工作原理
本控制器由低壓電源兼同步變壓器、模擬—數(shù)字觸發(fā)器、脈沖變壓器、脈沖自鎖、相序自鎖定等部分組成。其電原理圖見附圖1。
本控制器的觸發(fā)脈沖電路采用鎖相控制的模擬—數(shù)字觸發(fā)器。
由低壓電源兼同步變壓器提供單相同步信號,由鋸齒波發(fā)生器產(chǎn)生與電源同頻的鋸齒波,此鋸齒波電壓與來至輸入端的控制電壓比較,比較后控制鎖相環(huán)的工作。鎖相環(huán)輸出信號頻率與電源嚴格同步,經(jīng)由GAL器件組成的分相組合電路產(chǎn)生6路雙脈沖列,再經(jīng)脈沖放大,脈沖變壓器隔離輸出。
改變控制電壓即可實現(xiàn)觸發(fā)脈沖移相。在比較器前接有比較大控制角αmax(決定觸發(fā)脈沖零位“下限整定”
)和**小控制角αmin(決定比較大輸出電壓“上限整定”)調(diào)節(jié)電位器,可在面板上調(diào)節(jié)。
本控制器設有相序自鎖定電路,用戶不必考慮調(diào)壓裝置的相序,免去確定相序的麻煩,這部分用戶不需調(diào)節(jié)。還設有脈沖***電路,由外加信號控制。
控制器面板設有“電源”、“失控”和六個脈沖輸出指示燈,以顯示控制器工作狀態(tài)。
控制器電源正常時,“電源”燈亮;電路異常時,“失控”燈亮;當觸發(fā)脈沖正常時,與之相對應的脈沖輸出指示燈亮。 觸發(fā)板應用于工業(yè)各領(lǐng)域的電壓電流調(diào)節(jié),用于電阻性負載、電感性負載、變壓器一次側(cè)及各種整流裝置等。南通可控整流器直銷
如早期的鈴木A100、本田CG125等半波充電也存在著問題:白日行駛時,電瓶仍然過充,于是就在照明線上接有泄流電阻,將過電電阻發(fā)燒泄放掉,以避免電瓶過充提前損壞(也不克不及用彌縫電瓶,否則極易充壞);晚上行車,低車速時大燈昏暗,而且燈光隨著策動機轉(zhuǎn)速變化,照明效驗不理想,電瓶也不克不及充沛隨著電子科學技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了電子整流穩(wěn)壓器早期整流穩(wěn)壓器采用并聯(lián)方式穩(wěn)壓,也就是削波短路穩(wěn)壓如12V車型,當輸出電壓高過15V時,可控硅導通,輸入過電可控硅接地,發(fā)電機輸出電壓不再升高;當負載用電導致輸出電壓下降,低于15V時,可控硅為止,輸入電流全數(shù)供給負載,如此反復,使電壓基本上連結(jié)在15V擺布這種短路穩(wěn)壓方式在其時使永磁交流發(fā)電機的穩(wěn)壓性能得到提高,使得摩托車性能有了很猛前進,可以隨心加大策動機轉(zhuǎn)速而沒必要顧忌輸出的電壓;不管是電瓶生存的年限,還是燈光明度,都得到了一定節(jié)制,外貌上的這種效驗比較使人滿意這種電子整流穩(wěn)壓器又可分為全波以及半波穩(wěn)壓兩種全波整流穩(wěn)壓器同時對正負半波進行削波穩(wěn)壓,將輸出的正半波以及負半波都哄騙來給整車及電瓶供電,能量比較充沛,故可像汽車那樣實施直流照明。南通電源整流器生產(chǎn)可控硅調(diào)壓器是一種以可控硅(電力電子功率器件)為基礎(chǔ),以**控制電路為**的電源功率控制電器。
整個系統(tǒng)的控制環(huán)路可等效為圖2結(jié)構(gòu)。圖2中C為電解電容的電容值。直流輸出電流指令I(lǐng)*由輸出直流電壓的指令Uo*和反饋值Uo之差e=Uo*-Uo放大得到。由式(4)可見,為了保證輸入電流的正弦形,指令電流I*的波動要盡量平緩,換句話說由式(6)決定的輸出電壓控制器的帶寬要盡量地窄。由于電網(wǎng)頻率為50Hz,因此,電壓環(huán)的帶寬要遠低于50Hz。但為了使動態(tài)響應時間不至于過慢,帶寬又要求越寬越好。綜合上述兩方面因素,實際系統(tǒng)中轉(zhuǎn)折頻率取為ω=1/τ=2π5s-1。由于采樣周期Ts很小,帶寬又很低,高頻濾波環(huán)節(jié)影響很小,因此,式(7)可簡化為G=(Kp/τC)(1+sτ)/s2,其波特圖如圖3所示。圖3中τ=30ms,電壓環(huán)的放大倍數(shù)Kp=C/(2τ),相角裕度約45°。按此設計的PI調(diào)節(jié)器參數(shù)可以使系統(tǒng)***穩(wěn)定。圖43矢量控制算法按式(3)算出的各相電壓值與三角波比較,可得出各橋臂的開關(guān)時刻,這就是一般的SPWM法,如圖4(a)所示。也可采用矢量控制法,其本質(zhì)是對零狀態(tài)的控制。如可令一個PWM周期中的三相線電壓為零的狀態(tài)(即零矢量狀態(tài))全部固定為上橋臂全導通,如圖4(b)所示。這時三相調(diào)制電壓變?yōu)椴⒂锌梢?,三相調(diào)制電壓同時偏移某個值后其合成的空間電壓矢量不變。
本控制器為三相相控整流、相控交流調(diào)壓裝置的可控硅觸發(fā)控制器。適用于采用三相橋式全控、三相橋式半控或帶平衡電抗器雙反星形可控硅整流電路的直流調(diào)壓裝置和采用可控硅反并聯(lián)式三相交流調(diào)壓線路的交流調(diào)壓裝置。例如電鍍、電解、電氧化、電加熱。
產(chǎn)品特點:
鎖相控制的模擬—數(shù)字觸發(fā)電路。
相序判別電路,應用時不用找相序及定相定同步。
脈沖關(guān)閉輸入。
上電關(guān)閉,延時啟動。
一體化結(jié)構(gòu),集電源、觸發(fā)電路、脈沖變壓器于一體,使用調(diào)試簡單不用示波器。
整流器的主要應用是把交流電源轉(zhuǎn)為直流電源。
甚至做到免調(diào)試例如TOP系列的開關(guān)電源芯片(或稱模塊),只要共同一些阻容元件,以及一個開關(guān)變壓器,就可以做成一個基本的開關(guān)電源***說點開關(guān)電源的電路常識:開關(guān)電源的輸出應為直流而不是交流滿完全可以下3個前提即為開關(guān)電源:1,開關(guān)(電路中的電力電子器件工作在開關(guān)狀況而不是線性狀況)2,高頻(電路中的電力電子器件工作在高頻而不是靠近工頻的低頻)3,直流(電源輸出是直流而不是交流)開關(guān)管的等效阻抗上的消耗功率越大,電路輸出效率越小,而發(fā)燒量越大凡是在開關(guān)管上消耗的功率P等于電流的平方乘以電阻,那末電阻就是越小越好,電阻小則輸出效率高,而發(fā)燒量越小此刻的開關(guān)管的阻值越來越小,通例RF系列的管子(MOS),內(nèi)部電阻都很小,自身發(fā)燒也就比較小些打個比方,一個24V/10KW的電源,要是是傳統(tǒng)變壓器方式,體積近似于電視,一般女學生搬不動,散熱至關(guān)于冬季室內(nèi)的熱風機;而開關(guān)電源體積較小,其散熱有一只電腦電扇就完全可以應付車用開關(guān)電源整流器首要獨特的地方是輸入頻率高,而且輸入電壓是不固定的,但目前的電子技術(shù)不難生產(chǎn)打造有些人以大燈亮度來衡量整流器的好壞,這長短常紕繆的燈膽的閃光效驗受電壓影響,電壓太高則光明耀眼要是某整流器質(zhì)量較差。晶閘管也用于各級鐵路機車系統(tǒng)中,以實現(xiàn)牽引馬達的微調(diào)。南通可控整流器直銷
可控硅調(diào)整器采用移相式觸發(fā)方式、適用于阻性負載、感性負載、變壓器一次側(cè)等各種負載類型。南通可控整流器直銷
所以當功率稍微增大時就必須用全波整流。圖2(a)所示是單相全波整流電路原理圖,圖2(b)是它的整流波形圖。由圖中可以看出,這是兩個單相半波整流器的組合。需指出的是,有時這種整流器前面加了變壓器,目的是使次級電壓可以根據(jù)設計的要求隨意變化。圖2單相全波整流電路原理圖往往有的情況下將小功率變壓器燒壞了,而一般機器內(nèi)的變壓器由于是非標準件,并不給出它的繞線參數(shù),使用戶無從下手。遇有這種情況就可以自己動手另外繞制一個變壓器來代替。下面就給出一個簡單決定匝數(shù)的方法。首先看一下變壓器初級和次級之間的關(guān)系。U1、I1是初級電壓、電流,N1是變壓器初級匝數(shù);而U2、I2是次級電壓電流,N2是變壓器次級一半匝數(shù)。在一個變壓器磁路中,初次級繞組通過同一個安匝數(shù)的磁通,即,I1N1=I2N2或?qū)懗蒊1/I2=N2/N1(3)由上式可以看出:變壓器初次級間的電流比等于其匝數(shù)的反比;又根據(jù)能量守衡定律,I1U1=I2U2(4)得出I1/I2=U2/U1(5)所以U1/U2=N1/N2(6)因此,變壓器初次級間的電流比等于其電壓的反比;而變壓器初次級間的電壓比等于其匝數(shù)的比。這樣一來,只要知道變壓器次級電壓U2就可算出這個變壓器了。因為次級電壓和整流濾波后直流電壓是一個的關(guān)系。南通可控整流器直銷
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