AC安定化電源のコンセプト
AC安定化電源のコンセプトは、負荷に安定したAC電源を供給できる電子機器です。 AC電圧安定器とも呼ばれます。 AC安定化電源のパラメータと品質指標については、DC安定化電源を参照してください。 さまざまな電子機器は比較的安定した交流電源を必要とし、特にコンピュータ技術がさまざまな分野に応用されると、何も対策せずに交流網から直接電源を供給するだけでは対応できなくなります。
AC安定化電源のコンセプト
負荷に安定した交流電力を供給できる電子機器。 コミュニケーションとも呼ばれます。 [2] に関連するリモート コントロール、テレシグナリング、およびテレメトリ。
交流電源の基本原理と構成
現在、発電所、いわゆる一次負荷産業および鉱山企業、および一部の変電所では、継続的かつ信頼性の高い電力消費がモーターの安全な動作の基本条件です。 補助接点が直接 (または低電圧の時間遅延リレーを介して) バックアップ電源入力を開始します。この方法には位相周波数検出がなく、電源スイッチングの成功率が低いかスイッチング時間が長く、モーターのリセット電流が高くなります。が大きすぎるため、特に高出力モーターや高電圧モーターを使用する場合、モーターの電源がオフになった後、電圧がゆっくりと減衰するため、許容値の範囲を超えて衝撃によって損傷する可能性があります。残留電圧が大きい状態で、同期状態を確認せずにバックアップ電源を投入すると、起動・待機トランスやモータが破損する可能性があります。強い衝撃により破損する恐れがあります。 残留電圧が一定のレベル(20[[ パーセント ]]-40[[ パーセント ]]Un の間など)まで低下した場合は、バックアップ電源を入れてください。 電源オフ時間が長いため、電気モーターの速度が大幅に低下し、グループ内のモーターの自己始動によりバスバーの圧力が大幅に低下し続け、一部の補機が撤退することになります。
上記の問題を解決するために、このデバイスは通常の電力消費中に長期間にわたってスイッチの両端の電源の周波数、電圧、位相を自動的に追跡および監視します。 同時に、適切な数学モデル(現在の位相差と周波数差だけでなく、将来の位相差と周波数差の変化率も考慮)を使用し、スイッチが閉じるまでの事前設定時間と組み合わせて、将来の終点の位相差と周波数を計算します。 その差をあらかじめ設定した許容位相差および周波数差と比較し、条件を満たすと投入および遮断パルス信号を出力します。






