电压调节器又名稳压器,是一款有助于控制波动的电压或电源,电压如果不控制,电压给设备可能会电机进行损坏。比如电源骤降和浪涌之类的干扰会影响车辆、计算机和电池充电系统中的敏感电子设备。
有几种类型的电源干扰会导致不安全且有时代价高昂的电气故障。但是,适当的电压调节技术可以帮助控制电压的骤降和浪涌,从而保护您的电气设备。
一、电源问题的类型:
1.什么是电涌:当高压电气负载在短时间内关闭或将电力送回系统时,就会发生电涌。浪涌的电压范围取决于其根本原因。功率中的浪涌或尖峰可能足以损坏电气设备中的组件。
2.什么是凹陷:骤降或骤降是交流电源系统中低压的短时间间隔变化,比浪涌更常见。当电动机启动、接地故障和电力系统规模过小时,就会出现电源骤降。
二、电压调节技术的种类
1. 分接开关系统:抽头开关技术是最常见的电子电压调节解决方案。这种形式的电压调节涉及一个抽头系统,除了一个抽头外,其他抽头都“关闭”,一次只引导电流流过一个抽头。由于该部分的电流较低,分接开关系统安装在变压器的高压绕组上。沿着系统,抽头将“打开”和“关闭”以增加或减少次级电压,以调节变压器的输出电压。 分接开关系统提供了多种功能,可让高性能应用程序正常运行。在高性能应用中需要低阻抗,以确保电路能够承载负载。抽头开关还提供低谐波失真。谐波失真增加会导致变压器过载、振动和过早老化以及噪声水平的增加。这些和其他功能允许分接开关系统提供 99% 的典型效率,这是大多数其他电压调节技术所不具备的优势。 然而,抽头开关系统相对于其他技术的劣势在于它不能提供 1% 的准确度、所有负载功率因数或完全模块化。
2. 恒压变压器:恒压变压器 (CVT) 在消除尖峰和电噪声方面非常可靠。这种电压调节技术在电压波动和设备的主电源之间提供了坚实的屏障。 与其他电压调节技术相比,CVT 的优势在于提供了转换的输入范围。虽然 CVT 不提供本文中提到的许多功能,但需要提及的是移位输入范围,因为线路电压下降的频率高于增加的频率。因此,输入电压范围应该很宽,并为更多的低校正而不是高校正移动。移位的输入范围还允许自动电压调节器更易于配置为所有降压或升压,从而为高性能应用提供最大的电压校正。
3. 饱和反应堆:可饱和电抗器发送直流电流以故意使电感器的磁芯饱和,从而导致电抗器电感急剧下降。这种电压调节技术控制交流电的流动,这是驱动电机、熔炉和照明设备等负载所必需的。饱和电抗器可以在由于高温或不清洁条件而对其他电压调节技术有害的环境中运行。 与其他电压调节技术相比,可饱和电抗器的主要优势是 1% 的精度。可饱和反应堆中缺少移动部件使其比其他技术更可靠。考虑到电压调节器的最终目的是实现准确的电压水平,这是一个很大的优势。 可饱和电抗器的缺点包括响应较慢的高输出阻抗,这会在非线性负载(例如可调速驱动器)时产生高失真。这种类型的电压调节对于电流经常出现浪涌的应用(例如电机启动)并不理想。
4. 具有降压升压的可变变压器:具有降压升压的可变变压器用于调节施加在交流电设备上的电压。 具有非常低的阻抗和谐波失真,具有降压升压的可变变压器可提供 1% 的精度。这种电压调节技术还具有全功率负载系数的优点。因此,它能够更好地处理高性能应用的电气需求。 与上面提到的 CVT 技术类似,具有降压升压的可变变压器提供了一些偏移的输入范围,与没有该功能的电压调节技术相比,这是一个优势。 然而,具有降压升压的可变变压器并不能为运营商提供所有降压/所有自夸操作、完全模块化或其他一些电压调节技术中发现的 99% 的典型效率。您的应用程序是否需要这些功能完全取决于您的独特要求。
5. 感应系统:感应系统形式的电压调节为电气实验室的应用提供连续可变的输出电压。 感应系统为操作员提供了 1% 的精度和所有负载功率因数的优势。与其他稳压器相比,感应系统在工作条件下可以很好地调节电压。这种类型的电压调节专为不需要转换输入范围、全降压/全升压操作、极低阻抗或 99% 典型效率等特性的特定应用而设计。
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