Vilka typer av AC-reglerad strömförsörjning finns
Vilka typer av reglerade nätaggregat finns det
Beträffande modell och typ av reglerad strömförsörjning kan den generellt delas in i fyra kategorier. DC, AC, växelriktare och switchade reglerade nätaggregat. För dessa fyra olika typer av reglerade nätaggregat. Även om det finns vissa likheter i deras arbetssätt och principer finns det också många skillnader. Följande tre avsnitt kommer att introducera dessa fyra olika modeller och typer av reglerade nätaggregat i detalj.
Den första kategorin är AC-reglerad strömförsörjning, AC är uppdelad i enfas- och trefasreglerad strömförsörjning, och kan även delas in i kontakt- och beröringsfri strömförsörjning. I praktiska tillämpningar kan det sammanfattas som följande klassificeringar av vanliga AC-reglerade nätaggregat:
①Ferromagnetisk resonans AC spänningsregulator. Den består av mättade chokespolar och motsvarande kondensatorer och har konstanta spännings- och spänningsegenskaper.
②Magnetisk förstärkare typ AC spänningsstabilisator. Den magnetiska förstärkaren och autotransformatorn är anslutna i serie, och den elektroniska kretsen används för att ändra impedansen hos den magnetiska förstärkaren för att stabilisera utspänningen.
③Glidande AC-spänningsstabilisator. Utspänningen stabiliseras genom att ändra positionen för transformatorns glidkontakt.
④ Induktiv AC-spänningsregulator. Genom att ändra fasskillnaden mellan transformatorns sekundära och primära spänningar stabiliseras den utgående växelspänningen.
⑤Tyristor AC spänningsregulator. Tyristorer används som effektjusteringskomponenter. Hög stabilitet, snabb respons och inget brus. Det kan dock orsaka störningar på kommunikationsutrustning och elektronisk utrustning. Efter 1980-talet dök tre nya typer av AC-stabiliserade spänningskällor upp: kompenserad AC-spänningsstabilisator. Numeriskt styrda och stegvisa AC-spänningsregulatorer. Renad AC-spänningsstabilisator. Den har en bra isoleringseffekt och kan eliminera spikstörningarna från elnätet.
Den andra kategorin är DC-reglerad strömförsörjning:
Även känd som DC-regulator. Dess strömförsörjningsspänning är till största delen AC-spänning. När spänningen på AC-strömförsörjningsspänningen eller utgångsbelastningsresistansen ändras, kan regulatorns direktutgångsspänning förbli stabil. Parametrarna för spänningsregulatorn inkluderar spänningsstabilitet, rippelkoefficient och svarshastighet.
Den tredje kategorin är den inverterreglerade strömförsörjningen
Den så kallade inverterreglerade strömförsörjningen kallas också för variabel frekvens strömförsörjning. Denna strömförsörjning med variabel frekvens styrs av 16-bit Motorola-processor, högfrekvent PWM-design och drivs av importerad Mitsubishi 1GBT. Verkningsgraden är mer än 85 procent. Snabb respons, för 100 procent avlastning/lastning, spänningsstabiliseringssvarstiden är inom 2ms. Strömförsörjningen med variabel frekvens har stark överbelastningsförmåga, och den momentana strömmen tål 300 procent av märkströmmen. Vågformen är ren, frekvensen är hög och stabil och inga störande magnetiska vågor (EMI, EMC) genereras. Strömförsörjningen med variabel frekvens är inte bara den bästa strömförsörjningen för FoU, laboratorier och mätrum, utan också standardströmförsörjningen för EM/EMC/säkerhetstestning.
Den fjärde kategorin är omkopplande reglerad strömförsörjning
Det schematiska diagrammet och motsvarande funktionsblockschema över den omkopplande reglerade strömförsörjningen, som är sammansatt av en helvågslikriktare, ett omkopplingsrör V, en magnetiseringssignal, en frihjulsdiod Vp, en energilagringsspole och en filterkondensator C. I Faktum är att kärndelen av den omkopplande reglerade strömförsörjningen är en DC-transformator.
Det finns också en digitalt styrd reglerad strömförsörjning:
Numeriskt styrd reglerad strömförsörjning: den tar prover vid utgången av utrustningen genom observationsområdet, och jämför och kontrollerar strömspänningen med märkspänningen. Om jämförelsen är negativ skickas data till den centrala processorenheten (CPU), och den centrala processorenheten gör en spänningsökning. Kommandot. Samtidigt detekterar detektionsområdet om halvledaren har slagits på eller av. Efter att ha bekräftat att det är korrekt, gör centralenheten ett spänning plus-kommando för att styra halvledarens arbete, för att nå standarden för märkspänningen. Om värdet är positivt kommer centralenheten att göra ett kommando för att minska spänningen, och hela processen kommer att digitaliseras på bara 0.048 sekunder.
När det gäller reglerad strömförsörjning har Sanke varit verksam inom branschen för reglerad strömförsörjning och spänningsstabilisator i många år, så man kan säga att den är mycket bekant med denna produkt. Dessutom kan produktprestanda och tekniska innehåll i Sankes spänningsstabilisatorer och reglerade strömförsörjningar få ett mycket gott rykte inom samma bransch. År av teknisk erfarenhet och många användares förtroende och stöd har gjort det möjligt för Sanke Power att utvecklas och gradvis mogna inom branschen för reglerad strömförsörjning och spänningsregulator. Sanke tror att vi har förtroende och stöd från alla nya och gamla kunder. Sanke kommer säkert att glänsa i samma bransch. Att förse partners med högre kvalitet och billigare spänningsregulator strömförsörjning.






