En gennemsnitlig SVR består af tyristorer , en transformer og en mikroprocessor blok. Transformeren er udstyret med en primær spole og en række forskellige spoler på sekundærsiden . Alle undtagen en af de sekundære spoler er i drift på et enkelt tidspunkt at justere input til en referencespænding . Enhver drastisk ændring i indgangsspændingen opvejes ved blot at ændre den sekundære operationelle spole. Enklere vedvarende virologiske respons anvender elektroniske komponenter med spænding - aktuelle kurver , der er tæt -horisontale linier - hvilket betyder, at ændringer i de nuværende årsag stort set ingen ændring i den spænding
Fordi tyristorer har en fremskyndet respons sammenlignet med en mekanisk servomotor , en SVR udretter de nødvendige spænding justeringer hurtigere. Efter udløsning af thyristor bliver spændingsregulering blot et spørgsmål om at skifte på højre spole. Nogle vedvarende virologiske respons er udstyret med en feedback-sløjfe , som konstant sammenligner producerede spænding til en referenceværdi. Jo mere godtgørelse gives for feedback, jo større SVR nøjagtighed; Men det kommer på bekostning af stabilitet og hastighed i reaktionen .
Hver SVR har begrænsninger. De simpleste dem er kun designet til spændinger , der ikke overstiger 600 volt. I tilfælde af en strømoverbelastning , nogle vedvarende virologiske respons lukket helt ned eller justere strømmen til en håndterbar værdi - selv om det betyder en anelse påvirker spændingen . Nogle vedvarende virologiske respons , når de fodres med spændinger over deres regulerbart område , slukke eller levering forbundne apparater med bypass fra lysnettet , genoptage normal drift kun når forholdene normaliseres .
Electronic Control
Hastighed i reaktionen og tilbagemelding
Overbelastningsbeskyttelse
Hoteltilbud