一种用于晶闸管移相触发的同步电路制造技术

技术编号:13579345 阅读:52 留言:0更新日期:2016-08-23 20:23
一种用于晶闸管移相触发的同步电路,交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1输入,所述限流电阻R1输出连接精密电压互感器PT1,精密电压互感器PT1输出经线性变换电路连接脉冲处理电路,所述线性变换电路包括采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1;所述脉冲处理电路包括比较器A2、电阻R43,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、电容C2,C3,C4、二极管D1。为数字晶闸管稳流调节系统提供可靠的电源同步信号及数据采集系统提供精密的测量信号,具有整个电路可靠性高、检出能力强的特点。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种用于晶闸管移相触发的同步电路
技术介绍
在大型晶闸管整流设备中,采用移相控制调节的方式来调节输出,在输出电流很大的情况下,比较小的相移将产生较大的输出,例在输出直流电流为10KA的情况下1度的相差可能会产生1000A的偏移,因此需要提供高可靠高精度的同步信号,在多机组并机、双机热备用及更换移相触发控制器的情况下,做到参数一致,以达到即插即用不需要调整的效果。在传统的晶闸管移相触发设备中,同步电路通常由同步变压器加上过零比较电路构成或由二极管加光电隔离器构成。对于采用同步变压器取同步信号的方式时,如果要减小最后输出的同步信号的相差,同步变压器的体积相应会较大,不方便系统集成。且在更换后级设备后,通常由于器件的差异性会产生一定的相差,通常大于100uS。如要做到与更换前参数一致需要重新校调。采用光电隔离器取同步的方法,在输入电压从10%到200%内变化时,由于非线性元件的存在,脉冲信号的移相较大,通常大于250uS,不适应于用于精密的控制系统。且由于半导体器件工艺方面的原因很难将器件耐压与隔离电压做高。
技术实现思路
本技术其目的就在于提供一种用于晶闸管移相触发的同步电路,为数字晶闸管稳流调节系统提供可靠的电源同步信号及数据采集系统提供精密的测量信号,具有整个电路可靠性高、检出能力强的特点,实现上述目的而采取的技术方案,交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1输入,其特征在于,所述限流电阻R1输出连接精密电压互感器PT1,精密电压互感器PT1输出经线性变换电路连接脉冲处理电路,所述线性变换电路包括采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1,精密电压互感器PT1输出端连接运算放大器A1,运算放大器A1“-”端与输出端之间并联采样电阻R2和补偿电容C1;所述脉冲处理电路包括比较器A2、电阻R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、电容C2,C3,C4、二极管D1,所述比较器A2设有2个,1个为过零比较电路的比较器A2A,另1个为幅度比较电路的比较器A2B,比较器A2A“-”端经电阻R4连接运算放大器A1输出端,比较器A2A“+”端一路经电阻R6接地,比较器A2A“+”端另一路经电阻R9接比较器A2A输出端,比较器A2B“-”端一路经电阻R7接高电位+5v,比较器A2B“-”端另一路经并联电阻R8、电容C3后接电阻R3和电容C2的并联一端,比较器A2B“+”端一路经电阻R5、电阻R3和电容C2并联的另一端、二极管D1接运算放大器A1输出端,比较器A2B“+”端另一路经电阻R10接比较器A2B输出端,所述比较器A2A、比较器A2B输出端连接后并联电阻R11、电容C4,电阻R11另一端接比较器A2A,电容C4另一端接地。有益效果与现有技术相比本技术具有以下优点;1)用高精度电压测量PT取代同步变压器,整个电路体积远小于采用同步变压器做同步采集的方法;2)本技术电路抗冲击与隔离能力取决于互感器的抗冲击与隔离能力,由于制造工艺的不同,材料的不同,互感器的抗冲击与隔离能力,线性度,及相位偏差等指标均高于变压器;3)在减小了材料耗费,减轻了重量,减小了体积的同时减小了不同个体之间的差异,减小了相差,提高了采样精度及增大了输入电压范围,便于将其集成到晶闸管移相触发控制器里;4)可以很方便地将相关的参数在初始时校调一致,使更换后级设备时无需现场校正,在双机热切换时输出波动较小。附图说明下面结合附图对本技术作进一步详述。图1为本技术结构原理示意框图;图2为本技术的电源同步电路原理示意图。具体实施方式本装置交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1输入,如图1所示,所述限流电阻R1输出连接精密电压互感器PT1,精密电压互感器PT1输出经线性变换电路连接脉冲处理电路,所述线性变换电路包括采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1,精密电压互感器PT1输出端连接运算放大器A1,运算放大器A1“-”端与输出端之间并联采样电阻R2和补偿电容C1;所述脉冲处理电路包括比较器A2、电阻R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、电容C2,C3,C4、二极管D1,如图2所示,所述比较器A2设有2个,1个为过零比较电路的比较器A2A,另1个为幅度比较电路的比较器A2B,比较器A2A“-”端经电阻R4连接运算放大器A1输出端,比较器A2A“+”端一路经电阻R6接地,比较器A2A“+”端另一路经电阻R9接比较器A2A输出端,比较器A2B“-”端一路经电阻R7接高电位+5v,比较器A2B“-”端另一路经并联电阻R8、电容C3后接电阻R3和电容C2的并联一端,比较器A2B“+”端一路经电阻R5、电阻R3和电容C2并联的另一端、二极管D1接运算放大器A1输出端,比较器A2B“+”端另一路经电阻R10接比较器A2B输出端,所述比较器A2A、比较器A2B输出端连接后并联电阻R11、电容C4,电阻R11另一端接比较器A2A,电容C4另一端接地。所述限流电阻R1采用1%精度的金属膜电阻,精密电压互感器PT1采用1000:1000变比、精度等级为0.1级的互感器,采样电阻R2采用1%精度的金属膜电阻,补偿电容C1采用聚丙乙稀电容,运算放大器A1采用高精度的运放OP07。所述线性变换电路在输入电压从10%到200%内变化,其输出的信号U2非线性度小于0.2%,相移变化小于10’,输入/输出信号隔离度大于1500V。本技术包括限流电阻R1、精密电压互感器PT1、采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1及脉冲处理电路。交流电源电压U1由PVin点及PVgnd点经限流电阻R1,精密电压互感器PT1输入,由线性变换部分进行变换,输出信号U2,变换后的信号U2由脉冲处理电路进行过零比较及幅值比较,从脉冲处理电路输出同步信号Ut。1.线性变换部分:包括限流电阻R1、精密电压互感器PT1、采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1及脉冲处理电路。交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1,精密电压互感器PT1输入,由采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1进行线性变换,输出信号U2,变换后的信号U2由脉冲处理电路进行过零比较及幅值比较,从脉冲处理电路输出同步信号Ut,在输入电压从限幅值Ux到200%内变化。其输出的同步信号相移变化小于10uS。所述元件限流电阻R1,精密电压互感器PT1,采样电阻R2,补偿电容C1,运算放大器A1组成的高精度比例变换电路。在输入电压从10%到200%内变化。其输出的信号U2非线性度小于0.2%,相移变化小于10’。输入/输出信号隔离度大于1500V。2.脉冲处理电路,能够对输入信号U2进行过零比较,具有幅度比较电路,在幅度低于设定值时能够关断同步信号Ut的输出。如图2所示,本技术用于晶闸管移相触发的新型同步电路,包括限流电阻R1、精密电压互感器PT1、采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1及脉冲处理电路。交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1,精密电压互感器PT1输入,由采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1进行线性变换,输出信号U2,变换后的信号U2由脉冲处理电路进行过零比较本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于晶闸管移相触发的同步电路,交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1输入,其特征在于,所述限流电阻R1输出连接精密电压互感器PT1,精密电压互感器PT1输出经线性变换电路连接脉冲处理电路,所述线性变换电路包括采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1,精密电压互感器PT1输出端连接运算放大器A1,运算放大器A1“‑”端与输出端之间并联采样电阻R2和补偿电容C1;所述脉冲处理电路包括比较器A2、电阻R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、电容C2,C3,C4、二极管D1,所述比较器A2设有2个,1个为过零比较电路的比较器A2A,另1个为幅度比较电路的比较器A2B,比较器A2A“‑”端经电阻R4连接运算放大器A1输出端,比较器A2A“+”端一路经电阻R6接地,比较器A2A“+”端另一路经电阻R9接比较器A2A输出端,比较器A2B“‑”端一路经电阻R7接高电位+5v,比较器A2B“‑”端另一路经并联电阻R8、电容C3后接电阻R3和电容C2的并联一端,比较器A2B“+”端一路经电阻R5、电阻R3和电容C2并联的另一端、二极管D1接运算放大器A1输出端,比较器A2B“+”端另一路经电阻R10接比较器A2B输出端,所述比较器A2A、比较器A2B输出端连接后并联电阻R11、电容C4,电阻R11另一端接比较器A2A,电容C4另一端接地。...

【技术特征摘要】
1.一种用于晶闸管移相触发的同步电路,交流电源电压U1由PVin点及Pvgnd点经限流电阻R1输入,其特征在于,所述限流电阻R1输出连接精密电压互感器PT1,精密电压互感器PT1输出经线性变换电路连接脉冲处理电路,所述线性变换电路包括采样电阻R2、补偿电容C1、运算放大器A1,精密电压互感器PT1输出端连接运算放大器A1,运算放大器A1“-”端与输出端之间并联采样电阻R2和补偿电容C1;所述脉冲处理电路包括比较器A2、电阻R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、电容C2,C3,C4、二极管D1,所述比较器A2设有2个,1个为过零比较电路的比较器A2A,另1个为幅度比较电路的比较器A2B,比较器A2A“-”端经电阻R4连接运算放大器A1输出端,比较器A2A“+”端一路经电阻R6接地,比较器A2A“+”端另一路经电阻R9接比较器A2A输出端,比较器A2B“-”端一路经电阻R7接高电位+5v,比较器A2B“-”端另一路经并联电...

【专利技术属性】
技术研发人员:何德曾广俊罗明阳赵剑锋
申请(专利权)人:九江赛晶科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:江西;36

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