晶闸管击穿检测电光转换电路制造技术

技术编号:3355931 阅读:203 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术是应用于高压静止型动态无功功率补偿装置中进行电光转换的晶闸管击穿检测电光转换电路。该电路是利用晶体三极管的开关特性,将电信号放大输入至电光发射头,再转变为光信号输出。输入端输入电压信号至集成电路IC(4)端,IC(4)端的电位高低由输入信号的电位及分压电阻R1的大小决定,IC(5)端电位高低由电源VCC,分压电阻R2、R3及可调电阻RW决定,通过调节可调电阻RW,进行人工设定确定数值,以达到该电路设计时所需要的具体数值。(*该技术在2011年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术是应用于高压静止型动态无功功率补偿装置中进行电光转换的晶闸管击穿检测电光转换电路。晶闸管击穿检侧电光转换电路,其接线图如图1所示,晶闸管击穿检测光电转换电路输出端接该电路中集成电路IC(4)端,中间经电阻R1接地,IC(5)端连接于分压电路支路中电阻R2与R3之间,电阻R3与可调电阻RW串联并接地;电阻R2连接于电源VCC(+5V),并在R2与VCC之间先后连接电容C且接地,连接IC(3)端,连接电阻R4,且R4又接于IC(2)端,连接三极管V1发射极,连接电阻R8,且R8又接于光电发射头HF阳极。集成电路IC(2)端,经电阻R5连接三极管V1基极,V1集电极并联电阻R6、R7,且R6一端接地,R7一端连接三极管V2基极,V2发射极接地,V2集电极连接光电发射头HF阴极,HF输出端连接光纤。其工作原理是该电路是利用晶体三极管的开关特性,将电信号放大输入至电光发射头,再转变为光信号输出。输入端输入电压信号至集成电路IC(4)端,IC(4)端的电位高低由输入信号的电位及分压电阻R1的大小决定,IC(5)端电位高低由电源VCC,分压电阻R2、R3,可调电阻RW决定,通过调节可调电阻RW,进行人工设定确定数值,以达到该电路设计时所需要的具体数值。当IC(4)端电位低于(5)端电位时,IC(2)端输出一高电平信号输入三极管V1,在分压电阻R4,R5的作用下,V1处于截止壮态,此时无输出。若IC(4)端电位高于(5)端电位时,IC(2)端输出低电平信号,使三极管V1,V2处于饱合导通状态,此时电源VCC(+5V)经电阻R8,电光发射头HF,三极管V2集电极,V2发射极接地。电光发射头HF将电信号转变为光信号输出,完成该电路的工作。输出的光电信号经光纤传至控制系统,使保护系统进行工作,以防主电路损坏。当电阻R1为固定值时,IC(4)端电位的高低由输入信号的大小来决定,而输入信号电位是由晶闸管损坏数量的多少而定,每损坏一只输出信号电位递增一个确定值,使IC(4)端电位升高。至于晶闸管反并联单元中晶闸管损坏多少只能使IC(4)端相对(5)端输出高电平信号,取决于主电路设计时晶闸管的安全数量。一般为2-3只,如晶闸管击穿低于该数量时,该电路没有光信号输出至控制系统,主电路正常工作,一旦晶闸管损坏3只,则该电路输出光信号至控制系统,使主电路停止工作,确保装置不发生损坏。附图说明图1是本技术的电路图。图中HF电光发射头R1-R8电阻RW可调电阻V1.V2晶体三极管IC集成电路VCC+5V电源(五)实施例35KV高压静止型动态无功功率补偿装置中,晶闸管击穿检测电路到控制系统之间采用该电路进行电光转换。本电路为单相电路,由于装置为三相,故应有三个相同的电路组成该装置的晶闸管击穿检测电光转换电路。本文档来自技高网...

【技术保护点】
晶闸管击穿检测电光转换电路,其特征在于:晶闸管击穿检测光电转换电路输出端接该电路中集成电路IC(4)端,中间经电阻R1接地,IC(5)端连接于分压电路支路中电阻R2与R3之间,电阻R3与可调电阻RW串联并接地;电阻R2连接于电源VCC,并在R2与VCC之间先后连接电容C且接地,连接IC(3)端,连接电阻R4,且R4又接于IC(2)端,连接三极管V1发射极,连接电阻R8,且R8又接于光电发射头HF阳极;集成电路IC(2)端,经电阻R5连接三极管V1基极,V1集电极并联电阻R6、R7,且R6一端接地,R7一端连接三极管V2基极,V2发射极接地,V2集电极连接光电发射头HF阴极,HF输出端连接光纤。

【技术特征摘要】
1.晶闸管击穿检测电光转换电路,其特征在于晶闸管击穿检测光电转换电路输出端接该电路中集成电路IC(4)端,中间经电阻R1接地,IC(5)端连接于分压电路支路中电阻R2与R3之间,电阻R3与可调电阻RW串联并接地;电阻R2连接于电源VCC,并在R2与VCC之间先后连接电容C且接地,连接IC(3)端,连...

【专利技术属性】
技术研发人员:司明起赵柏品李金鸿张银山陈良伟
申请(专利权)人:鞍山荣信电力电子股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:21[中国|辽宁]

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