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三相交流調(diào)壓電路的主電路形式和觸發(fā)脈沖的特點(參考版)

2025-08-12 01:39本頁面
  

【正文】 。上兩種電路形式的共同特點,是末級觸發(fā)電路,無須提供大的觸發(fā)功率,觸發(fā)電流是由主電路自行提供。正半波脈沖信號到來時,形成A→VT3的柵陰極電阻→R2→VT1→VT2的柵陰結→U端的觸發(fā)電流通路,VT2受觸發(fā)開通;負半波觸發(fā)信號到來時,形成U→VT2的柵陰極電阻→VT1→R2→VT3的柵陰結→A端的觸發(fā)電流通路,VT3受觸發(fā)開通。觸發(fā)電壓/電流,即觸發(fā)功率由脈沖變壓器提供,功率放大器管T1應具備一定的功率驅(qū)動能力。同名端反接后的一個典型現(xiàn)象即是:前級觸發(fā)電路都工作正常,有觸發(fā)脈沖加到晶閘管的柵、陰極上,但晶閘管不能開通。假設同名端接反,觸發(fā)傳輸期間,二次繞組的整流二極管反偏截止,主電路晶閘管不能得到觸發(fā)電壓(電流)。在觸發(fā)脈沖到來時刻,兩個反并聯(lián)晶閘管同時得到觸發(fā)脈沖,但只承受正向電壓的一只晶閘管具備開通條件,不必擔心兩路觸發(fā)脈沖的同時出現(xiàn),會造成兩只晶閘管同時誤開通。C1起到消噪作用,吸收干擾電壓。同時消解直流脈沖對BT1的磁勢積累,減緩直流磁化作用。上圖a電路,當同步脈沖電路采樣信號為半波同步信號時,經(jīng)移相電路處理,輸出半波觸發(fā)脈沖,用于觸發(fā)半波整流調(diào)壓電路中的單向晶閘管;當同步脈沖電路采樣信號為全波同步信號時,可用于觸發(fā)雙向晶閘管,實現(xiàn)交流調(diào)壓。當傳輸脈沖為高頻調(diào)制脈沖信號時,采用磁芯變壓器,體積小,通用性好。但采用脈沖變壓器的電路形式是應用最為廣泛也最成熟的一種電路形式。輸出端空載時,不能形成同步信號的采集回路。光耦合器UU2的輸出側并在一起,由R5輸出與電流過零點相對應的低電平脈沖信號,做為同步信號,送入后級移相觸發(fā)電路。當負載呈感性時,電流滯后電壓一個角度,這種信號采集方式與電源同步方式,有了很大的不同。光耦合器UU2的輸入側呈反向連接,經(jīng)R1引入同步信號,只有在VTVT2截止(開通電流為零)時,才能有同步電壓信號取出,這種同步信號又稱為電流過零同步信號。利用VT1兩端的電壓信號,作為同步(電源)信號,實現(xiàn)了移相觸發(fā)控制。VT1持續(xù)導通,直到電壓過零點后自行關斷。下圖13的a電路,用晶閘管兩端電壓作為觸發(fā)電路的同步電源,在單向晶閘管承受正向電壓未導通前,D1將電源正半波電壓整流,經(jīng)RP1向C1充電,C1上電壓達到DW1的擊穿電壓值時,VT1受觸發(fā)開通,同時C1放電。本電路獲取的同步信號,直接用于生成移相觸沖,觸發(fā)對應晶閘管,不必考慮電源的接入相序。輸出為正半波同步信號,其上升沿和下降沿對應電網(wǎng)電壓過零點。上圖a電路,為三相半波電路,R1~R3為限流電阻,運算電路的輸入電流極小,故可取數(shù)百千歐姆的高阻值電路,RRR6為隔離電阻,也用高阻值電阻,以提高安全性。3)采用運算放大器的同步信號電路圖12 采用運算放大器的同步信號電路運算放大器能對μV級信號進行放大,不存在門坎電壓的問題。只有在電壓過零點時,光耦合器處于截止狀態(tài),輸出高電平脈沖。以A相同步信號電路為例:A相正半波時,PC1正向?qū)?。上圖b電路,為單相正半波信號電路,適用于單相半波整流電路,也適用于數(shù)字三相觸發(fā)電路,做為A相正半波的基準信號,邏輯生成其它5路移相觸發(fā)信號。信號的上升沿對應正半波的過零點,下降沿對應負半波的過零點。電路的連接形成自然星點0,不必與電網(wǎng)的中性線N相連接。圖11 采用光耦合器的同步信號電路上圖a電路,為三相正半波同步信號檢出電路,RRR3為限流電阻,將流入光耦合器輸入側的電流限制于10mA以內(nèi),限流電阻有一定的功耗,需用功率電阻?!伴T坎電壓”,但相對于電網(wǎng)電壓來說,可以忽略不計。變壓器同名端的檢測方法(接線圖)如下:圖10 變壓器同名端的判斷方法 將電池負端與變壓器一次繞組的一端連接好,電池正端觸碰一下繞組的另一端,同時用指針式萬用表的μA擋測試變壓器二繞組的感應電流,當電流指示出現(xiàn)瞬時正偏轉時,二次繞組紅表筆所接端和觸碰端為同名端。維修當中,更換同步變壓器后,如觸發(fā)失靈,可調(diào)換同步變壓器二次繞組的線頭試一下。同步變壓器在應用時,需注意一、次側繞組的同名端不要接錯,圖中繞組加點的為同名端,一、二次繞組同名端的電壓極性變化是一致的。圖a、d電路,作為三相同步信號時,對相序關系的要求變得極為重要,一般需配
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