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


Điều gì khác biệt giữa bộ điều chỉnh điện áp tự động và bộ điều chỉnh điện áp thyristor?

Encyclopedia
Trường dữ liệu: Bách khoa toàn thư
0
China

Các bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVRs) và các bộ điều chỉnh điện áp thyristor (TVRs) đều là thiết bị được sử dụng để điều chỉnh điện áp, nhưng chúng khác nhau về nguyên lý hoạt động, tình huống ứng dụng và đặc tính hiệu suất. Dưới đây là những khác biệt chính giữa AVRs và TVRs:

Bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVR)

Nguyên lý hoạt động

  • Nguyên lý: AVRs thường hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ hoặc phương pháp điều chỉnh bằng bàn chải cacbon được điều khiển bởi động cơ servo. Chúng phát hiện điện áp đầu ra, so sánh với giá trị đã đặt trước, và điều chỉnh vị trí cuộn dây của biến áp nội bộ hoặc vị trí của bàn chải cacbon để duy trì điện áp đầu ra ổn định.

  • Phương pháp điều khiển: Chúng thường sử dụng mạch điều khiển tương tự hoặc số có cơ chế phản hồi để điều chỉnh điện áp đầu ra.

Ưu điểm

  • Độ ổn định cao: Chúng có thể duy trì điện áp đầu ra ổn định trong phạm vi rộng của điện áp đầu vào.

  • Độ chính xác cao: Biến đổi điện áp đầu ra là tối thiểu, làm cho chúng phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ ổn định điện áp cao.

  • Độ tin cậy cao: Cấu trúc đơn giản, chi phí bảo trì thấp và tuổi thọ dài.

Nhược điểm

  • Thời gian phản hồi chậm: Do sự di chuyển của các thành phần cơ khí, thời gian phản hồi lâu, khiến chúng không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu thời gian phản hồi nhanh.

  • Tiếng ồn và rung động: Các thành phần cơ khí có thể tạo ra tiếng ồn và rung động.

Tình huống ứng dụng

  • Nhà và Văn phòng: Bảo vệ các thiết bị gia đình và văn phòng khỏi sự dao động điện áp.

  • Thiết bị công nghiệp: Bảo vệ các thiết bị và dụng cụ chính xác để đảm bảo hoạt động bình thường của chúng.

  • Trạm điện và trạm phân phối: Stabilizing lưới điện để đảm bảo chất lượng điện.

Bộ điều chỉnh điện áp thyristor (TVR)

Nguyên lý hoạt động

  • Nguyên lý: TVRs sử dụng đặc tính dẫn và cắt của thyristors để điều chỉnh điện áp đầu ra. Bằng cách kiểm soát góc bắn của thyristors, biên độ của điện áp đầu ra có thể được thay đổi.

  • Phương pháp điều khiển: Chúng thường sử dụng mạch điều khiển số với kỹ thuật điều chế chiều rộng xung (PWM) để kiểm soát chính xác thời gian dẫn của thyristors.

Ưu điểm

  • Thời gian phản hồi nhanh: Thyristors có tốc độ chuyển mạch nhanh, cho phép điều chỉnh điện áp xảy ra trong vòng vài mili giây, làm cho chúng phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu thời gian phản hồi nhanh.

  • Độ chính xác điều chỉnh cao: Kiểm soát chính xác góc bắn của thyristors cho phép điều chỉnh điện áp chính xác.

  • Không có mài mòn cơ khí: Không có thành phần cơ khí, tránh mài mòn và hỏng hóc tiềm năng.

Nhược điểm

  • Chi phí cao hơn: Chi phí của thyristors và các mạch điều khiển liên quan cao hơn, dẫn đến tổng chi phí cao hơn so với AVRs.

  • Sự can thiệp hài: Hành động chuyển mạch của thyristors có thể tạo ra các harmonics, có thể gây nhiễu với lưới điện và các thiết bị khác.

  • Yêu cầu tản nhiệt cao: Thyristors sinh nhiệt trong quá trình hoạt động, đòi hỏi các biện pháp làm mát hiệu quả.

Tình huống ứng dụng

  • Tự động hóa công nghiệp: Điều khiển điện áp của động cơ, bộ điều khiển tần số biến đổi (VFDs) và các thiết bị khác để đạt được điều khiển tốc độ và vị trí chính xác.

  • Thiết bị điện tử nguồn: Điều chỉnh điện áp cho các nguồn điện không ngắt quãng (UPS), bộ nghịch lưu và các thiết bị điện tử nguồn khác.

  • Phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm tra: Các ứng dụng yêu cầu điều chỉnh điện áp chính xác.

Tóm tắt

Cả AVRs và TVRs đều có ưu điểm và tình huống ứng dụng riêng. AVRs xuất sắc về độ ổn định, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ ổn định điện áp cao và không cần thời gian phản hồi nhanh. TVRs xuất sắc về thời gian phản hồi nhanh, độ chính xác điều chỉnh cao và không có mài mòn cơ khí, làm cho chúng phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu thời gian phản hồi nhanh và độ chính xác cao. Lựa chọn giữa hai loại phụ thuộc vào yêu cầu ứng dụng cụ thể và ngân sách.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Tai nạn máy biến áp chính và vấn đề hoạt động khí nhẹ
1. Hồ sơ tai nạn (Ngày 19 tháng 3 năm 2019)Vào lúc 16:13 ngày 19 tháng 3 năm 2019, hệ thống giám sát báo cáo có tín hiệu khí nhẹ từ biến áp chính số 3. Theo Quy chuẩn vận hành biến áp điện (DL/T572-2010), nhân viên vận hành và bảo dưỡng (O&M) đã kiểm tra tình trạng hiện trường của biến áp chính số 3.Xác nhận tại hiện trường: Bảng điều khiển bảo vệ không điện WBH của biến áp chính số 3 báo tín hiệu khí nhẹ ở pha B, và việc đặt lại không hiệu quả. Nhân viên O&M đã kiểm tra rơ-le khí và hộp
02/05/2026
Các Sự Cố và Xử Lý Sự Cố Đất Một Pha trong Đường Dây Phân phối 10kV
Đặc điểm và Thiết bị Phát hiện Sự cố Chạm đất Một pha1. Đặc điểm của Sự cố Chạm đất Một phaTín hiệu Báo động Trung tâm:Chuông cảnh báo kêu, và đèn chỉ thị ghi nhãn “Sự cố chạm đất trên thanh cái [X] kV, phân đoạn [Y]” sáng lên. Trong các hệ thống có cuộn Petersen (cuộn dập hồ quang) nối đất điểm trung tính, đèn chỉ thị “Cuộn Petersen Đang Hoạt động” cũng sáng lên.Chỉ thị của Vôn kế Giám sát Cách điện:Điện áp của pha sự cố giảm xuống (trong trường hợp chạm đất không hoàn toàn) hoặc giảm về bằng k
01/30/2026
Chế độ vận hành nối đất điểm trung tính cho biến áp lưới điện 110kV~220kV
Cách bố trí chế độ nối đất điểm trung tính cho các biến áp lưới điện 110kV~220kV phải đáp ứng yêu cầu chịu đựng cách điện của điểm trung tính biến áp, đồng thời cũng phải cố gắng giữ cho trở kháng không đối xứng của các trạm biến áp cơ bản không thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng trở kháng tổng hợp không đối xứng tại bất kỳ điểm ngắn mạch nào trong hệ thống không vượt quá ba lần trở kháng tổng hợp chính.Đối với các biến áp 220kV và 110kV trong các dự án xây dựng mới và cải tạo kỹ thuật, các chế độ
01/29/2026
Tại sao các trạm biến áp sử dụng đá cuội sỏi và đá vụn
Tại Sao Các Trạm Biến Áp Lại Sử Dụng Đá, Sỏi, Cuội Và Đá Dăm?Trong các trạm biến áp, các thiết bị như máy biến áp truyền tải và phân phối, đường dây truyền tải, biến áp điện áp, biến áp dòng điện và cầu dao cách ly đều yêu cầu nối đất. Ngoài chức năng nối đất, bài viết này sẽ đi sâu vào lý do vì sao sỏi và đá dăm thường được sử dụng trong các trạm biến áp. Mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng những loại đá này đảm nhiệm vai trò quan trọng về mặt an toàn và chức năng.Trong thiết kế nối đất trạm
01/29/2026
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn