5.1 مبدأ العمل الأساسي وبنية المحول
5.1.1 مبدأ العمل الأساسي للمحول
للمحول تأثير حجب التيار المستمر

إذا تغير التدفق المغناطيسي الرئيسي وفقًا لقانون الجيب، أي φ(t) = φ sin(t)، فإن كل فيزيائي
القيمة الفعلية للكمية تحقق العلاقة التالية:

وبإهمال مقاومة اللف وفقدان الطاقة في القلب الحديدي، يتم الحفاظ على القدرة الأولية والثانوية، على النحو التالي:

وبالتالي فقد

نسبة عدد اللفات أو نسبة عدد اللفات في المحول،
لنفترض أن هذه هي السعة الظاهرة.
يتضح أن المحول يحقق تحويل التيار الكهربائي بالتزامن مع تحويل الجهد.
يمكن للمحول أيضًا أن يحقق وظيفة تحويل المعاوقة.
معاوقة الحمل على الجانب الثانوي هي:

إذا نظرت إلى ZI من الجانب الأساسي، فسيكون حجمها كالتالي:

بنية محول أحادي الطور


1- عمود القلب الحديدي 2- نير حديدي 3- ملف الجهد العالي 4- ملف الجهد المنخفض
بنية محول ثلاثي الأطوار
نقاط توصيل لملفات الجهد العالي للمحولات ثلاثية الطور
1- عمود ذو قلب حديدي 2- نير حديدي
3- ملف الجهد المنخفض 4- ملف الجهد العالي
1- لوحة الاسم 2- مقياس الحرارة 3- ماص الرطوبة 4- مقياس مستوى الزيت 5- خزان الزيت الاحتياطي 6- ممر هواء الأمان 7- مرحل الغاز 8- أنبوب الزيت عالي الضغط
9- أنبوب زيت منخفض الضغط، 10- مفتاح صنبور، 11- قلب خزان الوقود، 12- صمام تصريف الزيت، 13- ملف، 14- لوحة تأريض، 15- عربة
5.2 تصنيفات المحول

➢ السعة المقدرة أو السعة الظاهرية Sn؛
الجهد المقنن Un
التيار المقدر IV؛
➢التردد المقدر fn؛
➢الكفاءة المقدرة ηn ؛
يشير كل من الجهد المقنن والتيار المقنن إلى قيمة الخط (أي جهد الخط أو تيار الخط).
توجد العلاقة التالية بين البيانات المصنفة:

في الصيغة، يمثل m عدد مراحل المحول؛
يمثل U1Nφ و I1Nφ قيم الطور للجهد المقنن والتيار المقنن، على التوالي.
بالنسبة للمحولات أحادية الطور:

بالنسبة للمحولات ثلاثية الطور:

5.3 تحليل تشغيل المحولات بدون حمل
تعريف:
يشير عدم وجود حمل للمحول إلى حالة التشغيل التي يتم فيها تطبيق جهد التيار المتردد على الملف الابتدائي ويكون الملف الثانوي مفتوحًا، أي أن الجانب الثانوي مفتوح (أي أن التيار يساوي صفرًا).

5.3.1 العلاقة الكهرومغناطيسية للمحولات أثناء التشغيل بدون حمل

مكتوبة بصيغة الطور كما يلي:

ختاماً:
إن مقدار الجهد المستحث في الملف يتناسب مع التردد وعدد لفات الملف وسعة التدفق المغناطيسي؛ في الطور، يتأخر الجهد المستحث في ملف المحول عن التدفق المغناطيسي الرئيسي.
عند تطبيق الجهد المقنن على الملف الابتدائي، يتم تحديد جهد الدائرة المفتوحة للملف الثانوي على أنه الجهد المقنن للجانب الثانوي، أي بهذه الطريقة، يمكن الحصول على نسبة تحويل المحول على النحو التالي:

5.3.2 مكافئ المعلمات الكهربائية للدائرة المغناطيسية
الفكرة الأساسية:
يتم تحويل مشكلة الدائرة المغناطيسية المتعلقة بالمحول إلى مشكلة دائرة، ثم يتم حساب المحول وفقًا لنظرية الدائرة الموحدة.
بالنسبة لتدفق التسرب:

ثم يمكن استخدام X1δ أو L1δ لتمثيل دائرة التسرب المغناطيسي. (كقيمة ثابتة، لماذا؟)
بالنسبة للتدفق الرئيسي:
أولاً، يتم تقديم مفهوم تيار الموجة الجيبية المكافئ، ويتم استبدال تيار عدم التحميل غير الجيبي بتيار الموجة الجيبية المكافئ.

(أ) مخطط الطور (ب) الدائرة المكافئة (ج) الدائرة المكافئة
للحصول على محول مثالي:

5.3.3 معادلة توازن الجهد بدون حمل، ومخطط المتجهات، ومخطط الدائرة المكافئة للمحول


ختاماً:
يكون معامل القدرة للجانب الابتدائي أقل عندما يعمل المحول بدون حمل. لذلك،
لا تسمح المحولات عمومًا بالتشغيل بدون حمل أو بحمل خفيف.
5.4 تحليل تشغيل الحمل للمحول
بعد تحميل المحول، لم يعد التيار على الجانب الثانوي صفراً، مما يؤدي إلى تغييرات في العملية الكهرومغناطيسية داخل القلب.

5.4.1 معادلة توازن الجهد المغناطيسي عندما يكون المحول تحت الحمل

5.4.1 معادلة توازن الجهد المغناطيسي عندما يكون المحول تحت الحمل
بدون حمولة / مع حمولة
يمكن فهم الصيغة أعلاه على النحو التالي: مع ازدياد تيار الحمل، يجب زيادة الجهد المغناطيسي (أو التيار) المقابل على الجانب الابتدائي لمعادلة الجهد المغناطيسي على الجانب الثانوي، وذلك للحفاظ على التدفق المغناطيسي أو الجهد المغناطيسي ثابتًا عند عدم وجود حمل. وبالتالي، فإن:
ختاماً:
بعد تحميل المحول، يزداد التيار في الجانب الابتدائي. وكلما زاد الحمل (التيار) المطلوب في الجانب الثانوي، زاد التيار المُزوَّد في الجانب الابتدائي. أي أن المحول يُمكن اعتباره توازناً بين العرض والطلب.
5.4.2 المعلمات الكهربائية المكافئة لدائرة التسرب المغناطيسي الثانوي بعد تحميل المحول

يمكن استخدام X₂δ أو Ḯ₂ للإشارة إلى حالة دائرة التسرب المغناطيسي للجانب الثانوي.
5.4.3 العلاقة الكهرومغناطيسية عندما يكون المحول تحت الحمل

5.5 المعادلات الأساسية والدوائر المكافئة ومخططات المتجهات للمحولات
5.5.1 المعادلة الأساسية للمحول مكافئة للتحليلات والمعلمات المختلفة في القسم السابق، والطور
المعادلات الأساسية للمحولات في شكل كمي

5.5.2 الدائرة المكافئة لتشغيل حمل المحول
استنادًا إلى المعادلات الأساسية السابقة، يمكن إجراء تحليلات وحسابات متنوعة للمحول، إلا أن هذه الحسابات معقدة نسبيًا. في الهندسة، يُحوّل عادةً إلى دائرة مكافئة لاستبدال المحول الفعلي.

يكون الجانبان الابتدائي والثانوي للدائرة المكافئة مستقلين كهربائيًا عن بعضهما البعض. ولتبسيط الحساب، يُزاد عدد لفات الملف في الجانب الثانوي عادةً من N إلى 1، بحيث تتغير كل كمية فيزيائية في الجانب الثانوي تبعًا لذلك. تُسمى هذه العملية أيضًا بالتحويل.
مبدأ التحويل:
قبل التحويل وبعده، يجب الحفاظ على العلاقة الكهرومغناطيسية دون تغيير، وهي:
(1) يجب أن يظل الجهد المغناطيسي قبل وبعد التحويل دون تغيير؛
(2) يجب أن تظل الطاقة الكهربائية والفقد قبل وبعد التحويل دون تغيير.
(1) تحويل الجهد (تحويل E ₁ إلى نفس قيمة E₂)

(2) تحويل التيار (لضمان بقاء الجهد المغناطيسي دون تغيير)

(3) تحويل المعاوقة (لضمان بقاء علاقة نقل الطاقة دون تغيير، بما في ذلك الطاقة الفعالة والطاقة غير الفعالة)
الطاقة الفعالة
القدرة التفاعلية


5.5.3 مخطط الطور عندما يكون المحول تحت الحمل. لا يُظهر مخطط الطور العلاقة الكهرومغناطيسية للمحول فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يرى بشكل بديهي مقدار وعلاقة الطور لكل كمية فيزيائية في المحول.
بافتراض أن معلمات الدائرة معروفة، وأن حجم وطور الحمل معطيان، يمكن رسم مخطط المتجهات وفقًا لعدة خطوات.

ختاماً:
بعد تحميل المحول، يتم تقليل زاوية معامل القدرة للجانب الابتدائي، ويتحسن معامل القدرة.
5.6 اختبار وقياس معلمات الدائرة المكافئة للمحول: يمكن استخدام الدائرة المكافئة لتحليل أداء تشغيل المحول. أولاً، يجب معرفة معلمات الدائرة المكافئة.

اختبار بدون حمل -> نسبة التحويل k، معاوقة الإثارة
اختبار قصر الدائرة ← معاوقة قصر الدائرة
5.7 حساب خصائص التشغيل في حالة الاستقرار للمحولات
5.7.1 الخصائص الخارجية ومعدل تغير الجهد للمحولات
تعريف الخصائص الخارجية (التي تعكس جودة إمداد الطاقة من المحول إلى الحمل)
منحنى العلاقة بين جهد طرفي الجانب الثانوي للمحول وتيار الحمل للجانب الثانوي في ظل ظروف جهد مصدر الطاقة المقنن ومعامل قدرة حمل معين.
الخصائص الخارجية النموذجية للمحولات تحت أحمال مختلفة

تعريف معدل تغير الجهد:
في ظل ظروف جهد التغذية المقنن ومعامل قدرة الحمل المحدد، تكون نسبة تغير جهد طرف الجانب الثانوي من حالة عدم وجود حمل إلى الحمل المقنن هي:

∆u
العوامل الداخلية: xᶄ، rᶄ → المعلمات الهيكلية للمحول
العوامل الخارجية: cosφ2، β-→الحمل المحدد، حجم الحمل
المناقشة: يكون المحول بشكل عام rᶄ: أصغر بكثير من xᶄ، يرجى الرجوع إلى المثال (5-1).
◆ بالنسبة للحمل المقاوم البحت، cosφ2=1، sinφ2=0، لذا فإن ∆u صغير؛
◆ بالنسبة للأحمال الحثية،
cosφ2>0، sinφ2>0، لذا ∆u>0،
أي أنه مع زيادة تيار الحمل، ينخفض الجهد على الجانب الثانوي بشكل كبير؛
◆ بالنسبة للحمل السعوي، cosφ2>0، sinφ2<0، إذا كان |rᶄ cosφ2|<| xᶄ sinφ2|، فإن ∆u<0،
مما يشير إلى أنه مع زيادة تيار الحمل I2، يمكن أن يكون الجهد على الجانب الثانوي
يمكن أن يرتفع.
تطبيق الحمل السعوي على جهد الطرف الثانوي للمحول:
(1) تعويض القدرة التفاعلية، وتحسين معامل القدرة، وتقليل فقد الخط
(2) زيادة جهد شبكة الكهرباء للمصنع لحل مشكلة الحمل الثقيل للمصنع وانخفاض جهد شبكة الكهرباء
5.7.2 خصائص كفاءة المحولات.
تُعرَّف كفاءة المحول الكهربائي على النحو التالي:

العوامل المؤثرة على η
العوامل الداخلية: المعلمات الهيكلية للمحول مثل معلمات الإثارة ومعلمات قصر الدائرة
العوامل الخارجية: cosφ2، β طبيعة الحمل، حجم الحمل
تُعرَّف خاصية الكفاءة على النحو التالي:
في ظل ظروف الجهد المقنن ومعامل قدرة الحمل المحدد،
η= f(I2)
(أو η = f(β)).
تكون الكفاءة المقدرة للمحول أعلى بشكل عام
معظمها تتجاوز كفاءتها 95%، ويمكن أن تصل كفاءة المحولات الكبيرة إلى 99%. أما محرك التيار المتردد، فيحتوي على جزء دوار، وبالتالي تكون كفاءته أقل.

أوجد أقصى كفاءة للمحول:

5.8 مشاكل خاصة بالمحولات ثلاثية الطور
تناولت الفصول السابقة محولًا أحادي الطور كمثال لدراسة المعادلات الأساسية والدوائر المكافئة وطرق حساب أداء المحول، والتي تنطبق أيضًا على المحولات ثلاثية الطور.
للمحولات ثلاثية الطور مشاكلها الخاصة أيضاً:
➢ طريقة الاتصال
➢بنية الدائرة المغناطيسية
5.8.1 طريقة التوصيل ومجموعة التوصيل للمحول ثلاثي الأطوار
(1) طريقة التوصيل

(أ) توصيل نجمي (ب) توصيل دلتا
أنظمة:
تمثل الأحرف الكبيرة (A، B، C، N) المربع الأصلي؛
الأحرف الصغيرة (x، y، z، n) نيابة عن الطرف الدافع؛
(2) مجموعات الربط
في المحولات ثلاثية الطور، تُستخدم المجموعات عادةً لتمثيل فرق الطور بين الجهد الابتدائي والثانوي للمحول ثلاثي الطور: θ=(EABEab)، وهو مضاعف لـ 30 درجة، بالضبط بين الساعات على وجه الساعة. لذلك، يتم التعبير عن علاقة الطور بين جهود أسلاك الملفات ذات الجهد العالي والمنخفض للمحول ثلاثي الطور بشكل عام بواسطة "ترميز الساعة"، أي رقم المجموعة.
كيفية تحديد المجموعة:
استخدم خط الجهد العالي EAB كعقرب طويل، يشير إلى خط الجهد المنخفض "12" على وجه الساعة.
Eab عبارة عن إبرة قصيرة، والرقم الذي تشير إليه هو رقم مجموعة التوصيل للمحول ثلاثي الأطوار.

أ. مجموعة توصيل محول أحادي الطور
المفهوم الذي يحمل نفس الاسم:
عندما يتم لف نفس القلب الحديدي بملفين، من أجل عكس الملفين على نفس القلب الحديدي
عادة ما تؤدي علاقة اتجاه اللف بين الملفات إلى مفهوم "النهاية ذات الاسم نفسه".
يقول الجانب الذي يحمل نفس الاسم:
يرتبط ملفان على نفس القلب بنفس التدفق المغناطيسي. عندما يكون التدفق المغناطيسي متناوبًا، إذا كان الجهد اللحظي الناتج عن أحد طرفي الملف موجبًا بالنسبة للطرف الآخر من نفس الملف، فإن الطرفين الموجبين هما نفس الطرف، ويرمز لهما بالرمز "*".

(أ) اللف في نفس الاتجاه (ب) اللف في الاتجاه المعاكس
بالنسبة للمحولات أحادية الطور، يتم تمييز الطرف الأمامي لملف الجهد العالي بالحرف A والطرف الخلفي بالحرف X؛ ويتم تمييز الطرف الأمامي لملف الجهد المنخفض بالحرف a والطرف الخلفي بالحرف X.
أنظمة:
يكون الاتجاه الموجب للجهد من الطرف الأمامي إلى الطرف الخلفي.
في المحول، يمكن استخدام الطرف الذي يحمل نفس الاسم كطرف رئيسي، أو الطرف الذي يحمل نفس الاسم كطرف رئيسي. يوضح الشكلان (أ) و(ب) أدناه علاقة الطور بين الجهدين الابتدائي والثانوي في هاتين الحالتين، على التوالي.

(أ) الطرف الذي يحمل نفس الاسم يُشار إليه كطرف رئيسي. (ب) الطرف الذي يحمل نفس الاسم يُشار إليه كطرف رئيسي.
إذا تم اعتماد طريقة التعريف التي يتم فيها وضع علامة على الطرف الذي يحمل نفس الاسم كطرف رئيسي (انظر الشكل أ)، فإن مجموعة المحولات أحادية الطور هي I، i0؛ بالنسبة لـ I، i6.
ب. مجموعة توصيل محول ثلاثي الأطوار
من خلال العلاقة الطورية بين الجهدين الابتدائي والثانوي للمحول أحادي الطور (أو الجهدين الابتدائي والثانوي للمحول ثلاثي الأطوار)، يمكن تحديد العلاقة الطورية بين الجهدين الابتدائي والثانوي للمحول ثلاثي الأطوار بشكل أكبر، أي مجموعة التوصيل.
(1) محول ثلاثي الأطوار ذو توصيل Y/Y


(2) محول ثلاثي الأطوار بوصلة Y/△

الخطوات العامة لتحديد مجموعة محولات التيار ثلاثي الأطوار:
(1) ارسم مخطط الطور المحتمل للملف الجانبي ذي الجهد العالي؛
(2) قم بمطابقة النقطة أ والنقطة أ، وارسم جهد الطور للملف ذي الجهد المنخفض أكس وفقًا لعلاقة الطور بين الملفات ذات الجهد العالي والمنخفض على نفس عمود القلب.
(3) وفقًا لطريقة توصيل ملف الجهد المنخفض، ارسم مخطط الطور المحتمل للمرحلتين الأخريين من ملف الجهد المنخفض؛
(4) حدد قيمتي EB و E من مخططات المتجهات المحتملة لملفات الجهد العالي والمنخفض.
تم الحصول على علاقة الطور للمحول ثلاثي الأطوار، وتم الحصول على رقم مجموعة التوصيل للمحول ثلاثي الأطوار.
Y/Y، △/△ مجموعة زوجية
Y/△، Y/△ مصفوفة فردية
هناك خمس مجموعات ربط قياسية شائعة الاستخدام:
Y، yn0، Y، d11، YN، d11، YN، y0، Y، y0، الثلاثة الأولى هي الأكثر استخدامًا.
5.8.2 بنية الدائرة المغناطيسية للمحول ثلاثي الأطوار

خصائص محولات المجموعة ثلاثية الطور: الدوائر المغناطيسية لكل طور مستقلة عن بعضها البعض.

خصائص محول القلب ثلاثي الأطوار: ترتبط الدوائر المغناطيسية لكل طور بالأخرى.
5.8.3 التوافق الصحيح بين توصيلات الملفات وبنية الدائرة المغناطيسية للمحول ثلاثي الأطوار

يتوافق تدفق الموجة الجيبية مع ذروة تيار الموجة. ويتوافق تيار الموجة الجيبية مع تدفق الموجة ذات القمة المسطحة.
ختاماً:
لضمان أن يكون شكل موجة جهد الطور جيبيًا، يجب أن يتغير التدفق المغناطيسي الرئيسي لكل طور وفقًا لقانون الجيب. في هذه الحالة، يُشترط أن يكون تيار الإثارة موجة ذروة، أي يجب ضمان مسار تيار التوافقي الثالث في توصيلة الدائرة. (لماذا؟)

تدفق الموجة ذات القمة المسطحة - (الاشتقاق) - جهد الموجة القصوى، إذا كانت القمة كبيرة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار عزل الملف.

بما أن الدوائر المغناطيسية لكل طور من أطوار محول المجموعة مستقلة عن بعضها، فهي غير مرتبطة ببعضها. يتطابق التدفق المغناطيسي التوافقي الثالث الموجود في التدفق المغناطيسي الرئيسي مع التدفق المغناطيسي للموجة الأساسية، ويدور في الدائرة المغناطيسية الرئيسية لكل طور من أطوار المحول، مما يؤدي إلى توليد جهد توافقي ثالث ذي سعة أعلى في الملفات الأولية والثانوية، وبالتالي يكون شكل موجة جهد الطور حاد القمة (ناتج عن اشتقاق التدفق المغناطيسي للموجة المسطحة القمة). قد تؤدي ذروة جهد الطور إلى انهيار عزل الملفات.
بالنظر إلى أن الدوائر المغناطيسية لكل طور من أطوار محول القلب الحديدي مرتبطة ببعضها البعض، فإن طور التدفق المغناطيسي التوافقي الثالث في التدفق المغناطيسي الرئيسي للموجة المسطحة ثلاثية الأطوار يكون متطابقًا، وبالتالي يستحيل دورانه في الدائرة المغناطيسية للقلب الحديدي الرئيسي. تتشكل دائرة مغناطيسية مغلقة، مما يؤدي إلى انخفاض جهد التوافقي الثالث الناتج عن التدفق المغناطيسي التوافقي الثالث في الملفات الأولية والثانوية، ويبقى شكل موجة جهد الطور قريبًا من الموجة الجيبية.

ختاماً:
(1) لا يمكن توصيل الملف ثلاثي الأطوار لمحول هيكل المجموعة ثلاثي الأطوار بواسطة Y/Y؛ .
(2) يمكن توصيل الملف ثلاثي الأطوار للمحول ذي البنية الأساسية ثلاثية الأطوار بواسطة Y/Y، ولكن يجب ألا تكون السعة كبيرة جدًا.
يتم توصيل أحد طرفي الملف على شكل دلتا، ويسلك التيار التوافقي الثالث مسارًا محددًا. لذلك، سواء كانت الدائرة المغناطيسية من النوع الجماعي أو من النوع الأساسي، يمكن توصيل الملفات ثلاثية الأطوار على شكل دلتا/نجمة.
أحد جانبي الملف موصول على شكل حرف Y، ولا يمكن أن يمر تيار التوافقي الثالث فيه، ولكن التدفق المغناطيسي للتوافقي الثالث الناتج عن تيار الموجة الجيبية سيحث تيار التوافقي الثالث في الملف الثانوي (موصول على شكل دلتا) (انظر الشكل أدناه). كما يضمن ذلك أن يكون شكل موجة التدفق المغناطيسي الرئيسي قريبًا من الشكل الجيبي، وبالتالي يكون جهد الطور المستحث جيبيًا أيضًا. يتضح أن تأثير التوصيل المثلثي على نفس الجانب الابتدائي مماثل.

ختاماً:
بالنسبة للملفات ثلاثية الطور المتصلة 0/Y (أو Y/0)، يمكن استخدامها للمحولات ثلاثية الطور ذات البنية الجماعية أو المحولات ثلاثية الطور ذات البنية الجماعية.
ختاماً:
لضمان أن يكون جهد الطور جيبيًا، من الأفضل استخدام وصلة دلتا على جانب واحد من محول التيار ثلاثي الأطوار.
5.9 محولات خاصة في أنظمة السحب الكهربائي
5.9.1 المحولات الذاتية

(أ) رسم تخطيطي للهيكل (ب) مخطط توصيل الأسلاك
الميزات: يوجد لف مشترك بين اللفات الجانبية الأولية والثانوية، مما يؤدي ليس فقط إلى اقتران مغناطيسي ولكن أيضًا إلى اتصال كهربائي بين اللفات الجانبية الأولية والثانوية.

ختاماً:
تتكون سعة المحول الذاتي من جزأين:
(1) القدرة الكهرومغناطيسية U2nIl2: هي القدرة المنقولة إلى الحمل من خلال الاقتران الكهرومغناطيسي بين الملف Aa والملف المشترك ax؛
(2) الطاقة الموصلة U2nI1N: هي الطاقة الكهربائية المنقولة مباشرة إلى الحمل من خلال الملف المشترك ax.
➢ السعة الكهرومغناطيسية < السعة المقدرة
حجم صغير، استهلاك منخفض للحديد والنحاس، كفاءة عالية
نسبة صغيرة
تيار الجزء المشترك أصغر من تصنيف الجانب الثانوي
الفجوة ليست واضحة، والاقتصاد متراجع
➢يوجد اتصال كهربائي مباشر، ويجب تعزيز العزل الداخلي والحماية من الجهد الزائد.
5.9.2 المحول
محول الجهد - قياس الجهد العالي باستخدام مقياس الجهد المنخفض

احتياطات:
يجب تأريض أحد طرفي الجانب الثانوي؛ (لضمان السلامة ومنع تراكم الشحنة الساكنة من التأثير على القراءة)
يجب عدم حدوث قصر في الدائرة الثانوية، وإلا سيحترق محول الجهد. (يمكن زيادة التيار إذا كان بالإمكان خفضه).
محول التيار 1 - قياس التيار العالي باستخدام مقياس التيار المنخفض

احتياطات:
➢ يجب تأريض أحد طرفي الجانب الثانوي؛ (لضمان السلامة ومنع تراكم الشحنة الساكنة من التأثير على القراءة)
لا يمكن فتح الجانب الثانوي، وإلا سيحدث ارتفاع مفاجئ في الجهد على هذا الجانب نتيجةً لكثرة لفاته، مما سيؤدي إلى تلف عزل ملفات المحول. (يمكن رفع الجهد بخفض التيار).