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


Atstarpe un Serijas Sprieguma Regulētāja Atšķirība

Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Lineārie sprieguma regultori galvenokārt ir sadalīti divos veidos: šūnu sprieguma regultori un sērijas sprieguma regultori. Atšķirība starp tiem ir kontrolelementa savienojumā: šūnu sprieguma regulatori kontrolelements ir savienots paralēli slodzei; salīdzinājumā ar to, sērijas sprieguma regulatori kontrolelements ir savienots sērijā ar slodzi. Šie divi sprieguma regultora shēmas veidi darbojas dažādos principos un tādēļ ir savas priekšrocības un trūkumi, kas tiks apspriesti šajā rakstā.

Kas ir Sprieguma Regulators?

Sprieguma regulators ir ierīce, kas uztur izvades spriegumu konstantu vērtībā, neraugoties uz slodzes strāvas vai ievesuma sprieguma mainīgumiem. Tas ir būtisks komponents elektriskajās un elektronikas shēmās, jo tas nodrošina, ka GSP izvades spriegums paliek noteiktās robežās, neatkarīgi no ievesuma sprieguma vai slodzes strāvas svārstībām.

Būtībā nekontrolēts GSP piegādes spriegums tiek pārveidots par regulētu GSP izvades spriegumu, kur izvades spriegums neparāda nozīmīgas svārstības. Jāatzīmē, ka kontrolelements ir šīs shēmas pamatkomponents, un tā vieta atšķiras starp abiem regulatoru veidiem.

Šūnu Sprieguma Regulatora Definīcija

Zemāk redzamā attēlā ir parādīts šūnu sprieguma regulators:

Kā redzams no augstāk minētā attēla, kontrolelements ir savienots paralēli slodzei—tādēļ tā nosaukums "šūnu sprieguma regulators."

Šajā ierīcē nekontrolētais ievesuma spriegums sniedz strāvu slodzei, savukārt daļa no strāvas plūst caur kontrolelementu (kas atrodas paralēlā šūnā ar slodzi). Šis sadalījums palīdz uzturēt stabila spriegumu pār slodzi. Kad slodzes spriegums svārstās, mērsana shēma nosūta atgriezenisko signālu salīdzinātājam. Salīdzinātājs tad salīdzina šo atgriezenisko signālu ar referenču ievesumu; rezultātā gūtais atšķirība nosaka, cik liela strāva jāplūst caur kontrolelementu, lai uzturētu slodzes spriegumu nemainīgu.

Sērijas Sprieguma Regulatora Definīcija

Zemāk minētais attēls attēlo sērijas sprieguma regulatoru:

Šajā sprieguma regultora veidā kontrolelements ir savienots sērijā ar slodzi, tādēļ tā nosaukums "sērijas sprieguma regulators."

Sērijas sprieguma regulatori kontrolelements ir atbildīgs par to, kāda daļa no ievesuma sprieguma nonāk izvades beigās, darbojoties kā starpnieks regulējošais komonents starp nekontrolēto ievesuma spriegumu un izvades spriegumu. Līdzīgi šūnu regulatoriem, daļa no izvades signāla tiek arī atgriezta salīdzinātājam caur mērsanas shēmu, kur salīdzinātājs salīdzina referenču ievesuma signālu ar atgriezenisko signālu.

Pēc tam, balstoties uz salīdzinātāja izvadi, tiek ģenerēts kontrolsignāls un transmits kontrolelementam, kas tad regulē slodzes spriegumu attiecīgi.

Galvenās Atšķirības Starp Šūnu un Sērijas Sprieguma Regulatoriem

  • Kontrolelementa Savienojums: Galvenā atšķirība ir kontrolelementa novietojumā: šūnu regulatori kontrolelements ir savienots paralēli slodzei; sērijas regulatori kontrolelements ir savienots sērijā ar slodzi.

  • Strāvas Plūsmas Iezīmes: Šūnu regulatori tikai daļa no kopējās strāvas plūst caur kontrolelementu, lai uzturētu stabila GSP izvadi. Salīdzinājumā ar to, sērijas regulatori ļauj visu slodzes strāvu plūst caur kontrolelementu.

  • Regulācijas Precizitāte: Sērijas sprieguma regulatori sniedz labāku regulācijas precizitāti salīdzinājumā ar šūnu sprieguma regulatoriem.

  • Kompensācijas Mekhanisms: Lai uzturētu slodzes spriegumu nemainīgu, šūnu regulatori pielāgo strāvu caur kontrolelementu. Sērijas regulatori, savukārt, modificē spriegumu pār kontrolelementu, lai kompensētu izvades sprieguma svārstības.

  • Efektivitātes Atkarība: Šūnu regulatoru efektivitāte atkarīga no slodzes strāvas, padarot tos nepiemērotus mainīgām slodzes apstākļiem. Sērijas regulatori, salīdzinājumā, to efektivitāte atkarīga no izvades sprieguma.

  • Dizaina Sarežģītība: Šūnu sprieguma regulatori ir vienkāršāki dizainā nekā sērijas sprieguma regulatori.

  • Sprieguma Darbības Diapazons: Šūnu regulatori ierobežoti fiksētas sprieguma darbībai, savukārt sērijas regulatori piemēroti gan fiksētām, gan mainīgām sprieguma lietojumiem.

  • Kontrolelementa Parametri: Šūnu konfigurācijās kontrolelements ir zemas strāvas, augsta sprieguma komponents (jo tikai daļa no slodzes strāvas tiek novirzīta caur to). Sērijas konfigurācijās kontrolelements ir zema sprieguma, augsta strāvas komponents (jo visa slodzes strāva plūst caur to).

Secinājums

Kopsakot, gan šūnu, gan sērijas sprieguma regulatori veic galveno funkciju sprieguma regulēšanu, bet kontrolelementa novietojums to attiecīgajās shēmās radīs atšķirīgus darbības mehānismus. Tos atšķirības savienojumā, strāvas apstrāde, regulēšanas rīcība un lietošanas situācijas padara katru piemērotu konkrētiem lietojumiem, kā detāli aprakstīts iepriekšējā analīzē.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību