CN102593846A - 一种零电压投入的可控硅控制触发电路 - Google Patents

一种零电压投入的可控硅控制触发电路 Download PDF

Info

Publication number
CN102593846A
CN102593846A CN2012100662205A CN201210066220A CN102593846A CN 102593846 A CN102593846 A CN 102593846A CN 2012100662205 A CN2012100662205 A CN 2012100662205A CN 201210066220 A CN201210066220 A CN 201210066220A CN 102593846 A CN102593846 A CN 102593846A
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
output
input
zero
logic control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2012100662205A
Other languages
English (en)
Inventor
沈雷明
陈东华
张凤雏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JIANGYIN SFERE ELECTRIC CO Ltd
Original Assignee
JIANGYIN SFERE ELECTRIC CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JIANGYIN SFERE ELECTRIC CO Ltd filed Critical JIANGYIN SFERE ELECTRIC CO Ltd
Priority to CN2012100662205A priority Critical patent/CN102593846A/zh
Publication of CN102593846A publication Critical patent/CN102593846A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Abstract

本发明公开了一种零电压投入的可控硅控制触发电路,包括:PWM脉冲触发源电路、电流过零检测电路、逻辑控制电路和脉冲变压器;控制信号与逻辑控制电路输入端相连,可控硅上电信号的输出端与电流过零检测电路的输入端相连,电流过零检测电路的输出端与逻辑控制电路的输入端相连,逻辑控制电路的输出端与PWM脉冲触发源电路的输入端相连,PWM脉冲触发源电路输出端与脉冲变压器电路的输入端相连,脉冲变压器电路输出端与可控硅输入端相连。本发明所述触发电路可靠性高,适用于可控硅投切低压无功补偿,应用广泛,具有投切无涌流、对系统无冲击和能有效保护电容的优点。

Description

一种零电压投入的可控硅控制触发电路
技术领域
本发明涉及一种电力电子应用电路,具体是涉及一种用于投切低压无功补偿回路的可控硅控制触发电路。
背景技术
在低压无功补偿领域,传统可控硅的投切方式是接触器控制,其主要存在以下一些缺陷:或是响应速度慢,或是投切时产生很大的涌流,或是投切时会对系统产生冲击,或是不能保护无功补偿电力电容器。
发明内容
发明目的:本发明的目的是为了解决现有技术中的问题,主要提供一种用于投切低压无功补偿回路的可控硅控制触发电路,实现了投切无涌流,并对整个系统无冲击。
技术方案:为了实现以上目的,本发明提供了一种零电压投入的可控硅控制触发电路,包括:PWM脉冲触发源电路、电流过零检测电路、逻辑控制电路和脉冲变压器;所述PWM脉冲触发源电路用于提供固定频率的PWM信号,所述电流过零检测电路用于检测可控硅的电流过零点,所述脉冲变压器用于脉冲的驱动放大;所述逻辑控制电路用于对输入的控制信号与过零点信号进行逻辑判断,即当可控硅两端电压差为零,并且控制信号有效,通过逻辑相与后控制PWM信号输出,驱动脉冲变压器,从而达到控制可控硅投切的功能。
发明中上述各部件的工作原理如下:控制信号与逻辑控制电路输入端相连,可控硅上电信号的输出端与电流过零检测电路的输入端相连,电流过零检测电路的输出端与逻辑控制电路的输入端相连,逻辑控制电路的输出端与PWM脉冲触发源电路的输入端相连,PWM脉冲触发源电路输出端与脉冲变压器的输入端相连,脉冲变压器输出端与可控硅输入端相连。
本发明中所述控制信号通过隔离光耦的输出端与逻辑控制电路输入端相连,使用隔离光耦能有效地把控制回路与驱动回路分开,避免两回路相互影响,进一步提高了可靠性。
本发明中所述电流过零检测电路包括:大功率电阻、集成光耦和上拉电源;所述集成光耦的输入端与所述可控硅的输出端连接;集成光耦的电源接入端通过大功率电阻与上拉电源连接,所述集成光耦的输出端与所述逻辑控制电路的输入端连接;所述集成光耦检测可控硅两端压差,根据集成光耦特性,当无过零时,集成光耦导通,所述电流过零检测电路的输出端输出为低电平;当过零时,集成光耦截止,所述电流过零检测电路的输出端输出为高电平。
本发明中所述脉冲变压器包括:三极管、电阻和高频变压器;所述PWM脉冲触发源电路发出的PWM信号与使能信号相与,通过电阻限流后控制驱动三极管,通过三级管放大驱动电流,进而驱动高频变压器,经高频变压器隔离输出给所述可控硅。
本发明中所述PWM脉冲触发源电路,包含RC振荡电路,RC振荡电路用于确定PWM脉冲触发源电路输出的PWM的频率。
有益效果:本发明的优点如下:本发明中所有功能模块都采用纯硬件电路,可靠性高,适用于可控硅投切低压无功补偿,应用广泛,投切具有无涌流、对系统无冲击和对电容有保护等优点。
附图说明
图1为本发明的原理图。
图2为本发明中实施例中电流过零检测电路的电路图。
图3为本发明中实施例中脉冲变压器的电路图。
图4为本发明中实施例中控制电源的电路图。
图5为本发明中实施例中PWM脉冲触发源电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
实施例
如图1所示的一种零电压投入的可控硅控制触发电路,包括:PWM脉冲触发源电路、电流过零检测电路、逻辑控制电路和脉冲变压器;所述PWM脉冲触发源电路提供固定频率的PWM信号,所述电流过零检测电路用于检测可控硅的电流过零点,所述脉冲变压器用于脉冲变压器的驱动放大;所述逻辑控制电路用于对输入的控制信号与过零点信号进行逻辑判断,即当投切电容两端电压差为零,并且控制信号有效,通过逻辑相与后控制PWM信号输出,驱动脉冲变压器,从而达到对可控硅控制的功能。
上述各部件的工作原理如下:由无功补偿控制器发出的电平控制信号与逻辑控制电路输入端相连,可控硅上电信号的输出端与电流过零检测电路的输入端相连,电流过零检测电路的输出端与逻辑控制电路的输入端相连,逻辑控制电路的输出端与PWM脉冲触发源电路的输入端相连,PWM脉冲触发源电路输出端与脉冲变压器电路的输入端相连,脉冲变压器电路输出端与可控硅输入端相连(如图1所示)。
工作时,所述逻辑控制电路将输入的控制信号与电流过零检测电路输出的过零点信号进行逻辑判断,即当可控硅两端电压差为零,并且控制信号有效,通过逻辑相与后控制PWM信号输出,驱动脉冲变压器,从而达到控制可控硅的功能。
本实施例中,如图3所示,所述脉冲变压器包括:三极管Q3、电阻R50和高频变压器T3;所述PWM脉冲触发源电路发出的PWM信号与使能信号EN4相与,通过电阻R50限流后控制驱动三极管Q3,通过三级管Q3放大驱动电流,进而驱动高频变压器T3,经高频变压器T3隔离输出给所述可控硅K1D和K2D。
本实施例中,如图2所示,所述电流过零检测电路包括:大功率电阻R30、集成光耦U10和上拉电源+15V;所述集成光耦U1的输入端与所述可控硅K1D、K2D的输出端连接,所述可控硅K1D和K2D通过电阻R35,R36并联或通过R37,R38并联后接入集成光耦U10;集成光耦的电源接入端通过大功率电阻R30与上拉电源连接,集成光耦的输出端ZC2与所述逻辑控制电路的输入端连接;所述集成光耦U10检测可控硅两端压差,根据集成光耦特性,当无过零时,光耦导通,输出端ZC2输出为低电平;当过零时,光耦截止,输出端ZC2输出为高电平。
本实施例中,如图5所示,所述PWM脉冲触发源电路包括:集成电路U8、电阻R15~R18,电容C4,C5和二极管D3构成。D3、R15、R16与C5组成了一个RC振荡电路,这个振荡电路决定了集成电路U8的输出PWM的频率。
本实施例中图2、图3、图5中的VCC和+15V两组直流稳压电源由图4所示电路提供,由性能好、可靠性高的集成稳压模块LM2576S-ADJ构成。

Claims (4)

1.一种零电压投入的可控硅控制触发电路,其特征在于:包括:PWM脉冲触发源电路、电流过零检测电路、逻辑控制电路和脉冲变压器;控制信号与逻辑控制电路输入端相连,可控硅上电信号的输出端与电流过零检测电路的输入端相连,电流过零检测电路的输出端与逻辑控制电路的输入端相连,逻辑控制电路的输出端与PWM脉冲触发源电路的输入端相连,PWM脉冲触发源电路输出端与脉冲变压器电路的输入端相连,脉冲变压器电路输出端与可控硅输入端相连。
2.根据权利要求1所述的一种零电压投入的可控硅控制触发电路,其特征在于:所述控制信号通过隔离光耦的输出端与逻辑控制电路输入端相连。
3.根据权利要求1所述的一种零电压投入的可控硅控制触发电路,其特征在于:所述电流过零检测电路包括:大功率电阻、集成光耦和上拉电源;所述集成光耦的输入端与所述可控硅的输出端连接;集成光耦的电源接入端通过大功率电阻与上拉电源连接,集成光耦的输出端与所述逻辑控制电路的输入端连接;所述集成光耦检测可控硅两端压差,根据集成光耦特性,当无过零时,集成光耦导通,所述电流过零检测电路输出端输出为低电平;当过零时,集成光耦截止,所述电流过零检测电路输出端输出为高电平。
4.根据权利要求1所述的一种零电压投入的可控硅控制触发电路,其特征在于:所述脉冲变压器包括:三极管、电阻和高频变压器;所述PWM脉冲触发源电路发出的PWM信号与使能信号相与,通过电阻限流后控制驱动三极管,通过三级管放大驱动电流,进而驱动高频变压器,再经高频变压器隔离输出给所述可控硅。
CN2012100662205A 2012-03-14 2012-03-14 一种零电压投入的可控硅控制触发电路 Pending CN102593846A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012100662205A CN102593846A (zh) 2012-03-14 2012-03-14 一种零电压投入的可控硅控制触发电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012100662205A CN102593846A (zh) 2012-03-14 2012-03-14 一种零电压投入的可控硅控制触发电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102593846A true CN102593846A (zh) 2012-07-18

Family

ID=46482175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2012100662205A Pending CN102593846A (zh) 2012-03-14 2012-03-14 一种零电压投入的可控硅控制触发电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102593846A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103269081A (zh) * 2013-06-09 2013-08-28 哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司 10kv无冲击投切多组电容器组的复合开关
CN105281628A (zh) * 2015-10-09 2016-01-27 东南大学 一种针对原边采用星形不接地连接方式的空载变压器并计及其剩磁影响的选相控制方法
CN105680457A (zh) * 2016-04-18 2016-06-15 山东德佑电气股份有限公司 新型的晶闸管开关投切电路
CN106886181A (zh) * 2017-03-07 2017-06-23 湖南大学 一种城市轨道交通电力网馈线终端设备控制方法
CN107592004A (zh) * 2017-10-12 2018-01-16 安徽中家智康科技有限公司 一种基于过零检测实现抑制上电冲击电流的装置
CN109209850A (zh) * 2018-09-29 2019-01-15 青岛海尔智能技术研发有限公司 压缩机启动驱动电路、驱动方法、装置及计算机存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2085112U (zh) * 1991-04-11 1991-09-18 王健红 数字式零触发可控硅工频调压器
CN2456353Y (zh) * 2000-12-13 2001-10-24 彭耀斌 可控硅电容器快速补偿装置
CN201312125Y (zh) * 2008-11-18 2009-09-16 常州帕斯菲克自动化技术有限公司 复合型功率因数补偿与消谐控制装置
CN202503295U (zh) * 2012-03-14 2012-10-24 江苏斯菲尔电气股份有限公司 一种零电压投入的可控硅控制触发电路

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2085112U (zh) * 1991-04-11 1991-09-18 王健红 数字式零触发可控硅工频调压器
CN2456353Y (zh) * 2000-12-13 2001-10-24 彭耀斌 可控硅电容器快速补偿装置
CN201312125Y (zh) * 2008-11-18 2009-09-16 常州帕斯菲克自动化技术有限公司 复合型功率因数补偿与消谐控制装置
CN202503295U (zh) * 2012-03-14 2012-10-24 江苏斯菲尔电气股份有限公司 一种零电压投入的可控硅控制触发电路

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103269081A (zh) * 2013-06-09 2013-08-28 哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司 10kv无冲击投切多组电容器组的复合开关
CN105281628A (zh) * 2015-10-09 2016-01-27 东南大学 一种针对原边采用星形不接地连接方式的空载变压器并计及其剩磁影响的选相控制方法
CN105281628B (zh) * 2015-10-09 2018-10-30 东南大学 一种针对原边采用星形不接地连接方式的空载变压器及其剩磁影响的选相控制方法
CN105680457A (zh) * 2016-04-18 2016-06-15 山东德佑电气股份有限公司 新型的晶闸管开关投切电路
CN105680457B (zh) * 2016-04-18 2018-05-15 山东德佑电气股份有限公司 新型的晶闸管开关投切电路
CN106886181A (zh) * 2017-03-07 2017-06-23 湖南大学 一种城市轨道交通电力网馈线终端设备控制方法
CN107592004A (zh) * 2017-10-12 2018-01-16 安徽中家智康科技有限公司 一种基于过零检测实现抑制上电冲击电流的装置
CN109209850A (zh) * 2018-09-29 2019-01-15 青岛海尔智能技术研发有限公司 压缩机启动驱动电路、驱动方法、装置及计算机存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102593846A (zh) 一种零电压投入的可控硅控制触发电路
CN102055307B (zh) 用于晶闸管阀组的触发及在线监测系统
CN103427607B (zh) 绝缘栅双极型晶体管的驱动电路
US10373774B2 (en) Hybrid circuit breaker having a bridge induction transfer structure
CN104052303A (zh) 一种稳压节电装置无扰动切换机构
CN203415972U (zh) 输入电压浪涌抑制电路
CN102548073B (zh) 一种电磁感应加热设备的igbt驱动电路
CN103972871A (zh) 一种低功耗过流过压保护的直流馈线无弧开关及实现方法
CN207338245U (zh) 一种pwm脉冲控制的继电器驱动电路
CN103606486B (zh) 一种继电器及其驱动电路和驱动电路的控制方法
CN202503295U (zh) 一种零电压投入的可控硅控制触发电路
CN104319789B (zh) 电力电抗器
CN105262326B (zh) 一种开关电源输出电压线性启动控制电路
CN204424877U (zh) 一种igbt模块过流保护系统
CN103023295A (zh) 变频器igbt门极电压保护电路
CN203415942U (zh) 一种故障信号处理电路
CN202712837U (zh) 一种输入直流抗尖峰及过压浪涌电路
CN202111614U (zh) 一种用于晶闸管的触发电路及快速旁路装置
CN102545855B (zh) 基于闭环控制的功率开关管驱动方法及系统
CN201266330Y (zh) 瞬间高电压吸收回路
CN203691366U (zh) 一种适用高压tsc无功补偿装置的晶闸管驱动电路
CN202309501U (zh) 抑制开关电源输出过冲的电路
CN101958552B (zh) 可控硅投切电容器高速开关的驱动控制装置
CN104269865B (zh) 具有抗干扰功能的磁控电抗器
CN104993811B (zh) 一种半导体开关的过流保护电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20120718