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


Kāda ir atšķirība starp automātisko sprieguma regultoru un tairistora sprieguma regulatoru?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Automātiskie sprieguma regultori (AVR) un tiristoru sprieguma regultori (TVR) tiek izmantoti sprieguma regulēšanai, bet to darbības principi, lietošanas scenāriji un veiktspējas īpatnības atšķiras. Šeit ir galvenās atšķirības starp AVR un TVR:

Automātiskais sprieguma regultors (AVR)

Darbības princips

  • Princips: AVR parasti darbojas, balstoties uz elektromagnētiskiem principiem vai servomotoru pārvaldīto oglekļa šūpas pielāgošanas metodi. Tie uztver izvades spriegumu, salīdzina to ar iepriekš noteiktu vērtību un pielāgo iekšējā transformatora kontaktu pozīcijas vai oglekļa šūpas pozīciju, lai uzturētu stabila izvades spriegumu.

  • Pārvaldīšanas metode: Parasti tie izmanto analītiskus vai digitālus kontrolēšanas shēmas ar atgriezenisko saiti, lai pielāgotu izvades spriegumu.

Priekšrocības

  • Augsta stabilitāte: Spēj uzturēt stabila izvades spriegumu plašā ievades sprieguma diapazonā.

  • Augsta precizitāte: Izvades sprieguma svārstības ir minimālas, kas padara tos piemērotiem lietojumam, kur nepieciešama augsta sprieguma stabilitāte.

  • Augsta uzticamība: Vienkārša struktūra, zemas uzturēšanas izmaksas un ilga izmantošanas gadsimta.

Trūkumi

  • Lēna reakcijas laiks: Tā kā mehānisko komponentu kustība, reakcijas laiks ir garāks, kas padara tos nederīgus lietojumam, kur nepieciešams ātrs reakcijas laiks.

  • Trieciens un vibrācija: Mehāniskie komponenti var radīt triecienu un vibrāciju.

Lietošanas scenāriji

  • Mājoklis un birojs: Aizsargā mājsaimniecības ierīces un biroja aprīkojumu no sprieguma svārstībām.

  • Rūpnieciskā aprīkojuma: Aizsargā precīzās instrumentus un ierīces, lai nodrošinātu to normālo darbību.

  • Elektrostacijas un apgabali: Stabilizē tīkla spriegumu, lai nodrošinātu enerģijas kvalitāti.

Tiristoru sprieguma regultors (TVR)

Darbības princips

  • Princips: TVR izmanto tiristoru vedamības un atslēgšanas īpašības, lai regulētu izvades spriegumu. Pielāgojot tiristoru uzspridzināšanas leņķi, var mainīt izvades sprieguma amplitūdu.

  • Pārvaldīšanas metode: Parasti tie izmanto digitālus kontrolēšanas shēmas ar impulsu platumas modulācijas (PWM) tehnoloģijām, lai precīzi kontrolētu tiristoru vedamības laiku.

Priekšrocības

  • Ātra reakcijas laika: Tiristori ir ar ātru pārslēgšanas ātrumu, kas ļauj sprieguma regulēšanu notikt milisekundēs, kas padara tos piemērotiem lietojumam, kur nepieciešams ātrs reakcijas laiks.

  • Augsta regulēšanas precizitāte: Precīza tiristoru uzspridzināšanas leņķa kontrole ļauj augstu precizitāti sprieguma regulēšanā.

  • Nav mehāniskas izsmalcināšanās: Nav mehānisko komponentu, kas izvairās no izsmalcināšanos un potenciālajām bojājumiem.

Trūkumi

  • Augstāka cena: Tiristoru un saistīto kontrolēšanas shēmu cena ir augstāka, kas rada augstāku kopējo cenu salīdzinājumā ar AVR.

  • Harmoniskā interferencija: Tiristoru pārslēgšanas darbība var radīt harmoniskos, kas potenciāli var izraisīt interferenci ar enerģijas tīklu un citiem ierīcēm.

  • Augstas siltuma izdalīšanas prasības: Tiristori radīs siltumu darbības laikā, kas prasa efektīvas dzesēšanas pasākumus.

Lietošanas scenāriji

  • Rūpnieciskā automatizācija: Regulē motoru, mainīgās frekvences pārveidotāju (VFD) un citu ierīču spriegumu, lai sasniegtu precīzu ātrumu un pozīcijas kontrolēšanu.

  • Enerģijas elektronikas ierīces: Sprieguma regulēšana neapturamiem enerģijas avotiem (UPS), inversoriem un citām enerģijas elektronikas ierīcēm.

  • Laboratorijas un testa ierīces: Lietojumi, kas prasa augstu precizitāti sprieguma regulēšanā.

Kopsavilkums

Gandrīz gan AVR, gan TVR savā starpā ir savas priekšrocības un piemērotus lietošanas scenārijus. AVR izcils stabilitātē, uzticamībā un ekonomiskumā, kas padara tos ideāliem lietojumam, kur nepieciešams augsts sprieguma stabilitāte un nav nepieciešams ātrs reakcijas laiks. TVR izcils ātrā reakcijas laikā, augstā regulēšanas precizitātē un bez mehāniskas izsmalcināšanās, kas padara tos piemērotiem lietojumam, kur nepieciešams ātrs reakcijas laiks un augsta precizitāte. Starp abiem izvēle atkarīga no konkrētajiem lietošanas prasībām un budžeta.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību