变压器的晶闸管调压方法的设计

最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:变压器  晶闸管  调压方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 笔者提出了晶闸管组合变压器副边绕组改变高压钠灯两端电压,在单片机控制下精确降压并稳压。笔者采用串联变压器副边,利用其多绕组的不同组合,灵活升高、降低负载电压,并结合单片机检测实时电压以控制晶闸管,达到定时精确调压、随时稳压的目的。此方法非常适合我国道路照明的实情及节能需要。

  1 调压原理

  1. 1 变压器调压

  在高压钠灯主线路中串入变压器副边,如图1所示。该副边有多个匝数不同的绕组,各绕组的空载电势分别为E 1,E2,E 3 等。通过开关K1 ~ K12的开断将各绕组组合,可得到不同的E ab,从而改变Eb c。如K2,K3,K5,K8,K9,K12闭和时,E ab = E2 + E3 - E1。因此只需选择合理的控制方案,就可精确得到预定电压。同时,由于本方案调控范围大,精度高,故在需稳压时也可通过K1 ~ K12的开断来调控负载电压。

  

高压、稳压原理

 

  图1 高压、稳压原理

  

 方案改进示意图

 

  图2 方案改进示意图

  另外,晶闸管具有动作迅速、无电弧等特点被广泛作为开关应用于工业生产中。笔者所提方案中可将其代替图1中的K1 ~ K12,利用其触发角的可控性,灵活选择开断时间。

  1. 2 控制电路设计

  本文中控制电路需要实现电压采样比较,晶闸管触发信号的产生,实时时钟、实时电压显示及人机对话等功能。单片机具有运行速度快,工作电压低,功耗低,输入输出直接驱动能力大,价格低,体积小等特点,因此得到广泛应用。89C51片内的4 K 程序存储器是FLASH 工艺的,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写,而且对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密。另外,其售价比8031还低,市场供应也很充足。因此本文采用89C51作为控制芯片,完成变压器调压控制。

  1. 3 主电路改进

  1. 1中当调压范围扩大时副边绕组数目增加,晶闸管的数目也随之增加,不仅加大了控制难度,还增大了电路规模。若将原方案按图2 改进,显然,变压器二次绕组容量大约提高了一倍,但每相接通的晶闸管开关数目比图1减少,这有利于晶闸管开关工作可靠性提高。

  2 副边电势的确定

  变压器副边绕组个数、匝数等应根据具体情况而定。一般情况下,三个典型数值是必需的,即E 1 =1 V,E2 = 3 V,E3 = 9 V。通过晶闸管的组合可组成±1 V~ ± 13 V 精度为± 1 V共25档补偿电压。若再增加一个20 V 绕组,则可将调压范围扩大。因此在理论上,本文方案可将调压范围扩大至无穷。

  3 实例分析

  把本文所提方案应用于蔡关线——工学院道路照明系统。取A相为实验相,其他两相为参照相。各相所接高压钠灯220 V,250 W 共25 盏,均配有电容器。

  表1 节能模式及其工作电压时

  

节能模式及其工作电压时

 

  采用2. 5 kVA,220 V 单相变压器,副边有四组电压: 1 V,3 V,9 V,20 V。依据时间及具体交通状况,按时间分为四个模式: 启动、正常、高峰及节能模式。对应各模式的调压稳压范围如表1所示。2010年4月1日- 4月3日测量参数如表2所示。表2表明,采用本文所提方案后可明显降低能耗,同时由于电网电压波动使未采取措施的路灯耗能浮动较大。

  表2 4月1日-4月3日耗电量

  

4月1日-4月3日耗电量

 

  4 小结

  本文所提调压稳压方法具有精度高、调节范围宽、可频繁动作且不易产生电弧等优点。不仅可以用于道路照明,还可用于其他采用高压钠灯且有调压空间的场合。但是,LED 照明不在本文讨论范围,因此读者可参阅其他相关文献。

关键字:变压器  晶闸管  调压方法 编辑:神话 引用地址:变压器的晶闸管调压方法的设计

上一篇:变频器电控柜信号灯闪烁的解决方案
下一篇:负载开关理念的革新:飞兆半导体IntelliMAX系列

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57

浅谈电力系统中变压器提高抗短路能力的措施
  一、电力变压器概述   电子电力变压器主要是采用电力电子技术实现的,其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。由于中间隔离变压器的体积取决于铁芯材质的饱和磁通密度以及铁芯和绕组的最大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,从而减小变压器的体积并提高其整体效率。   二、提高电力变压器抗短路’ 短路能力的措施   变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境
[电源管理]
壳式谐振变压器电路图
壳式谐振变压器电路图 图 壳式谐振变压器电路图 谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。为此,我们研制的试验装置采用壳式结构,见图1。谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。
[电源管理]
壳式谐振<font color='red'>变压器</font>电路图
识别变压器励磁涌流和内部短路电流的小波能量
1 引言   当前变压器差动保护核心问题之一是如何鉴别励磁涌流和内部短路电流 。近年来,国内外学者提出不少鉴别涌流的新方法,如依据磁通特性 、等值电路参数 、负功率方向 、涌流波形 、励磁阻抗 等来识别励磁涌流。这些方法需要对变压器的某些参数作人为的假设,应用前景取决于理论上的进一步的突破。目前国内设计变压器差动保护装置主要是基于间断角 和二次谐波制动原理 。文献 研究表明:励磁涌流在变压器一次侧有明显的间断角,但进入差动继电器的二次涌流已大大丧失这种特性,利用起来将增加装置的复杂性。二次谐波制动原理应用较为成熟。同时文献 也提出,在正常工况下,大容量的变压器内部短路电流的二次谐波含量约为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电
[电源管理]
识别<font color='red'>变压器</font>励磁涌流和内部短路电流的小波能量
变压器变比测试仪操作方法说明
鼠标操作:左右旋转移动光标;按压的同时左右旋转鼠标,修改光标处的内容;菜单位置按压鼠标,执行操作。 开机后,变压器变比测试仪显示的界面如图7所示。 图中,右上角显示的是日期和时间;右下角显示的是系统菜单;左上显示的是设置好的参数(开机时调入的是默认参数)。 (一)变压器变比测试仪 测试设置 菜单 绕组编号不能设置,由 Z型变比测试仪 自动按顺序累加产生。一个编号代表一个绕组,一个编号可以有很多组测试数据(不同的分接位置)。 对应分接:输入铭牌标准高压和低压时对应的分接号。 电压变比:输入铭牌标准高压和低压(无升压和降压时的电压)。 每档比例:输入分接开关升压和降压的每档百分比,有1.25%、2
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>变比测试仪操作<font color='red'>方法</font>说明
反激变压器设计思路与分析
反激电源由于体积小、成本低、电路简单的特点,受到设计者的追捧。很多初学者也选择了反激变压器进行设计方面的学习起点和研究对象,但是网络上关于反激变压器的学习资料五花八门且比较零散,本文就将对反激变压器的设计进行从头到尾的梳理,将零散的知识进行整合,并配上相应的分析,帮助大家尽快掌握。 设计流程 确认基本技术参数 温馨提示:应该养成良好的工作习惯,不管产品的功率有多么小,技术多么简单,坚持为每一个产品制作出一份详细的技术规格书。首先要弄清楚自己是要做一个什么样子的产品,这会让设计思路更加明确,以及如何展开下一步的工作。 技术参数分两种:基本的与详细的。 基本技术参数一般需要列举的如下(以60W产品为例):
[电源管理]
反激<font color='red'>变压器</font>设计思路与分析
电脑辅助电源故障的另类修理法
  修过电脑电源的人大多知道,只要一接通交流市电,电脑的辅助电源部分就一直在工作,这样长时间工作,极易造成故障,因而辅助电源故障率相当高。笔者修理的电源少说也有三四十部.但有的修下来并非那么轻松,往往在修理时一不小心就会连烧好几个二极管、三极管和稳压管。   辅助电源尽管零件只有二三十个左右,但有时查遍了所有的零件也查不出毛病。特别是其中的小开关变压器 ( 标号为 EEL19 ,高频磁芯 ) ,在电路过流烧毁场效应管 ( 或高压三极管 ) 和保险管时,常常也被连带烧毁,轻一点的造成局部匝间短路,这种匝间短路用万用表是很难测量出来 ( 除非用匝间短路测试仪测试 ) ,而用替换法,却很难买到这种小开关变压器。   辅助电源的作用,一
[电源管理]
详述开关电源变压器选用与检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。 电源 变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、3
[电源管理]
自耦变压器零序保护探讨
在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流可在高、中压侧系统之间流动。因此,自耦变压器零序保护有着许多不同于普通变压器保护的特点,下面就这些特殊性进行探讨。 1.零序电流分布 接地短路时,自耦变压器中零序电流的分布,可利用图1所示系统接线来说明。     当高压侧d点发生单相接地时, 自耦变压器中零序电流的分布如图2所示,图中,IG0、IZ0、Id0分别为自耦变压器高压侧、中压侧、低压侧的零序电流,Igg0为公共绕组的零序电流,IZX为中性点的零
[电源管理]
自耦<font color='red'>变压器</font>零序保护探讨
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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