自動電圧調整器は、変動する電圧を一定のものに調整するために使用されます。電圧の変動は主に供給システムの負荷の変動から生じます。このような電圧の変動は、電力システム内の機器を損傷させる可能性があります。これらの変動は、トランスフォーマーや発電機、フィーダーなどのさまざまな場所に電圧制御装置を設置することで軽減できます。効果的な電圧変動管理のために、電力システム全体に複数の電圧調整器が設置されることがよくあります。
DC供給システムでは、等しい長さのフィーダーに対して、過励磁発電機を使用して電圧を制御することができます。しかし、異なる長さのフィーダーの場合には、各フィーダーの末端で一定の電圧を維持するためにフィーダーブースターが使用されます。ACシステムでは、ブースタートランスフォーマーや誘導調整器、並列コンデンサーなど、さまざまな方法を使用して電圧を制御することができます。
電圧調整器の動作原理
これは誤差検出の原理に基づいて動作します。交流発電機の出力電圧はポテンシャルトランスフォーマーを通じて得られ、その後整流・フィルタリングされ、基準電圧と比較されます。実際の電圧と基準電圧の差を誤差電圧と呼びます。この誤差電圧はアンプリファイアによって増幅され、その後メインエキサイトまたはパイロットエキサイトに供給されます。

結果として、増幅された誤差信号はバッキングまたはブースティング作用(つまり、電圧の変動を管理する)を通じてメインまたはパイロットエキサイトの励磁を制御します。エキサイトの出力を制御することで、メイン交流発電機の端子電圧を調整します。
自動電圧調整器の応用
自動電圧調整器(AVR)の主要な機能は以下の通りです:
システム電圧を調整し、機器の運転をより安定した状態に近づけます。
並列運転する交流発電機間でリアクティブ負荷を分配します。
AVRは、システム内で突然の負荷喪失によるオーバーボルテージを軽減します。
故障条件では、故障が解消されたときに最大の同期電力を確保するためにシステムの励磁を増加させます。
交流発電機で突然の負荷変化が生じた場合、励磁システムは新しい負荷条件下で同じ電圧を維持するための調整が必要です。AVRはこの調整を可能にします。AVR装置はエキサイトフィールドに作用し、エキサイト出力電圧とフィールド電流を変更します。ただし、深刻な電圧変動時には、AVRが迅速に反応できないことがあります。
より速い反応を得るためには、マークを超える原則に基づく高速動作型電圧調整器が使用されます。この原則では、負荷が増加すると、システムの励磁も増加します。しかし、増加した励磁に対応する電圧レベルまで上がらないうちに、調整器は適切な値まで励磁を減少させます。