Inom området för kraftomvandlingsteknik, strömriktare , eftersom kärnenheter som omvandlar likström (DC) till växelström (AC), används ofta i bärbara kraft- och reservkraftsystem. Men med den ständiga utvecklingen av invertertekniken har brusproblem gradvis blivit en av de viktiga faktorerna som påverkar användarupplevelsen och enhetens prestanda. Följande kommer att undersöka på djupet de huvudsakliga orsakerna till växelriktarljud och deras lösningar.
Elektromagnetisk störning och strålning är de primära källorna till problem med inverterbrus. Växelriktaren har en komplex intern struktur och innehåller en mängd olika komponenter som kopplingsrör, likriktardioder och högfrekvenstransformatorer. Dessa komponenter genererar starka elektromagnetiska fält under drift. När det elektromagnetiska fältet samverkar med växelriktarens hölje, omgivande metallföremål eller andra elektroniska enheter, genereras elektromagnetisk strålning och brus. Detta brus överförs vanligtvis i form av högfrekventa elektromagnetiska vågor, vilket inte bara påverkar växelriktarens normala funktion, utan också kan störa signalmottagning och överföring av andra elektroniska enheter, vilket resulterar i en minskning av den totala prestandan hos systemet.
Inverkan av växelriktarens kretsdesign och komponentval på brusnivån kan inte ignoreras. Rimlig kretsdesign kan effektivt reducera brusnivån, medan felaktig design, såsom orimlig komponentlayout eller otillräcklig filtreringskrets, kan orsaka strömfluktuationer och spänningsinstabilitet och därigenom orsaka brus. Dessutom är kvaliteten på komponenterna också avgörande. Komponenter av dålig kvalitet eller åldrade och skadade komponenter är benägna att utsättas för strömbrus och elektromagnetiska störningar, vilket ytterligare förvärrar växelriktarens brusproblem. Därför är val av högkvalitativa komponenter och optimering av kretsdesign nyckeln till att minska brus.
Mekanisk vibration är en annan viktig aspekt av växelriktarljudproblemet. Högfrekventa transformatorer, kondensatorer och andra komponenter kommer att generera små mekaniska vibrationer när strömmen ändras. Dessa vibrationer ackumuleras gradvis inuti växelriktaren och överförs genom höljet och bildar betydande ljud. Dessutom kommer värmen som genereras av växelriktaren under drift också få komponenterna att expandera och dra ihop sig, vilket ytterligare förvärrar mekaniska vibrationer och buller. Genom att vidta effektiva stötdämpningsåtgärder och optimera den interna strukturdesignen kommer därför att hjälpa till att minska bullret som orsakas av mekaniska vibrationer.
Värmeavledning är också en viktig orsak till växelriktarljud. Under drift kommer växelriktaren att generera mycket värme. Om värmeavledningssystemet inte är väl utformat eller om värmeavledningseffektiviteten är otillräcklig, kommer komponenttemperaturen att bli för hög, vilket kommer att orsaka strömbrus och elektromagnetiska störningar. Hög temperatur kommer också att påskynda komponentens åldring, minska dess prestanda och livslängd och förvärra ljudproblemet. Därför är optimering av värmeavledningsdesignen och förbättring av värmeavledningseffektiviteten avgörande för att minska buller.
Lastförändringar och instabilitet är också viktiga faktorer som påverkar växelriktarens ljudnivå. När belastningen plötsligt ändras måste växelriktaren snabbt justera utspänningen och strömmen för att möta belastningsbehovet. Denna process kan generera transienta ström- och spänningsfluktuationer, vilket kan orsaka brus. Dessutom, om lasten som är ansluten till växelriktaren är instabil eller det finns harmoniska störningar, kommer det också att förvärra brusproblemet. Att säkerställa lastens stabilitet och rationalitet är därför en effektiv åtgärd för att minska buller.
Miljöfaktorer och installationsförhållanden påverkar också växelriktarens ljudnivå. Om växelriktaren är installerad på en instabil bas eller störs av externa vibrationer, kan det förvärra mekaniska vibrationer och buller. Dessutom kommer extrema förändringar i temperatur och luftfuktighet i växelriktarens arbetsmiljö också att påverka dess prestanda och stabilitet, vilket orsakar bullerproblem. Därför bör miljöfaktorer beaktas vid installation av växelriktaren för att säkerställa att den fungerar under lämpliga förhållanden för att minimera buller.