Rozwój zasilaczy regulowanych AC metodą chwilowego porównania z konwencjonalnymi zasilaczami regulowanymi
(1) Szybka reakcja. Ze względu na zastosowanie szybkich liniowych urządzeń elektronicznych, natychmiastowe próbkowanie, natychmiastową implementację, prędkość reakcji sterowania jest niezwykle szybka, można ukończyć milisekundy poniżej poziomu regulacji, dzięki czemu napięcie wyjściowe szybko powraca do napięcia znamionowego w pobliżu. Dlatego w przypadku zakłóceń o wysokiej częstotliwości i tłumienia szumów zakłócenia milisekundowe mają działanie oczyszczające, czego nie jest w stanie zapewnić ogólny zasilacz regulowany.
(2) Szeroki zakres napięcia wejściowego. Napięcie wejściowe zmienia się od 30% do 50% lub więcej i można je regulować symetrycznie, im szerszy zakres, aby zapewnić większą energię naprawy. Ile wartości napięcia sterującego zależy głównie od zapotrzebowania, z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia właściwe jest przyjęcie (8 ~ 10)%.
(3) Wysoka dokładność regulacji napięcia. Przy różnych sposobach generowania napięcia odniesienia efekt regulacji napięcia może osiągnąć 1%, 0.1%, 0.01%. Różna dokładność regulacji napięcia, mająca zastosowanie do różnych wymagań okazji. 1% na ogólne wymagania dotyczące regulacji napięcia w danym przypadku; 0.1% na laboratorium lub ważny sprzęt przemysłowy; Do kalibracji przyrządu można użyć 0,01%.
(4) Z funkcjami zielonego zasilania. Metoda najpierw koryguje przebieg napięcia sieciowego, koryguje go na dobry przebieg sinusoidalny, a następnie dostarcza energię do obciążenia, a ilość energii naprawczej jest ustalana w zależności od potrzeb. Ponieważ istotą tej metody jest korekcja przebiegu sieci, zniekształcenie skorygowanego przebiegu jest na ogół mniejsze niż 1% ~ 0,5%, więc metoda regulacji napięcia jest zielona.
(5) Ma pewien charakter środowiskowy. Jeżeli napięcie wejściowe pozostaje niezmienione, ze względu na różny charakter obciążenia spowodowany zmianami napięcia wyjściowego, w pewnym zakresie harmonicznych wykorzystuje się odpowiednią zmianę napięcia sterującego, aby napięcie wyjściowe nie uległo zmianie. Ponieważ napięcie sterujące ma efekt izolacji, nie może wpływać na napięcie wejściowe, dlatego metoda regulatora zapewnia pewną ochronę środowiska.
(6) Wysoka wydajność pracy. Zasada działania tego zasilacza polega na tym, że mała moc kontroluje dużą moc, która ma wysoką wydajność. Wydajność napięcia wyjściowego jest pobierana głównie z sieci energetycznej, a napięcie sterujące jest zazwyczaj częścią napięcia sieciowego, która odbiega od napięcia znamionowego, więc musi zużywać jedynie energię zużytą do wytworzenia zasilacza sterującego, więc wydajność jest bardzo wysoka.
(7) nie wykorzystuje dużych cewek indukcyjnych, dużych kondensatorów i innych części filtrów niskiej częstotliwości, ma małe rozmiary, niewielką wagę, dobre kształty fal wyjściowych, ogólne zniekształcenie kształtu fali od 1% do 0,5%.
(8) Regulator ten można łączyć kaskadowo z innymi regulatorami, im węższy zakres stabilności i dokładności użytkowania, tym mniejsze zużycie energii. Tak jak poprzednia dokładność stabilności regulatora wynosząca 2%, jeśli chcesz wyprowadzić moc 5000 VA, wystarczy wytworzyć tylko 100 VA mocy sterującej, stabilność może osiągnąć ponad 0,1%.
(9) Można zastosować szybki obwód zabezpieczający. Gdy po stronie obciążenia wystąpi chwilowe zwarcie, zasilacz sterujący natychmiast przestaje działać. W tym momencie transformator sprzęgający pełni funkcję dławika (transformator sprzęgający wprowadza się do transformatora zasilania sterującego), którego zadaniem jest ograniczenie narastania prądu zwarciowego, wyeliminowanie zwarcia, zasilanie sterujące wznowi pracę samodzielnie.






