Skip to main content

ตัวควบคุมการเหนี่ยวนำคืออะไร?

regulator การเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ที่ให้แรงดันเอาท์พุทที่ปรับได้โดยการเปลี่ยนแปลงการมีเพศสัมพันธ์แบบอุปนัยระหว่างการคดเคี้ยวหลักและทุติยภูมิหรือการขับเคลื่อนมันคล้ายกับมอเตอร์เหนี่ยวนำในการก่อสร้างซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์เหนี่ยวนำอย่างไรก็ตามใบพัดของตัวควบคุมการเหนี่ยวนำนั้นอยู่กับที่ในขณะที่ตั้งค่าในอัตราการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ

หม้อแปลงไฟฟ้าใช้ประโยชน์จากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากหลักไปยังขดลวดทุติยภูมิม้วนหลักจะเปรียบกับสเตเตอร์ในมอเตอร์ในขณะที่ม้วนทุติยภูมิจะเปรียบกับโรเตอร์ซึ่งแตกต่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าธรรมดาที่มีแกนแม่เหล็กแบบเรขาคณิตคงที่ตัวควบคุมการเหนี่ยวนำมีขั้วหลักที่พลังงานหลักจะถูกเปลี่ยนเป็นความเข้มของสนามแม่เหล็กความเข้มของสนามแม่เหล็กและอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ยังถูกกำหนดโดยความใกล้ชิดหรือการขาดความใกล้ชิดของแกนแม่เหล็กคงที่และสามารถเคลื่อนย้ายได้

อัตราส่วนการถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าและอัตราส่วนการถ่ายโอนพลังงานสามารถควบคุมได้ในตัวควบคุมการเหนี่ยวนำโดยการติดตั้งโรเตอร์เข้ากับระบบเกียร์เป็นไปได้ที่จะปรับอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าหรืออัตราส่วนการถ่ายโอนพลังงานที่ต้องการด้วยตนเองหรือระยะไกลระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ตัวควบคุมการเหนี่ยวนำมีอยู่ในรุ่นสามเฟสและเฟสเดี่ยว

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปลี่ยนเฟส (PSPT) มีอิมพีแดนซ์ที่ปรับได้ทำให้เกิดเอาต์พุตเฟสตัวแปรแรงดันไฟฟ้าที่เลื่อนจาก PSPT อาจใช้ในการเปลี่ยนการโหลดสายส่งที่สามารถป้องกันการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสายส่งมากเกินไปตัวอย่างเช่นหากสายส่งสองสายขนานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งตัวที่โหลดที่ 50 เมกะวัตต์ (MW) มี 25 MW แต่ละเครื่องสามารถติดตั้ง PSPT บนสายส่งหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนเฟสที่อาจส่งผลให้ 40 MW บนขาข้างหนึ่งและ10 เมกะวัตต์ที่ขาด้วย PSPTผลที่ได้คือความสามารถในการควบคุมจำนวนพลังงานที่ถูกดึงบนขาแต่ละเส้นของสายส่ง

ตัวควบคุมการเหนี่ยวนำสามารถสร้างแรงดันเอาต์พุตที่ปรับได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่หม้อแปลงก๊อกน้ำสามารถส่งออกตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าแบบแยกไม่กี่ตัวในห้องปฏิบัติการ Variac สามารถส่งออกแรงดันเอาต์พุตที่ปรับได้เกือบอย่างต่อเนื่องตัวควบคุมการเหนี่ยวนำอาจส่งออกแรงดันไฟฟ้าจาก 0 ถึง 110 โวลต์สลับกระแส (VAC) ในขณะที่หม้อแปลงก๊อกอาจมีก๊อกน้ำช่วยให้สามารถเข้าถึงแรงดันไฟฟ้าเช่น 0, 55 และ 110 VAC. การเชื่อมอาร์คไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาพลาสมาที่มีอุณหภูมิที่ละลายโลหะก่อสร้างส่วนใหญ่มีอยู่ด้วยการใช้ตัวควบคุมการเหนี่ยวนำพลังงานที่เหมาะสมที่สุดที่จำเป็นสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสามารถรักษาได้เป็นพลาสมาที่ละลายอย่างต่อเนื่องโลหะทำงานในอัตราที่กำหนดด้วยตัวควบคุมนี้ความสามารถในการควบคุมไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงที่จำเป็นในการเชื่อมอาร์คเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ