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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
石定良 《江苏电器》1999,(3):34-34,36
利用可控硅交流调压原理(即改变可控硅导通角的大小,从而改变输出电压的大小)来实现控制电源的电压调节。  相似文献   

2.
对大功率可控硅直流测试电源进行了研制,文中采用了大功率可控硅作为开关及调节元件,恒流二极管作为稳压精度控制元件,并对电路输出进行调节控制。该电源具有输出连续可调、控制精度高等特点,改变了过去光源测试、老练系统的交流及自耦变压器手动调压控制模式。  相似文献   

3.
龚秋声 《电源学报》2018,16(1):75-82
直流斩波变换领城中的半桥和全桥逆变电路和调节原理是DC/AC变换中最为广泛的基础电路和调节原理,交流斩波变换领域中也有与它们相对应的龚氏半桥和全桥变换电路和调节原理,龚氏半桥双向调是原理是1个交流斩波调压电路的输出交流电压与倒相自耦变压器绕组中间抽头上的交流电压进行比较,实现交流电压正反双向调节电压的调节原理。龚氏全桥双向调节原理是2个交流斩波调压电路的输出交流电压进行比较,实现正反双向调节输出电压的原理。它们是从众多交流斩波双向调压电路发明中提炼出来的新原理,是交流电压实现双向调节电压的基础,它们包含有多种AC/AC斩波变换双向调节的新电路,在交流斩波双向调压中可节省4~12个倒相双向电子开关,使双向调压电路简化成本降低。  相似文献   

4.
对于双向可控硅控制大功率感性负载的交流调压装置,大功率感性负载的瞬态尖峰电压容易导致可控硅误导通,输出电压波形不对称导致无用功率增加而损坏负载的问题。通过对交流调压电路建模,分阶段分析电路特性,设计了一种过零移相触发调压电路,并改进电路结构参数,避免直接工作在大导通角状态下相位对电压的影响,大大减小瞬态突变电压干扰,消除了误导通情况。实验结果证明,此电路很好的实现了感性负载交流调压功能,控制输出精度高,电路性能稳定且抗干扰能力,证实了设计与分析的有效性。  相似文献   

5.
我厂氨合成塔电加热器采用三相可控硅调压装置供电,其原理接线如图1所示.图中R_A、R_B、R_C分别为电加热器三相负载电阻(材质Ni_(80)Cr_(20)).可控硅AKGZ、BKGZ、CKGZ分别与硅整流器AGZ、BGZ、CGZ反极性并联.合成塔升温时,通过改变可控硅元件的导通角,就能改变调压装置的输出功率,从而实现对合成塔触媒温度的调节.图2表示在不同的控制角α时A相负载电压的波形图,可见,装置的输出电压已经发生畸变,已不再是一个正弦波.在这种情况下,要用普通示波器观察三相负载电压的对称度是十分困难的.一九七八年,我们试制了一台功率为1000KVA三相可控硅调压装置.在调试的  相似文献   

6.
我厂为了试验发电机他励特性,制造了一台可控硅整流器。为了使设备轻便,可控硅整流回路采用普通工业用电源220V半波整流,并采用单结晶体管触发器直接触发可控硅的方式。为了使输出电压比较稳定,调节范围宽广,装设了电压负反馈。现将这方面的情况作简单介绍。可控硅整流器原理图如图所示。图中,不采用脉冲变压器来解决触发器与可控硅回路隔离,而是在电压负反馈回路  相似文献   

7.
本文介绍一种新颖的调光器 ,电路特点是采用调节脉冲占空比大小来改变电压控制 ,它没有可控硅交流调压电路移相调压中产生高次谐波沿电源线返回形成“传导干扰” ,同时也没有通过电路本身向周围辐射形成“射频干扰”。其电路具有简单实用、调节方便等优点。脉冲频率 2 0~ 30Hz ,占空比可调范围为 3%~ 98%。电路原理见图 1。电路图D1~D4 组成桥式整流 ;R1起降压限流作用 ;D6 、C1组成直流 12V的稳压源 ;NE5 5 5时基电路与R2 、RV1、C2 、D6 、D7组成频率不变、占空比可调的矩形波振荡器 ;NE5 5 5输出的脉冲电压 ,通过R…  相似文献   

8.
本文介绍用可控硅调压和电子稳压相结合的稳压电源,由于加在调整管上的电压随稳压输出的大小而自动调节,使调整管负担大大减小,从而可达到很大的输出功率。  相似文献   

9.
双曲折移相调压器原理及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于低压电网的电压调节,现行的自耦抽头式或接触式调压方式均是通过改变绕组匝数比来实现对输出电压的调节.用于串联补偿的自耦调压可实现正或负的电压调节,但不可能实现零电压的调节;接触式调压需要配用隔离变压器来实现串补调压,由此造成了装置复杂及造价较高.  相似文献   

10.
介绍民航机场助航灯智能恒流调光器功能及技术指标和由单片机、D/A和A/D转换器、可控硅调压电路、电流检测、电压检测电路的组成的调光器控制系统。该系统实现了电流、电压检测及调节数字化,提高了调节精度,满足了助航的技术要求。  相似文献   

11.
在高压直流发生器中,通过调节主触发电路输出脉冲的触发角可调节半可控桥整流电路电压;亦可调节逆变触发电路使可控硅逆变电路的输出波形的脉宽或波形的频率发生变化,控制发生器的输出电压。在相位控制方式中,采用从高压侧引入采样信号方式,发生器稳定度更高一些。  相似文献   

12.
孙跃  祝兵权  戴欣 《电源技术》2011,35(1):75-78
针对CPT(Contactless Power Transfer)系统负载切换时造成输出电压不稳定问题,分析了CPT系统输出电压调压方法,提出了通过调节输入电压来控制输出电压的主动控制方法.通过分析及数学推导,建立了拾取电路的等效电路模型以及CPT系统电路的阻抗模型,进而建立了输入电压与输出电压的关系模型,通过实验验证...  相似文献   

13.
市场上早已有调压器这类商品,其中有的是人工调压,有的能自动调压,但都是单一的调压功能。为了更有实用性,笔者设计制作了一种除有调压功能外,还有其他功能的“多功能家用电源”。它具有调压、延时供电、延时断电和间歇供电等功能。图1是原理电路。一、工作原理 1.关于调压。本电源采用一个单向可控硅实现交流调压,图2是这部分的电路。由图可见,由单结晶体管T_5和阻容元件R_(18)、R_(19)、R_(20)、W、C_4组成弛张振动器,在R_(19)两端获得电压脉冲去触发可控硅SCR,改变电位器W的阻值  相似文献   

14.
新型交流稳压调压电源冯世英中国家用电器研究所(100037)图1自动补偿调压器工作原理图图2电压校准回路图3单调节稳压方式图4双调节稳压方式图5调压器线包示意图新型交流稳压电源技术指标表容量(KVA)相数频率Hz输入电压(V)输出电压(V)额定输出电...  相似文献   

15.
一般单相调压变压器输入220伏时,输出电压为0~250伏。而在实际控制回路中需要至380伏时可采用图示接线。当开关K1—2接通时仅能调节0~250伏,当开关K推向3,输出端接于线电压端,则电压可由220伏调至380伏。使用开关K进行转换便可实现输出电压0到380伏的调节。  相似文献   

16.
矿用隔爆兼本质安全型交流电动机软起动装置(以下简称软起动装置)采用大功率双向晶闸管构成三相交流调压电路,以微处理器及信号采集、保护环节构成控制器,通过控制晶闸管的触发角,调节晶闸管调压电路的输出电压,实现电动机的无触点降压软起动。  相似文献   

17.
湖南省湘潭地区易俗河变电站采用可控硅整流合闸操作电源,节省了蓄电池并简化了维修工作。整流装置由二台110,000/3~(1/2)伏单相50千伏安变压器降压到230伏,经可控硅整流调压供高压开关合闸用。经过试验当高压侧电压降至50%时,直流输出电压波动仅±3%.整流装置的输出电压可以调节,因此对各种电压波动及试验工作提供了方便。单相电源变压器如果接在B相上,当主变压器低压侧发生任何情况的短路时,高压  相似文献   

18.
郭大鹏 《变压器》2013,50(2):16-17
1前言 电炉变压器是供给电炉电源的变压器,它将较高的电网电压降低到电炉所需要的工作电压.由于电炉变压器二次输出电压较低(十几伏到几百伏,目前可达一千多伏),二次输出电流往往很大,可达数千安甚至数万安,这是电炉变压器的一个重要特点. 2电炉变压器的调压特点 电炉变压器二次电压调节范围大,有时要求二次电压由最高值一直调节到最高值的25%~50%.这就使得电炉变压器的电压调节与电力变压器有着实质上的区别.电力变压器的电压调节主要是通过调节一次绕组的匝数来适应电网电压的波动,以维持二次电压恒定.调压时变压器铁心磁通是不变的,这种调压方式称为恒磁通调压.电炉变压器的电压调节通常是在一次电压不变的情况下,改变二次电压.  相似文献   

19.
在输出电压能大幅度变化的直流稳压电源中,为了能达到减少串联调整管功耗的目的,一般采用可控硅整流技术。控制可控硅导通的触发电路一般是取样于调整管两端的管压降。当输出电压调低时,调整管两端的管压降升高,触发电路产生的触发脉冲相位后移,使可控硅导通角减小,于是输入电压减少,调整管两端电压也随之减小,从而抵消了因输出电压调低而引起调整管两端电压的升高,最终使调整管两端电压控制在一定的范围内,反之亦然。  相似文献   

20.
随着社会的发展和用户对用电质量的提高,现有交流调压器存在一定不足,故这里采用交流斩控电路+补偿变压器方式设计了单相交流补偿调压装置,实现对负载电压快速、无触点、无级差调节.提高了调节电压质量.此外,针对交流斩控电路中的换流开路过压问题,采用新颖的基于电压方向的4步换流策略,只需检测输入电压方向即可实现安全换流.PIC单片机+CPLD的控制模式确保系统响应快速准确.实验结果表明,此调压装置安全可靠,响应快速,输出波形完整,具有良好的调压效果.  相似文献   

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