Ez egy elektromos eszköz, amely beállítja és szabályozza a váltakozó feszültséget, és a megadott feszültség bemeneti tartományon belül feszültségszabályozással stabilizálja a kimeneti feszültséget a megadott tartományon belül.
Alapvető
Bár sokféle váltóáramú feszültségszabályozó létezik, a főáramkör működési elve más, de alapvetően (kivéve az AC paraméteres feszültségszabályozókat) alapvetően bemeneti kapcsolók mintavevő áramkörök, vezérlő áramkörök, feszültség
1. Bemeneti kapcsoló: A feszültségstabilizátor bemeneti munkakapcsolójaként általában a levegőkapcsoló típusú kis megszakítót használják, korlátozott áramvédelemmel.
A feszültségstabilizátor és az elektromos berendezések védő szerepet töltenek be.
2. Feszültségszabályozó eszköz: Ez egy olyan eszköz, amely be tudja állítani a kimeneti feszültséget. Növelheti vagy csökkentheti a kimeneti feszültséget, amely a feszültségstabilizátor legfontosabb része.
3. Mintavevő áramkör: érzékeli a feszültségstabilizátor kimeneti feszültségét és áramát, és a kimeneti feszültség változását továbbítja a vezérlőáramkörnek.
4. Meghajtó berendezés: Mivel a vezérlőáramkör vezérlő elektromos jele gyenge, ezért a teljesítményerősítéshez és az átalakításhoz meghajtó eszközt kell használni.
5. Hajtásvédő berendezés: a feszültségstabilizátor kimenetét összekötő és leválasztó berendezés. Általában relék vagy kontaktorok vagy biztosítékok használatosak.
6. Vezérlő áramkör: elemzi a mintavételezett áramkör észlelési modelljét. Ha a kimeneti feszültség magas, vezérlőjelet küld a feszültség csökkentésére a meghajtó eszköznek, és a meghajtó eszköz meghajtja a feszültségszabályozót a kimeneti feszültség csökkentése érdekében. Ha a feszültség alacsony, a feszültség növelésére szolgáló vezérlőjelet küld a meghajtó eszközhöz, és a meghajtó eszköz meghajtja a feszültségszabályozó eszközt a kimeneti feszültség növelése érdekében, hogy stabilizálja a kimeneti feszültséget a stabil kimenet céljának elérése érdekében. .
Ha azt észleli, hogy a kimeneti feszültség vagy áram kívül esik a szabályozó szabályozási tartományán. A vezérlőáramkör vezérli a kimenetvédő eszközt a kimenet leválasztására az elektromos berendezés védelme érdekében, míg a kimeneti védőeszköz normál körülmények között csatlakozik a kimenethez, és az elektromos berendezés stabil feszültségellátást kaphat.
A gépek besorolása
Elektronikus eszköz, amely stabil váltakozó áramot tud biztosítani a terhelésnek. AC feszültség stabilizátorként is ismert. Az AC stabilizált tápegység paraméterei és minőségi mutatói a DC stabilizált tápegységnél találhatók. A különféle elektronikai eszközök viszonylag stabil váltóáramú tápellátást igényelnek, különösen, ha a számítástechnikát különböző területeken alkalmazzák, a váltóáramú hálózatról történő közvetlen tápellátás minden intézkedés nélkül már nem tudja kielégíteni az igényeket.
A váltóáramú stabilizált tápegység széles felhasználási körrel és sokféle típussal rendelkezik, amelyek nagyjából az alábbi hat típusra oszthatók.
① Ferromágneses rezonancia váltakozó áramú feszültségstabilizátor: telített fojtótekercs és megfelelő kondenzátor kombinációjából álló váltakozó feszültség stabilizátor, állandó feszültséggel és volt-amper karakterisztikával. A mágneses telítési típus az ilyen típusú szabályozók korai jellemző szerkezete. Egyszerű felépítésű, kényelmes gyártású, széles bemeneti feszültség-tartományban, megbízható működéssel és erős túlterhelési kapacitással rendelkezik. De a hullámforma torzítása nagy, és a stabilitás nem magas. A közelmúltban kifejlesztett feszültségstabilizátor transzformátor egyben olyan tápegység is, amely az elektromágneses alkatrészek nemlinearitása révén valósítja meg a feszültségstabilizálást. A különbség közte és a mágneses telítettség szabályozó között a mágneses áramkör felépítésében rejlik, és az alapvető működési elv ugyanaz. Egy vasmagon egyszerre valósítja meg a feszültségszabályozás és a feszültség transzformáció kettős funkcióját, így felülmúlja a hagyományos teljesítménytranszformátorokat és a mágneses telítési feszültségszabályozókat.
② Mágneses erősítő típusú váltakozó feszültség stabilizátor: olyan eszköz, amely sorba köti a mágneses erősítőt és az autotranszformátort, és az elektronikus áramkört használja a mágneses erősítő impedanciájának megváltoztatására a kimeneti feszültség stabilizálása érdekében. Áramköri formája lehet lineáris erősítés vagy impulzusszélesség moduláció. Ez a típusú szabályozó zárt hurkú rendszerrel rendelkezik visszacsatolásvezérléssel, így nagy stabilitással és jó kimeneti hullámformával rendelkezik. A nagyobb tehetetlenségi nyomatékú mágneses erősítők használata miatt azonban a helyreállítási idő hosszabb. Az öncsatolási módszer miatt az interferencia-elhárító képesség gyenge.
③Csúszó váltóáramú feszültségstabilizátor: Olyan eszköz, amely megváltoztatja a transzformátor csúszóérintkezőjének helyzetét a kimeneti feszültség stabilizálása érdekében, azaz egy szervomotorral hajtott, automatikus feszültségszabályozó AC feszültségstabilizátor. Ez a típusú szabályozó nagy hatásfokkal, jó kimeneti feszültség hullámformával rendelkezik, és nincs különleges követelmény a terhelés jellegére vonatkozóan. De a stabilitás alacsony, és a helyreállítási idő hosszú.
④ Induktív váltakozó áramú feszültségstabilizátor: olyan eszköz, amely a transzformátor szekunder feszültsége és a primer feszültség közötti fáziskülönbség változtatásával stabilizálja a kimeneti váltakozó feszültséget. Felépítésében hasonló egy huzaltekercses aszinkron motorhoz, és elvileg egy indukciós feszültségszabályozóhoz. Feszültségszabályozási tartománya széles, a kimeneti feszültség hullámformája jó, teljesítménye elérheti a több száz kilowattot. Mivel azonban a rotor gyakran le van zárva, az energiafogyasztás nagy, a hatásfoka pedig alacsony. Ráadásul a nagy mennyiségű réz- és vasanyag miatt kevesebb termelésre van szükség.
⑤Tirisztoros váltóáramú feszültségstabilizátor: AC feszültségstabilizátor, amely tirisztort használ teljesítményszabályozó elemként. Előnye a nagy stabilitás, a gyors reagálás és a zajmentesség. A hálózati hullámforma sérülése miatt azonban interferenciát okoz a kommunikációs berendezésekben és az elektronikus berendezésekben.
⑥Relé AC feszültség stabilizátor: használja a relét váltóáramú feszültség stabilizátorként az autotranszformátor tekercsének beállításához. Előnye a széles feszültségszabályozási tartomány, a gyors reakciósebesség és az alacsony gyártási költség. Utcai világításra és távoli otthoni használatra használják.
Az áramellátási technológia fejlődésével az 1980-as években az alábbi három új típusú váltakozó áramú stabilizált tápegység jelent meg. ① Kompenzált váltakozó feszültség stabilizátor: más néven részleges beállítású feszültségstabilizátor. A kompenzációs transzformátor kiegészítő feszültsége sorba van kötve a tápegység és a terhelés közé. A bemeneti feszültség szintjével egy szakaszos váltóáramú kapcsolót (kontaktor vagy tirisztor) vagy egy folyamatos szervomotort használnak a kiegészítő feszültség méretének vagy polaritásának megváltoztatására. A feszültségszabályozás céljának eléréséhez a bemeneti feszültség magasabb részét (vagy elégtelen részét) vonjuk ki (vagy vegyük össze). A kompenzációs transzformátor kapacitása a kimeneti teljesítménynek csak körülbelül 1/7-e, és előnye az egyszerű felépítés és az alacsony költség, de a stabilitás nem magas. ② Numerikus vezérlésű váltakozó feszültség stabilizátor és léptetőfeszültség stabilizátor: A vezérlő áramkör logikai elemekből vagy mikroprocesszorokból áll, és a transzformátor primer fordulatait a bemeneti feszültségnek megfelelően alakítják át, így a kimeneti feszültség stabilizálható. ③Tisztított váltakozó feszültség stabilizátor: Jó szigetelő hatása miatt használják, amely kiküszöbölheti az elektromos hálózat csúcsinterferenciáját.
Feladás időpontja: 2022. március 29

