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


الفرق بين مُستَوي الجهد التوازي ومُستَوي الجهد المتسلسل

Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

تُصنف مُنظِّمات الجهد الخطي بشكل أساسي إلى نوعين: مُنظِّمات الجهد الموازية ومُنظِّمات الجهد المتسلسلة. يكمن الفرق الرئيسي بينهما في اتصال العنصر المتحكم: في مُنظِّم الجهد الموازي، يتم توصيل العنصر المتحكم بالتوازي مع الحمل؛ أما في مُنظِّم الجهد المتسلسل، فيتم توصيل العنصر المتحكم بالسلسلة مع الحمل. تعمل هذه النوعين من دوائر تنظيم الجهد على مبادئ مختلفة ولكل منها مزاياها وعيوبها الخاصة والتي سيتم مناقشتها في هذا المقال.

ما هو مُنظِّم الجهد؟

مُنظِّم الجهد هو جهاز يحافظ على ثبات الجهد الخرج رغم التغيرات في تيار الحمل أو الجهد الداخل. إنه عنصر أساسي في الدوائر الكهربائية والإلكترونية، حيث يضمن أن يظل الجهد الخرج المستقر ضمن نطاق محدد، دون تأثر بتقلبات الجهد الداخل أو تيار الحمل.

بشكل أساسي، يتم تحويل الجهد المستقر غير المنظم إلى جهد خرج مستقر، حيث لا يظهر الجهد الخرج تغيرات كبيرة. يجب ملاحظة أن العنصر المتحكم هو المكون الأساسي في الدائرة، وتختلف موقعه بين النوعين من المنظمات.

تعريف مُنظِّم الجهد الموازي

يوضح الشكل أدناه مُنظِّم الجهد الموازي:

كما يتضح من الشكل أعلاه، يتم توصيل العنصر المتحكم بالتوازي مع الحمل – ومن هنا جاء اسم "مُنظِّم الجهد الموازي."

في هذا الترتيب، يوفر الجهد الداخل غير المنظم التيار للحمل، بينما يتدفق جزء من التيار عبر العنصر المتحكم (الذي يكون في فرع موازي للحمل). يساعد هذا التوزيع في الحفاظ على جهد ثابت عبر الحمل. عندما يتقلب جهد الحمل، يرسل دائرة الاستشعار إشارة رجعية للمقارن. ثم يقوم المقارن بمقارنة هذه الإشارة الرجعية بإشارة مرجعية؛ ويتحدد الفرق الناتج عن كمية التيار الذي يجب أن يتدفق عبر العنصر المتحكم لكي يبقى جهد الحمل ثابتاً.

تعريف مُنظِّم الجهد المتسلسل

يشير الشكل أدناه إلى مُنظِّم الجهد المتسلسل:

في هذا النوع من مُنظِّمات الجهد، يتم توصيل العنصر المتحكم بالسلسلة مع الحمل، ومن هنا جاء اسم "مُنظِّم الجهد المتسلسل."

في مُنظِّم الجهد المتسلسل، يكون العنصر المتحكم مسؤولاً عن تنظيم الجزء من الجهد الداخل الذي يصل إلى طرف الخرج، حيث يعمل كعنصر تنظيمي وسيط بين الجهد الداخل غير المنظم والجهد الخارج. مشابهة لمُنظِّمات الجهد الموازية، يتم أيضاً تغذية جزء من الإشارة الخرجية هنا إلى المقارن عبر دائرة الاستشعار، حيث يقوم المقارن بمقارنة إشارة الإدخال المرجعية بالإشارة الرجعية.

بعد ذلك، يتم إنشاء إشارة تحكم بناءً على نتيجة المقارنة وإرسالها إلى العنصر المتحكم، والذي يقوم بتنظيم جهد الحمل وفقاً لذلك.

الاختلافات الرئيسية بين مُنظِّمي الجهد الموازي والمُتسلسل

  • اتصال العنصر المتحكم: يكمن الاختلاف الأساسي في مكان توصيل العنصر المتحكم: في مُنظِّمات الجهد الموازية، يتم توصيله بالتوازي مع الحمل؛ وفي مُنظِّمات الجهد المتسلسلة، يتم توصيله بالسلسلة مع الحمل.

  • خصائص تدفق التيار: في مُنظِّمات الجهد الموازية، يتدفق فقط جزء من التيار الكلي عبر العنصر المتحكم للحفاظ على جهد خرج مستقر. على العكس، تسمح مُنظِّمات الجهد المتسلسلة بمرور كامل تيار الحمل عبر العنصر المتحكم.

  • أداء التنظيم: توفر مُنظِّمات الجهد المتسلسلة دقة أفضل في التنظيم مقارنة بمُنظِّمات الجهد الموازية.

  • آلية التعويض: لكي يبقى جهد الحمل ثابتاً، تقوم مُنظِّمات الجهد الموازية بتعديل التيار عبر العنصر المتحكم. بينما تقوم مُنظِّمات الجهد المتسلسلة بتعديل الجهد عبر العنصر المتحكم لتعويض التقلبات في الجهد الخارج.

  • اعتماد الكفاءة: تعتمد كفاءة مُنظِّمات الجهد الموازية على تيار الحمل، مما يجعلها غير مناسبة لظروف الحمل المتغيرة. بينما تعتمد كفاءة مُنظِّمات الجهد المتسلسلة على الجهد الخارج.

  • تعقيد التصميم: تكون مُنظِّمات الجهد الموازية أبسط في التصميم مقارنة بمُنظِّمات الجهد المتسلسلة.

  • نطاق التشغيل الجهد: تكون مُنظِّمات الجهد الموازية محدودة بعمليات الجهد الثابت، بينما تكون مُنظِّمات الجهد المتسلسلة مناسبة لكل من التطبيقات الثابتة والمتغيرة للجهد.

  • تقييمات العنصر المتحكم: في التكوينات الموازية، يكون العنصر المتحكم مكونًا ذات تيار منخفض وجهد عالٍ (حيث يتم توجيه جزء فقط من تيار الحمل عبره). في التكوينات المتسلسلة، يكون العنصر المتحكم مكونًا ذات جهد منخفض وتيار عالٍ (حيث يمر كامل تيار الحمل عبره).

خاتمة

باختصار، تخدم كل من مُنظِّمات الجهد الموازية والمُتسلسلة الغرض الأساسي لتنظيم الجهد، ولكن مكان توصيل العنصر المتحكم في دوائرهم يؤدي إلى آليات تشغيل مختلفة. تجعل اختلافاتهم في الاتصال وتعامل التيار وأداء التنظيم وسيناريوهات التطبيق كل منها مناسبًا لحالات استخدام محددة، كما تم تفصيله في التحليل السابق.

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

أعطال وإصلاحات التأريض الأحادي الطور في خطوط توزيع 10 كيلوفولت
خصائص أعطال الأرضية أحادية الطور وأجهزة كشفها١. خصائص أعطال الأرضية أحادية الطورإشارات الإنذار المركزية:يُصدر جرس التحذير صوتًا، وتضيء مصباح المؤشر المسمى «عطل أرضي في قسم الحافلة [X] كيلوفولت رقم [Y]». وفي الأنظمة التي يُوصَل فيها نقطة التحييد عبر ملف بيترسن (ملف إخماد القوس الكهربائي)، يضيء مؤشر «تشغيل ملف بيترسن» أيضًا.مؤشرات جهاز مراقبة العزل الفولتمتري:ينخفض جهد الطور المعطّل (في حالة الأرضية غير الصلبة) أو ينعدم تمامًا (في حالة الأرضية الصلبة).يرتفع جهد الطورين الآخرين — فوق جهد الطور الطب
01/30/2026
طريقة تشغيل توصيل نقطة المحايد لمحولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلوفولت إلى 220 كيلوفولت
يجب أن تلبي طرق توصيل نقطة المحايد للأرض في محولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت متطلبات تحمل العزل لنقطة المحايد في المحولات، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على ثبات ممانعة التسلسل الصفرية للمحطة تقريباً، مع ضمان ألا تتعدى الممانعة الشاملة للتسلسل الصفرية في أي نقطة قصر في النظام ثلاثة أضعاف الممانعة الشاملة للتسلسل الإيجابي.بالنسبة لمحولات 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت في المشاريع الجديدة وإعادة التطوير التقني، يجب أن تلتزم طرق توصيل نقطة المحايد للأرض بما يلي:1. المحولات ذاتية التح
01/29/2026
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الصخور والحصى والرمال والحجارة المكسرة
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الحجارة والرمل والحصى والحجارة المكسرة؟في المحطات الفرعية، تتطلب المعدات مثل محولات الطاقة والتوزيع وخطوط النقل ومحولات الجهد ومحولات التيار ومفاتيح العزل التأريض. وبجانب التأريض، سنستعرض الآن بالتفصيل السبب وراء الاستخدام الشائع للرمل والحجارة المكسرة في المحطات الفرعية. وعلى الرغم من مظهرها العادي، فإن هذه الحجارة تؤدي دورًا حيويًّا من حيث السلامة والوظيفة.وفي تصميم نظام تأريض المحطة الفرعية — لا سيما عند تطبيق عدة طرق للتأريض — تُفرش الحجارة المكسرة أو الرمل عبر س
01/29/2026
HECI GCB لمحركات التوليد – قاطع دارة سريع SF₆
1.التعريف والوظيفة1.1 دور قاطع الدائرة المولديعتبر قاطع الدائرة المولد (GCB) نقطة فصل قابلة للتحكم تقع بين المولد والمُحوّل الرافع، ويعمل كواجهة بين المولد وشبكة الكهرباء. من أهم وظائفه عزل الأعطال على الجانب المولد وتمكين التحكم التشغيلي أثناء مزامنة المولد وربطه بالشبكة. مبدأ عمل GCB ليس مختلفًا بشكل كبير عن مبدأ عمل قاطع الدائرة القياسي. ومع ذلك، بسبب وجود مكون DC عالي في تيار الأعطال للمولدات، يجب أن يعمل GCB بسرعة كبيرة لعزل الأعطال بسرعة.1.2 مقارنة بين الأنظمة مع وبدون قاطع دارة المولديوضح
01/06/2026
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال