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


Atstarpe un Serijas Sprieguma Regulētāja Atšķirība

Edwiin
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
Kā uzlabot rektifikatora transformatora efektivitāti? Galvenie padomi
Kā uzlabot rektifikatora transformatora efektivitāti? Galvenie padomi
Rektifikācijas sistēmas efektivitātes optimizācijas pasākumiRektifikācijas sistēmas ietver daudz un dažādu aprīkojumu, tāpēc to efektivitāti ietekmē daudzi faktori. Tādēļ, izstrādes laikā ir būtiski pieņemt visaptverošu pieeju. Palieliniet rektifikācijas slodzes pārraides spriegumuRektifikācijas instalācijas ir augstspēka AC/DC pārveidošanas sistēmas, kas prasa lielu enerģiju. Pārraides zaudējumi tieši ietekmē rektifikācijas efektivitāti. Pārraides sprieguma atbilstošs palielinājums samazina līn
James
10/22/2025
MVDC: Efektīvu un ilgtspējīgu elektrotīklu nākotne
MVDC: Efektīvu un ilgtspējīgu elektrotīklu nākotne
Globālais enerģijas ainava piedzīvo fundamentālu transformāciju virzienā uz "pilnībā elektroapgādētām sabiedrību", kas raksturojas ar plaši izplatītu oglekļa nestrādājošu enerģiju un rūpniecības, transporta un mājsaimniecību iebežojumu elektrofikāciju.Šodienas kontekstā, kad raķeņa cenas ir augstas, kritiskie minerāli konfliktē un AC enerģijas tīkli ir satraukti, vidējā sprieguma gara strāva (MVDC) sistēmas var pārvarēt daudzas tradicionālo AC tīklu ierobežojumus. MVDC būtiski palielina pārvades
Edwiin
10/21/2025
Kabēļu līniju apgabaltiesības un notikumu apstrādes princips
Kabēļu līniju apgabaltiesības un notikumu apstrādes princips
Mūsu 220 kV pārveidotājstacija atrodas tālu no pilsētas centra, attālā apgabalā, kas ievērojami apkārtapvilkts ar rūpnieciskajām zonām, piemēram, Lanshan, Hebin un Tasha Rūpniecības parki. Šajos apgabalos galvenie lieluzņēmēji, tostarp silīciemantu, feroligāla un kalciju karbida ražošanas rūpnīcas, veido aptuveni 83,87% no mūsu biroja kopējās uzņēmējdarbības. Pārveidotājstacija strādā ar sprieguma līmeņiem 220 kV, 110 kV un 35 kV.Zemākā 35 kV sprieguma līmeņa puse būtībā piegādā barošanu ferolig
Felix Spark
10/21/2025
Automātiskās atkalapjaukšanas režīmi: Vienfase Vienfase un Savietots
Automātiskās atkalapjaukšanas režīmi: Vienfase Vienfase un Savietots
Automātiskās pāriešanas režīmu vispārējā apskateParasti automātiskās pāriešanas ierīces tiek klasificētas četrās kategorijās: vienfazējā pāriešana, trīsfazējā pāriešana, kombinētā pāriešana un atspējota pāriešana. Atbilstošais režīms var tikt izvēlēts atkarībā no slodzes prasībām un sistēmas stāvokļa.1. Vienfazējā pāriešanaLielākoties 110 kV un augstākos pārvades līnijos tiek izmantota trīsfazējā vienreizējā pāriešana. Pēc darbības pieredzes, vairāk nekā 70% īssaites bojājumu augstsprieguma gais
Edwiin
10/21/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
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