• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mi az Automatikus Feszültség Szabályzó (AVR)?

Rabert T
Mező: Elektromos mérnöki tudomány
0
Canada


Automatikus feszültség szabályzó (AVR)

Az automatikus feszültség-szabályzó vezérelje a tápegység feszültségét. A feszültség stabilizálódik a konvertálás után. A terhelés változása a tápegységben az elsődleges oka a feszültség-ingadozásnak. A hálózatban lévő eszközök károsodhatnak a feszültség-ingadozásoktól.

1-16.jpg

A feszültség-ellenőrző műszerek telepítése különböző helyeken, mint például

  • Transzformátoroknál,

  • Generátoroknál,

  • Függőleges vezetéknél stb.,

 segíthet a feszültség-ingadozások szabályozásában.

A feszültség-szabályzó elérhető a hálózat több pontján, hogy szabályozza a feszültség-ingadozásokat.

2-11.jpg


Egy DC-tápegységben, ha a függőleges vezetékek egyenlő hosszúságúak, a feszültséget több összetett generátor felhasználásával lehet beállítani; ha azonban a függőleges vezetékek különböző hosszúságúak, akkor függőleges növelőt használnak a feszültség konzisztens tartásához minden függőleges végén. Egy AC-rendszer feszültségét számos technikával lehet szabályozni, beleértve

  • Növelő transzformátorokat,

  • Indukciós szabályozókat,

  • Párhuzamos kondenzátort stb.

Automatikus feszültség-szabályzó (AVR) szerkezete

1). Autotranszformátor

Az egyfázisú autotranszformátor ciklusos része osztva van a primáris és a sekundáris között. Kétciklusos transzformátorban a primáris és sekundáris ciklusok elektromosan elkülönültek, de nem az autotranszformátor esetében. Ha a feszültség növekszik, az AVR észleli, összehasonlítja a referencia feszültséggel, és hibajellel reagál. Ez a hibajelután PWM jel formájában küldődik a servomotorhoz az Arduino által.

Mivel a servomotor és az autotranszformátor csatlakoztatva vannak, amikor a servo észleli az Arduino kimenetét, mindkettő automatikusan elfordul a kapcsolat miatt. Ahogy a feszültség csökken, ugyanakkor a servomotorok hibákat észlelnek, a kapcsolat megnöveli a feszültség szintjét, ami azt jelenti, hogy az 1-fázisú autotranszformátor ebben a feltételben BUCK BOOST rendszerként működik.

3-10.jpg


2). Servomotor

A servomotor hasonló a DC-motorhoz, és bizonyos további speciális célokat szolgáló alkatrészekkel rendelkezik, amelyek egy DC motort servomotorrá alakítanak. Kicsi DC motor, potenciométer, fogaskerekes elrendezés és fejlett elektronika, mindezek a komponensek a servounit részei. A servomotor a fő áramkörökhez és a potenciometrhoz csatlakoztatva forog.

4-8.jpg


A servomotoron van kimeneti tengely, amelyre kódolt jel küldése lehetővé teszi, hogy a tengely különböző szögpozíciókba kerüljön. A servomotor a tengely szögpozícióját tartja, amíg a jel a bemeneti vonalon van. Ha a jel megváltozik, a tengely szögpozíciója is megváltozik.

3). Léptető transzformátor

Mivel a jelkondicionáló egység alacsony feszültség szintet igényel, léptető transzformátort használnak 230 V-t 5 V-ra csökkenteni. A transzformátor a feszültség szintjét lépteti le a rectifikációra.

4). Jelkondicionáló egység

A jelkondicionálás a processz, amely egy analóg jelet átalakít úgy, hogy megfeleljen a következő feldolgozási szint követelményeinek. Analóg-digitális konverterekben használják leggyakrabban. A jelkondicionáló szakaszban operációs erősítőket használnak a jel erősítésére.

5). Arduino kit

Összekötéssel, egy AC hálózati tápegységet használhatunk az Arduino lapok közvetlen ellátására. A feszültség-szabályzó funkciója, hogy szabályozza a feszültséget, amelyet az Arduino lapnak ad, és fenntartja a DC feszültségeket, amelyeket a feldolgozó egység és más komponensek használnak.

Automatikus feszültség-szabályzó működési elve

Az eszköz hibadetektálás elvén működik. Az AC tápegység kimeneti feszültségét potenciál-transzformátor segítségével, majd raktározott és szűrt állapotban mérjük egy standard értékkel. A hibafeszültség a valós és a referencia feszültség közötti eltérés. Ezt követően egy erősítő az erősített hibafeszültséggel látja el a fő vagy pilot exciter-t.

Tehát az erősített hibajelek a feszültség-ingadozást szabályozzák, a buck vagy boost művelet irányításával, amely a fő vagy pilot exciter stimulálására szolgál. A fő alternátor terminál feszültségét az exciter kimeneti irányítás vezérli.

Automatikus feszültség-szabályzó alkalmazása

  • Szabályozza a rendszer feszültségét, és a gépek működését stabilitás felé hozza.

  • Elosztja a reaktív terhelést párhuzamosan futó alternátorok között.

  • A rendszer terhelésének hirtelen bekövetkező csökkenése túlfeszültséget okozhat, amelyet az automatikus feszültség-szabályzó csökkent.

  • A hiba esetén a rendszer exicitációját növeli, hogy a hiba tiszta leszrása után a maximális szinkronizáló teljesítmény jelenjen meg.

Hogyan lehet kiválasztani egy AVR - automatikus feszültség-szabályzót?

A magas minőségű automatikus feszültség-szabályzó jellemzői a következők:

1). Feszültség-szabályzás

2). Bemenő feszültség tartomány

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését