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


Otomatik gerilim düzenleyici ile tiristör gerilim düzenleyici arasındaki fark nedir

Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Otomatik Gerilim Düzenleyicileri (AVRs) ve Tirostorlu Gerilim Düzenleyicileri (TVRs), her ikisi de gerilimi düzenlemek için kullanılan cihazlardır, ancak çalışma prensipleri, uygulama senaryoları ve performans özellikleri açısından farklılık gösterirler. İşte AVRs ve TVRs arasındaki temel farklar:

Otomatik Gerilim Düzenleyici (AVR)

Çalışma Prensibi

  • Prensip: AVRs genellikle manyetik prensiplere veya servo motorla sürüklenebilen karbon fırçaların ayarlanmasına dayanarak çalışırlar. Çıkış gerilimini algılar, bunu önceden belirlenmiş bir değerle karşılaştırır ve iç dönüştürücünün tap pozisyonlarını veya karbon fırçalarının konumunu ayarlayarak sabit bir çıkış gerilimi sağlar.

  • Kontrol Yöntemi: Genellikle geribildirim mekanizmalarıyla analog veya dijital kontrol devreleri kullanarak çıkış gerilimini ayarlarlar.

Avantajları

  • Yüksek İstikrar: Geniş bir giriş gerilimi aralığında sabit bir çıkış gerilimi sağlayabilirler.

  • Yüksek Hassasiyet: Çıkış gerilimindeki dalgalanmalar minimaldir, bu nedenle yüksek gerilim istikrarı gerektiren uygulamalar için uygunlardır.

  • Yüksek Güvenilirlik: Basit yapı, düşük bakım maliyetleri ve uzun ömür.

Dezavantajları

  • Yavaş Tepki Süresi: Mekanik bileşenlerin hareketi nedeniyle tepki süresi daha uzundur, bu da hızlı tepki süresi gerektiren uygulamalar için uygun olmayabilir.

  • Gürültü ve Titreşim: Mekanik bileşenler gürültü ve titreşim üretebilir.

Uygulama Senaryoları

  • Ev ve Ofis: Ev eşyalarını ve ofis ekipmanlarını gerilim dalgalanmalarından korumak.

  • Endüstriyel Ekipman: Hassas enstrümanları ve ekipmanları koruyarak normal işlemesini sağlamak.

  • Elektrik Üretim Santralleri ve Alt Taşınım İstasyonları: Elektrik kalitesini sağlamak için şebeke gerilimini istikrara getirmek.

Tirostorlu Gerilim Düzenleyici (TVR)

Çalışma Prensibi

  • Prensip: TVRs, tirostorların iletim ve kesme özelliklerini kullanarak çıkış gerilimini düzenler. Tirostorların ateşlenme açısını kontrol ederek, çıkış geriliminin amplitudunu değiştirebilir.

  • Kontrol Yöntemi: Genellikle darbe genişliği modülasyon (PWM) teknikleriyle tirostorların iletim süresini hassas bir şekilde kontrol etmek için dijital kontrol devreleri kullanırlar.

Avantajları

  • Hızlı Tepki Süresi: Tirostorların hızlı anahtarlama hızları, milisaniye içinde gerilim düzenleme yapabilmelerine olanak tanır, bu da hızlı tepki süresi gerektiren uygulamalar için uygun kılar.

  • Yüksek Düzenleme Hassasiyeti: Tirostor ateşleme açısının hassas kontrolü, yüksek hassasiyetli gerilim düzenleme sağlar.

  • Mekanik Yorulma Yok: Mekanik bileşen yoktur, bu nedenle aşınma ve potansiyel hatalardan kaçınılmıştır.

Dezavantajları

  • Daha Yüksek Maliyet: Tirostorların ve ilişkili kontrol devrelerinin maliyeti daha yüksektir, bu da AVR'lere göre daha yüksek toplam maliyete sebep olur.

  • Harmonik Araçlama: Tirostorların anahtarlama hareketi harmonikler oluşturabilir, bu da elektrik şebekesi ve diğer ekipmanlara müdahale edebilir.

  • Yüksek Isı Verim Gereksinimi: Tirostorlar işlem sırasında ısı üretir, bu nedenle etkili soğutma önlemleri gerekmektedir.

Uygulama Senaryoları

  • Endüstriyel Otomasyon: Motorlar, değişken frekanslı sürücüler (VFD'ler) ve diğer ekipmanların voltajını kontrol ederek hassas hız ve konum kontrolünü gerçekleştirmek.

  • Güç Elektronik Ekipmanları: Kesintisiz güç kaynakları (UPS), inverterler ve diğer güç elektronik cihazları için gerilim düzenleme.

  • Laboratuvarlar ve Test Ekipmanları: Yüksek hassasiyetli gerilim düzenleme gerektiren uygulamalar.

Özet

AVR'ler ve TVR'ler, her ikisi de kendi avantajlarına ve uygun uygulama senaryolarına sahiptir. AVR'ler, istikrar, güvenilirlik ve maliyet etkinliği konusunda öne çıkmaktadır, bu nedenle yüksek gerilim istikrarı gerektiren ve hızlı tepki süresine ihtiyaç duymayan uygulamalar için idealdir. TVR'ler, hızlı tepki süresi, yüksek düzenleme hassasiyeti ve mekanik yorulma olmaması yönünde öne çıkmaktadır, bu da hızlı tepki ve yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için uygun kılar. İki seçenek arasında seçim, spesifik uygulama gereksinimlerine ve bütçeye bağlıdır.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

Ana Dönüşüm Trafosu Kazaları ve Hafif Gaz İşlevi Sorunları
1. Kazı Kaydı (19 Mart 2019)19 Mart 2019 tarihinde saat 16:13'te, izleme arka planı No. 3 ana transformatörde hafif gaz eylemi bildirdi. Elektrik Transformatörleri İşletme Kılavuzu (DL/T572-2010) gereğince, işletme ve bakım (O&M) personeli No. 3 ana transformatörün mevcut durumunu inceledi.Mekan doğrulaması: No. 3 ana transformatörün WBH elektriksiz koruma paneli, transformatör gövdesinin Faz B'de hafif gaz eylemi olduğunu bildirdi ve sıfırlama etkisiz kaldı. O&M personeli No. 3 ana tran
02/05/2026
10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek