パラメータ制御電源の選択と注意事項
パラメトリック安定化電源、すなわち強磁性共鳴型(または磁気飽和型)安定化電源は、磁性材料の非線形および容量性共鳴方式を使用して電圧調整を実現します。強磁性共鳴の原理を応用しているため、次のような比較的独特な性能特性を備えています。
1、高い信頼性(電子部品がなく、構造がシンプル)。
2、強力な耐干渉能力(入力と出力の双方向の耐干渉を実現できます)。
3、出力過電圧現象はありません。
4、広い入力電圧範囲(半負荷入力電圧下限は50%を超えることができます)。
5、応答時間が短い(約40ms)。
同時に、安定化電源にはいくつかの固有の欠陥も生じます。
1、負荷適応性が悪い:負荷の性質が変化すると、調整電圧範囲が狭くなる可能性があります。出力精度が低下し、温度上昇が増加するなどの問題が発生するため、強い誘導性、強い容量性、衝撃性の負荷(モーター、工作機械、整流装置など)に適応する場合は特別な注意が必要です。
2、周波数特性が悪い:強磁性共振電源は商用周波数に非常に敏感で、商用周波数が1%変化すると出力電圧が2%変化し、周波数偏差が大きすぎると電圧を安定させることができなくなり、低周波振動が発生することもあります。そのため、山岳地帯の小水力発電や発電機には使用できません。
3、温度上昇、騒音:変圧器部分の磁気回路は飽和状態で動作するため、主変圧器の設計温度は一般的な変圧器よりも高くなります。磁気漏れによる飽和も大きくなり、機械全体の騒音は一般的な安定化電源よりも大きくなります。
したがって、パートナーまたは直接ユーザーには、次の事項に注意する必要があることに注意してください。
パラメータ電圧レギュレータの原理上、電力会社の周波数は周波数の変化に非常に敏感で、周波数が 1% (0.5HZ) 変化すると、出力電圧は 2% (4.4V) 変化します。したがって、周波数偏差が大きい地域や発電機の電源には注意して使用する必要があります。
パラメトリック電圧レギュレータを実際に使用する際には、負荷のサイズと性質にも注意する必要があります。負荷の性質が異なると、障害の割合にも大きな影響を及ぼします。一般的な負荷は、容量性、誘導性、抵抗性、衝撃性、非線形性に大別できます。それらが安定化電源のパラメータに与える影響は次のとおりです。
1、容量性:容量性負荷はパラメトリック電圧レギュレータの共振容量を増加させ、出力電圧の安定性を高め、レギュレータの範囲を拡大しますが、同時に出力電圧値も高くなり、変圧器の温度が上昇します。過度の温度上昇は変圧器の絶縁を損傷します。
2、誘導性:誘導性負荷はパラメトリック電圧レギュレータの共振容量を低下させ、出力電圧を低下させます。そのため、出力電圧の安定性が低下し、電圧範囲が減少します。
3、抵抗性:パラメトリック電圧レギュレータの性能指標は抵抗性負荷下で測定されるため、影響は大きくありません。
4、突入電流:これらの負荷のほとんどはモーターであり、その起動突入電流は通常の動作電流の5〜7倍であり、出力電圧が大幅に低下し、負荷や振動が発生します。
5、非線形:負荷電流、電圧が線形関係にないことを指します。これは瞬間的なパルス電流が大きく、平均電力は大きくありませんが、瞬間的な電力が非常に大きいため、パラメータ調整電源の出力電圧が振動する現象が発生します。
上記の負荷 1、2、3、4 は、レギュレータ電力を増加させて負荷の影響を減らすために使用できます。非線形負荷の場合は、パラメトリック調整電源を使用せず、ZTY 自動 AC 電圧レギュレータ、JJW 精密浄化電圧レギュレータ、UPS 無停電電源装置に変更することをお勧めします。高出力の場合は、SBW 電力補償電圧レギュレータと SJW マイコン補償電圧レギュレータ シリーズ電源を選択してください。






