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


Kako se razlikuje automatizirani regulator napona od tiristorinskog regulatora napona

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Automatski regulatori napona (AVR) i tiristori regulatori napona (TVR) su uređaji koristeći se za regulaciju napona, ali se razlikuju po principu rada, primjeni i karakteristikama performansi. Evo glavnih razlika između AVR-a i TVR-a:

Automatski regulator napon (AVR)

Princip rada

  • Princip: AVR-ovi obično rade na elektromagnetskim principima ili metodi prilagođavanja ugljene štete pomoću servomotora. Oni otkrivaju izlazni napon, uspoređuju ga s prethodno postavljenom vrijednosti, te prilagođavaju položaje stubića unutarnjeg transformatora ili položaj ugljene štete kako bi održali stabilan izlazni napon.

  • Metoda kontrole: Obično koriste analogne ili digitalne kontrolne krugove s mehanizmima povratne veze kako bi prilagodili izlazni napon.

Prednosti

  • Visoka stabilnost: Mogu održavati stabilan izlazni napon u širokom rasponu ulaznih napona.

  • Visoka preciznost: Fluktuacije izlaznog napona su minimalne, što ih čini prikladnim za primjene koje zahtijevaju visoku stabilnost napona.

  • Visoka pouzdanost: Jednostavna struktura, niske troškove održavanja i dug životni vijek.

Nedostaci

  • Sporo vrijeme reakcije: Zbog kretanja mehaničkih komponenti, vrijeme reakcije je duže, što ih čini neprimjernim za primjene koje zahtijevaju brzo vrijeme reakcije.

  • Bučnost i vibracija: Mekaničke komponente mogu proizvoditi buku i vibraciju.

Scenariji primjene

  • Kućanstvo i ured: Zaštita kućanskih uređaja i uredskog opreme od fluktuacija napona.

  • Industrijsko oprema: Zaštita preciznih instrumenata i opreme kako bi se osiguralo njihovo normalno funkcioniranje.

  • Elektranje i podstancije: Stabilizacija mrežnog napona kako bi se osigurala kvaliteta snage.

Tiristori regulator napon (TVR)

Princip rada

  • Princip: TVR-ovi koriste karakteristike provodnosti i isključivanja tiristora za regulaciju izlaznog napona. Kontrolom kutne pozicije tiristora, može se promijeniti amplituda izlaznog napona.

  • Metoda kontrole: Obično koriste digitalne kontrolne krugove s tehnikama širine impulsa (PWM) kako bi točno kontrolirali vremenski interval provodnosti tiristora.

Prednosti

  • Brzo vrijeme reakcije: Tiristori imaju brze vremena preklapanja, omogućujući regulaciju napona unutar milisekundi, što ih čini prikladnim za primjene koje zahtijevaju brzo vrijeme reakcije.

  • Visoka preciznost regulacije: Točna kontrola kutne pozicije tiristora omogućuje visoko preciznu regulaciju napona.

  • Nema mehaničkog istrošenja: Bez mehaničkih komponenti, izbjegava se istrošenje i potencijalni propasti.

Nedostaci

  • Viši trošak: Trošak tiristora i pridruženih kontrolnih krugova je viši, što dovodi do višeg ukupnog troška u usporedbi s AVR-ovima.

  • Harmonijska interferencija: Rad tiristora može generirati harmonije, potencijalno uzrokujući interferenciju s električnom mrežom i drugim opremom.

  • Visoki zahtjevi za otpornost na toplinu: Tiristori generiraju toplinu tijekom rada, što zahtijeva učinkovite hlađeće mjere.

Scenariji primjene

  • Industrijska automatizacija: Kontrola napona motora, varijabilnih frekvencijskih pogona (VFD) i druge opreme kako bi se postigli precizni kontrola brzine i položaja.

  • Oprema za elektroničku snagu: Regulacija napona za neprekidne sustave snabdijevanja strujom (UPS), invertere i druge uređaje za elektroničku snagu.

  • Laboratoriji i testna oprema: Primjene koje zahtijevaju visoko preciznu regulaciju napona.

Sažetak

Oba tipa regulatora, AVR-i i TVR-i, imaju svoje prednosti i primjene. AVR-ovi su vrhunski u stabilnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti, što ih čini idealnim za primjene koje zahtijevaju visoku stabilnost napona i ne zahtijevaju brzo vrijeme reakcije. TVR-ovi su vrhunski u brzom vremenu reakcije, visokoj preciznosti regulacije i nemaju mehaničkog istrošenja, što ih čini prikladnim za primjene koje zahtijevaju brzo vrijeme reakcije i visoku preciznost. Izbor između ova dva tipa ovisi o specifičnim zahtjevima primjene i proračunu.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici