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一种低压大电流直流稳压电源

阅读:247发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种低压大电流直流稳压电源专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供一种低压大 电流 直流稳压电源,包括晶闸管调压输入单元,双反星整流单元,晶闸管移相触发单元,功率管输出稳压控制单元。三相交流输入 电压 连接到反并联可控 硅 模 块 输入端,连接到三相同步触发 变压器 输入端;反并联可控硅模块输出端连接到△/Y式隔离变压器一次绕组,二次绕组连接双反星整流输出单元;整流输出单元连接到功率管稳压输出单元。并联在电源输出端的 采样 信号 电路 ,反馈信号经 运算 放大器 比较、放大,驱动电路同步输出二路电压:连接反并联可控硅整流模块触发极,连接输出功率管的控制极,调控 输出电压 大小,实现最大功率可调稳压输出。,下面是一种低压大电流直流稳压电源专利的具体信息内容。

1.一种低压大电流直流稳压电源,其特征在于:包括晶闸管调压输入单元,双反星整流单元,晶闸管移相触发单元,功率管输出稳压控制单元;三相输入交流电压连接三相同步变压器采样端、连接反并联可控输入端,同步变压器采集的同步信号整形后分别输入到移相控制芯片TCA785;驱动电压经二路同步输出:一路输出连接晶闸管移相控制芯TCA785的11脚,另一路输出连接达林顿调压功率管b、e控制极。
2.根据权利要求1所述的一种低压大电流直流稳压电源,其特征在于:所述晶闸管调压输入单元,所述反并联可控硅模块触发极连接晶闸管移相触发单元;反并联可控硅模块输出端连接△/Y式三相隔离变压器一次绕组。
3.根据权利要求1所述的一种低压大电流直流稳压电源,其特征在于:所述双反星整流单元,三相隔离变压器的二次线圈为双反星连接,平衡电抗器中心输出端视为电源输出负极;整流二极管的负极端连接在一起,视为整流电源输出端正极,连接调压功率管输入端。
4.根据权利要求1所述的一种低压大电流直流稳压电源,其特征在于:所述晶闸管移相触发单元,脉冲变压器输出端连接到输入调压反并联可控硅模块触发极G1/K1,G2\K2。
5.根据权利要求1所述的一种低压大电流直流稳压电源,其特征在于:所述功率管调压输出单元,并联在电源输出端的电压采样电路;电压采样电路还连接过流、过压保护电路。

说明书全文

一种低压大电流直流稳压电源

技术领域

[0001] 本实用新型属于直流电源,特别涉及一种低压大电流直流可调稳压电源。

背景技术

[0002] 在工业电解、电设备中需要电压,大电流的直流可调稳压电源,在冶金行业也需要大功率的可调直流可调稳压电源。普通大功率直流电源,一般为整流滤波输出,存在整流电压脉动和高次谐波问题,容易产生对电网的污染,无法适应高质量要求的场合使用。
[0003] 所以,如何设计一种低压大电流直流稳压电源,成为我们当前要解决的问题。实用新型内容
[0004] 本实用新型旨在解决上述问题。
[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低压大电流直流稳压电源,包括晶闸管调压输入单元,双反星整流单元,晶闸管移相触发单元,功率管输出稳压控制单元。
[0006] 进一步的,所述晶闸管调压输入单元,三相输入交流电压连接三相同步变压器采样端、连接反并联可控输入端;所述反并联可控硅模块触发极连接晶闸管移相触发单元;反并联可控硅模块输出端连接△/Y式三相隔离变压器一次绕组。
[0007] 进一步的,所述双反星整流单元,三相隔离变压器的二次线圈为双反星连接,平衡电抗器中心输出端视为电源输出负极;整流二极管的负极端连接在一起,视为整流电源输出端正极,连接调压功率管输入端。
[0008] 进一步的,所述晶闸管移相触发单元,同步变压器采集的同步信号整形后分别输入到移相控制芯片TCA785;脉冲变压器输出端连接到输入调压反并联可控硅模块触发极G1/K1,G2\K2。
[0009] 进一步的,所述功率管调压输出单元,并联在电源输出端的电压采样电路;驱动电压经二路同步输出:一路输出连接晶闸管移相控制芯TCA785的11脚;另一路输出连接达林顿调压功率管b、e控制极;电压采样电路还连接过流、过压保护电路。
[0010] 本实用新型的有益效果:通过引脚复用实现双窄脉冲方式驱动;控制晶闸管的导通;直接调正功率管二端的管压降,保持输出电压稳定;过流过压保护;降低了对电网的污染,适用于高质量要求场合。附图说明
[0011] 图1为本实用新型原理图;
[0012] 图2为双反星直流电源主回路图;

具体实施方式

[0013] 下面将详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中显示。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。相反,本实用新型的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。
[0014] 一种低压大电流直流稳压电源,包括晶闸管调压输入单元,双反星整流单元,晶闸管移相触发单元,功率管输出稳压控制单元,其中:
[0015] 所述晶闸管调压输入单元:三相输入交流电压连接三相同步变压器采样端、连接反并联可控硅模块输入端;所述反并联可控硅模块触发极连接晶闸管移相触发单元;反并联可控硅模块输出端连接△/Y式三相隔离变压器一次绕组。
[0016] 所述双反星整流单元:三相隔离变压器的二次线圈为双反星连接,平衡电抗器中心输出端视为电源输出负极;整流二极管的负极端连接在一起,视为整流电源输出端正极,连接调压功率管输入端。
[0017] 如图2,△/Y式三相隔离变压器的二次线圈每相分成两个绕组,构成两个相反的星形绕组。其中一组的首(尾)端连接到整流二极管阳极,整流二极管负极端连接在一起,视为整流电源输出端正极,连接调压功率管输入端(C极);另一组的首(尾),分别连接到平衡电抗器二端,其中心端输出视为电源输出公共负极,连接滤波电容和泄放电阻
[0018] 所述晶闸管移相触发单元:同步变压器采集的同步信号整形后分别输入到移相控制芯片TCA785,通过引脚复用实现双窄脉冲方式驱动;脉冲变压器输出端连接到输入调压反并联可控硅模块触发极G1/K1,G2\K2。
[0019] 具体而言,三相输入交流电压通过一个△/Y型同步变压器采集,整形后为三个移相控制芯片TCA785(5脚)提供同步信号,通过内部引脚复用实现双窄脉冲驱动。当进线相序为正序A、B、C时,同步变压器的三个输出端所对应的中性点的实际电压向量为AC、BA、CB,将AC接至TAC785(A),BA接至TAC785(B),CB接至TAC785(C),即可实现正序输入时晶闸管的同步驱动。3个移相控制芯片TCA785的控制脚(11)并在一起,连接来自调压功率管输出单元的控制电压;六个脉冲变压器输出端连接输入电压可控硅模块触发极G1/K1,G2\K2。同步变压器输出的电压,具有电压环、电流环、软起动、控制信号P·I调节、限流设定、过流截止(封)缺相保护、线性整流等功能。
[0020] 所述功率管调压输出单元:并联在电源输出端的电压采样电路,将输入、输出电压变化的波动信号,经运算放大器LM741比较、放大后,再输入到中功率管TP41进行驱动功率放大;驱动电压经二路同步输出:一路输出连接晶闸管移相控制芯TCA785的11脚,控制晶闸管的导通角;另一路输出连接达林顿调压功率管b、e控制极,直接调正功率管二端的管压降,保持输出电压稳定;电压采样电路还连接过流、过压保护电路。
[0021] 具体而言,并联在电源输出端的电压采样电路,经运算放大器比较、放大后,再输入到功率管进行驱动功率放大,驱动电压经同步输出二路电压:
[0022] 第一路0-5V输出电压,连接晶闸管移相控制芯片TCA785的11脚,同步控制输入可控硅模块导通角在0-120°范围变化(Y/△隔离变压器输入电压也同步改变)。
[0023] 第二路0-5V输出电压,连接达林顿调压功率管控制b、e极,直接调正输出功率管的管压降,保持输出电压稳定。
[0024] 具体的:
[0025] 缺相保护:电源一旦缺相,立即封锁触发脉冲。动作时间10mS,并保持到关机。
[0026] 过流保护:150%额定电流时动作,封锁移相触发脉冲。动作时间10mS并保持到关机。
[0027] 可以理解的是,对本实用新型所在领域的普通技术人员来说,可以根据本实用新型的技术方案及其构思进行相应的等价变换,未经创造性的等效替换都应当属于本实用新型所揭露的范围。本实用新型除了可以在指纹检测领域使用外,也可以用于需要检测其它小信号的应用中。
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