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


ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर र थायरिस्टर वोल्टेज रेगुलेटरको फरक के हो?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर (AVR) र थाइरिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर (TVR) दुवै वोल्टेज नियमनका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरू हुन्, तर उनीहरूको काम सिद्धान्त, अनुप्रयोग दृश्यहरू र प्रदर्शन विशेषताहरूमा फरक छ। यहाँ AVR र TVR बीचको मुख्य फरकहरू छन्:

स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर (AVR)

काम सिद्धान्त

  • सिद्धान्त: AVR आमतौरले विद्युत चुंबकीय सिद्धान्त वा सर्वो-मोटर-ड्राइव्न कार्बन ब्रश ट्यूनिङ विधिले काम गर्छन्। यसले आउटपुट वोल्टेज लक्ष्य गर्छ, यसलाई पहिले निर्धारित मानसँग तुलना गर्छ र आन्तरिक ट्रान्सफार्मरको टैप स्थिति वा कार्बन ब्रशको स्थिति बदलेर एक स्थिर आउटपुट वोल्टेज बनाए राख्छ।

  • नियन्त्रण विधि: यी आमतौरले प्रतिक्रिया तन्त्रसहित एनालॉग वा डिजिटल नियन्त्रण सर्किटहरू प्रयोग गर्छन् जसले आउटपुट वोल्टेज योजना गर्छ।

लाभ

  • उच्च स्थिरता: यी विस्तृत इनपुट वोल्टेज विस्तारमा स्थिर आउटपुट वोल्टेज बनाए राख्न सक्छ।

  • उच्च परिशुद्धता: आउटपुट वोल्टेज झटकाहरू न्यूनतम छन्, जसले उच्च वोल्टेज स्थिरता आवश्यक अनुप्रयोगहरूको लागि यो उपयुक्त बनाउँछ।

  • उच्च विश्वसनीयता: साधारण संरचना, न्यून रकम र लामो जीवनकाल।

हानिकारकता

  • धीरे प्रतिक्रिया समय: यसको योग्यता धीरे छ किनभने यसमा यान्त्रिक घटकहरू चल्छन्, यसले धेरै द्रुत प्रतिक्रिया समय आवश्यक अनुप्रयोगहरूको लागि यो अनुपयुक्त बनाउँछ।

  • शब्द र विक्षोभ: यान्त्रिक घटकहरू शब्द र विक्षोभ उत्पन्न गर्छन्।

अनुप्रयोग दृश्यहरू

  • घर र कार्यालय: घरेलू उपकरणहरू र कार्यालय उपकरणहरूलाई वोल्टेज झटकाहरूबाट सुरक्षा दिन।

  • औद्योगिक उपकरण: यथार्थता उपकरणहरू र उपकरणहरूलाई सुरक्षा दिन र उनीहरूको सामान्य संचालन सुनिश्चित गर्न।

  • विद्युत स्टेशन र सबस्टेशन: ग्रिड वोल्टेज स्थिर गर्न र विद्युत गुणस्तर सुनिश्चित गर्न।

थाइरिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर (TVR)

काम सिद्धान्त

  • सिद्धान्त: TVR थाइरिस्टरको चालन र बन्द सिद्धान्त बाट आउटपुट वोल्टेज नियमन गर्छ। थाइरिस्टरको फायरिङ एंगल नियन्त्रण गर्दै आउटपुट वोल्टेजको अनुपात परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

  • नियन्त्रण विधि: यी आमतौरले थाइरिस्टरको चालन समय यथार्थ नियन्त्रण गर्ने डिजिटल नियन्त्रण सर्किटहरू र पल्स विस्तार मोडुलेशन (PWM) तकनीकहरू प्रयोग गर्छन्।

लाभ

  • द्रुत प्रतिक्रिया समय: थाइरिस्टर द्रुत स्विचिङ गति छ, जसले मिलिसेकेण्ड भित्र वोल्टेज नियमन गर्न सकिन्छ, यसले द्रुत प्रतिक्रिया समय आवश्यक अनुप्रयोगहरूको लागि यो उपयुक्त बनाउँछ।

  • उच्च नियमन परिशुद्धता: थाइरिस्टर फायरिङ एंगलको यथार्थ नियन्त्रण उच्च-परिशुद्ध वोल्टेज नियमन गर्न सकिन्छ।

  • कुनै यान्त्रिक खराबी: कुनै यान्त्रिक घटकहरू छैन, यसले खराबी र संभावित विफलताहरूबाट बचाउँछ।

हानिकारकता

  • उच्च लागत: थाइरिस्टर र त्यसको साथी नियन्त्रण सर्किटहरूको लागत उच्च छ, यसले उच्च समग्र लागत उत्पन्न गर्छ जुन AVR भन्दा उच्च छ।

  • हार्मोनिक विक्षोभ: थाइरिस्टरको स्विचिङ कार्य हार्मोनिक उत्पन्न गर्छ, जसले विद्युत ग्रिड र अन्य उपकरणहरूमा विक्षोभ उत्पन्न गर्छ।

  • उच्च ताप विसरण आवश्यकता: थाइरिस्टरहरू चालन गर्दा ताप उत्पन्न गर्छ, जसले प्रभावी ठण्डाउने उपायहरू आवश्यक बनाउँछ।

अनुप्रयोग दृश्यहरू

  • औद्योगिक स्वचालन: मोटर, विकल्प आवृत्ति ड्राइव (VFD) र अन्य उपकरणहरूको वोल्टेज नियन्त्रण गर्दै यथार्थ गति र स्थिति नियन्त्रण गर्न।

  • विद्युत उपकरण: अविच्छिन्न विद्युत आपूर्ति (UPS), इन्वर्टर र अन्य विद्युत उपकरणहरूको लागि वोल्टेज नियमन।

  • प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण: उच्च-परिशुद्ध वोल्टेज नियमन आवश्यक अनुप्रयोगहरू।

सारांश

AVR र TVR दुवै आफ्नै लाभ र उपयुक्त अनुप्रयोग दृश्यहरू छन्। AVR उच्च स्थिरता, विश्वसनीयता र लागत-प्रभावी छन्, जसले उच्च वोल्टेज स्थिरता आवश्यक र द्रुत प्रतिक्रिया समय आवश्यक छैन अनुप्रयोगहरूको लागि यो उपयुक्त बनाउँछ। TVR द्रुत प्रतिक्रिया समय, उच्च नियमन परिशुद्धता र कुनै यान्त्रिक खराबी छैन जसले द्रुत प्रतिक्रिया र उच्च परिशुद्धता आवश्यक अनुप्रयोगहरूको लागि यो उपयुक्त बनाउँछ। दुई बीचको चयन विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकता र बजेट आधारित छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।