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Il nucleo di un regolatore di tensione monofase è costituito da una bobina a forma di anello e da una spazzola di carbone scorrevole. Quando si ruota la maniglia del regolatore, la spazzola di carbone si muove lungo la superficie della bobina, modificando il numero di spire della bobina collegata al circuito.
Secondo il principio dei trasformatori, questo altera direttamente il rapporto di tensione tra ingresso e uscita, consentendo di regolare in modo continuo e fluido la tensione di uscita entro un certo intervallo (ad esempio, da 0 volt a 250 volt), proprio come si regola la luminosità di una lampadina con una manopola.
Questo metodo di regolazione della tensione emette onde sinusoidali pure, ha una struttura semplice ed è robusto e durevole. Si trova più comunemente nei laboratori e nelle officine di riparazione elettrica, utilizzato per fornire tensioni di prova regolabili per apparecchiature o per regolare manualmente la tensione in aree con tensioni instabili.
Allo stesso tempo, è anche la componente operativa principale diregolatori automatici di tensione(servoregolatori) - nei regolatori automatici di tensione la spazzola di carbone viene fatta scorrere automaticamente da un piccolo motore.
Il principio di funzionamento di un regolatore di tensione monofase è simile alla regolazione manuale di un "rubinetto di tensione". Ruotando la maniglia del regolatore le spazzole di carbone si muoveranno lungo la bobina. Ciò equivale a modificare la posizione in cui la corrente "aspira" dalla bobina, proprio come regolare la dimensione dell'apertura del rubinetto.
Secondo il principio di funzionamento del trasformatore, la tensione di uscita è direttamente proporzionale al numero di spire della bobina. Pertanto, ovunque scorrono le spazzole di carbone, la tensione cambierà di conseguenza. L'intero processo è molto fluido e consente di regolare liberamente la tensione entro un determinato intervallo (ad esempio, da 0 a 250 volt) come regolare il livello di luce.
Questo approccio puramente meccanico garantisce che l'uscita sia un'onda sinusoidale molto pulita, con una struttura semplice e durevole e una forte capacità di sovraccarico. Il suo utilizzo più comune è come "stabilizzatore di tensione manuale": può essere utilizzato per impostare una tensione di prova per le apparecchiature in laboratorio o per regolare manualmente la tensione al valore normale in aree con tensione instabile.
Inoltre, è anche il componente operativo principale di uno stabilizzatore automatico di tensione: in tali dispositivi le spazzole di carbone vengono spostate automaticamente da un piccolo motore.
| Dimensione di confronto | Regolatore di tensione monofase | Regolatore di tensione trifase |
| Alimentatore applicabile | Si adatta alla corrente alternata monofase (come l'elettricità domestica a 220 V), richiedendo solo la fornitura di un filo sotto tensione e un filo neutro | Si adatta alla corrente alternata trifase (come l'elettricità industriale a 380 V), richiedendo tre fili sotto tensione (o un filo neutro aggiuntivo) per l'alimentazione, con le tensioni trifase aventi una differenza di fase di 120° |
| Progettazione strutturale | Una struttura a colonna con nucleo in ferro, dotata di una serie di avvolgimenti di ingresso/uscita, con un semplice meccanismo di regolazione (come un singolo gruppo di contatti a spazzola di carbone) | Struttura a tre colonne con nucleo in ferro, con tre avvolgimenti indipendenti internamente (corrispondenti alle fasi A, B e C), durante la regolazione, è necessario garantire la regolazione sincrona delle tensioni trifase per evitare squilibrio di fase |
| Parametri fondamentali | Capacità nominale relativamente piccola, le specifiche comuni vanno da 0,5 kVA a 100 kVA, soddisfacendo i requisiti di piccoli carichi | Capacità nominale relativamente ampia, le specifiche comuni vanno da 10 kVA a 2000 kVA, adatte per apparecchiature industriali ad alta potenza |
| Metodo di regolazione | Generalmente sono disponibili la regolazione di tipo a contatto (basso costo, funzionamento semplice), alcuni metodi di regolazione elettronica di piccola potenza | Include tipi a contatto, a induzione, a bagno d'olio, ecc. I modelli di potenza più grandi adottano principalmente tipi a bagno d'olio o a induzione, con maggiore stabilità |
| Scenari applicativi | Scenari civili e piccoli commerciali: 1. Manutenzione e debug degli elettrodomestici (come test a bassa pressione di frigoriferi e condizionatori d'aria) 2. Alimentazione per strumenti di precisione da laboratorio 3. Adeguamento di tensione per impianti fotovoltaici domestici 4. Regolazione della tensione per piccoli motori e apparecchiature di riscaldamento |
Scenari aziendali e commerciali di grandi dimensioni: 1. Regolazione della velocità del motore trifase, alimentazione delle apparecchiature della macchina elettrica 2. Stabilità della tensione della linea di produzione in fabbrica 3. Trasformatori di grandi dimensioni, compressori d'aria, ecc. Debug di apparecchiature di grande potenza 4. Alimentazione temporanea per la regolazione della tensione dei progetti di costruzione |
| Difficoltà operativa | Cablaggio relativamente semplice, ingresso e uscita monofase, i non professionisti possono iniziare rapidamente | Cablaggio complesso, richiede la distinzione della sequenza di fase trifase, durante la regolazione, è necessario monitorare l'equilibrio delle tensioni trifase in modo sincrono, generalmente richiede l'intervento di elettricisti professionisti |
| Costo e volume | Dimensioni compatte, peso leggero, bassi costi di produzione, prestazioni ad alto costo | Grandi volumi, struttura complessa, costi di materiale e processo più elevati, il prezzo è molto più alto rispetto ai regolatori di tensione monofase della stessa capacità |