Použití a klasifikace střídavého regulovaného napájecího zdroje
①Ferromagnetický rezonanční stabilizátor střídavého napětí: Zařízení pro stabilizaci střídavého napětí vyrobené z kombinace nasycené tlumivky a odpovídajícího kondenzátoru s konstantními charakteristikami napětí a napětí. Typ magnetické saturace je ranou typickou strukturou tohoto regulátoru napětí. Má jednoduchou konstrukci, pohodlnou výrobu, široký rozsah vstupního napětí, spolehlivý provoz a silnou přetížitelnost. Zkreslení tvaru vlny je však velké a stabilita není vysoká. Transformátor stabilizující napětí vyvinutý v posledních letech je také napájecím zařízením, které realizuje funkci stabilizace napětí díky nelinearitě elektromagnetických součástek. Rozdíl mezi ním a regulátorem magnetického saturačního napětí spočívá v rozdílu ve struktuře magnetického obvodu, ale základní princip činnosti je stejný. Realizuje duální funkce stabilizace napětí a transformace napětí na jednom železném jádru zároveň, takže je lepší než běžné výkonové transformátory a magnetické saturační regulátory napětí.
Použití a klasifikace střídavého regulovaného napájecího zdroje
②Stabilizátor střídavého napětí typu magnetického zesilovače: Zařízení, které spojuje magnetický zesilovač a autotransformátor v sérii a používá elektronický obvod ke změně impedance magnetického zesilovače ke stabilizaci výstupního napětí. Jeho obvodová forma může být lineární zesílení nebo pulzně šířková modulace. Tento typ regulátoru napětí má systém zpětné vazby s uzavřenou smyčkou, takže má vysokou stabilitu a dobrý výstupní tvar vlny. Vzhledem k použití magnetického zesilovače s velkou setrvačností je však doba zotavení poměrně dlouhá. A kvůli metodě samospojování je schopnost proti rušení 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 v principu podobný indukčnímu regulátoru napětí. Má široký rozsah regulace napětí, dobrý průběh výstupního napětí a výkon může dosáhnout stovek kilowattů. Protože je však rotor často ve stavu zablokovaného rotoru, spotřeba energie je velká a účinnost je nízká. Navíc díky velkému množství použité mědi a železa dochází k menší produkci.
④Tyristorový stabilizátor střídavého napětí: Stabilizátor střídavého napětí, který používá tyristory jako komponenty pro nastavení výkonu. Má výhody vysoké stability, rychlé odezvy a žádného hluku. V důsledku poškození tvaru vlny síťového napájení však způsobí rušení komunikačních a elektronických zařízení.
Použití a klasifikace střídavého regulovaného napájecího zdroje
Kontaktujte stabilizátor střídavého napětí
Posuvný stabilizátor střídavého napětí: Zařízení, které mění polohu kluzného kontaktu transformátoru za účelem stabilizace výstupního napětí, tj. automatický stabilizátor střídavého napětí regulující napětí poháněný servomotorem. Tento typ regulátoru má vysokou účinnost, dobrý průběh výstupního napětí a žádné zvláštní požadavky na povahu zátěže. Stabilita je však nízká a doba zotavení dlouhá.
S rozvojem technologie napájecích zdrojů se v 80. letech objevily následující tři nové typy střídavých regulovaných napájecích zdrojů.
①Kompenzovaný stabilizátor střídavého napětí: také známý jako částečně upravený stabilizátor napětí. Použijte přídavné napětí kompenzačního transformátoru, který má být zapojen do série mezi napájecí zdroj a zátěž, a použijte přerušované AC spínače (stykače nebo tyristory) nebo spojité servomotory ke změně velikosti nebo pólu přídavného napětí, jak se vstupní napětí zvyšuje. . Pohlaví, odečtěte (nebo přidejte) vyšší část (nebo nedostatečnou část) vstupního napětí, abyste dosáhli účelu regulace napětí. Kapacita kompenzačního transformátoru je pouze asi 1/7 výstupního výkonu, což má výhody jednoduché konstrukce a nízké ceny, ale stabilita není vysoká.
② Číslicově řízený stabilizátor střídavého napětí a stabilizátor krokového napětí: řídicí obvod se skládá z logických prvků nebo mikroprocesorů a počet primárních závitů transformátoru se převádí podle úrovně vstupního napětí, aby se stabilizovalo výstupní napětí.
③Statický stabilizátor střídavého napětí: Používá se kvůli jeho dobrému izolačnímu účinku a může eliminovat špičkové rušení ze sítě.





