中文名 | 固态电压调节器 | 用 途 | 用来解决电压凹陷问题 |
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适用场所 | 整厂设备的电源进行调节 | 适用系统 | 中低压系统 |
一套SVR系统包括三相单元,控制单元,和通讯单元。每相单元包括升压变压器(其二次绕组与进线串联),调节变压器,其二次抽头绕组通过固态转接开关与升压变压器的原边和旁路开关相连。
当进线电压大于90%的额定电压时,SVR操作于贯穿状态,所有的旁路开关闭合,转接开关处于打开状态。一旦发生电压凹陷,基于微处理器的逻辑电路迅速做出判断,电压越低,将选择电压越高的升压变压器原边,同时旁路开关打开,用来提升升压变压器二次侧的电压以达到额定电压范围。当SVR处于调节状态时,控制器每半个周波测量一次进线电压,根据电压值不断的调整抽头的位置,使得输出电压保持在90%至100%额定电压范围内。
当电压回复正常时,控制器在1/4周波内打开分接,闭合旁路开关。在实际操作中,每相升压器单独运行,以反应实际的系统状况。2100433B
负荷转接开关(LTC)用于电压调节已经有几十年的历史,通过应用现代电力电子技术,固态电压调节器作为一项新的技术可以用来处理瞬态电压调节,例如电压凹陷等。
固态电压调节器应用固态转接开关可以出的正常水平。与传统具有时间延迟的机械式转接开关不同,固态转接开关可以在一个周波以内对电压做出反应,并切换至正确的抽头。
由于发电机与发动机的传动比是固定的,所以发电机的转速将随发动机转速的变化而变化。汽车在运行过程中,发动机转速变化范围很大,发电机的端电压也将随发动机的转速变化而在很大范围内变化。发电机对用电设备供电和...
由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的...
大多电压调节器坏了是内部场效应管或达林顿管击穿,使励磁电流失控发电机输出电压会升高,电瓶过充电。发电机损坏会使输出电压降低不能给电瓶充电。以上故障现象站大多数,但也有例外可能,如效应管或达林顿管开路性...
电压跌落是现代工业面临的最主要的电能质量问题之一,从负荷侧解决电压跌落对敏感负荷的影响是当前的可行方案。串联型动态电压调节装置(简称DVR)是解决电压跌落的有效手段。介绍了低压DVR的原理、控制系统以及主电路设计,分析了DVR工业运行的补偿效果,并对DVR应用的经济性能进行了探讨。
介绍了电源和功率管理集成电路市场,描述了低压差(LDO)电压调节器技术的发展进程和未来趋势;对国内外LDO产品和技术现状进行了比较,提出了发展LDO的建议。
电压调节器通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。发电机电压调节器可满足普通60/50Hz及中频400Hz单机或并列运行的发电机使用。
固态反应周期层片型结构是一类高度规则的微纳米级自生成复合多层膜结构,膜层界面结合良好,是未来功能薄膜材料制备技术的发展方向之一。“扩散应力模型”解释了固态反应周期层片型结构的形成机理,并对新体系的微观结构特征给出了预测。本工作利用扫描电镜与能谱仪(SEM-EDS),研究了Zn/Ni3Si固态反应体系的周期层片结构,证实了Zn/Ni3Si体系周期层片型结构的形成特征符合扩散应力模型的预测。
固态反应周期层片型结构是由K. Osinski等人在1982年发现的,目前己知能够形成周期层片结构的固态反应体系有:Zn/Fe3Si, Zn/Co2Si, Zn/Ni3SiZ, Mg/NiSOCozoFe3o, Ni/SiC, Pt/SiC, Co/SiC, Mg/Si02,AI/UoMo. AI/(Ni,W), Zn/Ni3Si,以及最近发现的Zn/CuxTiy反应体系。
AVR(automatic voltage regulator:自动电压调节器)是一种密封电子装置,通过控制低功率的励磁机磁场,调节励磁机电枢的整流输出功率,从而达到控制主机磁场电流,稳定无刷发电机之输出电压要求,具有低频与无输入信号保护装置。并附有并联补偿功能,符合客户扩增容量需求。
其具有电压整定、稳定度调节、F/V频率/电压特性设定、F/V低频保护、F/V电压下降设定、励磁电流限制、并联正交调差(下垂调节)等功能,同时可外接电压微调电位器、功率因数调节器进行控制。
规格
以SY-AVR-2058为例,其一般规格如下:
最大输出 4A 95VDC
电压调整率 ≤0.5%
发电机磁场电阻 最小15欧姆
外接电位器 1K欧 1/2W 电位器时±8%
电压建立(初期) 当剩磁电压大于5V25Hz时会自动建立电压
低频保护 内置发动机转数下降时输出电压随之下降的保护电路
使用温度 -40℃~60℃
接线端子作用:
1. K1、K2:为磁场开关,不使用时必须短路跨接。
2. P2、P3:为磁场电源输入端子。
3. 2、3:为侦测电源输入端子。
4. 1、2:为外接VR,不使用时必须短路跨接。
5. X、XX:X为磁场F ,XX为磁场F- 。
6. S1、S2:为Droop(转速降),CT输入端。
7. J1~J8:选择跨接线 2-3 、4-5、6-7 。