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유도 전압 조정기

정의: 유도 전압 조정기는출력 전압이 1 차 권선과 2 차 권선의 권선비에 따라 0에서 특정 최대 값까지 변할 수있는 전기 기계. 1 차 권선은 조절되어야하는 회로에 연결되고 2 차측은 직렬로 연결됩니다 회로와.

단상 유도 레귤레이터 개략도

유도 전압 조정기 유형

유도 전압 조정기는 주로 단상 유도 전압 조정기와 3 상 유도 전압 조정기의 2 종류로 분류된다.

단상 유도 전압 조정기

단상의 개략도유도 전압 조정기는 아래 그림과 같습니다. 1 차 권선은 단상 전원에 연결되고 2 차 권선은 출력 라인과 직렬로 연결됩니다. 교류 플럭스는 시스템에서 유도되고 2 개의 권선의 축이 일치 할 때 1 차 권선의 전체가 2 차 권선과 연결되고 최대 전압이 2 차 권선에서 유도됩니다.

단상 유도 레귤레이터

회 전자를 90º 회전하면 아무 것도 표시되지 않습니다.1 차 플럭스의 2 차 권선은 2 차 권선과 연결되어 있으므로 플럭스는 2 차 권선과 연결되지 않는다. 로터가 추가로 회전하면 유도 된 EMF의 방향이 음수가됩니다. 따라서 레귤레이터는 회로 전압을 더하거나 뺍니다. 레귤레이터의 두 권선의 상대 위치에 따라 달라집니다.

단상 전압 조정기로 인해모든 위상 변화. 1 차 권선은 적층 된 원통형 코어의 표면 코어의 슬롯에 배치되며, 작은 전류를 전달해야하고 작은 도체 영역을 갖기 때문입니다. 레귤레이터의 로터는 영토 권선이라고도하는 보상 권선으로 구성됩니다.

보상 권선의 자기 축은2 차 권선의 유해 직렬 리액턴스 효과를 중성화하기 위해 1 차 권선의 90 °에서 항상 90 ° 떨어져 있어야합니다. 인출 선로와 직렬로 연결된 2 차 권선은 큰 도체 영역 때문에 고정자 슬롯에 수용됩니다.

삼상 유도 전압 조정기

3 상 유도 전동기는 3 개1 차 및 3 차 2 차 권선으로 구성되며 120º 간격으로 배치해야합니다. 1 차 권선은 적층 회 전자 코어의 슬롯에 배치되고 3 상 AC 전원에 연결됩니다. 2 차 권선은 적층 된 고정자 코어의 슬롯에 있고 부하와 직렬로 연결됩니다.

3 상 유도 권선 조절기

규제 기관은 1 차 및레귤레이터의 각각의 2 차 권선이 레귤레이터의 1 차 권선에 자기 적으로 결합되기 때문에 보상 권선을 포함한다. 이 조절기에서, 일정 크기의 회전 자기장은 2 차에서 유도 된 전압이 일정한 크기로 인해 생성됩니다. 조절기의 위상은 고정자에서 회 전자의 위치 변화에 따라 달라집니다.

전압 - 페이저 - 다이어그램 - for-one-phase

유도 레귤레이터의 페이저 다이어그램은 위 그림에 표시되어 있습니다. 어디 V1 는 공급 전압, V아르 자형 2 차측에 유도 전압이 있고 V2 위상 당 출력 전압입니다. 출력 전압은 공급 전압과 임의의 회 전자 변위 각 θ에 대한 유도 전압의 페이저 합으로 얻어집니다.

따라서 원의 궤적은 공급 전압의 가장자리와 반경 V의 중심을 그린 원아르 자형. 최대 출력 전압은유도 전압은 공급 전압과 동 위상이며, 최소 출력 전압은 유도 전압이 공급 전압과 위상이 반대 일 때 얻어진다.

3 상에 대한 완전한 페이저 다이어그램은 다음과 같습니다.A, B, C는 입력 단자이고, a, b, c는 유도 조절기의 출력 단자입니다. 공급 및 출력 라인 전압은 최대 부스트 및 최소 벅 위치에서만 동 위상이며, 다른 모든 위치에서는 공급 라인과 출력 전압 사이에 위상 변위가 있습니다.

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