การปราบปรามฮาร์มอนิกของแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมแบบพารามิเตอร์ AC
ด้วยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในวงกว้าง ในทางกลับกัน นำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก ในทางกลับกัน ยังทำให้คุณภาพของแหล่งจ่ายไฟลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งมีความไวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาก ผู้เชี่ยวชาญ ยอมรับว่าเครื่องมือวัดไมโครอิเล็กทรอนิกส์และความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากคุณภาพของปัญหาแหล่งจ่ายไฟที่เกิดจาก เช่น การกระแทก ตัวประกอบกำลังต่ำ แรงดันไฟฟ้าตก ความเพี้ยนของฮาร์โมนิก ไฟฟ้าขัดข้อง การกะพริบ และการรบกวนด้วย แรงดันไฟฟ้าของสัญญาณ ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเหล่านี้หลายวิธี ความแตกต่างของต้นทุนอินพุตมีขนาดใหญ่มากและแหล่งจ่ายไฟควบคุมแรงดันไฟฟ้าพารามิเตอร์ AC หรือที่เรียกว่าหม้อแปลงควบคุมแรงดันไฟฟ้า (CVT) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ปัญหาการรบกวนของแหล่งจ่ายไฟและความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานีฐานการสื่อสาร, การบินและอวกาศ, อุตสาหกรรมนิวเคลียร์, รถไฟ, โรงพยาบาล, ธนาคาร, การเงินและหลักทรัพย์, การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ, ทหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ , เหมืองแร่และหน่วยอุตสาหกรรมของ วิสาหกิจและสถาบันคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมเชิงตัวเลข ระบบควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์ การวัดและการตรวจสอบ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับการใช้งานที่ดีมาก ผลลัพธ์.
หลักการพื้นฐานและคุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมด้วยพารามิเตอร์ AC
1, แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมพารามิเตอร์ AC หรือที่เรียกว่าหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าคงที่ (Constant Voltage Transformers) เรียกว่า CVT
2 หม้อแปลงแรงดันคงที่และความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหม้อแปลงธรรมดา:
1 ฟังก์ชั่น แม้ว่าจะเป็นด้านหลักแกนเหล็ก ด้านรองของขดลวดทั้งสองแยกจากกัน แต่มันไม่เป็นไปตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกและด้านหลัก ด้านรองของขดลวดจะเปลี่ยนสัดส่วน และแรงดันไฟฟ้าขาออกไม่เปลี่ยนแปลงด้วย แรงดันไฟฟ้าขาเข้าเพื่อรักษาค่าคงที่
2) ในแต่ละส่วนของแกนของตัวแบ่งแม่เหล็กของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าคงที่จะมีบริเวณที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
3 ตัวเก็บประจุแบบแบ่งและการชดเชยขดลวดพร้อมเสียงสะท้อนเพิ่ม
3 คุณสมบัติหลักของพารามิเตอร์ทางเทคนิค
1 โครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่มีส่วนควบคุม มีเพียงสององค์ประกอบเท่านั้น
โครงสร้างที่เรียบง่าย ความน่าเชื่อถือสูง เวลาการทำงานที่ปราศจากปัญหาโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทุกชนิด
เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าสูง การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย ตามที่เห็นจากผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าแหล่งที่มา เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเปลี่ยนแปลง ± 20% แรงดันเอาต์พุตจะเปลี่ยน ± 1.5% เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเปลี่ยนแปลง ± 30% แรงดันเอาต์พุตจะเปลี่ยนแปลง ± 3.5% หากเป็นทางเลือกที่เหมาะสมของโหลดเอาท์พุตที่กำหนดและอัตราส่วนโหลดจริง คุณสามารถขยายช่วงตัวควบคุมไปยังสถานะที่ดีที่สุด * ได้ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ของความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของกริด
4 ประสิทธิภาพการป้องกันการแทรกแซง: CVT เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า, การแยก, หม้อแปลงทรินิตี้ของหม้อแปลง, อินพุตและเอาต์พุตจะถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์, ตารางมีการยับยั้งสัญญาณรบกวนแรงกระตุ้นและการลดทอนแบบสองทางที่ดี ในเวลาเดียวกันบนตาราง ผลกระทบจากไฟกระชาก, การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทันที, การสั่นไหวทันที, ฟ้าผ่าตกจากไฟฟ้าสถิตและการรบกวนอื่น ๆ มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่ดี
5 เวลาตอบสนองที่รวดเร็วภายใน 40ms
6, การป้องกันอัตโนมัติเกินพิกัด
เมื่อกำลังขับเกินค่าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าขาออกจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า แม้ว่าโหลดเอาต์พุตลัดวงจรจะไม่ได้รับความเสียหายก็ตาม การลัดวงจรของโหลดที่ยกขึ้นจะคืนค่าแรงดันเอาต์พุตโดยอัตโนมัติ เมื่อโหลดบนแหล่งจ่ายไฟหรือโครงข่ายไฟฟ้าดับแล้วกลับคืนสู่แหล่งจ่ายไฟ เอาต์พุตจะไม่สร้างแรงดันไฟฟ้าเกิน เช่น แรงดันไฟฟ้าช็อตระยะสั้นของกริด (440V) สองเท่า เอาต์พุตจะไม่สร้างแรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าช็อตจึงมั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ของผู้ใช้ การดำเนินการ.
7 การบิดเบือนรูปคลื่น โดยลักษณะของโครงสร้าง ความแม่นยำของรูปคลื่นเอาท์พุต การตัดความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม<5%, especially distortion is not affected by the input distortion, even if the input voltage is square wave, the output voltage is also sinusoidal waveform or "purification" effect.






