Тиристорный и симисторный стабилизатор: в чем разница
Тиристорный и симисторный стабилизатор: в чем разница
В магазинах можно встретить «тиристорные», «симисторные» и даже «тиристорно-симисторные» стабилизаторы. Создается впечатление, что это три принципиально разные технологии. На практике они очень близки: и тиристоры, и симисторы используются как электронные силовые ключи, а главное различие заключается в способе коммутации переменного тока.
Купить стабилизатор в ДНРТермины «тиристор» и «симистор» часто используются продавцами как обозначение целого типа стабилизатора. Из-за этого у покупателя возникает логичный вопрос: какой вариант современнее и за какой стоит доплачивать?
Чтобы ответить правильно, нужно сначала разобраться, чем отличаются сами полупроводниковые ключи, а затем понять, насколько эта разница важна непосредственно в стабилизаторе напряжения.
Что такое тиристор
Тиристор — силовой полупроводниковый прибор, способный работать как управляемый электронный ключ.
Классический управляемый тиристор типа SCR проводит ток преимущественно в одном направлении. После подачи управляющего сигнала он открывается, а выключение происходит при выполнении предусмотренных электрической схемой условий.
Что такое симистор
Симистор, или TRIAC, относится к семейству тиристорных полупроводниковых приборов, но способен проводить переменный ток в обоих направлениях.
В упрощенном техническом объяснении его часто представляют как функциональный аналог двух встречно-параллельно включенных тиристоров, объединенных в один управляемый элемент.
Симистор — двунаправленная коммутация
Почему в тиристорной схеме используют несколько тиристоров
Бытовая электросеть работает на переменном токе: направление тока периодически меняется.
Поэтому для полноценного управления переменным током однонаправленные тиристоры включают соответствующим образом, чтобы обеспечить коммутацию обеих полуволн.
Симистор способен решать двунаправленную задачу одним силовым полупроводниковым элементом.
Как работают тиристорные и симисторные стабилизаторы
Контроллер измеряет входное и/или выходное напряжение и выбирает требуемую ступень регулирования.
В релейном стабилизаторе переключение выполнялось бы электромеханическими контактами. Здесь эту задачу берет на себя силовая полупроводниковая электроника.
Тиристорный и симисторный стабилизатор: сравнение
| Параметр | Тиристорный | Симисторный |
|---|---|---|
| Силовой ключ | Однонаправленные тиристоры в соответствующей схеме | Двунаправленный симистор |
| Механическое силовое реле | Не требуется для переключения ступеней | Не требуется для переключения ступеней |
| Регулирование | Обычно ступенчатое | Обычно ступенчатое |
| Механический износ силовых контактов | Отсутствует в полупроводниковом переключателе | Отсутствует в полупроводниковом переключателе |
| Щелчки силовых реле | Нет | Нет |
| Точность стабилизации | Зависит от схемы и количества ступеней | Зависит от схемы и количества ступеней |
| Скорость | Высокая при грамотной электронной схеме | Высокая при грамотной электронной схеме |
| Что важнее при выборе | Мощность, диапазон, точность, число ступеней, перегрузка, охлаждение и качество исполнения | |
1. Есть ли разница в точности
Сам по себе выбор тиристора или симистора не определяет точность стабилизатора.
Если обе модели используют ступенчатый автотрансформаторный принцип, на точность сильнее влияют:
Поэтому стабилизатор с большим количеством правильно рассчитанных ступеней может обеспечивать более точный выход независимо от того, какой именно тип полупроводникового ключа использует производитель.
2. Какой из них быстрее
И тиристоры, и симисторы относятся к полупроводниковым силовым элементам, поэтому их коммутация не требует механического перемещения контактов.
Именно поэтому электронные ступенчатые стабилизаторы способны переключаться значительно быстрее классических релейных конструкций.
3. Какой работает тише
Ни тиристорный, ни симисторный стабилизатор не нуждается в характерном щелканье электромеханических силовых реле при обычном электронном переключении ступеней.
Поэтому с точки зрения именно коммутации оба варианта потенциально комфортнее релейных.
4. Что надежнее и долговечнее
Полупроводниковые ключи не имеют механических силовых контактов, которые физически переключаются при каждой коррекции напряжения.
Но отсюда нельзя делать вывод, что любой тиристорный или симисторный стабилизатор автоматически будет служить десятилетиями.
5. Почему важна система охлаждения
Через силовые полупроводниковые ключи проходит значительный ток, поэтому во время работы выделяется тепло.
Производитель должен обеспечить подходящий тепловой режим: радиаторы, естественную вентиляцию или принудительное охлаждение — в зависимости от конструкции.
6. Оба типа обычно остаются ступенчатыми
Это принципиальный момент. Иногда электронный стабилизатор ошибочно называют «плавным» только потому, что внутри отсутствуют реле.
Но если схема выбирает разные отводы трансформатора, регулирование остается ступенчатым независимо от того, выполняет переключение тиристор, симистор или реле.
7. Может ли меняться яркость ламп при переключении
Если стабилизатор работает ступенчато, переход с одного уровня регулирования на другой означает изменение выходного напряжения в пределах его заявленной точности.
Для чувствительного освещения такой переход иногда может быть визуально заметен. Насколько сильно — зависит от шага стабилизации и характеристик самих источников света.
8. Что лучше при напряжении 160–180 В
Здесь разница между тиристором и симистором практически не дает покупателю готового ответа.
Нужно сравнивать параметры конкретного стабилизатора:
9. Что лучше выдерживает большую мощность
Нельзя универсально утверждать, что тиристорная конструкция всегда мощнее симисторной или наоборот.
Силовые полупроводниковые приборы выпускаются в разных классах по напряжению, току и допустимым импульсным режимам. Поэтому итоговые возможности определяются инженерным расчетом конкретного стабилизатора.
10. Что лучше для насосов и компрессоров
При подключении электродвигателя решающим становится не название полупроводникового ключа, а перегрузочная способность всего стабилизатора.
На что смотреть вместо слова «тиристорный» или «симисторный»
Чем оба типа отличаются от инверторного стабилизатора
Здесь различие уже намного существеннее.
Тиристорный и симисторный стабилизаторы распространенной конструкции электронно переключают предусмотренные трансформаторные ступени.
Полноценный инверторный стабилизатор работает по другой схеме: переменное входное напряжение сначала преобразуется в постоянное, после чего инвертор формирует новое переменное напряжение на выходе.
Если нужна современная стабилизация без ступеней — рекомендуем рассмотреть «Штиль ИнСтаб»
Качественный тиристорный или симисторный стабилизатор способен быть отличным электронным устройством: быстро переключаться, работать без механических силовых реле и обеспечивать хорошую точность при достаточном количестве ступеней.
Но если покупателю принципиально хочется отказаться именно от ступенчатого трансформаторного регулирования, специалисты «Оптимус-ДНР» рекомендуют обратить внимание на российские инверторные стабилизаторы «Штиль ИнСтаб».
Их преимущество заключается не просто в другом типе силового ключа, а в принципиально другой архитектуре двойного преобразования. Конкретную модель при этом обязательно нужно рассчитывать по нагрузке и реальному напряжению сети.
Так что лучше: тиристорный или симисторный?
7 заблуждений о тиристорных и симисторных стабилизаторах
Как правильно выбрать электронный ступенчатый стабилизатор
Сообщите специалисту «Оптимус-ДНР» минимальное напряжение, максимальную нагрузку и перечень техники. Поможем сравнить технологии по действительно важным параметрам и подобрать подходящий стабилизатор, в том числе современный инверторный «Штиль ИнСтаб».
Купить стабилизатор в ДНР10 вопросов эксперту о тиристорных и симисторных стабилизаторах
Отвечает Владимир Иванович — эксперт магазина стабилизаторов «Оптимус-ДНР» и электрик с многолетним практическим опытом.

