従来の安定化電源との瞬時比較方式による交流安定化電源の開発
(1)応答速度が速い。高速線形電子デバイスの使用、瞬時サンプリング、瞬時実行により、制御応答速度が極めて速く、数ミリ秒以下の調整を完了できるため、出力電圧は定格電圧付近に素早く戻ります。そのため、高周波干渉やノイズ抑制に対して、数ミリ秒の干渉は浄化効果があり、これは一般的な安定化電源ではできないことです。
(2)広い入力電圧範囲。入力電圧は30%から50%以上変化し、対称的に調整することができ、範囲が広いほど多くの修復エネルギーを提供します。制御電圧の値は主に需要によって決まりますが、経済的および実用的な観点から、(8〜10)%を取るのが適切です。
(3)電圧調整の高精度。基準電圧を生成するさまざまな方法により、電圧調整の効果は1%、0.1%、0.01%に達する可能性があります。電圧調整の精度は異なり、さまざまな状況の要件に適用できます。一般的な状況の電圧調整要件の場合は1%、実験室または重要な産業機器の場合は0.1%、機器の校正には0.01%を使用できます。
(4)グリーン電力の特徴を持つ。この方法は、まずグリッド電圧の波形を修正し、それを良好な正弦波波形に修正してから負荷に電力を供給し、修正エネルギーの量は必要に応じて決定されます。この方法の本質はグリッド波形の修正であるため、修正された波形の歪みは通常1%〜0.5%未満であるため、電圧調整方法はグリーンです。
(5)一定の環境保護性があります。入力電圧が変化しない場合、負荷の性質の違いにより出力電圧が変化し、一定の高調波範囲で制御電圧の対応する変化を利用して出力電圧が変化しないようにします。制御電圧は絶縁効果を持っているため、入力電圧に影響を与えることができず、したがって、レギュレータ方式は一定の環境保護性を持っています。
(6)高い作業効率。この電源の動作原理は、小さな電力で大きな電力を制御するというもので、効率が高いです。出力電圧の容量は主に電力網から取得され、制御電圧は一般に定格電圧から外れた電力網電圧の一部であるため、制御電源の製造に使用される電力のみを消費する必要があるため、効率が非常に高くなります。
(7)大型インダクタ、大型コンデンサ等の低周波フィルタ部品を使用していないため、小型、軽量、出力波形良好、一般的な波形歪みは1%~3.5%。
(8)このレギュレータは他のレギュレータとカスケード接続することができ、使用時の安定性と精度の範囲が狭いほど、エネルギー消費が少なくなります。以前のレギュレータの安定性精度は2%であるため、500VAの電力を出力する必要がある場合は、100VAの制御電力を生成するだけで、安定性は0.1%以上に達することができます。
(9)高速保護回路を使用できます。負荷側が瞬間的に短絡故障すると、制御電源は直ちに動作を停止します。このとき、カップリングトランスはリアクトルと同等であり(カップリングトランスは制御電源トランスに導入されます)、短絡電流の増加を制限する役割を果たし、故障が解消されると、制御電源は自動的に動作を再開します。






