מייצב מתח אוטומטי: סוגים, מאפיינים, מטרה. מייצב מתח - מה זה, מה הם ומה ההבדלים ביניהם? מייצב מתח גבוה

הקביעות של מתח האספקה ​​מסופקת על ידי מייצבי מתח, המבצעים את תפקידם ללא קשר לקצב השינוי של האינדיקטורים. האפקטיביות של מכשירים ברורה עם שינויים בזרם ובהתנגדות, כך שלא רק מתח הוא מאפיין של הרשת. הודות לשינויים כאלה, יכולת הפעולה של הציוד ובטיחות האש בכל חדר נשמרת. קצר חשמלי, התחממות יתר של חוטים והתכה של בידוד מתרחשת עקב התנגדות עומס מוגברת. כבר למעלה מ-65 שנה קיימים מכשירים לוויסות מתח. ואם קודם לכן רק מייצבים פרומגנטיים שלטו בחיי היומיום, כיום המכשירים שולטים.

נכון לעכשיו, ניתן להבחין בין סוגי הלחץ הבאים:

1. מייצבי מתח ממסר

ציוד ביתי ומחשב, ציוד משרדי, ציוד ייצור זקוק לפעולה ללא הפרעה, המתבצעת על ידי השוואת פרמטרי הרשת של הזרם. בטיחות ללא דופי למשתמשים מפני עומס יתר, קצרים וסטיות אחרות מזרם ההפעלה מובטחת על ידי שימור מדויק במיוחד של המאפיינים שצוינו של מתח המוצא. המרכיב העיקרי של מייצבי ממסר הוא שנאי אוטומטי, ומעגל אלקטרוני אחראי על השליטה במכשיר. הסיבובים של השנאי מחוברים באמצעות ממסר ביחס הדרוש כדי להבטיח את פרמטרי פלט הזרם המדורג.

מספר פיתולי השנאים ומספר ממסרי המיתוג קובעים את מספר שלבי התאמת מתח המוצא. שגיאת מתח המוצא תהיה גדולה יותר אם מספר הצעדים קטן. המדד הממוצע הוא מחמש עד שבע, הגדול ביותר הוא 9.

התקני ממסר פועלים לפי הסכימה הבאה:

  • אספקת זרם הכניסה והשוואת הפרמטרים הנדרשים במוצא מתבצעת באמצעות מעגל אלקטרוני.
  • לאחר חישוב ההפרש בין המאפיינים של מתח הכניסה והמוצא, יחידת הבקרה מחשבת את מספר הפיתולים הדרושים לייצוב ואת מספר הסיבובים שלהם שחייבים להיות מעורבים בהם.
  • הודות לממסר, הסיבובים של כל אחד מפיתולי השנאי מתחברים מחדש ברצף.

כתוצאה מהגדלת והקטנת המתח על פיתולי השנאים, מסופק זרם לפלט של המייצב, שהפרמטרים שלו ממוקמים בגבולות המותרים לפעולה רגילה של רשת העבדים.

היתרונות של מייצבי ממסר הם מזעור, כיסוי גדול של פרמטרי קלט של זרם וטמפרטורת פעולה. פעולה שקטה כמעט וחסינות לשינויי תדר בזרם הכניסה, כדאיות ומחיר נמוך יחסית הם המאפיינים של מייצב מסוג זה.

החסרונות כוללים הפחתה בקצב התגובה של המייצב עם עלייה ברמת הדיוק של פילוס הפרמטרים הנוכחיים. יש לציין גם שמתגי הממסר נשחקים די מהר בהשפעת עומסי זרם מכניים ודחפים.

2. מייצבי מתח אלקטרומכניים

האלמנט העיקרי הוא שנאי עם ברזים. המרכיב השני של המייצב האלקטרומכני הוא מנגנון עם מחוון. עקרון הפעולה הוא כדלקמן - עם מתח כניסה מופחת של הרשת, המחוון מתחיל לנוע לאורך הברזים. התנועה נעצרת כאשר הפלט הוא ערך סטנדרטי. אם חורגים ממנו, הוא נע בכיוון ההפוך. מברשות גרפיט, שומרות על מתח המוצא ברמת הדיוק הגבוהה ביותר (כ-2%), מבצעות את הפונקציה של מחוון אספן זרם, שהתאמתו נעשית בצורה חלקה. התאמה זו היא היתרון העיקרי, ואם משתמשים בשתי מברשות גרפיט, המכשיר מתקן את המתח מהר יותר, מכיוון ששטח המגע גדל.

ישנם דגמים (מעל 30kW) המסופקים עם שנאי נוסף. מודלים כאלה מסוגלים לעמוד בעומסי יתר גבוהים, למרות נוכחותם של חלקים נעים.

פישוט משמעותי של החישוב בעת בחירת ציוד כזה מתבצע על ידי סכום ההספק הממוצע שלו שהושג עם הרבע שלו. הודות לתוספת לעיל, המאפיינים של המייצב העתידי מצוין. בהתאם לכך, בקנייה בעלות נמוכה יותר, מותר להשתמש במאגר הכוח הקטן ביותר של המייצב. יתרון טכני ברור הוא היעדר שינויים ברשת עקב חסינות לאירוע זה. וזה חשוב מאוד עבור מכשירי מדידה רפואיים, ציוד שמע.

בין המאפיינים השליליים, יש להדגיש את הבלאי של חלקים נעים. במהלך הפעולה, חלקים כאלה זקוקים לטיפול, התאמה והחלפה. יש לציין גם עיכוב קל בתגובה לשינויים במחווני הרשת. מימדים ומשקל כבד הם אינדיקטורים למכשירים חזקים למדי, הדורשים מאוד בתנאי הפעלה, כמו טמפרטורת האוויר בחדר שבו נמצא המייצב. טווח טמפרטורות מ-5 עד +40 צלזיוס.

להלן טווחי הביצועים של מייצבים אלקטרומכניים מיצרנים שונים:

3. מייצבי מתח אלקטרוניים

מכשירים מסוג זה מבצעים את מתח הכניסה בשלבים, הם נקראים גם בדידים. בליבה נמצא שנאי אוטומטי. המרכיב השני של מייצבים אלקטרוניים הוא ממסרים או מוליכים למחצה בצורה של תיריסטורים וטריאקים. עקרון הפעולה הוא כדלקמן: כל פיתול של השנאי מוסיף מתח מתאים לפלט. סלילה מסוימת מופעלת על ידי התאמת מתח הכניסה של ממסר או מפתחות אלקטרוניים. הדיוק של מכשירים שונים נע בין 2 ל-10%. הסיבה לתנודות כאלה נעוצה ברגולציית הצעדים. גודל התנודות תלוי ישירות במספר הפיתולים.

נניח שכל אחד מוסיף 17.6 וולט (8% דיוק מייצב), עם מתח כניסה של 195 וואט, מתג שני פיתולים וההספק יהיה 230.2 וואט. מייצב זה מתכוונן במהירות, אך עם שגיאה קטנה. אם יצוין 2%, אז נקבל 221.4 וואט במוצא. אבל, יש כבר 6 פיתולים, ולכן ההתאמה במקרה זה נמשכת זמן רב יותר.

בנוסף, עלות המערכת עולה עקב ריבוי המפתחות האלקטרוניים, כאשר הגדלת האמינות אינה באה בחשבון.

יש צורך להבין עבור איזה מכשיר השגיאה מותרת. עבור מקררים, כיריים ומכשירים אחרים עם מנוע חשמלי או גוף חימום, סטייה של עשרה אחוזים במתח הכניסה אינה משפיעה על הפעולה היציבה. במקרה שאתה צריך להגן על קולנוע או מחשב, אתה צריך לבחור במכשיר מדויק יותר.

בשל הנוכחות של שליטה דיגיטלית, כל האלמנטים הרלוונטיים ממוקמים על שבב אחד. כתוצאה מכך, יש ירידה במשקל ובמידות של המכשיר. מתח הכניסה והמוצא מוצגים על הצג.

הפלוס החשוב ביותר הוא היעדר בלאי מכני, מכיוון שאין חלקים נעים. העמידות תלויה באיכות של תיריסטורים או טריאקים. דגמים מסוימים עמידים לטמפרטורות ממינוס עשרים ומטה.

חסרון ברור הוא הרגישות לקצרים או לעומסים גדולים שיכולים להשבית מפתחות אלקטרוניים. לכן, כדאי לבחור מייצב אלקטרוני עם עתודת כוח טובה.

מייצבים משמשים ב,. משמשים במתח של 220V. הכוח של מייצבים כאלה הוא בין 0.5 ל-30 קילוואט, מה שמאפשר לך להגן על מכשיר אחד או כל הציוד בבית. ברשת 380 וולט אפשריים שילובים של (3-30 קילוואט ומעלה) ומייצבים חד פאזיים. מכשירים כאלה הם 3 מייצבים חד פאזיים שניתן למקם מתחת לבית אחד. הפתרון הטכני של הדגם מעל 100 קילוואט מורכב משלושה שנאים על ליבה אחת. המכשירים נועדו להגן על חלקי ציוד בודדים, והם יכולים להיות ממוקמים גם בבתים כפריים, משרדים וארגונים כדי להגן על הרשת כולה.

ציוד חשמלי תעשייתי וביתי המיוצר כיום מתוכנן על ידי יצרנים בעלי מאפיינים התואמים לתקני אספקת חשמל בינלאומיים ולאומיים. התקן הרוסי (GOST 13109-97) מסדיר את אספקת החשמל הביתית לפי מתח (220 V ± 5% עם גבול סובלנות ± 10%), תדר (תדר 50 ± 0.2 הרץ עם סטייה מקסימלית של ± 0.4 הרץ) ומקדם אי-סינוסואידיות (עד 8% עם סטייה מקסימלית של עד 12%).

כמעט כל מכשירי החשמל והציוד הביתי המיוצרים בעולם תואמים את הפרמטרים הללו. אבל מסיבות אובייקטיביות למדי (חוסר שלמות טכנית של רשתות חשמל ביתיות, התיישנות של רוב המכשירים והציוד המשמשים בהם), עמידה ב-GOST היא לעתים קרובות בעייתית, מה שמוביל לעיוותים ברשת שיש להם השפעה מזיקה ביותר על פעולת החשמל. מכשירי חשמל (מכונות כביסה, מחשבים, מקררים, תנורי מיקרוגל, משאבות, דודי חשמל, מערכות אבטחה וכו').
אתה יכול להיפטר מהפסדים כספיים אפשריים שנגרמו כתוצאה מהתמוטטות של ציוד חשמלי על ידי הפעלת מייצבים בסדרה בין הפנטוגרף, המכשיר הביתי ורשת החשמל. הדרישות למייצבים מתכווננים נקבעות על ידי אותו GOST 13109-97 "נורמות לאיכות האנרגיה החשמלית במערכות אספקת חשמל לשימוש כללי".

מהם מייצבי מתח?

מייצבי מתח (SN) על פי עקרון הפעולה מחולקים ל: מדורג, ברזוננט, אלקטרומכני, היברידי, מייצבי הטיית שנאים, מערכות המרה כפולה ווסת טרנזיסטורים בתדר גבוה. יתרה מזאת, מערכות עם המרת אנרגיה כפולה ווסת טרנזיסטור בתדר גבוה עדיין אינן זמינות למשתמשים והן עדיין בפיתוח, ומייצבים עם הטיית שנאים מוגבלים בטווח ההתאמה שלהם ובעלי גורם אי-סינוסואידי משמעותי, שאינו הופך אותם. תחרותי עם סוגים אחרים של ווסתי מתח.

מייצבי ממסר


מייצבים היברידיים


סוגים מיושנים של מייצבים

בתקופה הסובייטית יוצרו סוגים אחרים של מייצבים, שהשתנו מאוחר יותר. CH, ככלל, הופק עם התנגדות ליניארית בצורה של משנק בלתי רווי ייעודי, כמו גם עם shunt מגנטי. ווסתי shunt מגנטי, למשל, שונים מווסת AC ליניארית משנקת בכך שהם משתמשים בשראות הדליפה של השטף המגנטי מהפיתול הראשוני למשנית כהתנגדות הליניארית.
השראות זו מוגברת בעזרת shunt מגנטי חיצוני או פנימי, היוצר תנאים נוחים לסגירת השטף המגנטי הדליפה דרכו, תוך עקיפת הפיתול המשני של השנאי האוטומטי. ל-SN מסוג זה, כמו גם למכשירים עם התנגדות ליניארית, יש את אותם רכיבי מעגל - קישור לא ליניארי בצורה של מעגל ברזוננטי מקביל, פיתול פיצוי ומסנן של רכיבים הרמוניים גבוהים יותר.

    קרא מאמרים נוספים על מייצבי מתח:


/electromirbel

אלקטרומיר ביוטיוב

Elektromir Pobeda 143A

Elektromir Shchorsa 40

השוואה בין סוגי מייצבי מתח

לפני רכישת מייצב מתח, לאנשים רבים יש את השאלה "איזה סוג מייצב עדיף?"

כרגיל, אין תשובה אוניברסלית. אתה יכול רק לענות על השאלה איזה מייצב מתח מתאים לך ולתנאים שלך - הכל תלוי למה אתה קונה מייצב מתח (נרמול). ננסה לעזור בבחירת מייצב המתח הנכון.

ניתן לחלק את הרוב המכריע של מייצבי המתח כיום בשוק הרוסי ל-3 קבוצות לפי סוג ייצוב המתח: אלקטרומכני, ממסר (אנחנו כוללים כאן גם מייצבים אלקטרוניים) ואלקטרומגנטיים. בואו נשקול כל סוג ביתר פירוט.

מייצב מתח ממסר

עכשיו סוג זה של מייצבי מתח יכול להיקרא הנפוץ ביותר ברוסיה בשל העלות הנמוכה שלו.

מייצבי מתח ממסר שייכים למעמד של מייצבי אוטו-טרנספורמטור עם ויסות מתח צעד על ידי החלפת ברזים (פיתולים) של שנאי כוח אוטומטי באמצעות ממסרי כוח אלקטרו-מכאניים. כלומר, העלייה/ירידה במתח במוצא המייצב מקבילה לעלייה/ירידה במתח בכניסת המייצב. שקול את מעגל המיתוג של הפיתולים של מייצב מדורג באמצעות הדוגמה של Sassin Black Series PCN.

הדיוק של מתח המוצא של המייצב Sassin Black Series PCH הוא 220V ± 8%, כלומר. 203-237V (על פי GOST 13109-97 "תקני איכות לאנרגיה חשמלית במערכות אספקת חשמל", ציוד חשמלי ביתי הנמכר ברוסיה חייב לפעול במתח של 220V ± 10%). לדוגמה, אם מתח הכניסה הוא 190V, אזי המייצב יוציא 228V ביציאה, עם עלייה של מתח הכניסה ב-5V, היציאה תהיה 233V (הולך במקביל לכניסה), אולם עם עלייה נוספת בכניסה U ל-200V, פיתול המייצב יעבור והיציאה תהיה 218V. כאשר המתח יורד בכניסה, עקרון הפעולה דומה, אך ראוי לציין, למשל, כאשר מתח הכניסה עולה ל-210V, הפלט יהיה 230V, וכאשר מתח ה-Uinput יורד ל-210V, הפלט. מהמייצב יהיה 210V. זוהי תכונה של סוג זה של מייצבי מתח.

מהאמור לעיל, אנו יכולים גם להסיק שמייצב מתח ממסר אינו יכול להראות כל הזמן מתח של 220V בדיוק במוצא!

אם המייצב מראה כל הזמן את מתח המוצא "220" בתצוגה (וזה נמצא בכמה מותגים זולים ואיכותיים), אז כדאי לחשוב אם זה באמת 220V או שרק הנוריות בתצוגה מונחות ב- בצורת המספר "220" (כדי להפחית עלות) והוא בעצם לא יכול להראות שום מספר אחר...

ראוי לציין שדיוק ייצוב מתח המוצא תלוי במספר השלבים (מפתחות) של השנאי האוטומטי - ככל שיש לשנאי המאיץ יותר פיתולים, מתח המוצא מדויק יותר, אך מחיר המייצב גבוה יותר.

אחד היתרונות העיקריים של מייצב ממסר הוא המהירות הגבוהה של ייצוב המתח - יצרנים טוענים לזמן ייצוב של 20 אלפיות השנייה, אך בפעולה אמיתית זמן זה הוא כ-0.1-0.15 שניות וככלל, אינו תלוי בגודל של נחשול המתח (עם דיוק ייצוב מהירות של 8% היא יותר מ-250V/s, עם דיוק ייצוב של 5% - כ-180V/s).

כמו כן, היתרונות של סוג זה של מייצבים כוללים:

  • ממדים קטנים, שכן רק כוחות עומס מפצים מסתובבים בשנאי המאיץ;
  • מגוון רחב של ייצוב מתח כניסה (לדוגמה, עבור Sassin Black Series, RCH בעומס הוא 140-270V תוך שמירה על הספק המוצא של יותר מ-80% מהנומינלי);
  • עומס יתר מותר לטווח ארוך של 110% מהקיבולת הנומינלית ועומס יתר עד פעמיים תוך 4 שניות, שכן הממסר אינו מחליף ישירות את מעגל העומס ופועל במצב נוח יותר - עם זרמים נמוכים יותר;
  • אינו מעוות את צורת הסינוסואיד הנוכחי במוצא, רגישות נמוכה לתדר ועיוות מתח הכניסה;
  • מצב פעולה טמפרטורה רחב (בדרך כלל -20 ... + 40ºС), מוגבל על ידי הטמפרטורה האופיינית לממסרים המשמשים;
  • עלות נמוכה בהשוואה לסוגים אחרים של מייצבים;
  • פעולה כמעט שקטה;
  • חיי השירות תלויים ברוב המקרים רק באיכות ממסרי המיתוג ויכולים להגיע עד 10 שנים.

החיסרון העיקרי של מייצב ממסר (כמו גם אלקטרוני) יכול להיקרא רק שיטת ייצוב צעד. אם אתה משתמש במייצב זה, למשל, עבור כל הדירה או הקוטג', אזי, עם דיוק מתח מוצא של יותר מ-2%, במכשירים עם מנורות ליבון (הכוללות מנורות הלוגן), שינוי חד בליבון המנורה (עוצמת הארה) ניתן יהיה להבחין בעת ​​החלפת פיתולי המייצב (כלומר, בעת ביצוע יריעות ונחשולים).

החסרונות כוללים את העובדה שככל שהמייצב ביציאה מדויק יותר, כך קצב ייצוב המתח נמוך יותר, שכן ככל שהמייצב מדויק יותר, כך יש יותר פיתולי שנאי בו, לכן, יהיה צורך להחליף יותר שלבים (ממסרים) לפני נחשול המתח יעובד.

רוב המייצבים מסוג ממסר הנמכרים ברוסיה מיוצרים בסין, אם כי יש הטוענים שהמייצבים שלהם מיוצרים באירופה או במדינות הבלטיות. אך יחד עם זאת, המוכרים אינם יכולים לענות על השאלה מדוע מייצבים "אירופיים" כאלה זולים יותר מאלה המיוצרים במפעלים סיניים גדולים.

על פי עקרון הפעולה מייצבים אלקטרוניים מדורגים בדומה לממסרים, רק את פיתולי השנאי האוטומטיים מחליפים באמצעות תיריסטורים או טריאקים. היעדר חלקים מכניים ובלאי מכני יכולים להאריך את חיי המייצב, מה שמאפשר לתת אחריות ארוכה יותר על מוצרים. כך, למשל, מייצב Volter מובטח ל-5 שנים ועוד 5 שנים לשירות באחריות (רק רכיבים משולמים בעלות), כלומר. היצרן מבטיח פעולה ללא תקלות של מייצבי Volter למשך 10 שנים, ואם במהלך 5 השנים הראשונות של תקופת האחריות מתגלה תקלה במייצב Volter, אז הוא פשוט יוחלף בחדש.

באופן כללי, היתרונות והחסרונות של מייצבי מתח ממסר ומדרגים אלקטרוניים זהים. באותו אופן, הדיוק של ייצוב מתח המוצא תלוי במספר פיתולי השנאים, אך ככל שהשלבים הללו רבים יותר, כך מהירות העיבוד של עליות מתח נמוכה יותר. זו הסיבה שבמייצבי Volter בעלי דיוק מוגבר (שינויי PT עם דיוק ייצוב של 220V + 2V / -3V ו-PTT עם דיוק של 220V + 0.7V / -1.5V) משמשת מערכת ויסות דו-שלבית להגברת מהירות הייצוב: השלב הראשון של הייצוב מווסת את המתח באופן גס, ולאחר מכן, לאחר שעבר את "העיבוד הראשוני", המתח מובא לדיוק הנדרש על ידי המקשים של השלב השני - זה כמו שני מייצבים באחד, רק המקשים נשלטים על ידי מעבד אחד, המסנכרן את פעולת השלבים.

עם זאת, למייצבים אלקטרוניים קיבולת עומס יתר נמוכה יותר (כ-20-40% למשך מספר שניות) ורגישות רבה יותר להפרעות ברשת. בשל העובדה כי אלמנטים מוליכים למחצה משמשים מייצבים אלקטרוניים, העיצוב הופך מסובך יותר, וכתוצאה מכך, העלות עולה.

מייצב מתח אלקטרומכני

מייצב מתח AC אלקטרומכני הוא שנאי מתח מאיץ, שהוויסות האוטומטי שלו מתבצע באמצעות מגע מברשת סיבובית המצויד בכונן סרוו - כונן אלקטרומכני נשלט אוטומטית.

המאפיינים של שנאי המאיץ, שדרכו מסופק הכוח המפצה, והפרמטרים של מכלול המברשות של המייצב האלקטרומכני (לדוגמה, מברשת אחת או שתיים) קובעים את המאפיינים התפעוליים העיקריים (כולל מהירות ביצוע יריעות ומתח עליות).

למייצבים אלקטרו-מכאניים חד-פאזיים בהספק של עד 3000VA (וולטמפר) יש בדרך כלל שנאי אוטומטי אחד ומכלול מברשת אחד (מייצבי שתי מברשות לא נמצאים בשימוש נרחב בגלל מחירם הגבוה יותר), דגמים עם הספק של 5-10kVA הם בדרך כלל גם מצויד בשנאי בוסטר. מייצבים אלקטרומכניים חד פאזיים חזקים יכולים להיות עם שניים או שלושה שנאים. מייצב מתח תלת פאזי הוא מבחינה מבנית שלושה מייצבים חד פאזיים עם אלקטרוניקת מגן משותפת.

היתרון החשוב ביותר של מייצבים מסוג אלקטרומכני הוא החלקות של ויסות מתח ודיוק ייצוב גבוה בעלות נמוכה יחסית.

היתרונות של מייצבי מתח אלה כוללים גם:

  • טווח מתח כניסה רחב - לייצב Energy START קו חדש 130-260V;
  • אין עיוות מתח במוצא;
  • קיבולת עומס יתר גבוהה מספיק (עד 200% תוך מספר שניות);
  • רגישות נמוכה להפרעות ועיוות של הצורה, תדירות הזרם והמתח בכניסה, מה שמאפשר להשתמש במייצבים אלקטרומכניים בתנאים תעשייתיים;
  • פעולה שקטה בהיעדר נפילות מתח ועם עומס אפס.

החיסרון העיקרי של מייצבים אלקטרומכניים הוא נוכחותם של חלקים נעים. הימצאות מגע הזזה בין מברשת הגרפיט לסליל השנאי האוטומטי - בהתאם לתדירות נפילות המתח, יהיה צורך להחליף את המברשות לאחר 3-7 שנים (אם כי פעולה זו פשוטה וזולה ברוב המקרים). ולאחר כ-5-10 שנים, עקב בלאי מכני, ייתכן שיהיה צורך לתקן או להחליף את סרוו המברשת.

כמו כן, החסרונות של מייצבים אלה יכולים להיקרא גם:

  • טמפרטורת הסביבה לא צריכה להיות נמוכה מ-5ºС;
  • קצב ייצוב מתח נמוך יחסית (10-40V/s או עד 10% מערך מתח הכניסה תוך 0.5 שניות). לחלק מהמייצבים יש שתי מברשות לכל שנאי אוטומטי, מה שמכפיל את מהירות התגובה (אך גם מגדיל את עלות המייצב);
  • פעולת הסרוו מלווה בצליל אופייני במהלך הזמן הנדרש לייצוב המתח במוצא המייצב (בדרך כלל שבריר שנייה).

מייצב מתח אלקטרודינמי יכול להיקרא אחד מהזנים של מייצב אלקטרומכני. מייצבים איטלקיים Ortea ניתן לייחס לסוג זה.

מייצב אלקטרודינמי
מתחי אורטה וגה
רולר אלקטרודינמי
מייצב אורטה

מייצבים אלקטרודינמיים נטולי חלק מהחסרונות של מייצבי סרוו אלקטרודינמיים קונבנציונליים. הם אמינים יותר, מכיוון שמשתמשים ברולר במקום מברשת גרפיט, שלמעשה אינה מתבלה, הם יכולים לעבוד כרגיל כבר בטמפרטורות מעל -15ºС. כושר עומס יתר של מייצב כזה הוא 200% למשך 2 דקות. עם זאת, כל זה מוסיף לעלות.

בקיץ 2012, עם תחילת המכירות של מייצבים מסדרת Energia SNVT Hybrid, הופיע בשוק הרוסי סוג אחר של סוג אלקטרומכני - מייצב מתח משולב או היברידי .

ההבדל העיקרי בין הסוג ההיברידי לסוג האלקטרומכני הוא שמתווספים לו, כביכול, שני מייצבי ממסר. חלק הממסר מופעל כאשר החלק האלקטרומכני אינו יכול לספק עוד מתח של 220 וולט במוצא - כלומר עם מתח רשת נמוך או גבוה באופן חריג. אם מתח הכניסה משתנה בטווח של 144-256 וולט, אז ההיברידית אינה שונה מהווסת האלקטרומכני Energy SNVT New Line. אבל אם מתח הכניסה יורד ל-144 וולט (טווח) או עולה יותר מ-256 וולט, אז נכנס לפעולה חלק הממסר, מה שמרחיב את טווח מתח ההפעלה ל-105-280 וולט מרשים! דיוק מתח המוצא של המייצב מהסוג המשולב האנרגיה של ה-SNVT Hybrid היא ±3% (ב-Uin=144-256V) ו-±10% (ב-Uin=105-150V או Uin=256-280V).

מייצב מתח אלקטרומגנטי

שם נוסף לסוג זה הוא מייצב מתח עם הטיית שנאי, שכן מתח המוצא מווסת על ידי התאמת השטפים המגנטיים בליבת השנאי, כלומר הטיה מקומית.

מבחינה מבנית, לשנאי אוטומטי מסוג זה של מייצב יש מעגל מגנטי ומערכת פיתולים המשנים את יחס שינוי המתח.

המגנטיזציה של השנאי האוטומטי נשלטת על ידי ווסת תיריסטור מוליכים למחצה.

היתרונות העיקריים של סוג זה הם מהירות ייצוב מהירה (יותר מ-100V לשנייה) וטווח טמפרטורות הפעלה רחב תיאורטית (-40..+50ºС). ובהיעדר עומס יתר, למייצב האלקטרומגנטי יש חיי שירות ארוכים.

אבל עם סוג זה, החסרונות עולים על היתרונות:

  • טווח צר של מתחי כניסה (170-250V), שכן מייצבים אלקטרומגנטיים רגישים ביותר לעומסי יתר (הם אינם יכולים לעמוד בעומסי יתר של יותר מ-50% למשך מספר שניות);
  • פתרון הבעיה של ייצוב מתח צף (אם כי ישנם דגמים עם דיוק מוצהר של 1%) במוצא מוביל לעלייה בעלות;
  • משקל גדול;
  • רעש קבוע (זמזום) במהלך הפעולה;
  • עיוות חזק של מתח הרשת והדור החזק ביותר של הרמוניות גבוהות עקב אי-לינאריות של מאפייני פלדת הליבה ומערכת המיתוג (שמשפיע במיוחד על פעולת מחשבים ומערכות שמע). השימוש במסננים מיוחדים בעיצוב המייצב מקטין את העיוות של אות הפלט, אך מגדיל את העלות;
  • רגישות גבוהה לסטיית תדר הרשת מ-50 הרץ;
  • המייצב אינו יכול לפעול בעומס של פחות מ-10-20% מהנומינלי, מכיוון שנדרש זרם מסוים כדי למגנט את ליבת הפלדה;
  • מייצבים תלת פאזיים (בניגוד לסוגים שתוארו לעיל) רגישים לחוסר איזון פאזה.

עיקרון הפעולה מבוסס על השימוש בהשפעת תהודה מגנטית (תדר ברזל) של המתח במעגל השנאי-קבלים.

מייצב ה-ferroresonance מורכב ממשנק ליבה רווי, משנק ליבה לא רווי (בעל פער מגנטי) וקבל.

תכונה של מתח הזרם המאפיין של משרן רווי הוא שהמתח על פניו משתנה מעט כאשר הזרם דרכו משתנה. על ידי בחירת הפרמטרים של משנקים וקבלים, ייצוב המתח הובטח כאשר מתח הכניסה השתנה בטווח רחב למדי, אך סטייה קלה בתדר רשת האספקה ​​השפיעה מאוד על מאפייני המייצב.

סוג זה של מייצבים פותח בשנות ה-60 של המאה הקודמת וכיום כמעט ואינו בשימוש. אבל הם היו נפוצים בתקופה הסובייטית. טלוויזיות היו מחוברות בדרך כלל באמצעות מייצבי תהודה מגנטית ביתית, מכיוון שדגמי הטלוויזיה הראשונים השתמשו בספקי כוח רשת עם מייצבי מתח ליניאריים (ובמעגלים מסוימים הם הופעלו לחלוטין על ידי מתח לא מיוצב), שלא תמיד התמודדו עם תנודות מתח הרשת, במיוחד באזורים כפריים. אזורים, שדרשו ייצוב מתח ראשוני. עם הופעת טלוויזיות עם מיתוג ספקי כוח, הצורך בייצוב נוסף של מתח החשמל נעלם.

היתרון של מייצב ברזוננטי הוא הדיוק הגבוה של שמירה על מתח המוצא ברמה של 1-3%. אבל רמת הרעש המוגברת והתלות של איכות הייצוב בגודל העומס הופכים אותו לא נוח לשימוש בחיי היומיום.

מייצבי ברזוננטים מודרניים נטולי חסרונות אלה, אך העלות שלהם גבוהה, ולכן הם אינם נמצאים בשימוש נרחב כביתי.

- הבעיה מאוד רלוונטית ועדיף לפתור אותה בדרך אחת - לרכוש מייצב מתח (SN), שיגן על כל הציוד בבית מפני תקלות. כדי לבחור את המכשיר הנכון, תחילה עליך להבין את הזנים שלו, כמו גם את עקרון הפעולה של כל גרסה. לאחר מכן, נשקול את היתרונות והחסרונות של הסוגים העיקריים של מייצבי מתח לבית, כלומר: ממסר, אלקטרוני, אלקטרומכני, ברזוננט ומהפך.

ממסר

ממסר, או כפי שהם נקראים גם מייצבי צעד, נחשבים לפופולריים ביותר לשימוש בבית ובארץ. זה נובע מהעלות הנמוכה של המכשירים, כמו גם דיוק בקרה גבוה. עקרון הפעולה של דגם הממסר הוא החלפת הפיתולים על השנאי באמצעות ממסר מתח הפועל באופן אוטומטי. החסרונות העיקריים של סוג זה של MV הם שינוי צעדי מתח (לא חלק), עיוות סינוסואיד והספק מוצא מוגבל. עם זאת, אם לשפוט לפי הביקורות באינטרנט, רוב הקונים מרוצים מהמכשירים. המחיר נמוך פי כמה מדגמים מתקדמים יותר. נציג של מייצבים מסוג ממסר לבית הוא Resanta ASN-5000N / 1-Ts, שתוכלו לראות בתמונה למטה:

אֶלֶקטרוֹנִי

CH אלקטרוני יכול להיות טריאק ותיריסטור. עקרון הפעולה של הראשון מבוסס על מעבר בין הפיתולים של שנאי אוטומטי באמצעות טריאק, שבגללו סוג זה של מייצב מתח הוא בעל יעילות גבוהה ותגובה מהירה לפעולה. בנוסף, דגמי triac פועלים בשקט, וזה יתרון נוסף של סוג זה של CH. באשר לתיריסטור, הם גם הוכיחו את עצמם היטב והם פופולריים בחיי היומיום. החיסרון היחיד של מכשירים מסוג אלקטרוני הוא העלות הגבוהה יותר.

אלקטרומכני

SN אלקטרומכני נקראים בדרך כלל גם סרוו-מנוע או מונע סרוו. מייצבים כאלה פועלים עקב תנועת אלקטרודת הפחמן לאורך פיתולי השנאי האוטומטי עקב הכונן החשמלי. מכשירים אלקטרומכניים יכולים לשמש גם להגנה על מכשירי חשמל ביתיים בבית, בדירה ובבית כפרי. היתרון של סוג זה של מייצבים הוא עלות נמוכה, ויסות מתח חלק וגודל קומפקטי. מבין המינוסים, אנו יכולים להבחין ברעש מוגבר במהלך הפעולה ובמהירות נמוכה.

פרוזוננטי

עקרון הפעולה של SN כזה מבוסס על ההשפעה של רזוננס ברזל במתח במעגל הקבלים-שנאי. סוג זה של אמצעי הגנה אינו פופולרי במיוחד בקרב הצרכנים בגלל הרעש בפעולה, ממדים גדולים (ובהתאם, משקל משמעותי), כמו גם חוסר היכולת לעבוד עם עומס יתר. היתרונות של מייצבי ברזוננט הם חיי שירות ארוכים, דיוק התאמה ויכולת עבודה בחדרים עם לחות/טמפרטורה גבוהה.

ממיר מתח

הסוג היקר ביותר של מייצבי מתח, המשמשים לא רק בבית, אלא גם בייצור. עקרון הפעולה של דגמי אינוורטר הוא המרת AC ל-DC (בכניסה) וחזרה ל-AC (ביציאה) הודות למיקרו-בקר ומתנד קריסטל. היתרון הבלתי מעורער של MVs מממירים עם המרה כפולה הוא טווח מתח כניסה רחב (מ-115 עד 290 וולט), כמו גם מהירות ויסות גבוהה, פעולה שקטה, גודל קומפקטי ונוכחות של פונקציות נוספות. לגבי האחרון, SNs מסוג אינוורטר יכולים בנוסף להגן על מכשירי חשמל ביתיים, כמו גם הפרעות אחרות מרשת החשמל החיצונית. החיסרון העיקרי של המכשירים הוא המחיר הגבוה ביותר.

תוכל ללמוד עוד על סוגי ה-CH בסרטון הבא:

מהם סוגי המייצבים?

אז בדקנו את הסוגים העיקריים של מייצבי מתח. אני גם רוצה לציין שיש סוגים כאלה של CH כמו חד פאזי ותלת פאזי. במקרה זה, עליך לבחור דגם, תלוי באיזה מתח יש לך ברשת - 220 או 380 וולט.