نوعهای تنظیمکننده ولتاژ استاتیک
تنظیمکننده ولتاژ استاتیک از نظر دقت کنترل، پاسخ، قابلیت اطمینان و نگهداری بر تنظیمکنندههای الکترومکانیکی برتری دارد. تنظیمکننده ولتاژ استاتیک عمدتاً به دو نوع تقسیم میشود. آنها عبارتند از؛
تنظیمکننده ولتاژ نوع سرو
تنظیمکننده نوع تقویتکننده مغناطیسی
نوعهای تنظیمکننده ولتاژ استاتیک در زیر به طور دقیق توصیف شدهاند؛
تنظیمکننده ولتاژ نوع سرو
ویژگی اصلی تنظیمکننده ولتاژ نوع سرو استفاده از امپلیداین است. امپلیداین نوعی تقویتکننده الکترومکانیکی است که سیگنال را تقویت میکند. سیستم شامل تحریککننده اصلی که از محور جریانساز گردانده میشود و یک تحریککننده کمکی که بافت مغناطیسی آن توسط امپلیداین کنترل میشود.
هر دو تحریککننده کمکی و امپلیداین توسط یک موتور DC که به هر دو دستگاه متصل است گردانده میشوند. تحریککننده اصلی دارای مدار مغناطیسی اشباع شده است و بنابراین ولتاژ خروجی تقریبی دارد. آرماتور تحریککننده اصلی و کمکی به صورت سری متصل شدهاند و این ترکیب سری بافت مغناطیسی جریانساز را تحریک میکند.
کارکرد تنظیمکننده ولتاژ نوع سرو
ترانسفورماتور پتانسیل یک سیگنال فراهم میکند که متناسب با سیگنال خروجی جریانساز است. انتهایهای خروجی جریانساز به تقویتکننده الکترونیکی متصل شدهاند. وقتی انحراف در ولتاژ خروجی جریانساز رخ میدهد، تقویتکننده الکترونیکی ولتاژ را به امپلیداین میفرستد. خروجی امپلیداین ولتاژ را به بافت کنترل امپلیداین میرساند و بنابراین بافت تحریککننده کمکی را تغییر میدهد. بنابراین، تحریککننده کمکی و اصلی به صورت سری جریان تحریک جریانساز را تنظیم میکنند.
تنظیمکننده نوع تقویتکننده مغناطیسی
عنصر کلیدی تقویتکنندههای مغناطیسی یک لوله با هسته فولادی است که یک پیچش اضافی با جریان مستقیم (DC) تغذیه میشود. این پیچش اضافی هدف کنترل جریان متناوب (AC) با قدرت بالا با استفاده از جریان مستقیم با قدرت کم را دارد. هسته فولادی تنظیمکننده دارای دو پیچش AC یکسان است که همچنین به عنوان پیچشهای بار شناخته میشوند. این پیچشهای AC میتوانند به صورت سری یا موازی متصل شوند و در هر دو حالت با بار سری هستند.
پیکربندی پیچش سری زمانی استفاده میشود که پاسخ کوتاهمدت و ولتاژ بالا مورد نیاز است، در حالی که پیکربندی پیچش موازی برای کاربردهایی که نیاز به پاسخ کند دارند. پیچش کنترل توسط جریان مستقیم (DC) تغذیه میشود. وقتی جریانی از طریق پیچش بار جریان نمییابد، پیچش AC بیشترین مقاومت و القایی را به منبع AC ارائه میدهد. در نتیجه، جریان متناوب تأمین شده به بار توسط القایی بالا محدود میشود که منجر به ولتاژ کم بار میشود.
وقتی ولتاژ DC اعمال میشود، جریان مغناطیسی DC از طریق هسته عبور میکند و آن را به اشباع مغناطیسی میراند. این فرآیند القای و مقاومت پیچشهای AC را کاهش میدهد. با افزایش جریان DC از طریق پیچش کنترل، جریان متناوب از طریق پیچش میدان نیز افزایش مییابد. بنابراین، تعدیل کوچکی در مقدار جریان بار میتواند منجر به تغییر قابل توجهی در ولتاژ بار شود.