Существует два метода изменения размера индуктивности источника питания.
Величину индуктивности в источнике питания часто можно изменить одним из двух способов.
Один из методов включает перемещение сердечника внутри катушки с использованием мягкого феррита с резьбой;
Два: изменить количество витков катушки с помощью ползункового переключателя, чтобы изменить индуктивность катушки индуктивности. Эти два подхода имеют недостаток, заключающийся в наличии подвижных компонентов, которые можно регулировать только вручную и которые не могут управляться автоматически. Метод слияния железного сердечника и линии используется в конкретном оборудовании электропитания для изменения индуктивности катушки индуктивности. Доступны следующие три техники.
a: Метод насыщенной индуктивности
Железный сердечник намотан двумя обмотками: рабочей обмоткой переменного тока и обмоткой управления постоянного тока. Регулируя величину постоянного тока обмотки управления, можно изменить уровень насыщения сердечника, что, в свою очередь, влияет на эквивалентную индуктивность рабочей обмотки. Этот метод был разработан довольно рано и служит основой для насыщенных катушек индуктивности и магнитных усилителей.
b: метод управления индуктивностью переключателя
Двунаправленный тиристорный переключатель включен последовательно в цепь индуктора, и эквивалентная индуктивность индуктора изменяется путем включения и выключения двунаправленного тиристора. Этот метод управления индуктивностью с переключателем является основой для многочисленных регулируемых источников питания переменного тока с синусоидальным распределителем энергии, которые были изучены, разработаны и произведены как внутри страны, так и за рубежом.
c: Метод управления индуктивностью ортогонального сердечника
Соедините две половины С-образного железного сердечника, повернув одну половину на 90 градусов. Половина железного сердечника намотана рабочей обмоткой для связи с переменным током, а другая половина намотана управляющей обмоткой для связи с постоянным током. Индуктивность рабочей обмотки можно постоянно изменять, изменяя величину постоянного тока. Он используется в электрических компенсаторах серии переменного тока и фазовращателях, а также в импульсных источниках питания, инверторных источниках питания, регулируемых источниках переменного тока и т. Д. Эта форма мягкого ферритового сердечника ортогональной формы известна в Японии как сердечник SX.






