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


الفرق بين مُستَوي الجهد التوازي ومُستَوي الجهد المتسلسل

Edwiin
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
كيفية تحسين كفاءة محول التصحيح؟ نصائح رئيسية
كيفية تحسين كفاءة محول التصحيح؟ نصائح رئيسية
تدابير تحسين كفاءة نظام التصحيحنظام التصحيح يتضمن معدات متعددة ومتنوعة، لذا العديد من العوامل تؤثر على كفاءته. لذلك، فإن النهج الشامل ضروري أثناء التصميم. زيادة الجهد الناقل للأحمال التصحيحيةتتطلب تركيبات التصحيح أنظمة تحويل ذات قوة عالية تتطلب طاقة كبيرة. تؤثر خسائر النقل مباشرة على كفاءة التصحيح. زيادة الجهد الناقل بشكل مناسب يقلل من خسائر الخط ويحسن كفاءة التصحيح. عادةً، للمصانع التي تنتج أقل من 60,000 طن من الصودا القلوية سنوياً، يُوصى بنقل بجهد 10 كيلوفولت (تجنب استخدام 6 كيلوفولت). للمصانع
James
10/22/2025
كيف يؤثر فقدان الزيت على أداء مفتاح SF6
كيف يؤثر فقدان الزيت على أداء مفتاح SF6
1. المعدات الكهربائية SF6 ومشكلة تسرب الزيت الشائعة في أجهزة قياس كثافة SF6تُستخدم الآن المعدات الكهربائية SF6 على نطاق واسع في شركات توزيع الكهرباء والمؤسسات الصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الطاقة. الوسط المستخدم لتقطيع القوس والعزل في هذه المعدات هو غاز السلفور هكسافلوريد (SF6)، والذي يجب أن لا يتسرب. يؤدي أي تسرب إلى تقليل التشغيل الموثوق والأمن للمعدات، مما يجعل مراقبة كثافة غاز SF6 ضرورية. حالياً، يتم استخدام أجهزة قياس الكثافة ذات المؤشر الميكانيكي بشكل شائع لهذا الغرض. يمكن ل
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: مستقبل الشبكات الكهربائية الفعالة والمستدامة
MVDC: مستقبل الشبكات الكهربائية الفعالة والمستدامة
يمر المشهد العالمي للطاقة بتحول جوهري نحو "مجتمع مكهرب بالكامل" يتميز باستعمال واسع للطاقة الكربونية المحايدة والكهرباء في الصناعة والنقل والأحمال السكنية.في سياق الأسعار المرتفعة للمедь والنزاعات حول المعادن الحرجة والشبكات الكهربائية ذات التيار المتردد المزدحمة، يمكن أن تتجاوز أنظمة التيار المباشر المتوسط ​​(MVDC) العديد من القيود الموجودة في الشبكات التقليدية ذات التيار المتردد. تقوم MVDC بتقوية قدرة النقل وكفاءته بشكل كبير، وتساعد في دمج مصادر وأحمال الطاقة الحديثة المستندة إلى التيار المباش
Edwiin
10/21/2025
أسباب توصيل الكابلات بالأرض ومبادئ التعامل مع الحوادث
أسباب توصيل الكابلات بالأرض ومبادئ التعامل مع الحوادث
تقع محطتنا الكهربائية بجهد 220 كيلوفولت بعيدًا عن مركز المدينة في منطقة نائية، محاطة بشكل أساسي بالمناطق الصناعية مثل مناطق لانشان وهيبين وتاشا الصناعية. وتشكل المستهلكون الرئيسيون ذوو الحمل العالي في هذه المناطق - بما في ذلك مصانع الكربيد السيليكون والفيروالوي والكالسيوم - حوالي 83.87٪ من إجمالي الحمل في مكتبنا. تعمل المحطة على مستويات الجهد 220 كيلوفولت و110 كيلوفولت و35 كيلوفولت.جانب الجهد المنخفض بـ 35 كيلوفولت يوفر التغذية الرئيسية لمصانع الفيروالوي والكربيد السيليكون. تقع هذه المصانع ذات ا
Felix Spark
10/21/2025
المنتجات ذات الصلة
إرسال الاستفسار
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