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晶闸管投切电容器的触发电路?


时间: 2024-03-06 22:32:36

作者: 半岛官网入口网页版

  依据使用场合的不同,有饼式的、模块的和双向可控硅的不同结构型式。针对不同的主回路和不同的也不同。TSC要求在晶闸管电压过零点触发,确认晶闸管电压过零点的办法有两种,一种是从电网电压获得同步信号,一种是从晶闸管的阳极和阴极获得过零信号。

  本文剖析现存的各种触发电路的特色,由此推出一种新式的从主回路晶闸管上获取晶闸管电压过零信号的电路,以该电路支撑发生一系列触发电路,获得了优异的触发作用。首要:

  晶闸管投切电容器组的关键技术是有必要做到电流无冲击。晶闸管投切电容器组的机理如图一所示,

  式(2)的第三项给出当触发角违背最佳点时的振荡电流的幅值;式(2)中的第二项给出当违背最佳予充电值时振荡电流的幅值。若使电容器电流ic=C*du/dt=0,则du/dt=0,即晶闸管有必要在电源电压的正或负峰值触发导通投切电容器组,电容器预充电到峰值电压。

  触发电路的功用是:电流无冲击触发;快速投切,20ms的动作。这个20ms不是得到投切指令到发生动作的时刻,而是从中止到再投入动作的时刻为20ms。快速反应时,在平衡补偿电路,不能呈现不平衡动作,即有的相有电流,有的没有。

  从同步信号的收集上,有两类晶闸管触发电路。一类为从电网电压获得同步信号,一类为从晶闸管两头获得同步信号。

  电路中包含同步变压器、同步信号处理电路和功率驱动电路、脉冲变压器阻隔电路等。当得到触发指令后,在投切点发生触发脉冲列,通过脉冲变压器的阻隔,推进晶闸管。同步信号处理电路有滤波处理功用,可所以CMOS等的电子电路组成,也可所以单片机、GAL电路等。电路中包含相序错判别功用。

  从电网电压获得同步信号的长处为在主回路没有送电时,给触发指令,能够丈量晶闸管的触发脉冲幅度和相位,在主回路得电后,给触发指令,能够彻底定心, TSC为正确的投入作业。关于TSC电路中的两只晶闸管+一只二极管的“2+1”电路、两只晶闸管+两只二极管的“2+2”电路、三只晶闸管+三只二极管的“3+3”电路,电容器有二极管预充电, 电容器上一向存在直流电压,晶闸管的交直流电压不变,电网电压获得同步信号触发合适。缺陷为电路杂乱,关于400V小容量的TSC电路造价高。假如TSC悉数选用晶闸管不必二极管,因为晶闸管两头的电压跟着电容器放电电压的削减逐渐小,意味着触发点在改变,上述电路不能跟从改变触发点,所以不适应了。

  从晶闸管两头获得过零信号很难,过零触发要求电压高时截止,电压最低低时导通触发。简直找不出什么元件是这种特性.如稳压管,电压低截止,电压高保持电压不变.不满足要求。

  现在,从晶闸管两头获得过零信号的典型触发电路是MOC3083,它的框图如图三:

  MOC3083芯片内部有过零触发判别电路,它是为220V电网电压规划的,芯片的双向可控硅耐压800V,在4、6两头电压低于12V时假如有输入触发电流,内部的双向可控硅就导通。

  用在380V电网的TSC电路上要串联几只3083。在2控3的TSC电路使用如图四:

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