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


Verskil Tussen Shunt en Reeksspanningsregelaar

Edwiin
Veld: Kragtoets
China

Lineêre spanregulateurs word hoofsaaklik in twee tipes ingedeel: shunt-spanregulateurs en reeks-spanregulateurs. Die sleutelverskil tussen hulle lê in die verbinding van die beheerelement: by 'n shunt-spanregulator is die beheerelement parallel met die belasting verbonden; terwyl, by 'n reeks-spanregulator, die beheerelement in reeks met die belasting verbonden is. Hierdie twee tipes spanregulator-sirkels funksioneer op verskillende beginsels en het dus hul eie voor- en nadele, wat in hierdie artikel bespreek sal word.

Wat is 'n Spanregulator?

'n Spanregulator is 'n toestel wat die uitsetspanning konstant hou ongeag variasies in belastingstroom of insetspanning. Dit is 'n noodsaaklike komponent in elektriese en elektroniese sirkels, aangesien dit verseker dat die DC-uitsetspanning binne 'n gespesifiseerde bereik bly, onbeïnvloed deur fluktuasies in insetspanning of belastingstroom.

In essensie, word 'n ongereguleerde DC-insetspanning omgeskakel na 'n gereguleerde DC-uitsetspanning, waar die uitsetspanning nie beduidende variasies vertoon nie. Dit moet opgemerk word dat die beheerelement die kernkomponent van die sirkel is, en sy posisie verskil tussen die twee tipes reguleerders.

Definisie van Shunt-Spanregulator

Die figuur hieronder wys die shunt-spanregulator:

Soos uit die bo-figuur duidelik is, is die beheerelement parallel met die belasting verbonden – vandaar die naam "shunt-spanregulator."

In hierdie opsomming verskaf die ongereguleerde insetspanning stroom aan die belasting, terwyl 'n deel van die stroom deur die beheerelement (wat in 'n tak parallel aan die belasting is) vloei. Hierdie verspreiding help om 'n stabiele spanning oor die belasting te handhaaf. Wanneer die belastingspanning flukueer, stuur 'n monsteringssirkel 'n terugvoersignaal na die vergelyker. Die vergelyker vergelyk dan hierdie terugvoersignaal met 'n verwysingsinset; die resulterende verskil bepaal hoeveel stroom deur die beheerelement moet vloei om die belastingspanning konstant te hou.

Definisie van Reeks-Spanregulator

Die onderstaande figuur stel 'n reeks-spanregulator voor:

By hierdie tipe spanregulator is die beheerelement in reeks met die belasting verbonden, vandaar die naam "reeks-spanregulator."

By 'n reeks-spanregulator is die beheerelement verantwoordelik vir die regulering van die deel van die insetspanning wat die uitseteind bereik, en dien as 'n intermediaire regulerende komponent tussen die ongereguleerde insetspanning en die uitsetspanning. Soortgelyk aan shunt-regulateurs, word 'n deel van die uitsetsignaal hier ook teruggevoer na die vergelyker deur 'n monsteringssirkel, waar die vergelyker die verwysingsinsetsignaal met die terugvoersignaal vergelyk.

Daarna word 'n beheersignaal op grond van die uitsetresultaat van die vergelyker gegenereer en na die beheerelement gestuur, wat dan die belastingspanning ooreenkomstig reguleer.

Sleutelverskille Tussen Shunt- en Reeks-Spanregulateurs

  • Verbinding van die Beheerelement:Die primêre onderskeid lê in die posisie van die beheerelement: by shunt-regulateurs is dit parallel met die belasting verbonden; by reeks-regulateurs is dit in reeks met die belasting verbonden.

  • Stroomvloei Karakteristieke:By shunt-regulateurs vloei slegs 'n fraksie van die totale stroom deur die beheerelement om 'n stabiele DC-uitset te handhaaf. In teenstelling daarmee, laat reeks-regulateurs die hele belastingstroom deur die beheerelement vloei.

  • Regulering Prestasie:Reeks-spanregulateurs bied beter reguleringakkuraatheid in vergelyking met shunt-spanregulateurs.

  • Kompensasie Mekanisme:Om die belastingspanning konstant te hou, pas shunt-regulateurs die stroom deur die beheerelement aan. Reeks-regulateurs, egter, verander die spanning oor die beheerelement om uitsetspanningsfluktuasies te kompenseer.

  • Effektiwiteit Afhanklikheid:Die effektiwiteit van shunt-regulateurs hang af van die belastingstroom, wat hulle ongeskik maak vir wisselende belastingsituasies. Reeks-regulateurs, inteenoogpoking, het 'n effektiwiteit wat afhang van die uitsetspanning.

  • Ontwerp Kompleksiteit:Shunt-spanregulateurs is makliker om te ontwerp as reeks-spanregulateurs.

  • Spanning Bedryf Bereik:Shunt-regulateurs is beperk tot vasgestelde spanning-operasies, terwyl reeks-regulateurs geskik is vir beide vasgestelde en veranderlike spanning-toepassings.

  • Beheerelement Ratings:By shunt-konfigurasies is die beheerelement 'n lae-stroom, hoë-spanningskomponent (aangesien slegs 'n fraksie van die belastingstroom deur dit omgelei word). By reeks-konfigurasies is die beheerelement 'n lae-spanning, hoë-stroomkomponent (aangesien die hele belastingstroom deur dit vloei).

Gevolgtrekking

In opsomming, dien beide shunt- en reeks-spanregulateurs die kerndoel van spanningsregulering, maar die posisie van die beheerelement in hul onderskeie sirkels lei tot kenmerkende operasionele meganismes. Hul verskille in verbinding, stroomhanteer, reguleringprestasie en toepassingsscenario's maak elkeen geskik vir spesifieke gebruike, soos in die voorgaande analise gedetailleer is.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei