在電源電壓的正半周期開始時,晶閘管處于阻斷狀態(tài),負載上沒有電壓。當到達觸發(fā)角對應的時刻,移相觸發(fā)電路輸出觸發(fā)脈沖,施加到晶閘管的控制極,滿足晶閘管的導通條件,晶閘管導通。此時,電源電壓通過晶閘管施加到負載上,負載電流i開始流通,其大小根據歐姆定律確定。隨著時間的推移,電源電壓逐漸變化,只要晶閘管的陽極電流大于維持電流,晶閘管就會一直保持導通狀態(tài)。當電源電壓過零時,陽極電流下降為零,晶閘管自動關斷,正半周期結束。輸出電壓的波形為電源電壓正半周期中從觸發(fā)時刻開始到電壓過零時刻的部分。淄博正高電氣受行業(yè)客戶的好評,值得信賴。海南小功率晶閘管移相調壓模塊廠家
數字相位控制技術具有調節(jié)精度高、重復性好、抗干擾能力強等優(yōu)點,尤其適合需要精確電壓控制的場合。此外,數字控制還可以方便地實現復雜的控制算法,如根據負載變化自動調整觸發(fā)角,以保持輸出電壓穩(wěn)定,或實現軟啟動、軟關斷功能,減少電壓調節(jié)過程中的沖擊電流。不同類型的負載(阻性、感性、容性)對導通角控制的響應特性不同,這是實際應用中需要考慮的重要因素。對于阻性負載,電流與電壓同相位,晶閘管的關斷時刻只取決于電源電壓過零時刻,導通角α=π-θ的關系嚴格成立,輸出電壓有效值可按理論公式精確計算。海南小功率晶閘管移相調壓模塊廠家淄博正高電氣為企業(yè)打造高水準、高質量的產品。
現代移相觸發(fā)電路通常集成了多種保護功能,進一步提升了晶閘管移相調壓模塊的安全性與可靠性。這些保護功能通過對觸發(fā)脈沖的實時調控來實現,主要包括過流保護、過壓保護和缺相保護等。當系統(tǒng)發(fā)生過流故障時,觸發(fā)電路可通過快速觸發(fā)脈沖或延遲觸發(fā)角來限制晶閘管導通時間,從而減少故障電流的持續(xù)時間與幅值。例如在電機啟動過程中,若檢測到啟動電流超過設定閾值,觸發(fā)電路可自動增大觸發(fā)角,降低啟動電壓,實現軟啟動功能,避免過大的啟動電流對電機和電網造成沖擊。而過壓保護則通過檢測輸出電壓或電源電壓,當電壓超過安全閾值時,觸發(fā)電路立即調整觸發(fā)脈沖,使晶閘管提前導通或暫時關斷,將過電壓能量旁路或限制在安全范圍內。
LC濾波器通過電感和電容的組合,對特定頻次的諧波進行濾波,結構簡單,成本低,但濾波效果受負載變化影響較大;無源電力濾波器針對主要諧波頻次設計,濾波效果好,但靈活性差;有源電力濾波器通過實時檢測諧波分量并生成反相電流進行抵消,濾波效果好,適應性強,但成本較高。在實際工程中,應根據負載功率、諧波含量和成本要求,選擇合適的濾波方案,以減少導通角控制帶來的諧波影響,提高系統(tǒng)的電能質量和運行效率。晶閘管移相調壓模塊在不同應用場景中,需要采用不同的導通角控制策略以滿足特定需求。淄博正高電氣擁有業(yè)內人士和高技術人才。
以觸發(fā)角θ=60°(導通角α=120°)為例,在正半周期內,晶閘管從60°電角度開始導通,到180°電角度關斷,輸出電壓波形為60°~180°之間的正弦波部分,負半周期無輸出(半波電路)。此時電壓波形的幅值不變,但持續(xù)時間縮短,其有效值自然小于電源電壓有效值。這種波形的"斬切"效應是導通角控制實現電壓調節(jié)的物理本質,而電壓有效值的計算則從數學上量化了這一效應。晶閘管移相調壓模塊的主電路拓撲結構直接決定了導通角控制的實現方式和調壓性能。常見的拓撲結構包括單相半波、單相全波、單相橋式以及三相橋式等,不同拓撲結構在導通角控制和電壓調節(jié)范圍上具有不同特點。淄博正高電氣以創(chuàng)百年企業(yè)、樹百年品牌為使命,傾力為客戶創(chuàng)造更大利益!山西晶閘管移相調壓模塊組件
淄博正高電氣迎接挑戰(zhàn),推陳出新,與廣大客戶攜手并進,共創(chuàng)輝煌!海南小功率晶閘管移相調壓模塊廠家
例如在手動調壓模式下,控制信號由電位器調節(jié)產生0 - 5V電壓,觸發(fā)角計算為θ = k × Vctrl,其中k為比例系數,Vctrl為控制電壓。這種算法的優(yōu)點是結構簡單、響應速度快,缺點是控制精度受電源電壓波動、負載變化和電路參數漂移的影響較大。為提高開環(huán)控制精度,可引入前饋補償算法,例如在電源電壓波動時,根據電壓采樣值自動調整觸發(fā)角,使輸出電壓保持穩(wěn)定。前饋補償的計算公式為θ = θ0 + k × (Vref - Vactual),其中θ0為初始觸發(fā)角,Vref為參考電壓,Vactual為實際電源電壓,k為補償系數。這種算法可在一定程度上補償電源電壓波動的影響,但無法應對負載變化的影響。海南小功率晶閘管移相調壓模塊廠家