ავტომატური ვოლტაჟის რეგულატორები (AVRs) და თირისტორული ვოლტაჟის რეგულატორები (TVRs) არიან მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება ვოლტაჟის რეგულირებისთვის, თუმცა ისინი განსხვავდებიან მუშაობის პრინციპებით, გამოყენების სცენარით და მომსახურების ქველიკობებით. აი, ავტომატური ვოლტაჟის რეგულატორებისა (AVR) და თირისტორული ვოლტაჟის რეგულატორების (TVR) ძირითადი განსხვავებები:
ავტომატური ვოლტაჟის რეგულატორი (AVR)
მუშაობის პრინციპი
პრინციპი: AVRs ჩვეულებრივ ფუნქციონირებენ ელექტრომაგნიტური პრინციპების ან სერვო-მოტორით დამატრიალებული კარბონის ფუშის რეგულირების მეთოდების მიხედვით. ისინი გამოიყენებენ გამოყოფილი ვოლტაჟის გამოკვლევას, შედარებას წინასწარ დამატებულ მნიშვნელობასთან და რეგულირებენ შიდა ტრანსფორმატორის ტაპების პოზიციებს ან კარბონის ფუშის პოზიციას სტაბილური გამოყოფილი ვოლტაჟის შესანარჩუნებლად.
კონტროლის მეთოდი: ისინი ჩვეულებრივ იყენებენ ანალოგურ ან ციფრულ კონტროლის ცირკუიტებს უკუმიმართულების მექანიზმებით გამოყოფილი ვოლტაჟის რეგულირებისთვის.
სიმართლეები
მაღალი სტაბილურობა: ისინი შეიძლება შეინარჩუნონ სტაბილური გამოყოფილი ვოლტაჟი ფართო შესაძლო შეყვანის ვოლტაჟის დიაპაზონში.
მაღალი სიზუსტე: გამოყოფილი ვოლტაჟის ფლუქტუაციები მინიმალურია, რაც ისინი შესაძლებელი ხდის მაღალი ვოლტაჟის სტაბილურობის მოთხოვნების მქონე აპლიკაციებში.
მაღალი დამგარანტებელობა: მარტივი კონსტრუქცია, დაბალი მონაცემების დარჩენის ხარჯები და გრძელი ხომალდობა.
ნაკლიებები
დაბალი პასუხისმგებლობის დრო: მექანიკური კომპონენტების მოძრაობის გამო, პასუხისმგებლობის დრო უფრო გრძელია, რაც ხელს უშლის სწრაფი პასუხისმგებლობის მოთხოვნების მქონე აპლიკაციებში გამოყენებას.
ხმა და ვიბრაცია: მექანიკური კომპონენტები შეიძლება შექმნან ხმას და ვიბრაციას.
გამოყენების სცენარები
სახლი და ოფისი: სახლის აღჭურვილობისა და ოფისის მოწყობილობების დაცვა ვოლტაჟის ფლუქტუაციებიდან.
ინდუსტრიული მოწყობილობები: საზღვრეული ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების დაცვა იმისთვის, რომ ისინი ნორმალურად შეიძლონ მუშაობა.
ელექტროსადგურები და ქვესადგურები: ქსელის ვოლტაჟის სტაბილიზება ელექტროენერგიის ხარისხის დასამატებლად.
თირისტორული ვოლტაჟის რეგულატორი (TVR)
მუშაობის პრინციპი
პრინციპი: TVRs იყენებენ თირისტორების წარმოების და დათველების ქველიკობებს გამოყოფილი ვოლტაჟის რეგულირებისთვის. თირისტორების გაშვების კუთხის კონტროლით შეიძლება შეცვალოს გამოყოფილი ვოლტაჟის ამპლიტუდა.
კონტროლის მეთოდი: ისინი ჩვეულებრივ იყენებენ ციფრულ კონტროლის ცირკუიტებს პულსური სიგრძის მოდულაციის (PWM) ტექნიკებით თირისტორების წარმოების დროს ზუსტა კონტროლისთვის.
სიმართლეები
სწრაფი პასუხისმგებლობის დრო: თირისტორები აქვთ სწრაფი გადართვის სიჩქარე, რაც საშუალებას აძლევს ვოლტაჟის რეგულირებას მილისექუნდეებში შესაძლებელი ხდის სწრაფი პასუხისმგებლობის მოთხოვნების მქონე აპლიკაციებში გამოყენებას.
მაღალი რეგულირების სიზუსტე: თირისტორების გაშვების კუთხის ზუსტი კონტროლი საშუალებას აძლევს მაღალი სიზუსტის ვოლტაჟის რეგულირებას.
არ არის მექანიკური მოხდენი: არ არის მექანიკური კომპონენტები, რაც არ იწვევს მოხდენის და შესაძლო შეცდომებს.
ნაკლიებები
უფრო მაღალი ღირებულება: თირისტორების და დაკავშირებული კონტროლის ცირკუიტების ღირებულება უფრო მაღალია, რაც მიყვება უფრო მაღალ სულ ღირებულებას ვიდრე AVRs-ის შედარებით.
ჰარმონიული ინტერფერენცია: თირისტორების გადართვის მოქმედება შეიძლება შექმნას ჰარმონიკები, რაც შეიძლება შეიქმნას ინტერფერენცია ელექტროსადგურს და სხვა მოწყობილობებსთან.
მაღალი თეპლოს დახრილობის მოთხოვნები: თირისტორები წარმოქმნიან თეპლოს მუშაობისას, რაც მოითხოვს ეფექტური დახრილობის მეთოდებს.
გამოყენების სცენარები
ინდუსტრიული ავტომატიზაცია: მოტორების, ვარიაბლის სიხშრის დრაივერების (VFDs) და სხვა მოწყობილობების ვოლტაჟის კონტროლი ზუსტი სიჩქარისა და პოზიციის კონტროლის მისაღებად.
ელექტრონული მოწყობილობები: უშუალო ელექტროენერგიის წყაროების (UPS), ინვერტორების და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ვოლტაჟის რეგულირება.
ლაბორატორიები და ტესტირების მოწყობილობები: აპლიკაციები, რომლებსაც სჭირდება მაღალი სიზუსტის ვოლტაჟის რეგულირება.
შეჯამება
AVRs და TVRs არიან თითოეული თავისი სიმართლეები და შესაბამისი გამოყენების სცენარები. AVRs გამოირჩებიან სტაბილურობით, დამგარანტებელობით და ღირებულებით, რაც ისინი საუკეთესო არის მაღალი ვოლტაჟის სტაბილურობის მოთხოვნების მქონე აპლიკაციებისთვის და არ მოითხოვს სწრაფი პასუხისმგებლობას. TVRs გამოირჩებიან სწრაფი პასუხისმგებლობის დროით, მაღალი რეგულირების სიზუსტით და არ არის მექანიკური მოხდენი, რაც ისინი საუკეთესო არის სწრაფი პასუხისმგებლობის და მაღალი სიზუსტის მოთხოვნების მქონე აპლიკაციებისთვის. არჩევანი ეს ორი მოწყობილობის შორის დამოკიდებულია კონკრეტულ გამოყენების მოთხოვნებზე და ბიუჯეტზე.