Az AC szabályozott tápegység és a hagyományos szabályozott tápegység összehasonlítása
(1) Gyors reagálási sebesség. A nagysebességű lineáris elektronikai eszközök használatának, a pillanatnyi mintavételnek és végrehajtásnak köszönhetően a vezérlési reakciósebesség rendkívül gyors, a beállítások pedig ezredmásodperces szint alatt is elvégezhetők, így a kimeneti feszültség gyorsan visszaáll a névleges feszültségre. Ezért képes visszafogni a nagyfrekvenciás interferenciát és zajt, valamint a katarzis ezredmásodperces szintű interferenciát, ami normál szabályozott tápegységnél lehetetlen.
(2) A bemeneti feszültségnek sokféle alkalmazása van. A bemeneti feszültség ingadozása elérheti a 30-50 százalékot vagy még többet is, és szimmetrikusan állítható. Minél szélesebb a tartomány, annál több javítási energiát kell biztosítani. A vezérlőfeszültség értékét elsősorban az igény határozza meg, gazdasági és gyakorlati szempontból (8-10) százalékot célszerű venni.
(3) Nagyfeszültségű stabilizációs pontosság. A referenciafeszültség előállítási módjától függően a feszültségstabilizáló hatás elérheti az 1 százalékot , 0,1 százalékot és 0.01 százalékot . Különböző precíziós feszültségstabilizálás alkalmas különböző alkalmakra, eltérő követelményekkel. 1 százalék az általános feszültségstabilizációs követelményekre; 0,1 százalék laboratóriumi vagy fontos ipari berendezések esetében; 0,01 százalék használható műszer kalibrálására.
(4) Zöld tápegységgel. Ez a módszer először az elektromos hálózat feszültségének hullámformáját elemzi
Vonalkorrekció, jó szinuszosra korrigálás, majd tápellátás a terhelésre. A javítási energia mennyiségét az igények határozzák meg. Tekintettel arra, hogy ennek a módszernek a lényege az elektromos hálózat hullámformájának korrekciója, a korrigált hullámforma torzulása általában kevesebb, mint 1 százalék ~0,5 százalék . Ezért ez a feszültségstabilizációs módszer zöld.
(5) Bizonyos környezetvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a bemeneti feszültség változatlan marad, és a kimeneti feszültség változik az eltérő terhelési tulajdonságok miatt, akkor a vezérlőfeszültség megfelelő változásait egy bizonyos harmonikus tartományon belül használják fel a kimeneti feszültség változatlan tartása érdekében. A vezérlőfeszültség leválasztó hatása miatt a bemeneti feszültséget nem befolyásolja. Ezért ez a feszültségstabilizációs módszer bizonyos fokú környezetbarát.
(6) Magas munkahatékonyság. Ennek a tápegységnek a működési elve a nagy teljesítmény vezérlése alacsony teljesítménnyel és nagy hatékonysággal. A kimeneti feszültség kapacitását főként az elektromos hálózatról veszik, a vezérlőfeszültség pedig általában a hálózati feszültség azon része, amely eltér a névleges feszültségtől, így csak a gyártásvezérlő tápegység teljesítményét kell fogyasztani, ami rendkívül magas. hatékonyság.
Példaként egy 300 VA kimeneti tápegységet veszünk: ha a hálózati feszültség plusz 10 százalékkal ingadozik, akkor csak a plusz 10 százalékos teljesítményingadozást kell szabályozni. Ha a vezérlő tápegység gyártási hatékonysága 30 százalék, akkor a vezérlő tápegység fogyasztási teljesítményének 100 VA-nak kell lennie, és a teljes hatásfok 300/(300 plusz 100)=75 százalék. És minél magasabb a termelésvezérlő tápellátási módszer hatékonysága, annál nagyobb a teljes gép működési hatékonysága.
Példaként az inverter használatával: 0,01 százalékos nagy stabilitású tápegység előállításához az AC/DC, DC/AC konverzió és a teljesítményerősítő eszköz hatékonyságának korlátai miatt a teljes hatásfok 30 alatt van százalékot anélkül, hogy figyelembe vennénk az egyéb veszteségeket. Ha azonban a pillanatnyi Összehasonlító törvény módszerével azonos teljesítményű szabályozott tápegységet készítünk, akkor csak az ingadozás 10 százalékának javítására használt vezérlő tápegység teljesítményét kell megadni. Ha a vezérlő tápellátás is inverteres üzemmódban történik, akkor a fogyasztott teljesítmény csak az inverteres üzemmód 1/10-e. Nyilvánvaló, hogy a pillanatnyi Összehasonlító törvény módszerének hatásfoka jóval magasabb, mint az inverteres módszeré nagy stabilitású szabályozott tápegység készítésénél.
(7) Alacsony frekvenciájú szűrőeszközök, például nagy tekercsek és kondenzátorok használata nélkül kis méretű, könnyű súlyú és jó kimeneti hullámformájú, általános hullámforma-torzítása 1% ~0,5% .
(8) Az ilyen típusú feszültségszabályozó más feszültségszabályozókkal kaszkádba kapcsolható, és minél szűkebb a használat közbeni stabilitási pontossági tartomány beállítása, annál kisebb az energiafogyasztás. Ha az első fokozat feszültségszabályozójának stabilitási pontossága 2 százalék, és 5000 VA kimeneti teljesítmény szükséges, akkor csak 100 VA vezérlő tápegységet kell gyártani, és a stabilitás elérheti a 0,1 százalékot is. .
(9) Gyors védelmi áramkörök használhatók. Ha pillanatnyi rövidzárlati hiba lép fel a terhelés végén, a vezérlő tápegység azonnal kilép a működésből. Ezen a ponton a csatolótranszformátor egyenértékű egy reaktorral (a csatolótranszformátor az a transzformátor, amely bevezeti a vezérlő tápegységet), amelynek az a funkciója, hogy korlátozza a rövidzárlati áram növekedését. A hiba elhárítása után a vezérlő tápegység magától újra működik.






