วิธีเลือกแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมสำหรับอุปกรณ์
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในประเทศของฉัน ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะสร้างฮาร์มอนิกจำนวนมากในกระบวนการใช้งาน ซึ่งจะนำสัญญาณรบกวนมาสู่กริดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากกลับมาที่กริด และสร้างมลภาวะทางกริด เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบตรวจสอบ อุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก อุปกรณ์อัตโนมัติ และแหล่งพลังงาน UPS บางชนิดจะสร้างการรบกวนแบบฮาร์มอนิก นอกจากนี้ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา ไฟฟ้าแรงสูงจะถูกสร้างขึ้นโดยการแก้ไขด้วยแรงดันไฟฟ้าสองเท่า โหลดประเภทการแก้ไขด้วยแรงดันไฟฟ้าสองเท่า และกระแสอินพุตของมันคือคลื่นพัลส์รูปหินย้อยที่มีการบิดเบือนอย่างมาก และมุมเปิด อยู่ที่ประมาณ 60 องศา ปัจจัยกำลังอินพุต PF ≈ 0.65 แต่แอมพลิจูดของกระแสอินพุตนั้นสูงมาก ส่งผลให้มีฮาร์มอนิกลำดับที่ 3, 5... จำนวนมาก หากส่งกลับไปที่กริดไฟฟ้า จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนซึ่งกันและกันกับอุปกรณ์ข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานปกติของเครื่องมือวิเคราะห์ การหยุดชะงักในการทำงานอย่างร้ายแรง
ในการจ่ายพลังงานให้กับเครื่องมือวิเคราะห์ นอกจากจะมีความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงและช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่กว้างแล้ว ยังจำเป็นต้องต้านทานมลภาวะจากกริด เช่น การรบกวนฮาร์มอนิกและการป้องกันฟ้าผ่า มีตัวปรับแรงดันไฟฟ้าไม่มากนักที่มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมข้างต้น ตัวควบคุมพาราเมตริกยี่ห้อ Sanke ดีที่สุดในแง่นี้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน: เทอร์โมอิเล็กทริกของอเมริกา, Leco, PE, Agilent, Shimadzu ของญี่ปุ่น, Horiba, JY ของฝรั่งเศส, Beijing Nanoco, สเปกตรัมขั้นสูง, Spike ของเยอรมัน, เครื่องมือชั่งน้ำหนัก Toledo และอุปกรณ์จ่ายไฟสนับสนุนอื่น ๆ
เมื่อออกแบบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบพาราเมตริก AC จะพิจารณาอย่างเต็มที่ว่าจะต้องมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย ความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูง เวลาตอบสนองสั้น การบิดเบือนรูปคลื่นของแรงดันเอาต์พุตขนาดเล็ก ความสามารถในการป้องกันการรบกวนแบบสองทาง และการลัดวงจรของโหลด การป้องกันอัตโนมัติ, ฟังก์ชั่นพิเศษ เช่น การแยก, การสร้างตัวกรอง, และต้องสามารถทนต่อผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสองเท่าโดยไม่มีเอาต์พุตแรงดันเกิน ตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบพารามิเตอร์ยี่ห้อ Sanke เป็นตัวกรองแถบความถี่แคบที่เลือกความถี่ได้ 50Hz มันมุ่งเป้าไปที่การรบกวนสูงสุดบนกริดพลังงาน สัญญาณรบกวนฮาร์มอนิก สัญญาณรบกวนความถี่สูง และสัญญาณรบกวนฟ้าผ่าไม่สามารถผ่านเข้ามายังอุปกรณ์ได้ ฮาร์มอนิกที่สร้างโดยเครื่องมือวิเคราะห์จะไม่กลับไปที่กริดไฟฟ้าและจะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน
ในแง่ของการป้องกันฟ้าผ่า ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า 15KVA สามารถป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างปลอดภัย (6000V) ในแง่ของความสามารถในการป้องกันฟ้าผ่า ด้วยสายฟ้าฟาดของ Sanke AC ตัวปรับค่าพารามิเตอร์ กระแสฟ้าผ่าขนาดใหญ่ 40KVA สามารถปล่อยลงสู่พื้นได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจำกัดกระแสและการจำกัดแรงดัน จึงช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการใช้งานระบบป้องกันฟ้าผ่า สภาพแวดล้อมการใช้งานวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสารเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างรุนแรง การใช้งานเหล่านี้หลายครั้งอยู่บนยอดเขาและอาคารต่างๆ และมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าสูงมาก ตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบพาราเมตริกยี่ห้อ Sanke ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเหล่านี้มาหลายปีแล้ว บางครั้งหลังจากฟ้าผ่าอย่างแรง ฟ้าผ่าจะระเบิดสายอินพุตของตัวปรับแรงดันไฟฟ้า แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังจะไม่ได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับแบบเสถียรแกนหลักสามเสามีฟลักซ์แม่เหล็กสามเสาที่เสริมกัน ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าสามเฟสและแรงดันเฟสจึงค่อนข้างสมดุลกัน เมื่ออินพุตสามเฟสไม่สมดุล 10 เปอร์เซ็นต์ หรือโหลดไม่สมดุล 10 เปอร์เซ็นต์ เอาต์พุตสามเฟสทั้งหมดจะค่อนข้างสมดุล ไม่สมดุล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการดีบั๊กที่เหมาะสม เทอร์มินัลอินพุตของ Sanke AC ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบพาราเมตริกสามารถใช้เป็นการชดเชยพลังงานรีแอกทีฟสำหรับสายส่งไฟฟ้า และเทอร์มินัลเอาท์พุตสามารถใช้เป็นการชดเชยพลังงานรีแอกทีฟแบบคาปาซิทีฟสำหรับอุปกรณ์ และตัวประกอบกำลังของมันมากกว่าหรือเท่ากับ 0.95






