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


Mi a különbség egy automatikus feszültség szabályzó és egy thyristor feszültség szabályzó között?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Az automatikus feszültségállítók (AVRs) és a thyristor alapú feszültségállítók (TVRs) mindkettő használható a feszültség szabályozására, de működési elvük, alkalmazási területeik és teljesítményjük különbözik. Íme az AVRs és TVRs közötti főbb különbségek:

Automatikus Feszültségállító (AVR)

Működési Elv

  • Elv: Az AVRs általában elektromágneses elveken vagy szervomotor-hajtott szénkesztyű beállítási módszereken alapulnak. Érzékelik a kimeneti feszültséget, összehasonlítják egy előre beállított értékkel, és beállítják a belső transzformátor csapágyainak pozícióját vagy a szénkesztyűk helyzetét, hogy stabilizálják a kimeneti feszültséget.

  • Szabályozási Mód: Általában analóg vagy digitális vezérlő áramköröket használnak visszacsatolási mechanizmussal a kimeneti feszültség szabályozásához.

Előnyök

  • Magas Stabilitás: Széles bemeneti feszültségi tartományon belül képesek stabil kimeneti feszültséget fenntartani.

  • Magas Pontosság: A kimeneti feszültség fluktuációi minimálisak, ami magas feszültségi stabilitást igénylő alkalmazásokhoz alkalmas.

  • Magas Megbízhatóság: Egyszerű szerkezet, alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam.

Hátrányok

  • Lassú Válaszidő: A mechanikus elemek mozgása miatt a válaszidő hosszabb, ami gyors válaszidőt igénylő alkalmazásokhoz nem alkalmas.

  • Zaj és Resszony: A mechanikus elemek zajt és resszonyt okozhatnak.

Alkalmazási Területek

  • Otthoni és Irodai Felhasználás: Otthoni eszközök és irodai berendezések védelme a feszültségfluktuációk ellen.

  • Ipari Berendezések: Piacszerű műszerek és berendezések védelme, hogy normális működésük biztosítva legyen.

  • Erőművek és Almátervállalatok: Hálózati feszültség stabilizálása, hogy a minőségi energiaszolgáltatás biztosítva legyen.

Thyristor Alapú Feszültségállító (TVR)

Működési Elv

  • Elv: A TVRs a thyristorok vezetési és lezárási jellemzőit használják a kimeneti feszültség szabályozására. A thyristorok indítási szögének szabályozásával módosítható a kimeneti feszültség amplitúdusa.

  • Szabályozási Mód: Általában digitális vezérlő áramköröket használnak impulzusszélesség-modulációs (PWM) technikával, hogy pontosan szabályozzák a thyristorok vezetési idejét.

Előnyök

  • Gyors Válaszidő: A thyristorok gyors kapcsolási sebességgel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a feszültség szabályozását milliszekundumokon belül, ami gyors válaszidőt igénylő alkalmazásokhoz alkalmas.

  • Magas Szabályozási Pontosság: A thyristorok indítási szögének pontos szabályozása lehetővé teszi a magas pontosságú feszültség-szabályozást.

  • Nincs Mechanikai Hasadás: Nincsenek mechanikus elemek, így nincs hasadás és potenciális hibák.

Hátrányok

  • Magasabb Költség: A thyristorok és a hozzájuk tartozó vezérlő áramkörök költsége magasabb, ami a TVR-ekhez képest magasabb teljes költséget eredményez, mint az AVRs-hez képest.

  • Harmonikus Zavar: A thyristorok kapcsolási műveletei harmonikusokat generálhatnak, ami zavart okozhat a hálózatban és más berendezésekben.

  • Magas Hőledési Igény: A thyristorok működése során hőt termelnek, ami hatékony hűtési intézkedéseket igényel.

Alkalmazási Területek

  • Ipari Automatizálás: Motorok, frekvencia-változtatók (VFD) és más berendezések feszültségének szabályozása, hogy pontos sebességi és pozíciós szabályozást valósítsanak meg.

  • Energiaelektronikai Berendezések: Feszültség-szabályozás megszakítatlan tápegységek (UPS), inverzorok és más energiaelektronikai berendezések esetén.

  • Laboratóriumi és Próbafelszerelés: Magas pontosságú feszültség-szabályozást igénylő alkalmazások.

Összefoglalás

Az AVRs és TVRs mindkettőnek vannak saját előnyei és alkalmazási területei. Az AVRs kiválóan jól teljesítenek a stabilitás, megbízhatóság és költséghatékonyság terén, ami magas feszültségi stabilitást igénylő alkalmazásokhoz és nem gyors válaszidőt igénylő feladatokhoz alkalmas. A TVRs kiválóan jól teljesítenek a gyors válaszidő, magas szabályozási pontosság és nincs mechanikai hasadás tekintetében, ami gyors válaszidőt és magas pontosságot igénylő alkalmazásokhoz alkalmas. A két típus közötti döntés specifikus alkalmazási igényektől és költségvetéstől függ.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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