Introduksjon til noen typer DC-strømforsyninger
I den industrielle applikasjonsprosessen for DC-strømforsyning, med den kontinuerlige utviklingen av strømforsyningsspenningsutstyr, har typene DC-strømforsyning blitt mer mangfoldig. Når forskjellige typer likestrømsforsyning brukes, er egenskapene til ikke-elektrostatiske krefter også forskjellige. Når det gjelder energi, er konverteringen og effektiviteten også forskjellige.
DC-strømforsyningen har to positive og negative elektroder. Den positive elektroden har et høyt potensial og den negative elektroden har et lavt potensial. Når to elektroder er koblet til en krets, kan en konstant potensialforskjell opprettholdes mellom de to endene av kretsen, og dermed skape en strømflyt fra den positive elektroden til den negative elektroden i den eksterne kretsen.
Kjemiske batterier (som tørrbatterier, lagringsbatterier osv.). Ikke-elektrostatiske krefter er kjemiske effekter knyttet til oppløsning og avsetning av ioner. Når et kjemisk batteri utlades, omdannes kjemisk energi til elektrisk energi, og Joule-varme spres i termoelektriske kraftkilder som metalltermoelementer og halvledertermoelementer. Ikke-elektrostatiske krefter er diffusjonseffekter knyttet til temperaturforskjeller og elektronkonsentrasjonsforskjeller. Når en termoelektrisk kilde leverer strøm til en ekstern krets, blir den termiske energien delvis omdannet til elektrisk energi.
I prosessen med å passere gjennom en DC-generator, påvirkes genereringen av ikke-elektrostatiske krefter av elektromagnetisk induksjon. Når en DC-generator leverer strøm, omdannes mekanisk energi til elektrisk energi og Joule-varme.
I fotovoltaiske celler er den ikke-elektrostatiske kraften effekten av den fotovoltaiske effekten. Når en fotovoltaisk celle aktiveres, omdannes lysenergi til elektrisk energi og Joule-varme.
Faktorer som påvirker DC-systemets jording
Fordi DC-strømforsyning er en polar strømforsyning, er det de positive og negative polene til strømforsyningen. Og vekselstrøm er en ikke-polar strømforsyning. I vanlige strømoperativsystemer har AC-strømforsyningen en ekte "jord", som er et viktig konsept for strømsikkerhet. For å bedre beskytte sikkerheten til systemet og brukerne, vil overflatelagene til nettstasjoner og kraftproduksjonsutstyr jordes, og det er å håpe at impedansen blir så liten som mulig.
Men jordingen til DC-strømforsyningen er helt forskjellig fra den til AC-strømforsyningen. Jordingen av DC-strømforsyningen representerer bare konseptet nøytralitet. Hvis isolasjonsmotstandsverdien mellom den positive eller negative polen til DC-strømforsyningssystemet og jord faller til en viss innstilt verdi eller lavere enn en viss verdi, sier vi at DC-systemet har en positiv jordfeil eller en negativ jordfeil.
Så hva er faktorene som gjør at DC-strømforsyningen blir jordet? De viktigste situasjonene er som følger:
DC-systemer i kraftverk og transformatorstasjoner kobler sammen mange enheter og komplekse kretsløp. Under langvarig drift vil likestrømssystemer uunngåelig være jordet på grunn av miljøendringer, klimaendringer, aldring av kabler og kontakter, og problemer med selve utstyret. Spesielt ved bygging eller utvidelse av kraftverk og transformatorstasjoner, på grunn av ulike problemer i konstruksjon og installasjon, vil skjulte farer for strømsystemsvikt uunngåelig forbli, og DC-systemet er et svakt ledd. Jo lengre driftstid, jo større er muligheten for jordfeil i systemet.






