्टेज आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन और विद्युत कर्षण के क्षेत्र में विकास ने ध्यान आकर्षित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण और विश्व व्यापार संगठन में मेरे देश के प्रवेश के साथ, मेरे देश के बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और आवृत्ति रूपांतरण प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए अभूतपूर्व विकास के अवसर होंगे।