AC 安定化電源の用途は、大きく分けて次の 5 つのカテゴリに分類できます。
(1)強磁性共振交流電圧レギュレータ:飽和チョークとそれに対応する定電圧ボルトアンペア特性のコンデンサを組み合わせて交流電圧レギュレータを構成します。磁気飽和型は、このレギュレータの初期の代表的な構造です。構造が簡単で、製造が容易で、入力電圧の幅広い変化が可能で、信頼性が高く、過負荷容量が強いです。しかし、波形の歪みが大きく、安定性が高くありません。近年、電圧レギュレータ変圧器が開発され、非線形電磁気部品の助けを借りて、電圧レギュレータ電源装置の機能を実現しています。磁気飽和レギュレータと異なるのは、磁気回路構造の形式であり、基本的な動作原理は同じです。コア内で電圧調整と電圧の二重機能を同時に実現するため、通常の電源トランスや磁気飽和レギュレータよりも優れています。
磁気増幅器型交流電圧レギュレータ:磁気増幅器とオートトランスフォーマーを直列に接続し、電子回路を使用して磁気増幅器のインピーダンスを変更して出力電圧を安定させます。回路形式は線形増幅、パルス幅変調などです。このタイプのレギュレータは閉ループシステムのフィードバック制御を備えているため、安定性が高く、出力波形が良好です。ただし、慣性の大きい磁気増幅器を使用しているため、回復時間が長くなります。また、オートカップリングを使用しているため、耐干渉性が低くなります。
③ スライド式交流電圧レギュレータ:変圧器のスライド接点の位置を変更して、安定した出力電圧を得る装置、すなわちサーボモーターで駆動される自動電圧レギュレータ交流レギュレータ。これらのレギュレータは効率が高く、出力電圧波形が良好で、負荷の性質に特別な要件はありません。ただし、安定性は低く、回復時間は長くなります。
誘導交流電圧レギュレータ:変圧器の二次電圧と一次電圧の位相差を変えることで、出力交流電圧を安定させます。構造は巻線非同期モーターに似ており、原理も誘導レギュレータに似ています。電圧安定範囲が広く、出力電圧波形が良好で、出力は数百キロワットに達します。ただし、ローターがブロック状態になることが多いため、消費電力が大きく、効率が低くなります。銅、鉄などの材料も使用されるため、生産量が少なくなります。
⑤ サイリスタ交流電圧レギュレータ:サイリスタを電力調整素子とする交流電圧レギュレータ。安定性が高く、応答が速く、ノイズがないという利点があります。しかし、ユーティリティ波形により通信機器や電子機器に干渉を引き起こし、損傷を与える可能性があります。






