Yibaling เป็นผู้ผลิตตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบชดเชยเซอร์โวระดับมืออาชีพ ด้วยสายการผลิตที่ครบกำหนดและทีมงาน R&D ผู้เชี่ยวชาญ เราจึงสามารถให้บริการ OEM ที่เชื่อถือได้ นอกจากตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าซีรีส์นี้แล้ว เรายังนำเสนออีกด้วยเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง.
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบชดเชยเซอร์โวเป็นอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าแบบบูรณาการระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง หลักการหลักคล้ายกับระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบ "ขับเคลื่อนอัตโนมัติ":
ประการแรก วงจรควบคุมทำหน้าที่เป็น "สมอง" ในการตรวจสอบแรงดันเอาต์พุตอย่างต่อเนื่อง และคำนวณค่าเบี่ยงเบนโดยเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นวงจรควบคุมจะขับเคลื่อน "แอคชูเอเตอร์" ซึ่งเป็นเซอร์โวมอเตอร์ ส่งผลให้แปรงคาร์บอนเลื่อนไปตามขดลวดของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอย่างแม่นยำ
ในที่สุด แรงดันไฟฟ้าที่ถูกแก้ไขที่สร้างโดยการควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะถูกฉีดเข้าไปในวงจรเอาต์พุตแบบเรียลไทม์ผ่านหม้อแปลงชดเชย ดังนั้นจึงทำให้แรงดันไฟฟ้ารอบค่าเป้าหมายมีความเสถียร (โดยปกติความแม่นยำจะอยู่ภายใน ±1%) กระบวนการควบคุมแบบวงปิดนี้เป็นแบบไดนามิกอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับมือกับความผันผวนของโครงข่ายไฟฟ้าเป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของมันคือความแม่นยำในความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าสูง ความบิดเบี้ยวของรูปคลื่นต่ำ ความสามารถในการปรับตัวโหลดที่แข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์
ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักร CNC และโอกาสอื่น ๆ ที่ต้องการคุณภาพไฟฟ้าแรงสูง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางกลของแปรงคาร์บอนมีปัญหาการสึกหรอซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ และความเร็วในการตอบสนองต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในทันทีนั้นมีจำกัด
ในระหว่างการทำงานจะทำให้เกิดเสียงรบกวนเล็กน้อยและมีระดับเสียงค่อนข้างมาก โดยสรุป นี่คือโซลูชันการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าแบบคลาสสิกที่ให้การชดเชยแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำผ่านการปรับกลไกที่ขับเคลื่อนโดยระบบเซอร์โว
หลักการทำงานของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบชดเชยเซอร์โวคือกระบวนการปรับแบบไดนามิก "การรับรู้-การตัดสินใจ-การดำเนินการ" โดยอิงตามการป้อนกลับแบบวงปิด
แกนหลักของการดำเนินงานคือ "การชดเชยทางกลที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์"
วงจรควบคุมในฐานะ "สมอง" ของระบบจะตรวจสอบแรงดันเอาต์พุตอย่างต่อเนื่องและเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้แบบเรียลไทม์เพื่อคำนวณค่าเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้า
เมื่อตรวจพบว่าแรงดันไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน (เช่น สูงหรือต่ำเกินไป) วงจรควบคุมจะออกคำสั่งไปยังเซอร์โวมอเตอร์ทันที จากนั้นเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนอย่างแม่นยำ โดยขับเคลื่อนแปรงถ่านให้เลื่อนไปตามขดลวดของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ารูปวงแหวนผ่านกลไกการส่งกำลัง ซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่งสัมผัสของแปรงคาร์บอน
ผลลัพธ์โดยตรงของการกระจัดเชิงกลนี้คือการสร้างแรงดันไฟฟ้าชดเชยขนาดและทิศทางที่ปรับได้บนตัวควบคุม
แรงดันไฟฟ้าชดเชยนี้จะถูกซ้อนทับบนแรงดันเอาต์พุตแบบเรียลไทม์ผ่านหม้อแปลงชดเชยที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจรหลัก - แรงดันไฟฟ้าชดเชยเชิงบวกจะถูกฉีดเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ และแรงดันไฟฟ้าชดเชยเชิงลบจะถูกฉีดเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูง
หลังจากการชดเชย แรงดันเอาต์พุตจะกลับมาเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้ ต่อจากนั้นวงจรควบคุมจะทำการตรวจสอบอีกครั้งและเริ่มการปรับรอบใหม่
กระบวนการทั้งหมดทำซ้ำด้วยความถี่หลายสิบครั้งต่อวินาที ก่อให้เกิดระบบควบคุมที่แม่นยำซึ่งติดตามอย่างต่อเนื่องและปรับแต่งแบบไดนามิก ดังนั้นจึงสามารถจัดการกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าปกติในระบบส่งกำลังได้อย่างราบรื่น และแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตที่เสถียรพร้อมความแม่นยำสูงและการบิดเบือนต่ำ
สิ่งสำคัญคือการได้รับการชดเชยแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเป็นเชิงเส้นผ่านการกระทำทางกลของระบบเซอร์โว ซึ่งเหตุนี้จึงเรียกว่า "ประเภทการชดเชยเซอร์โว"
| มิติการเปรียบเทียบ | ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าแบบเซอร์โว | ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส |
| วิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | การสัมผัสทางกายภาพและการเคลื่อนไหวทางกล แปรงคาร์บอนขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์เพื่อเลื่อนไปบนขดลวดหม้อแปลงรูปวงแหวน โดยเปลี่ยนอัตราการหมุนอย่างต่อเนื่อง | สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์และการสลับโซลิดสเตต การสลับทำได้โดยไทริสเตอร์ (ซิลิคอนที่ควบคุมได้) หรือ IGBT เพื่อเปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว โดยสลับเพื่อชดเชยการต่อขดลวดของหม้อแปลง |
| ความเร็วในการตอบสนอง | ช้า โดยปกติจะใช้เวลา 1-2 วินาที ถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของระบบกลไก | เร็วมาก โดยปกติแล้วจะเสร็จสิ้นภายใน 20-40 มิลลิวินาที (1-2 รอบกำลัง) สำหรับการแก้ไข |
| ชิ้นส่วนสึกหรอหลัก | แปรงถ่านเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองที่ต้องได้รับการตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นประจำ (อายุการใช้งานประมาณ 1-30,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงาน) | ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวด้วยกลไก และอายุการใช้งานตามทฤษฎีของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลังนั้นยาวนานมาก โดยไม่มีข้อกำหนดในการเปลี่ยนตามปกติ |
| ทนต่อการโอเวอร์โหลดและแรงกระแทก | แข็งแกร่ง. พื้นผิวสัมผัสของแปรงถ่านมีขนาดใหญ่ และขดลวดหม้อแปลงสามารถทนต่อแรงกระแทกกระแสทันทีได้หลายเท่า (เช่น การสตาร์ทมอเตอร์) | ทั่วไป. สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถจำกัดในการทนต่อโหลดเกินและกระแสไฟช็อต และมักจะอาศัยวงจรป้องกัน โดยทั่วไปจะใช้ความจุที่กำหนด |
| รูปคลื่นเอาท์พุตและสัญญาณรบกวน | รูปคลื่นเอาท์พุตเป็นคลื่นไซน์สมบูรณ์ โดยไม่มีการบิดเบือนเพิ่มเติม มีเสียงเซอร์โวมอเตอร์และเสียงเลื่อนแปรงคาร์บอนเล็กน้อยระหว่างการทำงาน | อาจมีการเปลี่ยนแปลงระดับไมโครในแรงดันไฟขาออกระหว่างการสลับ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ เงียบสนิท |
| ประสิทธิภาพและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | โดยทั่วไปแล้วจะมีประสิทธิภาพสูง (>95%) แต่ความต้านทานต่อการสัมผัสของแปรงถ่านทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนเพียงเล็กน้อย | มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน (>96%) แต่มีแรงดันไฟฟ้าตกในการนำเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนด้วย ซึ่งต้องกระจายความร้อนได้ดี |
| ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา | จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ: ทำความสะอาดฝุ่นภายใน ตรวจสอบและเปลี่ยนแปรงถ่านที่สึกหรอ | โดยทั่วไป ไม่ต้องบำรุงรักษา: เพียงแต่ต้องดูแลรักษาการระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ |
| ค่าใช้จ่าย | ต้นทุนการจัดซื้อต่ำกว่า แต่มีค่าบำรุงรักษาและค่าอะไหล่ตามมา | ต้นทุนการจัดซื้อสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ต้นทุนการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานต่ำมาก |
Yibaling มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีในตัวปรับแรงดันไฟฟ้าส่งออกและมีความเชี่ยวชาญในรายละเอียดที่ซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์และการขนส่งตัวปรับแรงดันไฟฟ้า
เราใช้กล่องกรอบไม้สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออก โดยมีโครงสร้างปิดสนิท จึงสามารถให้การป้องกันทางกายภาพที่ครอบคลุมสำหรับตัวปรับแรงดันไฟฟ้า ต้านทานการชนและแรงอัดระหว่างการขนส่งทางไกล และการยกและการขนส่งหลายครั้ง
นอกจากนี้เรายังได้นำบรรจุภัณฑ์กันกระแทกมาใช้อีกด้วย ระหว่างตัวปรับแรงดันไฟฟ้าและผนังด้านในของกล่องไม้ โฟม EPS แบบปรับแต่งเองจะถูกเติมลงไป เพื่อขจัดการสั่นและการเสียดสีระหว่างการขนส่ง
ใช้แผ่นยางกันลื่นความหนาแน่นสูงและสลักเกลียวพิเศษสำหรับการล็อคและการยึดอย่างแน่นหนาระหว่างด้านล่างของตัวปรับแรงดันไฟฟ้าและฐานของกล่องไม้