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Die Verwendungsmöglichkeiten von AC-geregelten Stromversorgungen können grob in die folgenden fünf Kategorien eingeteilt werden.

Jan 08, 2024

Die Verwendungsmöglichkeiten von AC-geregelten Stromversorgungen können grob in die folgenden fünf Kategorien eingeteilt werden.

 

(1) Ferromagnetischer Resonanz-Wechselspannungsregler: Der Wechselspannungsregler wird durch die Verwendung einer gesättigten Drossel und einer entsprechenden Kondensatorkombination mit konstanter Spannungs-/Ampere-Charakteristik hergestellt. Der magnetische Sättigungstyp ist die typische Struktur dieses Reglers. Er hat eine einfache Struktur, ist leicht herzustellen, die Eingangsspannung lässt sich in einem weiten Bereich ändern, ist zuverlässig und hat eine hohe Überlastfähigkeit. Allerdings ist die Wellenformverzerrung groß und die Stabilität nicht hoch. In den letzten Jahren wurden Spannungsreglertransformatoren entwickelt, die ebenfalls nichtlineare elektromagnetische Komponenten verwenden, um die Funktion eines Spannungsregler-Stromversorgungsgeräts zu erreichen. Er unterscheidet sich vom magnetischen Sättigungsregler in der Form der magnetischen Kreisstruktur, und das grundlegende Funktionsprinzip ist dasselbe. Er verfügt über einen Kern, der gleichzeitig Spannungsregelung und Spannungsregelung ermöglicht, und ist daher besser als gewöhnliche Leistungstransformatoren und magnetische Sättigungsregler.


Wechselspannungsregler mit magnetischem Verstärker: Der magnetische Verstärker und der Spartransformator sind in Reihe geschaltet, und die elektronische Schaltung dient zum Ändern der Impedanz des magnetischen Verstärkers, um die Ausgangsspannung zu stabilisieren. Die Schaltungsform kann lineare Verstärkung oder Pulsweitenmodulation sein usw. Dieser Reglertyp verfügt über eine Rückkopplungssteuerung des geschlossenen Systems, sodass die Stabilität hoch und die Ausgangswellenform gut ist. Aufgrund der Verwendung magnetischer Verstärker mit großer Trägheit ist die Wiederherstellungszeit jedoch länger. Und aufgrund der Verwendung von Autokopplung ist die Entstörungsfähigkeit schlecht.


③ Gleit-Wechselspannungsregler: Ändern Sie die Position des Gleitkontakts des Transformators, um eine stabile Ausgangsspannung zu erhalten, d. h. einen von einem Servomotor angetriebenen automatischen Spannungsregler für Wechselstrom. Diese Regler haben einen hohen Wirkungsgrad, eine gute Ausgangsspannungswellenform und stellen keine besonderen Anforderungen an die Art der Last. Die Stabilität ist jedoch geringer und die Wiederherstellungszeit länger.


Induktions-Wechselspannungsregler: Durch Ändern der Phasendifferenz zwischen der Sekundärspannung des Transformators und der Primärspannung wird die Ausgangswechselspannung stabilisiert. Der Aufbau ähnelt dem drahtgewickelten Asynchronmotor und das Prinzip ähnelt dem Induktionsregler. Sein Spannungsstabilisierungsbereich ist breit, die Ausgangsspannungswellenform ist gut und die Leistung kann Hunderte von Kilowatt betragen. Da sich der Rotor jedoch häufig in einem blockierten Zustand befindet, ist der Stromverbrauch hoch und die Effizienz gering. Weitere Materialien sind Kupfer und Eisen, daher weniger Produktion.


⑤ Thyristor-Wechselspannungsregler: Wechselspannungsregler mit Thyristor als Leistungsanpassungselement. Er bietet die Vorteile hoher Stabilität, schneller Reaktion und Geräuscharmut. Aufgrund der Nutzwellenform können jedoch Störungen an Kommunikationsgeräten und elektronischen Geräten auftreten.
 

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