AC規制電源の適用と分類
ferroresonance AC電圧レギュレータ:飽和チョークコイルと対応するコンデンサを組み合わせて、一定の電圧ボルトアンペア特性を持つことにより、AC電圧レギュレータデバイス。磁気飽和は、この電圧レギュレータの初期の典型的な構造です。シンプルな構造、簡単な製造、幅広い許容入力電圧の変化、信頼性の高い動作、強力な過負荷容量があります。しかし、波形の歪みは重要であり、安定性は高くありません。近年開発された電圧安定化変圧器は、電磁成分の非線形性を利用して電圧安定化関数を実現する電源デバイスでもあります。それと磁気飽和レギュレータの違いは、磁気回路構造の形であり、基本的な作業原理は同じです。単一の鉄コアでの電圧安定化と変換の二重関数を実現し、通常の電力変圧器と磁気飽和調節因子よりも優れています。
AC安定化電源の目的と分類
vasic磁気増幅器タイプAC電圧レギュレータ:磁気アンプと自動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アンプのインピーダンスを変更して出力電圧を安定させるデバイス。その回路形式は、線形増幅またはパルス幅変調などにすることができます。このタイプの電圧レギュレータには、フィードバック制御を備えた閉ループシステムがあるため、安定性が高く、出力波形が良好です。ただし、慣性が高い磁気アンプの使用により、回復時間は長くなります。自己結合の使用により、干渉防止能力は低いです。
ductive誘導AC電圧レギュレータ:トランスの二次電圧と一次電圧の間の位相差を変更することにより、出力AC電圧を安定化するデバイス。これは、創傷非同期運動に構造的に類似しており、その原理は誘導レギュレーターに似ています。その電圧レギュレーション範囲は広く、出力電圧波形は良好で、電力は数百キロワットに達する可能性があります。ただし、ローターがロックされたローター状態にあることが多いため、消費電力は高く、効率が低くなります。銅と鉄の材料の使用量が多いため、生産量が少なくなります。
Chyristor AC電圧レギュレータ:パワー調整コンポーネントとしてサイリスタを使用するAC電圧レギュレータ。安定性、高速応答、ノイズのない利点があります。しかし、市の無線波の波形が損傷したため、通信機器と電子機器への干渉を引き起こします。






