Použití a klasifikace střídavých stabilizovaných napájecích zdrojů
Bezkontaktní regulátor střídavého napětí
① Feromagnetický rezonanční stabilizátor střídavého napětí: zařízení pro stabilizaci střídavého napětí vyrobené kombinací saturační tlumivky a odpovídajícího kondenzátoru, aby mělo konstantní napětí a voltampérové charakteristiky. Typ magnetické saturace je ranou typickou strukturou tohoto regulátoru napětí. Má jednoduchou konstrukci, snadno se vyrábí, má široký rozsah vstupního napětí, je spolehlivý v provozu a má silnou schopnost přetížení. Zkreslení tvaru vlny je však velké a stabilita není vysoká. Transformátor stabilizující napětí vyvinutý v posledních letech je také napájecím zařízením, které využívá nelinearitu elektromagnetických součástek k dosažení funkce stabilizace napětí. Rozdíl mezi ním a regulátorem magnetického nasycení spočívá v odlišné struktuře magnetického obvodu, ale základní princip činnosti je stejný. Realizuje duální funkce stabilizace napětí a transformace napětí na jednom jádru zároveň, takže je lepší než běžné výkonové transformátory a regulátory magnetické saturace.
Použití a klasifikace střídavých stabilizovaných napájecích zdrojů
② Magnetický zesilovač Stabilizátor střídavého napětí: Zařízení, které spojuje magnetický zesilovač a autotransformátor do série a používá elektronické obvody ke změně impedance magnetického zesilovače ke stabilizaci výstupního napětí. Forma obvodu může být lineární zesílení, pulzně šířková modulace atd. Tento typ regulátoru napětí má systém s uzavřenou smyčkou se zpětnovazebním řízením, takže má vysokou stabilitu a dobrý výstupní tvar vlny. Díky použití magnetického zesilovače s větší setrvačností je však doba zotavení delší. A protože používá auto-coupling, jeho schopnost proti rušení je špatná.
③Stabilizátor indukčního střídavého napětí: Zařízení, které stabilizuje výstupní střídavé napětí změnou fázového rozdílu mezi sekundárním napětím transformátoru a primárním napětím. Strukturou je podobný vinutému asynchronnímu motoru a principiálně indukčnímu regulátoru napětí. Má široký rozsah stabilizace napětí, dobrý průběh výstupního napětí a výkon může dosáhnout stovek kilowattů. Protože je však rotor často v zablokovaném stavu, spotřeba energie je velká a účinnost je nízká. Navíc, protože se měď a železo používají ve velkém množství, vyrábí se méně.
④Tyristorový stabilizátor střídavého napětí: stabilizátor střídavého napětí, který používá tyristory jako komponenty pro nastavení výkonu. Výhodou je vysoká stabilita, rychlá odezva a žádný hluk. Způsobuje však poškození tvaru vlny síťového napájení a rušení komunikačních a elektronických zařízení.
Regulátor střídavého napětí s kontakty
Kluzný stabilizátor střídavého napětí: Zařízení, které mění polohu kluzného kontaktu transformátoru za účelem stabilizace výstupního napětí. Jedná se o automatický stabilizátor střídavého napětí s regulací napětí poháněný servomotorem. Tento typ regulátoru napětí má vysokou účinnost, dobrý průběh výstupního napětí a žádné zvláštní požadavky na vlastnosti zátěže. Stabilita je však nižší a doba zotavení delší.
S rozvojem technologie napájecích zdrojů se v 80. letech objevily následující tři nové AC stabilizované napájecí zdroje.
① Kompenzovaný stabilizátor střídavého napětí: také známý jako částečně nastavitelný stabilizátor napětí. Přídavné napětí kompenzačního transformátoru je zapojeno do série mezi napájecí zdroj a zátěž. Jak se vstupní napětí zvyšuje, používá se přerušovaný střídavý spínač (stykač nebo tyristor) nebo spojitý servomotor ke změně velikosti nebo polarity přídavného napětí. charakteristiky, odečíst (nebo přidat) vyšší část (nebo nedostatečnou část) vstupního napětí pro dosažení účelu stabilizace napětí. Kapacita kompenzačního transformátoru je pouze asi 1/7 výstupního výkonu. Má výhody jednoduché konstrukce a nízké ceny, ale jeho stabilita není vysoká.
②CNC stabilizátor střídavého napětí a krokový stabilizátor napětí: Řídicí obvod se skládá z logických součástek nebo mikroprocesorů a primární závity transformátoru se převádějí podle vstupního napětí, aby se stabilizovalo výstupní napětí.
③Statický stabilizátor střídavého napětí: Používá se kvůli jeho dobrému izolačnímu účinku a schopnosti eliminovat špičkové rušení ze sítě.
