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


Erinevus paralleel- ja sarireeguleerija vahel

Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Lineaarsed voltageregulaatorid on peamiselt kaks tüüpi: paralleelvoltageregulaatorid ja sarivoltregulaatorid. Nende vahelik oluline erinevus seisneb juhtimiselementi ühenduses: paralleelvoltageregulaatoris on juhtimiselement ühendatud paralleelselt laadiga; vastupidises korras, sarivoltregulaatoris on juhtimiselement ühendatud saris laadiga. Need kaks voltageregulaatori tüüpi töötavad erinevatel printsiipidel ja seetõttu omavad omaenda eeliseid ja puudusi, mida selles artiklis arutatakse.

Mida on voltageregulaator?

Voltageregulaator on seade, mis säilitab väljundvoltaadi konstantseks, hoolimata laadikirjelduse või sisendvoltaadi muutustest. See on elektrilistes ja elektroonilistes tsüüdes oluline komponent, sest see tagab, et DC väljundvoltaad jääks kindlale tasemele, mittekohastu sisendvoltaadi või laadikirjelduse lõksudest.

Põhimõtteliselt on reguleerimata DC pinge teisendatud reguleeritud DC väljundvoltaadiks, kus väljundvoltaad ei näita olulisi muutusi. Tuleb märkida, et juhtimiselement on tsüüdi keskmine komponent ja selle asukoht on kahe tüübi regulaatorite vahel erinev.

Paralleelvoltageregulaatori definitsioon

Allpool on näidatud paralleelvoltageregulaator:

Kujult on näha, et juhtimiselement on ühendatud paralleelselt laadiga – seega nimi "paralleelvoltageregulaator."

Sellisel paigutusel toitab reguleerimata sisendvoltaad laadi, samas kui osa strööst läbib juhtimiselementi (mis on paralleelses ahelas laadiga). See jagamine aitab säilitada stabiilset voltaadi laadile. Kui laadivoltaad muutub, saadab proovitsirkuit tagasiside signaali võrdluskirjeldajale. Võrdluskirjeldaja võrdleb seda tagasiside signaali viitega; tulemuseks saadud erinevus määrab, kui palju strööd peab läbima juhtimiselementi, et laadivoltaad oleks püsiv.

Sarivoltregulaatori definitsioon

Allpool on näidatud sarivoltregulaator:

Sellisel tüübil voltageregulaatoril on juhtimiselement ühendatud saris laadiga, seega nimi "sarivoltregulaator."

Sarivoltregulaatoris on juhtimiselement vastutav selle eest, et reguleerida sisendvoltaadi osa, mis jõuab väljundini, tegedes endeks reguleeriva komponendi reguleerimata sisendvoltaadi ja väljundvoltaadi vahel. Sarnaselt paralleelregulaatoritega on siin ka osa väljundsignaalist edastatud võrdluskirjeldajale proovitsirkui kaudu, kus võrdluskirjeldaja võrdleb viitesignaali tagasisidesignaaliga.

Seejärel genereeritakse juhtsignaal võrdluskirjeldaja väljundtulemuse alusel ja edastatakse juhtimiselementi, mis siis reguleerib laadivoltaati vastavalt.

Paralleel- ja sarivoltregulaatorite olulised erinevused

  • Juhtimiselementi ühendus: Peamine erinevus seisneb juhtimiselementi asukohas: paralleelregulaatorites on see ühendatud paralleelselt laadiga; sariregulaatorites on see ühendatud saris laadiga.

  • Strööki liikumisomadused: Paralleelregulaatorites läbib ainult osa koguströöst juhtimiselementi, et säilitada stabiilne DC väljund. Vastupidises korras, sariregulaatorites läbib kogu laadiströögi juhtimiselement.

  • Reguleerimiskvaliteet: Sarivoltregulaatorid pakuvad paremat reguleerimist täpsust paralleelvoltageregulaatoritega võrreldes.

  • Kompenseerimismeetod: Laadivoltaadi püsivuse säilitamiseks reguleerivad paralleelregulaatorid strööki juhtimiselementi kaudu. Sariregulaatorid aga muudavad juhtimiselementi kaudu voltat, et kompenseerida väljundvoltaadi lõksud.

  • Efektiivsuse sõltuvus: Paralleelregulaatorite efektiivsus sõltub laadiströöst, mis teeb neist sobimatuid muutuva laadiga. Sariregulaatorite efektiivsus sõltub väljundvoltaadist.

  • Disaini keerukus: Paralleelvoltageregulaatorid on disainida lihtsamad kui sarivoltregulaatorid.

  • Voltatööalala: Paralleelregulaatorid on piiratud fikseeritud-voltagi operatsioonidele, samas kui sariregulaatorid on sobivad nii fikseeritud kui ka muutuva voltaga rakendustele.

  • Juhtimiselementi spetsifikatsioonid: Paralleelkonfiguratsioonides on juhtimiselement madal-ströömi, kõrge-voltaga komponent (kuna ainult osa laadiströöst suunatakse selle kaudu). Sarikonfiguratsioonides on juhtimiselement madal-voltaga, kõrge-ströömi komponent (kuna kogu laadiströögi läbib selle kaudu).

Järeldus

Kokkuvõtlikult, nii paralleel- kui ka sarivoltregulaatorid täidavad peamist ülesannet voltagi reguleerimiseks, kuid nende tsüüdis olevate juhtimiselementide asukoht tekitab erinevad tööpõhimõtted. Nende ühenduse, strööki käsitsemise, reguleerimiskvaliteedi ja rakendusskenaariumide erinevused teevad igaüks sobivaks konkreetsetele kasutusaladele, nagu eelnev analüüs selgitab.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut