过流保护在可控硅整流装置中的应用

最新更新时间:2007-01-22来源: 电子查询网关键字:输出  电压  闭环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言

  可控硅整流装置不论在电力系统还是在现代工业的各行各业中已得到广泛应用。如冶金行业中,应用于金属冶炼;化工行业中,应用于电解、电镀;在电力系统中,既可作为系统控制、保护的工作电源,同是又可作为蓄电池的充电装置。可控硅整流装置要安全运行,必须有可靠的保护措施。在整流装置过载或者输出短路时,保护措施能起到安全保护作用,使装置不受损坏。我们把这种保护功能,归结为限流保护和过流保护。这两种保护是否可靠,直接影响产品的质量,代表着产品的水平。

1 可控硅整流装置的控制原理

  1.1可控硅整流装置的开环控制

  以三相全控桥为例,可控硅整流装置的输出电压Ud与可控硅控制角α之间的关系如下:

  Ud=1.35Uzlcosα

  式中:Ud—可控硅整流装置输出电压;Uzl—整流变压器二次侧线电压;α—可控硅控制角。

  由上式可以看出,可控硅整流装置的输出电压与可控硅控制角α有关系。在如图1中α实际上由控制电压Uy决定,即当Uy增加时,α增大,则Ud减小;当Uy减小时,α减小,则Ud增大。所以调节Uy的大小,可以控制整流装置的输出电压值。这便构成了整流装置的开环控制。

 


  1.2可控硅整流装置的闭环控制

  整流装置的输出通过调节单元,来控制Ud这一过程便构成了可控硅整流装置的闭环控制。如图2所示。图中的调节单元为整个控制系统的核心,这个调节单元设计的如何,决定着整流装置能否正常工作。

  1.3调节单元

 

  调节单元的构成及原理如图3所示。图中Uvf为装置Uif为装置输出电压或电流反馈信号。当只有电压反馈Uvf时,整流装置工作在恒压状态下;当只有电流反馈UIf时,装置工作在恒流状态下。R1、R3、R5、C、N构成了PI调节器。PI调节器输出Uy与电压反馈Uvf之间的关系为:

 

  由式中可以看出,Uvf决定Uy,从而决定整流装置的输出电压Ud,这样就构成了一个自动调节系统。这一调节单元的加入,使整流装置自动工作在恒压或恒流状态。

  当电网波动或整流装置负载变化而引起整流装置输出电压高于输出整定值时,电压反馈Uvf升高,Uy也升高,则控制角α增大。由整流装置输出电压公式可以看出,Ud相应减小,控制角α减小,使Ud增大,以达到整定值。通过这种自动调节,使整流装置达到稳定电压的目的。整流装置处于恒流工作状态时,其调节过程与恒压状态的调节过程原理相同,这里不再赘述。

  RP1为整流装置输出电压或电流值的设置电位器,通过RP1的调整,使装置输出一定的电压或电流值。

2 限流保护

  限流保护是在整流装置工作在恒压状态下所加入的一种保护措施。当整流装置输出电流超过额定值时,这种保护能使整流装置的输出电压降低,并使装置继续运行,如图4所示。

 图4  

  电流反馈信号Uif经过运算放大器放大,再经过反相器倒相后,与电压反馈信号Uvf通过选通电路相迭加在一起,做为PI调节器的输入。这里UIfˊ=R7/R5(R2/R1?Uif+R2/R3?URP1)

  运算放大器N1与反相器N2完成电流反馈信号的放大作用。电路应该这样设计和调整,当整流装置输出电流超出输出电流额定值,即|UIf|>|URP1|时,保证UIFˊ>Uvf;当整流装置输出电流低于输出电流额定值即|UIf|<|URP1|时,UIFˊ< Uvf,而选通电路能保证:

  当UIFˊ>时,Uˊ=UIFˊ-Uv2
  当UIFˊ<时,Uˊ=Uvf-Uv1
  Uv1—二极管V1的管压降,Uv2—二极管V2的管压降。

  综上所述,电流反馈与电压反馈经选通电路后,保证只有一个信号作为PI调节器的输入。也就是说,当整流装置输出电流超出电流额定值时,则只有电流反馈作为PI调节器的输入,那么整流装置处于恒流工作状态。当整流装置输出电流低于电流额定值时,只有电压反馈作为PI调节器的输入,则整流装置工作在恒压状态下。

 

  由此可见,整流装置只有加入限流保护后,在超负荷运行时,电流能受到有效的抑制,元件不会被损坏,装置能得到可靠的保护。

  在实际工作中,用于给蓄电池充电的整流装置,就经常工作在限流状态下。比如,在为蓄电池恒压充电时,由于电池初始电压很低,整流装置的输出电压与电池端电压之间的压差较大,则充电电流很大,超出整流装置输出的额定电流,但由于整流装置中设有限流作用,装置便可在额定输出状态下恒流运行,随着电池电压的上升,使整流装置逐步脱离限流环节,自动转为恒压工作状态。图5给出了整流装置在为蓄电池充电时的电压、电流与时间的关系曲线。

3 过流保护

  用在可控硅整流装置中的过流保护方式很多,如快速熔断器保护、快速电流继电器保护、自动空气断路器保护和电子回路保护等。根据多年的实际经验,我们采用电子回路作整流装置的过流保护措施,其原理见图6所示。

 

  可控硅触发脉冲是由一个电平信号Uk来控制,当Uk为“1”电平时,可控硅触发脉冲关断,则整流装置输出为0。当Uk为“0”电平时,可控硅触发脉冲正常输出,则整流装置输出电压为Ud。

  图6中,R1,R2,N组成比较器,通过RP1来设置过流保护值;V1为钳位二极管,Uk为可控硅触发脉冲输出的控制信号。当整流装置输出电流超出额定值的20%时,电流反馈UIF>URP1,则比较器输出为“0”电平,使三极管V2截止,此时Uk为“1”电平,使整流装置输出电压为0。钳位二极管V1保证系统在出现过流时,比较器输出电位为“0”电平,使整流装置可靠关断。

  这种过流保护电路的设计,确保了在整流装置输出正负极短路时,不致于损坏装置中的任何元件。实践证明,这种电路工作极为可靠。

4 结语

  限流、过流保护在可控硅整流装置中的完善,使整流装置运行起来更加安全可靠。这种保护措施不仅适用于可控硅整流装置,而且同样适用于开关电源和其它直流稳压装置,在电力系统中,为无人职守提供了可能,并为全自动整流装置的诞生奠定了基础。

关键字:输出  电压  闭环 编辑: 引用地址:过流保护在可控硅整流装置中的应用

上一篇:基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
下一篇:开关电源的数字控制实现方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:34

西藏电科院掌握AVC系统涉网试验关键技术 提高电压调节水平
中国储能网讯: 1月20日,西藏电力科学研究院技术人员完成了西藏拉洛水电站自动电压控制系统(AVC)站内联调试验,成功掌握发电机组AVC系统涉网试验关键技术,为提高西藏电网电压调节水平、提升无功控制能力提供支持。 西藏电网电源结构以水电和光伏发电为主,趋于全清洁化的电源结构给电网运行带来挑战,电网对并网电源的安全性、稳定性和抗扰性也提出了更高要求。若全靠人工调节并网发电机组,控制精度和速度都难以满足电网调度需求。西藏电科院通过AVC系统协调全网发电机组的无功资源,不仅可提高发电机对电网无功需求的响应速度,还能优化同一系统母线下各发电机组间的无功分配,保障电网安全、稳定、经济运行。 拉洛水电站装机4万千瓦,有
[新能源]
Panasonic电工PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器的概要
     b触点型“PhotoMOS”的开发   随着PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器的优势被广泛了解,人们将其用于信息通信设备、OA设备、FA设备及其他广泛的领域。为了满足大众进一步的需求,本公司开发出了“可通过机械实现、并拥有所有触点构成(b触点、c触点)”的PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器。   为实现该产品的开发,我们在功率MOSFET制造工艺中采用了融有DSD法(Double-Diffused and Selective Doping Method)且高耐压、低导通电阻的耗尽型功率MOSFET。   这种DSD法是在以往生产增强型功率MOSFET时所使用的双重扩散法中,增加了可选择性地
[电源管理]
Panasonic电工PhotoMOS MOSFET<font color='red'>输出</font>光电耦合器的概要
DG1062信号源输出阻抗测量
▌01 信号源内阻 DG1062 是 实验室电子设备选型-2020-年末 购买到的一款数字可编程信号源。通过按键“Utility”-“通道设置”-“输出设置”可以将它的输出阻抗设置成两种模式: 负载:50欧姆 阻抗:高阻 在设置负载为50欧姆的时候,设置输出的峰峰值为5V,实际上输出的信号的波形为10V。这是因为信号源是假设负载是50Ω时,它自身的内阻为50欧姆,所以输出的信号的在空载的时候峰峰值为10V。如下图所示: ▲ 输出模式:负载50欧姆,信号峰峰值5V的波形 同样,在输出阻抗为高阻的时候,设置输出波形的峰峰值为5V,此时输出的实际波形的峰峰值就是5V。如下图所示: ▲ 输出模式:高阻,信号的峰峰值设置为5V的
[测试测量]
DG1062信号源<font color='red'>输出</font>阻抗测量
用电流分配技术来提高稳压器输出电流电路图
用电流分配技术来提高稳压器输出电流电路图
[模拟电子]
用电流分配技术来提高稳压器<font color='red'>输出</font>电流电路图
兼作电压监控电路的低压降线性稳压器
  很多低压降稳压器都带有一个使能输入脚,它可以用作一个廉价的电压监控IC。虽然使能脚通常是用于切断稳压器的输出以节省功耗,但增加几个分立元件就可以使稳压器输出控制相应输入电压下的通、断。因此,可以将此电路用作一个电压监控器或一个特性受控的线性稳压器。   一个典型低压降稳压器内部的使能电路含有一个电压比较器,用于确定使能脚上的电压是否高于或低于内部基准电压VREF。虽然可以直接将使能脚连接到非稳压输入电压上,从而建立一个低压降电压监控器,但这种电路的通、断电压与基准电压相等,而它一般要低于由稳压器输出供电IC的最小工作电压。   另外,直接将使能脚连接到未稳压的输入端无法提供一个接通延迟以保证输入电压达到的值高于低压降稳压器的降
[电源管理]
兼作<font color='red'>电压</font>监控电路的低压降线性稳压器
首款闭环数字输入 D 类放大器
为了 积极应对硬件尺寸带来的技术挑战,德州仪器致力于为客户提供低成本解决方案,在确保轻薄设计的同时实现高质量音频。 TI 宣布推出业界首款采用闭环反馈技术的数字输入 20 W 立体声 D 类扬声放大器。闭环架构通过放宽电源性能要求,带来更丰富、更精准的语音效果与更低系统成本。高灵活度输出配置配合直观支持工具,能够帮助高清电视制造商简化设计工作,加速产品上市进程,理想适用于 LCD 、等离子以及 DLP ® 电视以及媒体扩展应用。 具备数字性能的闭环技术 闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器的控制能力,更严密、更精准地复制声音,并改进低音响应。此外,闭环架构还实现了出色的
[模拟电子]
PWM DC/DC转换器输入电压恒定不变(Ui=常数)
  在临界连续状态下工作时,输出电压Uo=Ui·Du的关系仍然存在。如果输入电压恒定不变,即Ui=常数时,则IoG可以用Ui来表示,这样式(3-29)可以改写成式(3-30):      式(3-34)即为当Ui=常数时,电流临界连续时输出电压Uo的表示式,可知输出电压Uo不仅与输入电压Ui和占空比Du有关,而且还负载电流Io的大小有关。其中,IoG在转换器结构参数Lf和fs确定以后,并且在输入电压Ui一定时IoGmax为常数。   式(3-7)和式(3-34)确定了Buck PWM DC/DC转换器的外特性曲线在电感电流连续区和断续区的规律,式(3-31)和式(3--32)确定了电感电流连续和断续的边界,由此就可
[电源管理]
PWM DC/DC转换器输入<font color='red'>电压</font>恒定不变(Ui=常数)
远翔FP6150:输出3A内置MOS降压IC
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
远翔FP6150:<font color='red'>输出</font>3A内置MOS降压IC
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved