当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]晶闸管控制电路是消弧线圈实现精确补偿的硬件基础,本文通过对TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路设计的研究,实现对消弧线圈二次侧投入电容量与电感量的控制。

0 引言

单相接地故障是电力系统最常见的故障。中性点不接地电网发生单相接地故障时,可带故障运行2 小时。但是如果电网中的对地电容电流较大(如电缆线路),就会在接地点形成较大电弧,对电力系统的安全运行造成威胁。应用消弧线圈能够可靠熄灭电弧。本文对TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路进行了设计分析,通过实验电路测试,效果理想。

1 TSC/TCR 式消弧线圈的结构及工作过程

 

 

TSC 与TCR 电路通过改变消弧线圈二次侧的感抗值,进而改变消弧线圈在系统中的电感值,以补偿电网的容性电流。

TSC(Thyristor Switched capacitor ) 即晶闸管投切电容。

由三组容量比为1:2:4 的电容和晶闸管开关组成,通过控制晶闸管的通断,使二次侧投入的电容值按照一定规律变化。这种调节是分级的,并不连续。

TCR(Thyristor Controlled Reactor) 即晶闸管控制电抗器,由电抗器和晶闸管开关构成,通过控制晶闸管的触发角,改变等效电抗。其电流在一定范围内连续变化。

通过消弧线圈控制器测算电网的电容电流值,计算需要投入的电容值与电感量,电容由TSC 控制电路投入,电抗由TCR触发电路投入。下面将分别对TSC与TCR的控制电路进行分析、研究。

2 TSC 控制电路

2.1 电压的过零点检测

电容器在投切的过程中会有较大的冲击电流,损坏晶闸管。因此应在输入的交流电压与电容上的残留电压相等,即晶闸管两端的电压为零时将其首次触发导通。过零检测电路能够在输入信号过零点时输出过零脉冲,如图2所示。

 

 

可以看出,正弦信号经过不可控整流桥,在B点产生只有上半周,周期为π 的正弦波,经过运放与一接近于零的电压进行比较,在C点产生过零时刻的脉冲,如图3 所示。

 

 

2.2 晶闸管过零触发电路

晶闸管过零触发电路将电压过零检测电路生成的过零脉冲作为触发信号的基准。当控制器需要投入某一组或几组晶闸管时,会由采集卡发出对应的高电平信号,此高电平信号和C 点信号作“与”,在D 点产生过零投切信号。由NE55时基电路产生频率5kHz的脉冲,与过零投切信号作“与”,形成脉冲序列。该序列经过三极管的功率放大作用后,通过脉冲变压器PM输出双向反并联晶闸管组的驱动信号。[!--empirenews.page--]

 

 

将第二个电压过零点的信号时间放大,可以得到图4 中各点电压波形,如图5 所示。

 

 

晶闸管触发导通的条件为:电容投切信号为高电平且电容器两端的电压过零。当电容器投切信号变为低电平时,电容C通过R1、R2快速放电,电压变为0V,E点的高频脉冲消失,晶闸管在电流过零时自然关断。

3 TCR 触发电路

本设计采用德国西门子公司的TCA785芯片作为触发电路,该芯片由模拟电压的大小控制晶闸管的触发角。在控制器中预先存储连续调节时电感量( 存在微小级差) 所对应的触发角,由采集卡给出相对应触发角度的模拟电压值。芯片输出的触发脉冲到脉冲变压器,经过三极管和脉冲变压器的放大隔离作用,实现对晶闸管的触发控制。图6为控制电路图。

 

 

4 结语

本文研究了TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路,即TSC 电路的过零投切过程及TCR 电路对晶闸管触发角度的控制电路及方法,实现了对消弧线圈补偿电流的调整。

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