
Нестабільну напругу в електричній мережі досі не можна назвати рідкісним явищем. Вирішенням проблеми може стати використання стабілізаторів напруги, представлених різними моделями, що відрізняються принципом роботи та можливостями.
Останнім часом, все більшої популярності набувають інверторні регулятори, що поступово відтісняють габаритні та важкі пристрої, в яких використовується ступінчаста стабілізація.
Особливості та принцип функціонування
Стабілізатор напруги, в роботі якого використовується інверторна технологія, є принципово новим пристроєм, що виконує високоякісне регулювання, засновану на принципі подвійного перетворення поданої напруги.
По суті, він є джерелом безперебійного живлення, позбавлений акумулятора, системи контролю його стану та пристрою зарядки.
На відміну від пристроїв, що мають повзункові контактори або релейні та електронні ключі, в інверторі виконується випрямлення вхідної мережевої напруги та зворотне інвертування в змінне, що має ідеальну синусоїду. Подвійне перетворення повністю виключає будь-які спотворення та забезпечує повну стабілізацію вихідного сигналу на рівні 220 вольт, при ККД, що досягає 97%.
При цьому, оскільки інвертор ідентичний онлайн безперебійнику, у нього немає таких характеристик, як крок регулювання, швидкість реакції на відхилення та стабілізації.
Випрямляч наділений буферним конденсатором, розміщеним на виході. Він призначений для згладжування пульсацій випрямленого сигналу та передачі накопиченої енергії, при різких стрибках споживання інвертором струму, сприяючи зниженню пікових впливів через стабілізатор на вхідну мережу. Причому, конденсатор має необхідну ємність, щоб живити навантаження до 200 мілісекунд.
Не малою перевагою є і те, що інверторне перетворення дозволяє підлаштовувати вихідну напругу в межах 200-240 вольт.
Робоча напруга
Діапазон функціонального напруження на вході онлайн випрямляча визначається величиною навантаження. Так, за:
- 100% він буде від 165 до 310 вольт;
- 80% - від 135 до 310 вольт;
- 60% – від 90 до 310.
Якщо сигнал виходить за ці межі, то напруга припиняє подаватися на навантаження, а після повернення в межі відбувається автоматичне відновлення подачі.
При неполадках безпосередньо в стабілізаторі відбувається включення резервної лінії (байпаса), що продовжує живити навантаження напругою без стабілізації, що надходить безпосередньо від мережного введення.
Межі допустимих відхилень у байпасі можна обмежити в діапазоні 10-25%. У разі великих відхилень резерв також відключається.
Крім цього, надійне та ефективне функціонування випрямляча з інвертором забезпечується:
- системою цифрового управління, що здійснюється за допомогою мікропроцесора;
- електронним захистом електроланцюгів входу та виходу;
- системою, що пригнічує імпульсні перешкоди та наведення у мережі;
- високочастотними фільтрами на вході та виході;
- системою контролю функціональності електронних компонентів;
- коректором потужності, що використовується для мінімізації реактивної складової на вході стабілізатора, що робить його активним споживачем, який не вносить нелінійні спотворення у вхідну мережу.
Основні переваги
До безперечних переваг інверторного випрямляча над трансформаторними пристроями потрібно віднести:
- можливість подачі на навантаження ідеальної синусоїдальної напруги, що забезпечується інвертором;
- миттєву стабілізацію напруги за допомогою її подвійного перетворення;
- наявність вбудованого байпасу, із системою захисного відключення, при виході показників сигналу за межі безпеки для навантаження;
- компактність та невелика вага, через відсутність трансформатора;
- можливість дистанційного моніторингу та налаштування функціональних характеристик пристрою за допомогою інтернету.
З урахуванням всіх переваг інверторного стабілізатора, а також враховуючи постійне зростання кількості особливо чутливої електроніки, що використовується практично у всіх сферах діяльності людини, він може бути ідеальним рішенням для забезпечення електропостачання з ідеальними показниками напруги.








