交流稳压器工作原理
- 格式:doc
- 大小:79.00 KB
- 文档页数:7
稳压电路的工作原理与简单稳压电源的制作本文介绍的是制作简单的稳压电源(图1),同学们经过组装、调试,全部达到了预定的要求。
围绕稳压电路,大家提出了许多问题,和老师一起进行了讨论。
同学:交流电经过整流和滤波可以得到比较平滑的直流电,为什么还要进行稳压呢?老师:整流、滤波电路虽然能把变压器副边的交流电变换成波形平滑的直流电,却不能保证负载上直流输出电压的稳定。
首先,电网电压有±10%的波动,经过整流、滤波后,输出电压也要跟着发生±10%的变动;其次,负载电流大小发生变化,变压器副边有内阻也会直接引起输出电压的变动。
同学:这一点我有体会。
上次我在调试整流、滤波电路时发现:不带负载时,用万用电表测量直流输出电压是7V;接上收音机后再去测量,电压就降到了6V。
老师:对。
特别是采用电容滤波的电路这种现象更加突出。
同学:稳压管既然是一种具有稳压作用的二极管,能不能用它组成稳压电路呢?老师:利用稳压管可以组成最简单的稳压电路(图2)。
把负载RL跟稳压管并联,由于稳压管两端的电压是稳定不变的,负载也就得到了稳定的直流电压。
同学:稳压管工作时为什么必须外加反向电压呢?老师:稳压管是一种特殊的二极管,当外加反向电压使它进入击穿状态时,只要在电路上采取措施限制通过它的反向电流,管子就不会损坏。
十分可贵的是,稳压管在击穿状态下,通过管子的电流在一定的范围内变化时,管子两端的电压可以保持基本不变。
稳压管的击穿电压值就是它的稳定电压值。
同学:怎么限制通过稳压管的稳定电流呢?老师:需要注意,稳压管都必须串联一个限流电阻R(参见图2),以保证通过稳压管的电流不超过允许的最大稳定电流值。
另一方面,限流电阻R在稳压电路中还起着电压调整作用。
假定电网电压升高,来自整流滤波电路的直流电压U1也随着升高,引起负载两端电压UL升高。
由于稳压管是与负载并联的,UL只要增大一点点,就会使流过稳压管的电流ID有较大的增加,因为I=ID+IL,I也跟着增大,限流电阻R上的电压降相应增大,把UI 的增加量由R承担下来,保持UL稳定不变。
SBW-W无触点交流稳压器的原理与操作一、工作原理图11.7.1为SBW-W微机控制无触点交流稳压器原理框图图11.7.1 SBW-W微机控制无触点交流稳压器原理框图当电网电压Ui波动或负载变化时,则输出电压随之变化,经电压采样输入单片微机与额定值比较,并由微机程序软件进行判断处理,输出控制指令,在过零同步脉冲作用下,使相应的可控硅导通,切换对应变压器抽头,调整电压UB的值,从而快速的达到稳定输出电压U0的目的。
二、人机界面及操作人机界面分显示区域、参数设置区、稳压器控制区和运行状态指示区四个区域;能显示各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、相角、频率及电能数据,过压、欠压、缺相、逆相、过流等故障信息;可以控制稳压器的运行、停止,对稳压器的运行状况进行控制,还可以方便的设定系统参数。
(一)显示界面在缺省状态下,屏幕将显示当前的稳定电压,通过“”键选择需要显示的电压值, Uab、Ubc、Uca分别表示输出AB、BC和CA相线电压。
在缺省界面下,按“”(确定)键,可进入系统主菜单界面。
系统主菜单中,共有遥测数据、手动调压、用户设置、出厂设置、系统信息、故障记录、和厂家信息等七个目录,通过“”键转移至所需要的目录,按“”(确定)键,可浏览该目录下的详细信息。
在系统主菜单界面下,按“”(退出)键,将会回到缺省界面中。
(二)遥测数据遥测数据”界面,按“”(确定)键,可进入电压电流、各相功率、功率因素、各相相角、各相频率、电能数据界面、可通过“”键进行选择。
“电压电流”界面可以显示当前的输入电压、输出电压,输出电流,可通过“”键进行选择查看。
其中, UAB、UBC、UCA分别表示输入AB、BC、CA相线电压;Uab、Ubc、Uca分别表示输出AB、BC、CA相线电压; Ua、Ub、Uc 分别表示输出A、B、C相电压;Ia、Ib、Ic分别表示输出A、B、C相电流。
“各相功率”界面可以显示当前的A、B、C相及总有功功率、A、B、C相及总无功功率,A、B、C相及总视在功率,可通过“”键进行选择查看。
稳压器
1根据电压调节器的类型可分为三种不同的电压调节方式。
电子感应油式调压器可分为干接点式调压器(直流调压器和补偿式调压器)干式无触点调压器(一般带补偿调压器)2种。
稳压器分类:根据电源使用环境的不同,可分为单相交流调压器和三相交流调压器
单相交流调压器1的原理分析。
单相SVC直流调压器原理分析
a点是单相调节器的输入侧,B点是单相调节器的输出侧
实际上,这种由调压器直接调节的调压器是利用自耦变压器的原理制成的。
图中,A侧为自耦变压器的输入侧,BN侧为自耦变压器的输出侧。
如果输入电压高于输出设定值220伏,自耦变压器将工作在降压状态。
当输入电压低于220v时,调压器处于降压状态,该自耦
变压器工作在升压状态
(该调节器不同于自耦变压器,它的输入点a可以从0V自由滑动到250V,这样就可以随时调整输入电压的输入点,以满足恒定的输出电压,它由电动机通过减速装置驱动,电机的转向由稳压控制电路控制
电压调节器的采样电路始终监测电压调节器两个输出点之间的电压。
当输出电压升高时,控制电动机向自耦变压器降压的方向移动(如图2所示)。
当输出电压达到所需电压时,停止工作否则,控制电路将控制电机向自耦变压器升压的方向旋转。
(图3)达到所需电压时停止
但是,由于其制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应低功率场合
为了提高调节器的功率,有必要增加补偿变压器来扩大调节器的功率。
220v稳压电路原理
稳压电路是一种电子电路,用于确保输出电压在给定范围内稳定不变。
稳压电路的原理是通过反馈机制来自动调节电路中的元件,使输出电压保持恒定。
以下是一种基本的220V稳压电
路的原理和工作方式。
该稳压电路主要由三个部分组成:能够提供220V输入电源的
变压器、整流电路和稳压电路。
变压器负责将输入电源的电压降低或升高到所需的220V电压。
整流电路将交流电转换为直流电,以提供给稳压电路供电。
稳压电路的核心部分是稳压器。
稳压器是一种具有自动调节功能的电路,它通过比较输出电压与参考电压的差异,来调整电路中的元件以使输出电压保持不变。
稳压器通常采用反馈控制原理。
具体来说,稳压器将输出电压与参考电压进行比较,并产生误差信号。
这个误差信号被送回到稳压器的控制电路中,通过调节控制元件(如晶体管或场效应晶体管)的导通程度,来调整输出电压。
当输出电压下降时,稳压器会增加控制元件的导通程度,以提高输出电压。
相反,当输出电压升高时,稳压器会减小控制元件的导通程度,以降低输出电压。
通过持续监测和调整,稳压器可以使输出电压保持在预定的220V值,即使在输入电压波
动或负载变化的情况下也能保持稳定。
总之,稳压电路利用反馈控制原理以及稳压器的功能,确保输出电压始终保持在220V范围内。
这种稳压电路可以应用于各种设备和系统,提供稳定可靠的电源供应。
LDO稳压器工作原理随着便携式设备(电池供电)在过去十年间的快速增长,像原来的业界标准LM340和LM317这样的稳压器件已经无法满足新的需要。
这些稳压器使用NPN达林顿管,在本文中称其为NPN稳压器(NPNregulators)。
预期更高性能的稳压器件已经由新型的低压差(Low-dropout)稳压器(LDO)和准LDO稳压器(quasi-LDO)实现了。
(原文:LinearRegulators:TheoryofOperationandCompensation)NPN稳压器(NPNregulators)在NPN稳压器(图1:NPN稳压器内部结构框图)的内部使用一个PNP管来驱动NPN达林顿管(NPNDarlingtonpasstransistor),输入输出之间存在至少1.5V~2.5V的压差(dropoutvoltage)。
这个压差为:Vdrop=2Vbe+Vsat(NPN稳压器)(1)LDO稳压器(LDOregulators)在LDO(LowDropout)稳压器(图2:LDO稳压器内部结构框图)中,导通管是一个PNP 管。
LDO的最大优势就是PNP管只会带来很小的导通压降,满载(Full-load)的跌落电压的典型值小于500mV,轻载(Lightloads)时的压降仅有10~20mV。
LDO的压差为:Vdrop=Vsat(LDO稳压器)(2)准LDO稳压器(Quasi-LDOregulators)准LDO(Quasi-LDO)稳压器(图3:准LDO稳压器内部结构框图)已经广泛应用于某些场合,例如:5V到3.3V转换器。
准LDO介于NPN稳压器和LDO稳压器之间而得名,导通管是由单个PNP管来驱动单个NPN管。
因此,它的跌落压降介于NPN稳压器和LDO之间:Vdrop=Vbe+Vsat(3)稳压器的工作原理(RegulatorOperation)所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定(图4:稳压器工作原理图)。
PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析摘要:现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。
一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。
补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。
另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。
但电路复杂,还需要一个固定的逆补偿变压器,不易实现大功率应用。
我曾介绍过的PWM斩波器式交流稳压电源很好地克服了上述缺点,是一种很有发展前途的交流稳压技术,但其存在着只能稳压,不能消除市电电压中谐波成分的缺点。
为了扩大交流稳压电源的功能,我们又开发研制了利用PWM高频逆变器进行补偿的多功能交流稳压电源,这种稳压电源具有用户电力综合调节器(Custompower)的功能,使稳压电源的性能又上了一个台阶。
1引言现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。
一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。
补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。
另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。
但电路复杂,还需要一个固定的逆补偿变压器,不易实现大功率应用。
我曾介绍过的PWM斩波器式交流稳压电源很好地克服了上述缺点,是一种很有发展前途的交流稳压技术,但其存在着只能稳压,不能消除市电电压中谐波成分的缺点。
稳压器的工作原理图
稳压器是一种广泛应用于电子设备中的电路元件,其作用是在输入电压波动或
负载变化时,能够输出稳定的电压。
稳压器的工作原理图如下所示:
1. 输入端,稳压器的输入端接收外部电源输入,可能是直流电源或交流电源。
输入端通常包括输入电容,用于滤除电源中的高频噪声和波动。
2. 参考电压源,稳压器中的参考电压源是一个关键部分,它提供一个稳定的参
考电压,用于与输出电压进行比较,从而实现稳压器的调节功能。
3. 误差放大器,误差放大器接收参考电压和输出电压的反馈信号,通过比较两
者的差异来产生误差信号。
误差放大器通常采用运算放大器作为核心元件,通过负反馈来实现稳定的放大和比较功能。
4. 控制电路,控制电路接收误差放大器的输出信号,并根据误差信号的大小来
调节稳压器的工作状态。
控制电路通常包括一个可调电阻或电容,用于调节输出电压的稳定性和响应速度。
5. 输出端,稳压器的输出端提供稳定的输出电压,可以直接连接到负载电路。
输出端通常包括输出电容,用于滤除输出电压中的高频噪声和波动。
稳压器的工作原理图中,各个部分相互配合,共同实现了稳定的电压输出。
当
输入电压波动或负载变化时,稳压器能够及时调节工作状态,保持输出电压的稳定性,从而保护后续电路元件不受电压波动的影响。
总结,稳压器的工作原理图清晰地展示了稳压器内部各部分的功能和相互关系,通过精确的电路设计和稳定的反馈控制,稳压器能够有效地实现电压稳定输出的功能,广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定可靠的电源支持。
三相稳压器原理三相稳压器是一种常见的电力设备,用于稳定电源电压,以保护电器设备。
它能够在电源输出电压波动的情况下,保持电压稳定在设定值。
这种设备被广泛应用于工业、商业和住宅领域,对于保护电器设备的正常运行具有重要意义。
下面将详细介绍三相稳压器的工作原理。
三相稳压器是由自耦变压器和稳压控制电路组成。
自耦变压器是通过绕组的不同数目来实现输出电压的调节。
在三相稳压器中,有一个主绕组和数个辅助绕组。
主绕组是通过电网供电,辅助绕组则是通过稳压控制电路控制的。
当电网电压发生波动时,稳压控制电路会感应到,并进行相应的调节。
辅助绕组承担着电网电压波动的补偿角色,实现了输出电压的稳定。
稳压控制电路是三相稳压器的核心部分,它由电压感应器、比较器、PWM 控制器和功率放大器组成。
电压感应器用于感应电网电压的变化,将该变化信号传输给比较器。
比较器将电网电压信号与设定值进行比较,然后根据比较结果控制 PWM 控制器。
在接收到 PWM 控制器发出的调节信号后,功率放大器通过调整辅助绕组的电压,实现对输出电压的稳定。
稳压控制电路通过不断感应和调节输入电压,保持其恒定性,从而保护电器设备。
三相稳压器有多种工作模式,其中最常见的是交流调压模式和自耦调压模式。
在交流调压模式下,稳压器通过对主绕组施加适当的电压,从而实现输出电压的调整。
该模式适用于电器设备对电压波动较为敏感的场合。
在自耦调压模式下,稳压器通过改变辅助绕组的匝数比例,从而实现输出电压的调节。
该模式适用于对电器设备电压响应时间要求较高的场合。
三相稳压器还具有多种保护功能,如过载保护、过电压保护和低压保护等。
过载保护是指当输出电流超过额定值时,稳压器会自动断开电路,以防止设备损坏。
过电压保护是指当输入电压超过额定值时,稳压器会自动切断电路,以防止输出电压超过设定范围。
低压保护是指当输入电压低于额定值时,稳压器会自动切断电路,以保护设备免受电网电压波动的影响。
总的来说,三相稳压器是一种能够保护电器设备免受电网电压波动影响的重要设备。
家用交流稳压器的原理与维修电路图工作原理大地牌TJ30型3kW交流稳压器的电气原理图见附图。
整机可分主回路和控制电路两部分,Vi和Vo分别是输入与输出电压表。
主回路是交流电源从输入端通往输出端的路径,包括空气开关K1、稳压与直通选择开关K2、调压变压器T、延时控制继电器J3和输入、输出接线端子等元器件。
控制电路的功能有开机延时送电、稳定输出电压、过压保护及指示、欠压保护及指示等。
1.取样电压与基准电压。
调压变压器T有两个二次绕组,其中一组9V经DQ1桥式整流后,再经电阻R2和R3分压,取R3上的分压值作为交流稳压器输出电压高低的取样电压。
16V的绕组电压经DQ2桥式整流,三端稳压器LM7812稳压,输出稳定的DC12V电压向控制电路供电。
发光管LED2点亮标志着DC12V电源工作正常。
集成电路A1是四运放HA17324,在这里作四电压比较器使用。
DC12V电压经电位器RP、电阻R4~R8分压,共取出四个分压值作为基准电压,分别送往四个电压比较器的相应输入端。
电阻R3上的取样电压也同时送往电压比较器的输入端。
取样电压和基准电压接入电压比较器输入端的规律是:检测交流稳压器输出电压是否高于额定值220V,其正输入端接取样电压,负输入端接基准电压,例如A1.1和A1.2;检测交流稳压器输出电压是否低于额定值220V,接法与上相反,例如A1.3和A1.4。
认识这种规律对读懂许多品牌交流稳压器的电路原理图都有参考意义,但这种接入规律的前提是:检测结果为“是”时,电压比较器的输出端为高电平,这恰好是相关功能电路所需要的。
2.电压偏高需要降压。
大地牌交流稳压器的输出稳压精度设定为±4%,当输出电压刚好等于220V时,调整电位器RP使电压比较器A1.2的反相输入端{6}脚所接的基准电压与其同相输入端{5}脚连接的取样电压也刚好相等,这样输出电压若有升高(可能因为输入电压升高,或负载电流减小),取样电压也相应升高,电压比较器A1.2的输出端{7}脚电位就必然为高,三极管Q1导通,继电器J1吸合,电动机M得电转动,拖动调压变压器的碳刷滑动,直至交流稳压器的输出电压回落到220V为止。
交流稳压器电路图(一)本例介绍一款补偿式无触头交流全自动稳压器,它采用控制变压器一次电压来改变二次补偿电压,解决了线路调压瞬间断电现象。
该交流稳压器的输人电压为交流167-264V,输出电压为交流220(1土5%)V。
电路工作原理该交流稳压器电路由电源稳压电路、输入比较电路、编码控制电路、补偿输出电路和过电压/欠电压保护电路组成,如图5-40所示。
交流稳压器电路图(二)本例介绍的交流稳压器,具有自动调压稳压、空载断电节能和过电压断电保护等功能,其输人电压范围为交流165-260V,输出电压为交流195-230V,输出功率为500W。
电路工作原理 :该交流稳压器电路由电源稳压电路、电压检测,控制电路和延时电路组成,如图5-41所示.交流稳压器电路图(三)本例介绍的交流稳压器,具有自动稳压的功能,其输人电压范围为交流120-260V,输出电压为交流220(1士10%)V,输出功率为300-1000W(视自糯变压器的功率和继电器的触头电流容量而定)。
电路工作原理该交流稳压器电路由电源电路和电压检测控制电路组成,如图5-42所示。
交流稳压器电路图(四)本例介绍的交流稳压器,其输人电压范围为160-270V,输出电压为220(1士5%)V,输出功率为600-800W,可满足一般家用电器的要求。
电路工作原理该交流稳压器电路由升/降电压切换电路和自动控制电路组成,如图5-43所示。
升/降电压切换电路由电源变压器T的Wl-W6绕组、继电器的常闭触头Kl-l-交流稳压器电路图(五)本例介绍一款升压式交流稳压器,其输人电压为150-230V,输出电压为220(1土5%)V,可用于供电电压不稳定、电压偏低地区的家庭使用。
电路工作原理该交流稳压器电路由电源电路、电压检测电路和升压控制电路组成,如图5-44所示。
交流稳压器电路图(六)本例介绍一款采用SL322发光二极管驱动器集成电路控制的交流稳压器,它既可作为自动调压开关,又可以作为电压灯光显示,可用于市电经常偏低的地区。
SBW 有触点交流稳压器的原理与操作一、工作原理SBW 系列稳压器由三相补偿变压器TB 、三相调压变压器TVV 、电压检测单元、 伺服电机控制与传动机构、接触器(或断路器)操作电路、保护电路等组成。
其 电气原理图如图11.6.1所示。
二次绕组连接补偿变压器TB 的一次绕组,而补偿变压器的二次绕组串联在主回路中。
现以A 相为例,说明其稳压工作原理,如图11.6.2所示,若不计补偿变压器阻抗压降,则从图11.6.2可见:图11.6.2 补偿变压器工作原理图图11.6.1 三相稳压器主回路电气原理图U ao =U ai +U Ba式中 U ai 为稳压器A 相输入电压、U ao 为稳压器A 相的输出电压、U Ba 为稳压器A 相的补偿电压;其工作原理是:当A 相输入电压U ai 增加△U ai 时,补偿电压U Ba 也相应改变△U Ba ,且△U Ba =- △U ai 使A 相输出电压U ao 保持不变,同理B 相、C 相也相同。
其稳压过程是:根据输出电压的变化,由电压检测单元采样,检测并输出信号控制伺服电机M 转动,带动调压变压器TVV 上的电刷组滑动(或滚动),调节调压变压器的二次电压,以改变补偿变压器的极性和大小,实现输出电压自动稳定在稳压精度允许的范围内,从而达到自动稳压的目的。
其控制线路版图如图11.6.3。
二、安装与操作 (一)安装接线将稳压器输入电源线接入柜内的输入接线端子排上(上标有输入接线字样);将负载线分别接入到稳压器输出接线端子排上(上标有输出接线字样);中性线N 接到接零线柱上,(标有接零线字样)其线径由用户根据不对称程度酌定,但一般不小于6平方毫米。
对三相分调式稳压器,系统中线连接的可靠性要求很高,因此应十分重视系统中性线截面积的选择,应尽量减少导线连接的接触电阻,以免影响稳压器的正常工作。
接地线线规按当地供电部门有关规定执行,接地线应接至机柜内标有“接地线”的桩头上,接地电阻应小于4欧姆。
JJW 、JSW 精密净化交流稳压器产品概述精密净化交流稳压电源,它集净化稳压和滤波、抗干扰等多种功能于一体,具有稳压范围宽、响应速度快、稳压精度高等优点,并能有效地抑制各种噪声和尖峰干扰,是目前交流稳压电源产品中的优选机种,是614系列电子交流稳压电源磁饱和稳压电源以及补偿式稳压电源的理想换代产品。
人民集团系列精密净化交流稳压电源,以其优越的性能,满足了不同场合电器设施的需要,它主 要应用于以下几个领域:科研部门、大专院校、工矿企业、医疗卫生、广播台站、通讯、交通运输 、政府事业等各行各业,大量使用于微机及其周边装置、微机网络,各种医疗电子仪器设备、通讯 广播设备、交通信号系统、测试检验设备、各种数控机床、自动插件机等自动化生产设备。
产品符合: SJ /T 10541 标准。
选型指南□ 30kVA ;□ 三相:3kVA ;6kVA ;10kVA ;15kVA ;20kVA ;30kVA ;50kVA ;60kVA ;100kVA ;单相:1kVA ;2kVA ;3kVA ;5kVA ;10kVA ;15kVA ;20kVA ;规格表1主要技术数据037本稳压电源是以正弦能量分配器为核心,配以大容量滤波器和集成化控制电路而构成,主回路的工作原理大致如下图1和图2:净化电源电路原理图(此图仅供参考,如有修改,恕不另行通知)输入输出图1LNLNKC1BJL2L3L5C5C3L1FUSESCRZ C2R8IC3IC2C1R6R3VR1R1R2R5R7C3R11C9R15IC4+12V VINGNDR13C5C6C7C8B2L1C -1L3C -3R24B1L5C -2XOUTIN图2T1R10D1D2N9C4D7JXTST2T3R22R21WDR23R18D4D5T4图中K 为控制开关,控制着整个稳压电源的起停,C1-C3及L1-L3和可变阻抗“Z ”构成了有名的正弦能量分配电路。
L3或L2组成一自藕变压器T1,可变阻抗“Z ”由双向可控硅SCR 和电感L 组成,外加三次谐波滤波器L3、C3和五次谐波滤波器L5、C5。
稳压电源的工作原理和作用
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,是一种是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。
下面我们就一起了解一下稳压电源的作用及工作原理。
稳压电源简介稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在2%以内。
稳压电源的作用稳压电源的作用就是:增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调;用复合管做调整管,使输出电流增大;增加保护电路,使电源工作安全可靠。
稳压电源的作用具体来讲有以下几个方面:
多功能综合保护:
稳压器除了最基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(超过输出电压的+10)、欠压保护(低于输出电压的-10)、缺相保护、短路过载保护最基本的保护功能。
尖脉冲抑制(可选):
电网有时会出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲,它会击穿耐压较低的电子元件。
稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。
隔离传导性EMI电磁干扰(可选):
数控设备多采用AC/DC整流+PFC高频功率因数校正,自身有一定的干扰性同时对干扰源也有严格要求。
稳压电源的滤波组件能够有效隔离电网对设备的干扰同时也能有效隔离设备对电网的干扰。
防雷(可选):应具有的防雷击能力。
有了稳压电源,可以最大程度保持输入电压的稳定,保持电源输出的电压是恒定的,这样机器就不容易因为电压不稳损坏了,这就是稳压电源的作用。
三相稳压器工作原理
三相稳压器是一种用于稳定交流电压的电力设备,广泛应用于工业生产中。
它能够有效地保护设备免受电压波动的影响,确保设备正常运行。
那么,三相稳压器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍三相稳压器的工作原理。
首先,三相稳压器的工作原理基于自动调节变压器的原理。
它由三个独立的单相稳压器组成,每个单相稳压器都能够独立地调节电压。
当输入电压发生波动时,三相稳压器能够通过控制单相稳压器的工作来实现对输出电压的稳定调节。
其次,三相稳压器还采用了智能控制系统,能够实时监测输入电压的变化,并根据设定的输出电压值进行调节。
这种智能控制系统能够快速响应电压波动,确保输出电压始终保持在设定的稳定数值。
另外,三相稳压器还采用了多级稳压技术,通过多级变压器的协同工作,能够更加精准地调节输出电压。
这种多级稳压技术能够有效地提高稳压器的稳定性和精度,确保输出电压的稳定性。
此外,三相稳压器还具有过载保护功能。
当输入电压异常波动或负载突然增大时,稳压器能够及时响应并采取相应的措施,确保设备和稳压器本身不受损坏。
最后,三相稳压器还具有自动故障检测和自动修复功能。
当稳压器出现故障时,智能控制系统能够自动检测并进行修复,确保设备的持续稳定运行。
综上所述,三相稳压器通过自动调节变压器、智能控制系统、多级稳压技术、过载保护和自动故障检测等多种技术手段,实现了对输入电压的稳定调节,保护设备免受电压波动的影响,确保设备的正常运行。
这些技术手段的有机结合,使得三相稳压器成为工业生产中不可或缺的重要设备之一。
交流稳压器工作原理
一.稳压器的分类
按调压方式不同分类可分为三类
电子感应式油式稳压器
干式接触式调压稳压器(直接调压稳压器和补偿式调压稳压器)
干式无触点调压式稳压器(一般是带补偿的稳压器)
二.稳压器的分类:
按电源使用环境不同分类可分为两类
单相交流稳压器
三相交流稳压器
三.以干式接触式调压稳压器为例分析稳压器工作原理:
单相交流稳压器原理分析
1.单相SVC直接调压稳压器原理分析
A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧.
其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成
的.图中AN侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入
电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压
低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态)
这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任
意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们
把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电
路来控制完成.
稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控
制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停
止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)
达到所要的电压时停止.
此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器
来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.
要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩
大
2.单相补偿式稳压器原理分析(图四)
上图为带补偿式单相交流稳压器原理图.主要由调压变压器T1和补偿
变压器T2组成.从图中可以看出,补偿变压器的低压侧线圈串联在稳压器的
主回路中,那么,这种稳压器输出的主要能量是通过补偿变压器的低压侧线
圈直接加给输出负载的.只要把补偿变压器的二次线圈的线径作得足够大,
稳压器的功率就可以做得很大.调压变压器T1只要负担输入电压与输出电压
的差额部分,按稳压器可允许的输入变化范围的大小不等,调压变压器T1的
功率大小往往是稳压器实际容量的几分之一,这由稳压器的配比这个参数来
决定调压变压器的大小.
下面我们分析它的工作原理:
调压变压器主要担任提供补偿电压,这个补偿电压的大小和方向根据调
压变压器的滑臂的移动都是可以改变的,这就可以在补偿变压器的低压侧得
到大小和方向都可以改变的补偿电压,这个电压会和输入端提供的电压进行
矢量叠加.使输出电压稳定在所需要的设置点上.
举个实例来说明:
输入电压U1=240V,要求输出电压稳定在UO=220V.那么就有下面等式关
系:
UO=U1-△U
也就是△U的方向要与U1的方向相反,大小刚好为20V.
输入电压U1=200V,要求输出电压稳定在UO=220V.那么就有下面等式关
系:
UO=U1+△U
也就是△U的方向要与U1的方向相同,大小刚好为20V.
从上面公式可以看出,补偿电压△U是由调压变压器通过输给补偿变压
器的高压侧再通过铁芯感应给补偿变压器的低压侧,再与输入电压进行矢量
的叠加.补偿变压器主要负责补偿电压的传递,而调压变压器则负责提供方
向和大小都可以改变的补偿电压.
下面我们分析调压变压器怎样改变补偿电压的方向和大小的:
从图五中可以看出,调压变压器的C.D点是跨接在220V电压上的.而E
点刚好是调压变压器的中心点.我们假定滑臂停在C点.那么加在补偿变压器
的高压侧的电压为F点高于G点,电流由F点流向G点.
当滑臂停在D点时,(如图六)加在补偿变压器高压侧的电压为G点高于F点,
电流由G点流向F点.这样一来,加给补偿变压器的补偿电压就改变了方向.
那么调压变压器怎样改补偿电压的大小呢,当然也是通过滑臂的移动来实
现的.当滑臂离调压变压器的中心点E时,在补偿变压器的高压侧F点和G点
得到的电压就越高,反之就越低.当稳压器的输入电压刚好为220V时,滑臂移
到E点时,F点和G点间的补偿电压就为0.补偿变压器的低侧既不相加也不
相减.输出电压就是输入电压大小.
四.三相稳压器工作原理:
三相稳压器实际就是把三个稳压单元用”Y”形接法联接在一起.再用
控制电路板和电机驱动系统来控制调压变压器,达到稳定输出电压的功能.
如果三个调压变压器的滑臂都是由一个电机来驱动的调压方式为统调稳压
器.如果三个调压变压器的滑臂由三个电机来独立调整的稳压器就是三相分
调式稳压器.它们的工作原理同单相的稳压器完全相同.
五.调压器怎样保证连续输出
调压器在调压过程中,就是通过移动碳刷改变接触的线圈匝数来
实现的.那么,调整中要求始终保持与线圈接触.否则就会出现断电的
现象.
调压器怎样保持连续输出呢?
1. 碳刷必须保证一定的厚度.
2. 在碳刷还没有完全移开已经接触的那一匝线圈时,碳刷又已经接
触了线圈的另一匝.
3. 移动中必须跨接两匝(至少两匝)
4. 调压器工作中始终存在匝间短路现象,碳刷的厚度越厚,短路的匝
数就越多.所以,调压器碳刷的厚度是根据调压器线径不同而不同
的.
5. 因为匝间短路是有害无益的,它会造成短路环流,所以要控制它的
大小,因此调压器的匝电压一般都在1V以下,常见的大功率调压器
匝电压为0.8-0.9V,小功率则更小,一般为0.4-0.7V不等.如果匝
电压过高,调压器的稳定性就越差,极易烧毁.