تحليل على تصميم الدوائر الكلور من مولد مجموعة منظم الجهد التلقائي
تتميز مجموعة مولدات الفولتية PCB ذات الفلطية الأوتوماتيكية بخصائص الأداء الجيد لتنظيم الجهد ، القدرة على التكيف القوية والتكلفة المنخفضة. ويمكن استخدامه لتنظيم الجهد التلقائي لمختلف مجموعات مولدات الاحتراق الداخلي المتوسطة والصغيرة ومحطات الطاقة الكهرمائية ، ويمكن أيضا أن تستخدم لتعديل مجموعات المولدات القديمة.
ثنائي الفينيل متعدد الكلور عمل مبدأ مولد مجموعة مولد الجهد التلقائي الدائرة PCB يتم تشغيلها بشكل متزامن عن طريق الدائرة PCB لإمداد الطاقة ، محفز تأرجح الاسترخاء ، دائرة التحكم PCB لضبط الجهد ، الدائرة PCB الحالية للضبط التفاعلي ، ودائرة PCB للحماية الخارجية غير الكافية.
وتتكون دائرة تزويد ثنائي الفينيل متعدد الكلور المزوّد بالطاقة المتزامنة من محوّل طاقة T ، ومعيار الصمام الثنائي VD4 ~ VD9 ، و Zener diode VS1 ومقاوم R1.
وتتكون دائرة PCB لدائرة PCB للتذبذب والاسترخاء من ترانزستور V2 ، و VU ترانزستور مفرد واحد ، ومقاومات R2 إلى R5 ، ومكثفات C2 و C3.
وتتكون دائرة PCB للتحكم بالضغط الكهربي من محول طاقة T ، وهو مقوم ثنائي الصمام VD10 ~ VD15 ، ومقاوم R6 ~ R8 ، ومقياس الجهد RP2 ، ومكثف C1 ، و Zener diode VS2 ، VS3.
يتكون دارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) التفاعلي الحالي من محولات التيار TA ، ومقياس الجهد RP1 ، والتبديل S1 ، و Diodes المعدل VD16 ~ VDl9.
تتكون دائرة PCB الإثارة من الإثارة المتساوية التي نلفها من المولد G ؛ الثنائيات VD1 ، VD2 ، والاتصالات مغلقة عادة K1 ~ 1 من VT ، و K1 الثايرستور ، والصمام FU1.
تتكون الدائرة الخارجية غير الكافية للحماية الخارجية من المقاومات R9 ~ Rl2 ، الثنائيات VD25 ~ VD31 ، الترانزستور V1 ، المكثفات C4 ~ C8 و K2.
تتكون دائرة PCB المغنطيسية من زر مغناطيس S2 ، الثنائيات VD2O ~ VD24 ، K1 اتصالات مغلقة عادة K1 ~ 2 ، الصمامات اللفائف FU2 و T4 W4.
بعد أن يتدحرج التيار المتردد ثلاثي المراحل من المولد G بواسطة T ، يتم توليد جهد التيار المتردد الجيبوي ثلاثي الطور 30V على لف W5 ~ W7 من T ، ويتم توليد جهد AC sinusoidal ثلاثي الطور 18V على و W8 ~ W1O متعرجا. يتم تصحيح الجهد على اللف W5 ~ W7 بواسطة VD4 ~ VD9 ، R1 الحد الحالي و VS1 تنظيم الجهد ، وتوليد الجهد DC 15V شبه منحرف كمصدر للطاقة متزامن من الزناد التذبذب الاسترخاء ؛ الجهد على اللف W8 ~ W1O هو تصحيح VD1O ~ VD15 ، R6 و RP2 الحد الحالي باك و C1 الترشيح ، من خلال دائرة قياس الجسيمات PCB مكونة من R7 ، R8 و VS2 ، VS3 يضاف إلى مشغل تذبذب الاسترخاء كإشارة التحكم الخاصة به الجهد االكهربى.
عندما يبدأ المولد G بتوليد الكهرباء ، فإن الجهد الكهربائي عبر C (جهد دخل الجسر الذي يقيس دارة PCB) منخفض ، VS2 و VS3 لا يعملان ، ولا يعمل مشغل تذبذب الارتخاء. عندما يرتفع الجهد المطلق للمولد G إلى 200V ، يتم تشغيل VS2 و VS3 لجعل عمل محفز التأرجح الارتجاعي ، وتكون إشارة موجة النبض ناتجة من القاعدة الأولى من VU ، ويتم تطبيق الإشارة على بوابة VT عبر VD3. كما إشارة الزناد. وبهذه الطريقة ، يقوم المولد بإنشاء جهد عدم التحميل في وقت قصير.
مولد الطاقة الكهربائية التلقائي الجهد المنظم PCB المقدمة في هذا المثال لديه خصائص الأداء الجيد لتنظيم الجهد والقدرة على التكيف قوية والتكلفة المنخفضة. ويمكن استخدامه لتنظيم الجهد التلقائي لمختلف مجموعات مولدات الاحتراق الداخلي المتوسطة والصغيرة ومحطات الطاقة الكهرمائية ، ويمكن أيضا أن تستخدم للتحول. مجموعة المولدات خمر.
ثنائي الفينيل متعدد الكلور عمل مبدأ مولد مجموعة مولد الجهد التلقائي الدائرة PCB يتم تشغيلها بشكل متزامن عن طريق الدائرة PCB لإمداد الطاقة ، محفز تأرجح الاسترخاء ، دائرة التحكم PCB لضبط الجهد ، الدائرة PCB الحالية للضبط التفاعلي ، ودائرة PCB للحماية الخارجية غير الكافية.
وتتكون دائرة تزويد ثنائي الفينيل متعدد الكلور المزوّد بالطاقة المتزامنة من محوّل طاقة T ، ومعيار الصمام الثنائي VD4 ~ VD9 ، و Zener diode VS1 ومقاوم R1.
وتتكون دائرة PCB لدائرة PCB للتذبذب والاسترخاء من ترانزستور V2 ، و VU ترانزستور مفرد واحد ، ومقاومات R2 إلى R5 ، ومكثفات C2 و C3.
وتتكون دائرة PCB للتحكم بالضغط الكهربي من محول طاقة T ، وهو مقوم ثنائي الصمام VD10 ~ VD15 ، ومقاوم R6 ~ R8 ، ومقياس الجهد RP2 ، ومكثف C1 ، و Zener diode VS2 ، VS3.
يتكون دارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) التفاعلي الحالي من محولات التيار TA ، ومقياس الجهد RP1 ، والتبديل S1 ، و Diodes المعدل VD16 ~ VDl9.
تتكون دائرة PCB الإثارة من الإثارة المتساوية التي نلفها من المولد G ؛ الثنائيات VD1 ، VD2 ، والاتصالات مغلقة عادة K1 ~ 1 من VT ، و K1 الثايرستور ، والصمام FU1.
تتكون الدائرة الخارجية غير الكافية للحماية الخارجية من المقاومات R9 ~ Rl2 ، الثنائيات VD25 ~ VD31 ، الترانزستور V1 ، المكثفات C4 ~ C8 و K2.
تتكون دائرة PCB المغنطيسية من زر مغناطيس S2 ، الثنائيات VD2O ~ VD24 ، K1 اتصالات مغلقة عادة K1 ~ 2 ، الصمامات اللفائف FU2 و T4 W4.
بعد أن يتدحرج التيار المتردد ثلاثي المراحل من المولد G بواسطة T ، يتم توليد جهد التيار المتردد الجيبوي ثلاثي الطور 30V على لف W5 ~ W7 من T ، ويتم توليد جهد AC sinusoidal ثلاثي الطور 18V على و W8 ~ W1O متعرجا. يتم تصحيح الجهد على اللف W5 ~ W7 بواسطة VD4 ~ VD9 ، R1 الحد الحالي و VS1 تنظيم الجهد ، وتوليد الجهد DC 15V شبه منحرف كمصدر للطاقة متزامن من الزناد التذبذب الاسترخاء ؛ الجهد على اللف W8 ~ W1O هو تصحيح VD1O ~ VD15 ، R6 و RP2 الحد الحالي باك و C1 الترشيح ، من خلال دائرة قياس الجسيمات PCB مكونة من R7 ، R8 و VS2 ، VS3 يضاف إلى مشغل تذبذب الاسترخاء كإشارة التحكم الخاصة به الجهد االكهربى.
عندما يبدأ المولد G بتوليد الكهرباء ، فإن الجهد الكهربائي عبر C (جهد دخل الجسر الذي يقيس دارة PCB) منخفض ، VS2 و VS3 لا يعملان ، ولا يعمل مشغل تذبذب الارتخاء. عندما يرتفع الجهد المطلق للمولد G إلى 200V ، يتم تشغيل VS2 و VS3 لجعل عمل محفز التأرجح الارتجاعي ، وتكون إشارة موجة النبض ناتجة من القاعدة الأولى من VU ، ويتم تطبيق الإشارة على بوابة VT عبر VD3. كما إشارة الزناد. وبهذه الطريقة ، يقوم المولد بإنشاء جهد عدم التحميل في وقت قصير.





