高压硅整流设备原理
高压硅整流设备原理

⾼压硅整流设备原理第⼀章GGAj02H型⾼压硅整流设备原理⼀、产品的主要特点:本产品采⽤引进美国GE公司电除尘电器控制技术制造。
以8031单⽚机为核⼼,配以⾼可靠外围芯⽚开发的数字是⾃动电压控制器。
产品具有以下特点:1、具有多种控制功能供⽤户选择运⾏,能适应不同⾏业不⽤⼯矿的应⽤;2、能⼦宫区分不同强度的闪络,并进⾏相应处理,是闪络后电场电压尽快恢复,提⾼收尘效率;3、具有多种故障报警和保护以及⾃检、⾃恢复功能;4、采⽤光电可控硅隔离技术,提⾼抗⼲扰能⼒。
⼆、产品主要功能和特点:1、控制功能a、⽕花跟踪控制b、最⾼平均电压控制c、间歇供电装置2、故障报警和保护功能a、过流保护b、负载短路保护c、负载开路保护d、危险油温保护e、SCR短路保护f、偏励磁保护3、显⽰功能:控制⾯板上设有六位LED数码显⽰器,可显⽰⼀次电流、⼀次电压、⼆次电流、⼆次电压、⽕花率、控制⽅式等运⾏参数。
并可定点显⽰或巡回显⽰。
当系统故障跳闸或⾃检出系统故障时,有显⽰器显⽰故障的类型性质。
4、⽹络功能:预留串⾏通讯⼝,可同IPC系统通讯。
三、主回路⼯作原理:(参看说明书)四、 DAVC控制器原理⼀次电流、电压和⼆次电流、电压取样讯号经放⼤器放⼤处理后和三路给定讯号(⼿动、上升率和电流极限)⼀起由A\D转换成数字讯号送CPU处理,CPU根据设定开关设定控制⽅式,按不同算法确定每⼀个半波的导通⾓,并按相应的定时值启动定时器,输出SCR移项脉冲,触发脉冲经门控电路送⾄SCR触发板,经光控可控硅隔离和触发同步变压器同步后输出两路同电源正负半波同步的晶闸管触发讯号。
当电场发⽣⼀次闪络时,闪络时的电流峰值同A\D转换器输出的基准值进⾏⽐较,以确定闪络的强度,并发出⽕花中断讯号。
CPU相应⽕花中断后,按⽕花的强度确定SCR是否关断以及恢复过程每个半波的导通⾓。
1、信号处理(参看主控板原理图)(1)、⼆次电流讯号⼆次电流讯号经R107、R108分压后⾄N101.4的12脚,(N101.4位电压跟随器,起着阻抗匹配的作⽤,即输⼊阻抗⾼、输出阻抗低)N104的14脚输出,输出讯号分为三路:a、⼀路经R112⾄N101.3的10脚,(N101.3为同相放⼤电路)N101.3的8脚输出。
可控硅整流器工作原理

可控硅整流器工作原理可控硅是一种多层PN结的半导体器件,具有三个电极:主极(Anode)、控制极(Gate)和触发极(Cathode)。
可控硅器件具有两种工作状态:导通状态和截止状态。
在可控硅整流器中,交流电源的正半周与负半周分别作用于主极和触发极,其工作原理如下:1.导通状态:当交流电源的电压正半周作用于主极时,主极变为正极,触发极变为负极。
此时,若控制极施加一个正电压,就可以激发PN结,使之进入导通状态。
2.截止状态:当交流电源的电压负半周作用于主极时,主极变为负极,触发极变为正极。
此时,无论控制极施加什么电压,都不能激发PN结,使之进入截止状态。
通过对控制极施加不同电压,可实现可控硅整流器的工作状态切换,从而实现电流的控制。
1.整流过程:在交流电源正半周的导通状态中,如果可控硅器件导通,则交流电源的正半周通过可控硅器件,输出为直流电流。
此时,输出电流的大小与控制极施加的电压有关,通过控制极电压的调节,可以控制输出电流的大小。
2.关断过程:当交流电源的电压负半周的时候,可控硅器件处于截止状态,电流无法通过。
这个过程中,交流电源的负半周电压通过一个旁路二极管(反向偏置)绕过可控硅器件,输出为直流电流。
通过控制极施加不同的电压,可实现整流和关断状态的切换,从而实现了可控硅整流器对交流电的转换。
需要注意的是,可控硅整流器由于具有导通状态和截止状态的非线性特性,会产生较大的谐波失真和功率消耗。
因此,在实际应用中,通常需要搭配滤波电路对输出进行滤波处理,以提高整流器的效率和输出电流质量。
总结起来,可控硅整流器工作原理是通过对控制极施加不同电压,控制可控硅器件的导通和截止状态,实现对交流电的整流和输出电流的控制。
硅整流器工作原理

硅整流器工作原理
硅整流器是一种电子器件,其主要功能是将交流电转换为直流电。
它的工作原理基于半导体材料硅的特性。
硅整流器包含一个PN结,它由一块掺有掺杂剂的硅材料分为
P型和N型两个区域。
P型区域掺杂有三价离子,N型区域则
掺杂有五价离子。
当这两个区域接触时,形成一个具有单向导电性的结。
当P型区域连接到正电压,而N型区域连接到负
电压时,PN结变为正向偏置,电流可以通过结流过。
当交流电源与硅整流器相连接时,交流电源的正负半周将使
PN结在不同的偏置下工作。
在正半周,交流电源的正电压使PN结处于正向偏置,此时电流可以通过整流器。
在负半周,
交流电源的负电压使PN结处于反向偏置,此时电流无法通过
整流器。
由于交流电源的周期性变化,硅整流器可以将交流电源输出的交流电转换为直流电。
具体的工作原理是,正半周时,交流电源正电压使PN结进入导通状态,电流通过整流器流向负电压端,形成直流电流。
负半周时,交流电源的负电压使PN结进
入截止状态,电流无法通过整流器。
通过不断重复这个过程,硅整流器将交流电源输出的交流电转换为稳定的直流电。
需要注意的是,硅整流器虽然可以实现将交流电转换为直流电,但由于PN结的导通特性,它仍然会存在一定的输出波动和功
率损失。
为了减小波动和提高效率,可以采用多级整流电路或使用其他更先进的半导体材料来代替硅。
高压硅整流变压器常见故障分析

高压硅整流变压器常见故障分析摘要:伴随着工业生产和电子技术的发展,高压硅整流变压器应经被广泛应用于各个行业。
本文结合高压硅整流变压器的特点,对高压硅整流变压器运行中常见的故障进行研究分析并阐述了解决故障的方法。
关键词:高压硅整流变压器;故障分析;解决方法高压硅整流变压器作为一种将入向电流转变为符合使用的直流电源的电力电子器件,在工业生产中应该保证能够安全平稳的运行。
这就要求电力人员能够对高压硅整流变压器产生的故障能够充分掌握其机理,希望本文能够提供一些参考。
1.高压硅整流变压器的综述(1)压硅整流变压器分为中阻抗和高阻抗。
其中中阻抗整流变压器有着高、低阻抗整流变压器的优点,它能在环境较为恶劣和负载变化较大的情况下运行。
高阻抗变压器的设计回路的总阻抗为35%-40%,根据总阻抗的特性可以高山整流输出电压波形的系数,从而获得较低的峰值对平均值的比值。
其总阻抗越高,波形改变的也就越明显,输出的电晕功率也越高,从而使用电器获得更高的效率。
(2)高压硅整流变压器安置在电除尘的顶部,其外壳的防护等级为IP54,底部合适放置集油盘,硅整流变是高、中阻抗。
(3)高压硅整流变压器内有轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸和并发出升光报警信号。
(4)高压硅整流变压器的额定电压为72kV的整流变初级设三个抽头,分别为60kV档、66kV档和72kV档。
2.高压硅整流变压器的故障排除方法一般情况下高压硅整流变压器的稳定性是比较高的,但在长期运行当中,由于整流硅堆烧损或将电容击穿。
导致了高压侧短路、爬电或者控制器失控。
高压硅整流变压器发生故障时应先检查控制器,控制器故障可以通过变压器的参数进行初步判断。
2.1变压器故障的一般检验方法(1)首先观察外观,观察变压器的外壳和电源的输入输出是否正常,检查所有的引线和紧固件必须紧固并没有放电烧毁痕迹。
(2)测量绝缘电阻,低压绕组对地绝缘至少要大于300MΩ,高压输出对地绝缘应至少要大于2000MΩ,高压输出对低压绕组绝缘电阻值应大于500MΩ。
高压硅整流变压器

则必须进行更换。
各高压绕组的直流电阻,把测量值与标签上的电阻值进行比较 ,如相差较大,则该绕组被损坏;如相差不大,则需进一步作 变比试验判断。
• 变ห้องสมุดไป่ตู้试验:用调压器从低压绕组输入U1=5~10V,观察一次
电流的变化,若I1>1A,则肯定有绕组短路。这时,用万用表 分别测量各高压绕组的感应电压,同匝数应同电压,否则电压 较低的视为短路。若高压绕组同匝数对应同电压,而I1有明显 变化,则判断低压绕组有短路现象。
套管绝缘、RI与RV之间、低压电缆 (3).变压器油耐压试验:静止24小时后,用取样瓶从下部放油阀取适量油
样箱体内油应清澈,无明显浑浊或异味,对每台整流变压器油取油样 送电厂油化验室进行检验。化验结果填入检修记录,耐压试验:击穿 电压应大于45KV/2.5mm (4).空载升压试验:空载电压应达到额定值,当空载电压为额定值的1.5 倍时,在1分钟内应无绝缘击穿或异常响声 (5).试验结束后,由班组申请,B级质检员进行验收,填写B级验收合格 证:
(3).接线:将低压侧电缆按拆卸顺序重新接好,重新接好温 控器、瓦斯继电器及二次反馈信号电缆,安装整流变本体 接地线
(4).回装结束后,由班组C级质检员进行见证:
4.7.试验
依据试验规程、确保安全距离 (1).直流电阻测量:AX1、AX2、AX3、电流采样电阻、电压采样电阻、
阻尼电阻 (2).绝缘电阻测量:高压对低压及地、低压对高压及地、铁心绝缘、高压
厚度时,借助于振打机构使粉尘 落人下部灰斗,净化后的气体便 从圆筒向上部排出,一般称圆筒 为收尘极,金属线为电晕极或放 电极。
4.检修步骤及工器具使用
4.1 准备工作 (1).办理工作票 (2).组织学习 (3).材料准备,工器具准备 (4).现场布置,根据现场实际情况设置围栏,确定工作区域。 (5).工作负责人对所有工作人员进行安全技术交底,工作人员都清
GGAj02E1系列 高压硅整流设备使用说明书

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5.2 高压硅整流设备原理见图 5。 5.3 自动控制原理 5.3.1 主回路 主回路电源输入单相 380V、50HZ 交流电,经由一组反并联晶闸管交流调压后控
制高压硅整流器网侧交流电压,改变晶闸管的导通角,使变压器输出电压和电流在额 定范围内平滑上升或下降。
5.3.2 变压器的阀侧高压经过高压硅堆全波整流,输出负高压到除尘器阴极,正极 与除尘器接地可靠连结。
动控制系统组成,其基本作用是将工频交流电变成高压直流电。 1.2 该设备自动控制系统所采用的 WJ—1 型微处理控制器,能根据其内存的指令和
当时电路的状态,及时准确有效地控制可控硅的导通角,使其工作在火花跟踪状态。 1.3 本自动控制系统能有效地及时控制各种除尘、除雾和脱水装置,是环境保护行
业不可缺少的重要装置。 1.4 本设备与电除尘器配套使用可以净化一般工业排放气体和回收工业气体中有价
5.3.3 整流变压器网侧线圈有抽头可供选择输出电压,额定 72KV 输出的抽头电压为 60KV,额定 100KV 输出的抽头电压为 80KV,以适应不同运行电压的除尘器的伏安特性, 以使晶闸管获得较大的导通角,使设备运行在最佳状态。
5.3.4 本设备采用晶闸管作为自动调压控制元件,具有体积小、损耗小、控制灵敏 等特点。
7
否松动,如果有问题及时修理复原。 7.1.4 控制柜电气检查 7.1.4.1 控制柜进线接交流 380V 电源,输出接两只串联的 220V/60W 的灯泡,接地
螺栓可靠接地,控制器面板上电位器旋钮左旋到零位。 7.1.4.2 合上电源开关,此时控制器面板上数码管亮。按动启动按钮,主接触器吸
合,主回路接通。按下控制器面板上的“开”开关,工作指示灯亮,这时灯泡应从暗 到亮,经过约 60 秒左右后,控制器面板上“信号开路”报警灯亮并报警,主接触器断 电切断主回路,说明控制系统工作基本正常,可与高压硅整流器连接进行升压试验。
整流器及其原理
整流器及其原理整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。
整流器可以真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。
相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为逆变器(inverter)。
整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。
它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。
因此,它同时又起到一个充电器的作用。
整流器汽车发电机产生的经过整流器整流过后的直流电,波形仍然具有不规则的波动,直接影响了车辆点火的准确性;输出电压无法保持相对恒定,造成每次火花塞点火的能量差别大容易使您的爱车引擎抖动,出现换档顿挫、提速缓慢无力、怠速不稳以及车用空调效率低下等情形。
从而大大降低了车载电器设备的性能和使用寿命;再加上高龄汽车的电路系统老化,电路阻l变高的影响,对您的爱车的影响也就变得日益明显。
电子整流器的作用是帮助车消除杂波干扰、稳定输出电压、提高电源系统的瞬间放电能力、增加扭力输出、加快油门反应、延长电池使用寿命、缩短汽车引擎启动时间、提高点火效率等,尤其是对小排量的车,效果比较明显。
半导体PN结在正向偏置时电流很大,反向偏置时电流很小。
整流二极管就是利用PN结的这种单向导电特性将交流电流变为直流的一种PN结二极管。
通常把电流容量在1安以下的器件称为整流二极管,1安以上的称为整流器。
常用的半导体整流器有硅整流器和硒整流器,产品规格很多,电压从几十伏到几千伏,电流从几安到几千安。
整流器广泛用于各种形式的整流电源中。
可控硅整流器原理及结构
可控硅整流器原理及结构
首先,让我们来了解一下可控硅的工作原理。
可控硅是一种四层半导
体器件,具有PNPN结构。
其中,P型和N型区域分别为阳极和阴极,而
PN结就是可控硅的触发单元。
当可控硅加有正向电压时,PN结正向偏置,逆向漏电流极小,处于关断状态。
然而,一旦PN结受到足够的触发电流
而被击穿,可控硅将进入导通状态,并保持导通,直到其阳极电流降为零
或反向电压达到峰值。
在可控硅整流器中,可控硅的触发方式和延时才能是实现整流功能的
关键。
触发电路通常采用电容式触发电路、电压触发电路或光触发电路。
电容式触发电路通过充放电电容来产生触发脉冲,使可控硅触发,并打开
导通。
电压触发电路通常利用触发器、继电器或其他电路来生成脉冲,以
触发可控硅。
光触发电路通过光敏元件和光源,将光信号转化为电信号,
以触发可控硅的导通。
延时才能则是通过控制触发脉冲产生的时间和持续
时间来实现的。
电源电路的作用是提供整流器工作所需的稳定电压和电流。
负载是可
控整流器用于控制的装置或电路,可以是电动机、发电机、电炉等。
控制
电路通常用于监测和控制整流器的电压、电流和触发脉冲,以确保整流器
的正常工作。
总的来说,可控硅整流器通过控制可控硅的触发方式和延时才能来实
现整流功能。
它的结构包括可控硅、触发电路、电源电路、负载和控制电
路等。
可控硅整流器广泛应用于电力电子领域,如变频调速系统、电炉控
制系统、直流电源系统等。
高压硅整流器
一、产品用途、及适用范围该设备主要可用于工业部门的除尘、除雾、脱水、除焦袖、杂质分离和回收稀有金属及其它原料等项业,是保护环境,综合利用资源的重要设备。
在各行业具有广泛的适用范围具体如下:1、电力工业:用于锅炉的烟气除尘。
2、冶金工业:用于有黑色金属冶炼收尘、回收金属冶炼原料及其综合利用。
3、建材工业:用于水泥和耐火材料工业的除尘和回收原材料。
4、石油工业:用于分离原油中所含的盐份、水份或其它杂质,亦可用于液化气的净化除尘。
5、化学工业:用于回收烟气中有价值的成份,在制酸工业中用于除雾、除尘等。
6、轻纺工业:用于造纸和纺织工业的回收碱及除尘。
7、电子、医药、精密机械工业:用于净化空气,提高产品质量。
二、产品型号说明三、产品使用的环境条件1、海拔高度不超过1000 米。
2、恒流源控带柜环境温度-10℃~+40℃,高压直流变压器的环境温度不大于40℃,不低于变压器油规定的凝点温度。
3、空气相对湿度不超过90%(在相当于空气温度20±5℃时)。
4、场地情洁,通风良好,空气中不得有过量尘埃,无导电、易燃、易爆尘埃气体,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体。
5、供电电网的正弦交流电压,幅值波动范围不得超过其额定值的±10%。
6、恒流源控制柜和高压变压器应可靠接地。
接地电阻≤2Ω。
接地线的截面积不小于2.5m ㎡,导线采用多股铜芯软电缆。
7、高压直流变压器如果不装在专门的房间内,周围应设置栅栏,栅栏也应有可靠的接地,接地电阻≤2Ω。
油箱壁到栅栏或墙壁的距离应大于1.5米。
四、工作原理本产品由恒流控伟柜和高压整流变压器二个部分组成。
1、高压硅整流变压器:由局压变压器和局压硅整流器组成,共同装入一个方形金属油箱内,并充入清洁干燥的变压器油。
交流输入电压由低压绝缘套管接入,直流高电压则由高压绝缘套管引出。
变压硅整流器的工作原理:将交流380V电压,经高压变压器升压,再经高压硅整流桥整流后输出负极性直流高电压。
电除尘用脉冲式高频高压电源
电除尘用电除尘用脉冲式高频高压电源脉冲式高频电源是新一代先进的电除尘器电源产品。
以我司自主开发的GAC-520控制器作为中心控制部件,以IGBT为主控器件,借助调制解调技术,驱动不同类型整流变压器,实现高频电源功能,为电除尘器电场提供最高的电晕功率,最大限度激发电场的收尘潜能,提高除尘效率。
一、产品特点1、二次电压平滑、二次电流高、闪络控制特性好二次电压趋近于纯直流,几乎没有纹波。
高频电源纯直流供电时的输出纹波小于5%,远小于工频(50/60Hz)电源35%-45%的纹波百分比,闪络恢复快,运行平均电压可达工频电源的1.3倍。
二次电流为尖峰载波使阴极尖端的电场强度的不均匀性更加激烈,电晕电流加大,可达工频电源的2倍,在同一电场的情况下,能够大幅度提高电晕功率,提高收尘效率。
闪络恢复快,微秒级内快速关断闪络电流,无闪络电流冲击问题,不会损伤极板,极线。
2、运行更可靠,系统更智能脉冲式高频电源借助调制解调技术,将高频信号调制于低频载波信号中,解决了高频大功率信号不能远距离传输的问题,成功地将高频控制柜与变压器分开,避免了原高频电源控制柜置于除尘器顶上受环境侵蚀的故障发生,极大地提高设备的运行可靠性。
采用IGBT硬开关工作方式。
在硬开关工作方式下,逆变回路的工作频率及载波频率完全由单片机控制,与逆变回路参数及负载的大小无关,保证工作的稳定性,同时减少了逆变回路的损坏,提高逆变回路的效率。
与常规的电源相比具有更高的除尘效率。
内置智能型控制软件,能根据现场的工况情况,自动调节工作频率,以适应不同电场、不同工况的要求。
工作频率从2KHz-20KHz之间变化。
任何的谐振式高频电源都无法做到这样宽范围频率调节。
3、三相平衡,无谐波采用三相电源输入,对电网无污染。
效率与功率因素高,功率因素大于95%,比工频电源节能20%以上,节省大量电能,绿色环保。
4、非常适用于除尘器电源产品的升级改造,方便快捷脉冲式高频高压电源控制柜,非常使用用于常规电源的升级改造成为高频电源。
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第一章GGAj02H型高压硅整流设备原理一、产品的主要特点:本产品采用引进美国GE公司电除尘电器控制技术制造。
以8031单片机为核心,配以高可靠外围芯片开发的数字是自动电压控制器。
产品具有以下特点:1、具有多种控制功能供用户选择运行,能适应不同行业不用工矿的应用;2、能子宫区分不同强度的闪络,并进行相应处理,是闪络后电场电压尽快恢复,提高收尘效率;3、具有多种故障报警和保护以及自检、自恢复功能;4、采用光电可控硅隔离技术,提高抗干扰能力。
二、产品主要功能和特点:1、控制功能a、火花跟踪控制b、最高平均电压控制c、间歇供电装置2、故障报警和保护功能a、过流保护b、负载短路保护c、负载开路保护d、危险油温保护e、SCR短路保护f、偏励磁保护3、显示功能:控制面板上设有六位LED数码显示器,可显示一次电流、一次电压、二次电流、二次电压、火花率、控制方式等运行参数。
并可定点显示或巡回显示。
当系统故障跳闸或自检出系统故障时,有显示器显示故障的类型性质。
4、网络功能:预留串行通讯口,可同IPC系统通讯。
三、主回路工作原理:(参看说明书)四、 DAVC控制器原理一次电流、电压和二次电流、电压取样讯号经放大器放大处理后和三路给定讯号(手动、上升率和电流极限)一起由A\D转换成数字讯号送CPU处理,CPU根据设定开关设定控制方式,按不同算法确定每一个半波的导通角,并按相应的定时值启动定时器,输出SCR移项脉冲,触发脉冲经门控电路送至SCR触发板,经光控可控硅隔离和触发同步变压器同步后输出两路同电源正负半波同步的晶闸管触发讯号。
当电场发生一次闪络时,闪络时的电流峰值同A\D转换器输出的基准值进行比较,以确定闪络的强度,并发出火花中断讯号。
CPU相应火花中断后,按火花的强度确定SCR是否关断以及恢复过程每个半波的导通角。
1、信号处理(参看主控板原理图)(1)、二次电流讯号二次电流讯号经R107、R108分压后至N101.4的12脚,(N101.4位电压跟随器,起着阻抗匹配的作用,即输入阻抗高、输出阻抗低)N104的14脚输出,输出讯号分为三路:a、一路经R112至N101.3的10脚,(N101.3为同相放大电路)N101.3的8脚输出。
此输出讯号为二次电流平均值讯号,此讯号输入N105的8脚(N105为A\D转换器;A\D转换器的作用是将模拟讯号转换成数字讯号)经A\D转换后至CPU。
调整RP102可改变二次电流显示值。
一二b 、 一路之N101.1的3脚;经运算放大器放大后,由N101.1的1脚输出,经R115和V104后至101.2的5脚,并由N101.2的7脚输出,此输出讯号为二次电流峰值讯号I2pp,N101.1的1脚输出的二次电流讯号经R115和V104后对峰值电容C119进行充电,直到放电电平的到来;C119放电后,下一个半波二次电流讯号又对C119进行充电。
I2pp 讯号至N105的9脚进行A\D转换,变换为数字讯号,经CPU 处理后,送到N106进行D\A 转换,即将数字信号转换成模拟电压讯号,由N106的15脚、16脚输出、经R109至N110.3的9脚,此电压称为火花比较电平。
C 、一路至N110.3的8脚。
N110为LM339是比较器,N110.3的8脚讯号为二次电流的瞬时值,当电厂发生闪络时,二次电流讯号有一个电流冲击波;此时二次电流波形将超过火花比较电平并在N110.3的14脚输出一个负脉冲,此脉冲送到D101的12脚,D101的12脚为三CPU 外中断入口,CPU 受到此讯号后,程序将自动进入火花中断程序,并载下一个半波关断可控硅,并逐步增加通导角,直到二次电流设定值或下一个闪定值。
(2)二次电压讯号U2讯号经R116至N102.1的2脚,(N102为反相放大器)经反相放大后,由N102.1的1脚输出。
并由负讯号变成正讯号经RP103、R118后至N102.4的12脚,C120为滤波电容,N102.4为电压跟随器,二次电压信号经102。
4后,由N102.4的14脚输出,此时输出讯号为二次电压平均值讯号,此讯号至N105的7脚进行A/D 转换送到CPU 处理。
(3)一次电流信号N103.2、N103.3运算放大器和V103、V110、R121、R120、R109组成运算放大器全波整流电路,该电路克服了普通二极管整流电路的二极管0.7V 饱和压降对微弱信号的影响。
由于一次电流信号是从互感器中取得,而互感器不能开路运行,因此一次电流信号是通过在互感器两端并联0.5欧姆电阻取得,信号很微弱,故采取此电路。
一次电流信号经过RP104、R122至N103.4的12脚,N103.4为正相比例放大器。
N103.4输出为一次电流平均值,输出信号至N105的6脚进行A/D 转换。
(4)一次电压讯号一次电压经Vc107~Vc110全波整流后,经R125、RP105和C122后进入N103.1运算放大器,N103.1是电压跟随器,N103.1输出信号至N105的5脚进行A/D 转换。
2、电源控制器由主控版提供+5V 、+15V 和-15V 三组电源,N109提供+10V 的精密稳定电源,N108提供-10V 的精密稳定电源。
3、过零脉冲:(1) 过零脉冲主要作用是为SCR 触发产生同步脉冲,同时在交流电源过零时禁止SCR 导通,使SCR 换相时不致于使SCR 失控,另一个作用是过零时,CPU 产生过零中断,软件处理相关事务:四从电源变压器取出交流信号,经R146、R147分压后经R145至N102.3、N102.2组成的运算放大器全波整流电路整流后经R142至N110.4的11脚(N110.4时比较器)与从N109输出的10V 电源经R139、RP106分压后,至N110.4的10脚电压进行比较,由N110.4的13脚输出过零脉冲,过零脉冲宽度为400uS+-1-uS.D106是可编程定时/计数器8253,8253与CPU 的数据地址线相连,CPU 根据外围信号(如二次电源、电流极限、手动/自动等)确定SCR 导通角,然后给8253一个数值,8253根据CPU 至零开始减数,当数值减到0时,out2输出一个负脉冲,并根据CPU 提供的数值大小控制导通角。
Out2输出讯号至D108.2(4538)的11脚,D108.2的13脚接过零脉冲信号,而10脚输出SCR 触发脉冲。
输出讯号至D109的13脚(D109是与非门)11脚输入过零火花信号,当电场发生过零火花时,五D109的11脚输入低电平,D109的12脚输入过零丢失讯号,当CPU 检测无过零信号时,8253的out1输入过零丢失信号。
D109的作用是当发生过零火花或过零丢失时抑制SCR 触发脉冲输出。
D109的10脚输出至D107.4反相器,由D107。
4的5脚输出,至D113.2的7脚,D103.2的6脚输入主回路启/停讯号,当主回路处于停止状态时,抑制SCR 输发脉冲输出。
D113.2的5脚输出主SCR 触发脉冲,至触发板的249接线端子。
5、开关量信号处理(1) 开关量输入a 、 启/停信号从XP103的8脚输入,经R131一路讯号至CPU 的8脚(P1.7)一路至D111.1的1脚,经反相后,2脚输出,经V121至N107的6脚,N107是AD7510,是4路模拟开关,当IN1为高电平时,S1与D1导通,当IN2为高电平时S2与D2导通。
当IN3为高电平时,S3与D3导通,当IN4为高电平时,S4与D4导通。
反之,当IN1为低电平时,S1与D1截止,同样的道理,IN2或IN3或IN4为低电平时,控制其对应的开关截止。
启/停讯号输入IN4,控制S4与D4开关,当主回路停止时,经R134和R136分压,输出低电平至D113.2的6脚,抑制SCR 触发脉冲的输出。
IN4还有两路讯号输入,复位讯号从V123输入,CPU 的P1.2经V122输入,因此当系统复位时抑制SCR 触发脉冲输出B 、手动/自动讯号由显示板开关SB4控制,经SX101的19脚进入主控板,经R129一路至CPU 的6脚(P1.5),一路至N107的4脚(IN2),当手动时,IN2位高电平,S2与D2导通,手动控制电压,经R136至N107的D2,S2至N104运算放大器的3脚,并由N107的6脚输出至N105的2脚,进行A/D 转换。
C 、变压器油温超限(85’C )讯号,由XP103的9脚输入,信号由R105、V129至CPU 的P1.0,变压器油温超过85’C 时,发出跳闸报警信号。
(2) 输出信号跳闸报警信号由CPU 的5脚输出,经D111.5反相后,至D113.1,反相后,驱动E104(MOC3401)光电双向可控硅,控制V101双向可控硅的输出;从而控制住回路中的KA3跳闸报警继电器。
当电除尘器发生偏励磁、过流、短路、开路等故障时,CPU 的P1.4(5脚)输出低电平,经D111.5和D113.1反相后,E104光电双向可控硅导通,并使V101导通,KA3继电器线圈得电。
6、控制系统:(1) 微处理器CPUD101是中央处理器8031,该处理器是8位微处理器,具有性能稳定、可靠性高的优点。
8031在DAVC 中的应用P0.0~P0.7是AD0~AD7是8031与外部联系的8位数据/地址线ALE 是地址锁存允许信号PSEN 外部程序存储器允许访问信号RD 读信号WR 写信号T1 定时器1INT0 中断入口0,火花中断入口INT1 中断入口1,过零中断入口RXD 串行通讯接受端口TXD 串行通讯发送端口T0 定时器0,串行通讯发送允许信号RESET 复位信号P2.0~P2.4 A8、A9、A19、A11、A12地址线P2.5 D105(138)三八译码器控制端G1P2.6 D103(6116)CS片选信号P1.7 启/停信号输入端P1.6 过零火花信号输入端P1.5 故障保护输出端P1.4 8235GATE2控制信号P1.2 高电位时抑制SCR主控脉冲输出P1.1 过零丢失信号输入P1.0 危险油温信号输入(2)地址缓存器D102(8282)是8位地址缓存器,8031的数据地址分时复用,8282起着地址缓存作用。
(3)程序存储器EPROMD104是2764,用于存储用户开发的程序。
DA VC的程序根据二次额定电流分为01~03、04~08、10~12、16~20不同档次,应用时,应根据二次电流额定值的不同选择不同的程序。
(4)数据存储器RAMD105是138,是三八译码器,用于分配各芯片地址。
7、外部时钟8031时钟由E106提供11.0592MHZ时钟频率。
E105提供1MHZ外部时钟,为N105(AD7581)、N106(AD558)、D106(8235)、D201(8279)提供外部时钟。