当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]为解决电动阀门控制系统中存在的三相交流电机反转问题,提出了一种基于RC网络的相序保护装置,描述了电路硬件结构,工作原理和元器件选型方法。保护器通过RC网络电路对三相电压信号采样和移相,经过整流滤波输出开关信号控制继电器。结合典型应用案例,根据380 V三相交流电源输入和负载条件,计算出了电路元器件参数。实验结果表明,在380V三相交流系统中,保护器能够对相序作出正确的判断。与传统相序保护装置相比,电路结构简单,方便移植。参数稍加改变,也可以应用到其他三相系统。

三相交流电源的相序识别与相序控制在工农业生产中具有重要意义。一般用电设备对三相电源的相位顺序有严格的要求,如螺杆泵电机、风机、阀门电机和液压站电机等。突然出现的负向相序,将导致事故发生。
    在传统工业控制中,往往是确保外部电源相序接线的准确性,而忽略了一般情况下确认三相交流电源的相序是比较困难的,况且供电线路的相序一旦改变,则需重新判定相序。若在设备中装有相序自动判定电路,对供电相序预先作出判定,显示相序正常与否,这对于保证用电设备的正常工作具有重要意义。为此,设计了一种简单实用的三相交流电源相序保护器

1 原理
   
图1是相序保护器的RC网络电路图,假设A、B、C三端加三相交流电正相序电压,其中R1、C1、C2和满足下列关系:
   
    下面运用相量法求解空载电压。


    设线电压有效值为U.则三相交流电线电压可表示为:
    若RC网络的A、B、C三端加正相序电压,如图2所示。由θ=30°做出电压三角形ADB,从而可以求得电压


    结论1:当RC网络的A、B、C三端加正相序电压时,DE两端输出电压大小约为线电压的0.87倍。
    若图1中B和C接线互换,RC网络的A、B、C三端加负相序电压,则R1和C1上电压为,C2和C3上电压为,其相量图如图3所示。



    结论2:当RC网络的A、B、C三端加负相序电压时,DE两端输出电压为0V。

2 元器件参数的选择
   
如图4所示,RC网络电路DE两端接有继电器作为负载。当RC网络加正相序电压时,继电器线圈RL中通有大小为IL的电流,继电器吸合;当加负相序电压时,继电器线圈中无电流通过,继电器不动作。


    图4中继电器线圈对DE两端可近似看成短路,为计算短路电流,使用戴维宁定理求DE两端的等效阻抗Z

    据以上分析,在已知线电压有效值为U的三相交流用电系统中,根据式(1)~(7)可计算出电路各元器件的选型参数。

3 典型应用
   
在电动阀门控制系统中,三相交流电的相序的正确与否直接关系着电机是否能够按照指令进行正反转动作,为此在电机控制电路加入相序保护装置显得十分必要,如图5所示。


    三相交流电机M、开关QS、熔断器FU1和交流接触器KM2、KM3组成电机正反转控制系统。相序保护电路由电阻R1、电容C1~C4、整流桥VD1、稳压管VDZ1、中间继电器KA、指示氖气灯N1和交流接触器KM1组成。当三相交流电L1、L2和L3为正相序时,继电器KA线圈得电,KA常开触点闭合,交流接触器KM1线圈得电,KM1常开触点闭合,从而KM2和KM3能够正确控制电机的正反转,同时N1点亮,表明相序正确;当三相交流电为负相序时,继电器KA线圈失电,交流接触器KM1线圈失电,KM1常开触点断开,电机停转,同时N1熄灭,表明相序错误。
    若按三相交流电线电压U为380 V,中间继电器KA线圈的额定电流为13 mA计算,R1两端承受的峰值电压为,C1、C2、C3两端承受的峰值电压为,则R1取56 kΩ/5 W、C1=C2=C3=0.1μF/1 kV。为了元器件选择方便,元器件参数可以允许有10%的误差,在继电器控KA制回路中加入了稳压管VZ1,所以在加负相序电压时,VZ1克服了DE两端的残余电压,使继电器KA不会误动作。

4 结论
   
设计了一种基于RC网络的相序保护器,描述了其硬件电路、工作原理和使用方法。在实际应用中,保护器能对380 V三相交流电源作出正确的相序判断,且响应时间小于1 s。与传统相序保护装置相比具有两方面优点:一是该电路结构简单易于实现,且成本较低;二是该电路不仅可以应用到三相四线制系统中,还可以应用到没有中性点的三相系统中。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭