AC 전압 안정화 전원 공급 장치의 사용 및 분류
비접촉 AC 전압 조정기
① 강자성 공진 AC 전압 조정기: 포화 초크와 정전압 볼트 암페어 특성을 갖춘 해당 커패시터 조합을 사용하고 AC 전압 조정기로 만들어졌습니다. 자기포화형은 이 레귤레이터의 초기 전형적인 구조이다. 구조가 간단하고 제조가 용이하며 입력 전압으로 인해 다양한 변화가 가능하고 신뢰성이 높으며 과부하 용량이 강력합니다. 그러나 파형 왜곡이 크고 안정성이 높지 않습니다. 최근 몇 년 동안 전압 조정기 변압기가 개발되었으며, 전자기 부품을 사용하여 전원 공급 장치의 전압 조정기 기능을 비선형으로 구현했습니다. 자기 회로 구조가 다른 형태의 자기 포화 조절기와 다르며 기본 작동 원리는 동일합니다. 이는 코어에서 전압 조정기와 전압 변환기의 이중 기능을 동시에 실현하므로 일반 전력 변압기 및 자기 포화 조정기보다 우수합니다.
AC 전압 안정화 전원 공급 장치의 사용 및 분류
② 자기 증폭기형 AC 전압 조정기: 자기 증폭기와 자동 변압기를 직렬로 연결하고 전자 회로를 사용하여 자기 증폭기의 임피던스를 변경하여 출력 전압을 안정화합니다. 회로 형태는 선형 증폭 또는 펄스 폭 변조 등이 될 수 있습니다. 피드백 제어 폐쇄 루프 시스템을 갖춘 이러한 유형의 조정기는 안정성이 높고 출력 파형이 좋습니다. 그러나 관성이 큰 자기 증폭기를 사용하기 때문에 복구 시간이 길어집니다. 그리고 자동 커플링을 사용하기 때문에 간섭 방지 능력이 좋지 않습니다.
유도 AC 전압 조정기: 1차 전압을 기준으로 변압기의 2차 전압 간의 위상차를 변경하여 출력 AC 전압이 안정화되는 장치입니다. 권선 비동기 모터의 구조와 유사하며 원리는 유도 조정기와 유사합니다. 전압 안정화 범위가 넓고 출력 전압 파형이 좋으며 전력은 수백 킬로와트에 달할 수 있습니다. 그러나 로터가 막힌 상태에 있는 경우가 많기 때문에 전력 소비가 크고 효율이 낮습니다. 또 구리, 철 등의 재료로 생산량이 적습니다.
④ 사이리스터 AC 전압 조정기: AC 전압 조정기의 전력 조정 요소인 사이리스터. 높은 안정성, 빠른 응답, 소음이 없다는 장점이 있습니다. 그러나 유틸리티 파형의 손상으로 인해 통신 장비 및 전자 장비가 간섭을 일으킬 수 있습니다.
AC 전압 조정기의 사용 및 분류
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슬라이딩 AC 전압 조정기: 변압기의 슬라이딩 접점 위치를 변경하여 출력 전압이 안정화된 장치, 즉 서보 모터 구동 자동 조정 AC 전압 조정기가 되도록 합니다. 이러한 유형의 조정기는 효율이 높고 출력 전압 파형이 양호하며 부하 특성에 대한 특별한 요구 사항이 없습니다. 하지만 안정성이 낮고 회복 시간이 길어집니다.
80년대 전원 공급 장치 기술의 발전과 함께 다음과 같은 세 가지 새로운 유형의 AC 전압 조정기가 등장했습니다. ① 보상 AC 전압 조정기: 부분 조정 조정기라고도 합니다. 추가 전압의 크기 또는 극성을 변경하기 위해 간헐적 AC 스위치(접촉기 또는 사이리스터) 또는 연속 서보 모터와 함께 입력 전압과 함께 전원 공급 장치와 부하 사이에 직렬로 보상 변압기 추가 전압을 사용하여 입력 전압은 전압 조절 목적을 달성하기 위해 부분(또는 부족분의 일부)을 뺀(또는 추가) 것보다 높습니다. 보상변압기의 용량은 출력전력의 1/7 정도에 불과하며, 구조가 간단하고 가격이 저렴하다는 장점이 있으나 안정성이 높지 않습니다. ② CNC AC 전압 조정기 및 단계 조정기: 논리 부품 또는 마이크로프로세서 제어 회로는 입력 전압 변환 변압기의 1차 회전에 따라 출력 전압이 안정화됩니다. ③ 정적 AC 전압 조정기: 우수한 절연으로 인해 그리드에서 스파이크 간섭을 제거하고 사용할 수 있습니다.