Událost a blog

Vysvětlení korekce účiníku a jejího významu
V oblasti výkonové elektroniky slouží PFC (korekce účiníku) jako důležitý mechanismus, který zlepšuje výkon a celkovou účinnost elektrických systémů. PFC nabízí sadu technik pro zvýšení koeficientu účiníku v elektrických obvodech.

Harmonické zkreslení a jalový výkon v solárních energetických systémech
Rostoucí využívání solárních panelů vedlo k problémům, jako je harmonické zkreslení, nerovnováha jalového výkonu a nestabilita napětí, které ovlivňují kvalitu energie a účinnost systému. Řešení jako Generátory statických proměnných (SVG) a Aktivní harmonické filtry (AHF) efektivně řešit tyto problémy a zajistit stabilní, spolehlivý a efektivní výkon fotovoltaického systému.

Jak dimenzovat aktivní harmonický filtr (AHF)
Aktivní harmonické filtry (AHF) jsou nezbytné pro snížení harmonických a zlepšení kvality energie v elektrických systémech a jejich správné dimenzování je klíčové pro efektivní výkon. Proces dimenzování zahrnuje provedení harmonické analýzy, posouzení zátěžových podmínek a výpočet harmonických proudů, které je třeba kompenzovat.

Aktivní vs. pasivní kompenzace: Optimalizace účiníku v energetických systémech
Tento blog poskytuje podrobné vysvětlení principů aktivní a pasivní kompenzace a zdůrazňuje jejich rozdíly a aplikace v energetických systémech.

Představujeme panel automatické korekce účiníku
Nejnovější panel s automatickou korekcí účiníku (APFC). Nejlepší produkt pro optimalizaci účiníku a cenovou efektivitu.

Jak fungují systémy pro ukládání energie v bateriích
Když se většina lidí zamyslí nad odvětvím baterií, často si ho spojí s elektromobily (EV). Růst tohoto odvětví však není poháněn pouze elektromobily. Systémy pro ukládání energie v bateriích (BESS) se staly nezbytnými pro dnešní energetickou infrastrukturu, zejména s nárůstem obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. BESS hraje klíčovou roli v podpoře stabilního zásobování energií, zajištění odolnosti a dokonce i ve zvyšování stability sítě.

SVG pro snímání vysokého napětí pro zlepšení účiníku
V dnešních energetických systémech je udržování vysoké kvality energie a stability systému klíčové, zejména v prostředích s kolísavým zatížením a složitými elektrickými konfiguracemi. Jedním z nejúčinnějších řešení pro zlepšení účiníku (PF) a zajištění stability napětí je... Generátor statického variabilního napětí (SVG) pro snímání vysokého napětíTato inovativní technologie nabízí efektivnější a dynamičtější způsob kompenzace jalového výkonu, zejména v systémech s jasným rozlišením mezi stranou vysokého a nízkého napětí.
V tomto blogu se budeme zabývat principem, na kterém se zakládá Snímání vysokého napětí SVG, jak to funguje a proč je to nezbytné řešení pro zlepšení účiníku v moderních energetických systémech.

Týmová práce dělá sen skutečností!
Právě jsme zakončili inspirativní setkání, na kterém jsme oslavili nedávné úspěchy a prodiskutovali vzrušující cíle do budoucna. Jsem nesmírně vděčný za tvrdou práci, odhodlání a závazek našeho týmu k dokonalosti.

Jak SVG opravuje třífázové nerovnováhy v energetické síti
V energetických systémech je třífázová nerovnováha běžným problémem, který může vést k neefektivní distribuci energie, přehřívání zařízení a dokonce i k výpadkům proudu. To je obzvláště časté v zařízeních s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou fotovoltaické (FV) systémy, kde k nerovnováze dochází v důsledku nepředvídatelné výroby energie a proměnlivých požadavků na zátěž.

Různé režimy nabíjení elektromobilů
V závislosti na nastavení nabíjení může nabíječka Mode 4 používat zástrčku typu 2 pro proud až 80 ampérů nebo kombinovanou zástrčku (CCS) pro proudy až 200 ampérů, čímž dosahuje výkonu až 170 kW.










