Účel a klasifikace střídavého regulovaného napájecího zdroje
Bezkontaktní regulátor střídavého napětí
① Feromagnetický rezonanční regulátor střídavého napětí: Regulátor střídavého napětí vyrobený kombinací nasycené tlumivky s odpovídajícím kondenzátorem a má konstantní voltampérovou charakteristiku napětí. Magnetická saturace je ranou typickou strukturou tohoto typu regulátoru napětí. Má jednoduchou strukturu, pohodlnou výrobu, široký povolený rozsah kolísání vstupního napětí, spolehlivý provoz a silnou přetížitelnost. Ale zkreslení tvaru vlny je 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 saturačního napětí spočívá v odlišné struktuře magnetického obvodu, přičemž základní princip činnosti je stejný. Dokáže realizovat Dwifungsi stabilizace napětí a transformace napětí současně na jednom jádru, takže je lepší než běžný výkonový transformátor a regulátor napětí magnetické saturace.
Účel a klasifikace střídavého regulovaného napájecího zdroje
② Regulátor střídavého napětí typu magnetického zesilovače: zařízení, které propojuje magnetický zesilovač a autotransformátor do série a využívá elektronické obvody ke změně impedance magnetického zesilovače ke stabilizaci výstupního napětí. Jeho obvodová forma může být lineární zesílení, pulzně šířková modulace atd. Tento typ regulátoru má systém s uzavřenou smyčkou se zpětnovazebním řízením, takže má vysokou stabilitu a dobrý výstupní průběh. Díky použití magnetických zesilovačů s velkou setrvačností je však doba zotavení delší. Vzhledem k použití samospojky je odolnost proti rušení špatná.
③ Regulátor 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 v principu podobný indukčnímu regulátoru tlaku. Jeho stabilní rozsah napětí je široký, průběh výstupního napětí je dobrý a výkon může dosáhnout stovek kilowattů. Avšak vzhledem k tomu, že rotor je často v zablokovaném stavu, je spotřeba energie vysoká a účinnost je nízká. Vzhledem k vysokému použití měděných a železných materiálů dochází k menší produkci.
④ Tyristorový regulátor střídavého napětí: Regulátor střídavého napětí, který používá tyristory jako komponenty pro nastavení výkonu. Výhodou je vysoká stabilita, rychlá odezva a žádný hluk. Ale kvůli poškození rádiového signálu města způsobuje rušení komunikačních a elektronických zařízení.
Účel a klasifikace střídavého regulovaného napájecího zdroje
Kontaktovaný regulátor střídavého napětí
Posuvný regulátor střídavého napětí: Zařízení, které mění polohu kluzného kontaktu transformátoru pro dosažení stabilního výstupního napětí, tj. automatický regulátor střídavého napětí regulující napětí poháněný servomotorem. Tento typ regulátoru napětí má vysokou účinnost, dobrý průběh výstupního napětí a žádné zvláštní požadavky na vlastnosti zátěže. Stabilita je však nízká a doba zotavení delší.
S rozvojem technologie napájení se v 80. letech objevily následující tři nové typy střídavých regulovaných zdrojů energie.
① Kompenzovaný regulátor střídavého napětí: také známý jako regulátor částečného nastavení napětí. Přídavné napětí kompenzačního transformátoru je zapojeno do série mezi napájecí zdroj a zátěž. Se zvýšením nebo snížením vstupního napětí se používají přerušované AC spínače (stykače nebo tyristory) nebo spojité servomotory pro změnu velikosti nebo polarity přídavného napětí, přičemž se odečítá (nebo přidává) vyšší (nebo nižší) část vstupu. napětí pro dosažení stabilizace napětí. Kapacita kompenzačního transformátoru je pouze asi 1/7 výstupního výkonu, což má výhody jednoduché konstrukce a nízké ceny, ale jeho stabilita není vysoká.
② CNC regulátor střídavého napětí a krokový regulátor napětí: Řídicí obvod složený z logických komponent nebo mikroprocesorů, který převádí primární závity transformátoru podle vstupního napětí, aby stabilizoval výstupní napětí.
③ Statický regulátor střídavého napětí: Byl použit kvůli své vynikající izolační funkci a může eliminovat špičkové rušení ze sítě.






