Автоматический регулятор напряжения используется для регулирования напряжения, преобразуя колеблющееся напряжение в постоянное. Колебания напряжения в основном возникают из-за изменений нагрузки на систему питания. Такие колебания напряжения могут повредить оборудование в энергетической системе. Эти колебания можно уменьшить, установив оборудование для контроля напряжения в различных местах, таких как около трансформаторов, генераторов и фидеров. Для эффективного управления колебаниями напряжения по всей энергетической системе часто устанавливаются несколько регуляторов напряжения.
В системе постоянного тока для фидеров одинаковой длины можно использовать перекоммутируемые генераторы для контроля напряжения. Однако для фидеров разной длины используются усилители фидеров, чтобы поддерживать постоянное напряжение на конце каждого фидера. В системе переменного тока для контроля напряжения могут использоваться различные методы, включая усилительные трансформаторы, индуктивные регуляторы и конденсаторы шунта.
Принцип работы регулятора напряжения
Он работает на основе принципа обнаружения ошибок. Выходное напряжение генератора переменного тока получается через потенциальный трансформатор, затем выпрямляется, фильтруется и сравнивается с опорным напряжением. Разница между фактическим напряжением и опорным напряжением называется ошибочным напряжением. Это ошибочное напряжение усиливается усилителем и затем подается на главный или пилотный возбудитель.

В результате усиленные сигналы ошибок регулируют возбуждение главного или пилотного возбудителя через действие понижения или повышения (то есть они управляют колебаниями напряжения). Управление выходом возбудителя, в свою очередь, регулирует конечное напряжение главного альтернатора.
Применение автоматического регулятора напряжения
Основные функции автоматического регулятора напряжения (AVR) следующие:
Он регулирует напряжение системы и помогает поддерживать работу машины ближе к стационарной устойчивости.
Он распределяет реактивную нагрузку между параллельно работающими альтернаторами.
AVRs снижают перенапряжения, возникающие из-за внезапной потери нагрузки в системе.
При аварийных условиях он увеличивает возбуждение системы, чтобы обеспечить максимальную синхронизирующую мощность после устранения неисправности.
При внезапном изменении нагрузки на альтернаторе система возбуждения должна адаптироваться, чтобы поддерживать то же напряжение при новых условиях нагрузки. AVR позволяет выполнить эту адаптацию. Оборудование AVR действует на поле возбудителя, изменяя выходное напряжение и ток поля возбудителя. Однако при сильных колебаниях напряжения AVR может не реагировать быстро.
Для достижения более быстрой реакции используются быстродействующие регуляторы напряжения, основанные на принципе перегиба. В этом принципе, когда нагрузка увеличивается, возбуждение системы также увеличивается. Но до того, как напряжение достигнет уровня, соответствующего увеличенному возбуждению, регулятор снижает возбуждение до подходящего значения.