CN103762928A - 小型单相电机负载跟踪节能控制器 - Google Patents

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Abstract

本发明的小型单相电机负载跟踪节能控制器,它包括指示灯电路、电流采集跟踪电路、全桥整流桥和可控硅触发控制电路,所述的指示灯电路两端分别连接输入端和输出端,所述的输入端、电流采集跟踪电路、全桥整流桥、可控硅触发控制电路和输出端依次连接。本发明中,利用电流采集跟踪电路,可以测量出实际负荷下,带动次负荷所需的电机输出功率,并通过可控硅触发控制电路调整供电电压,达到智能调节电机功率的作用,提高了电机的使用效率,降低了成本和虽损耗,大大延长了电机的使用寿命。

Description

小型单相电机负载跟踪节能控制器
技术领域
本发明涉及一种控制器,尤其涉及一种小型单相电机负载跟踪节能控制器。 
背景技术
在单相电机的使用场合,小型电动机外接的负载大小不是一成不变的,可能会根据要求进行调整,这样一来,当外接负载发生变化时,由于电机输出功率为额定功率,不仅会使得电机的运行效率比较低,而且还会造成能源的浪费。
发明内容
为解决上述现有技术中的缺陷,本发明提供了小型单相电机负载跟踪节能控制器,有效解决了单相电机运行效率低、电能损耗高的问题,大大延长了电机的使用寿命。
为解决上述技术问题,本发明方案包括:小型单相电机负载跟踪节能控制器,其特征在于,包括指示灯电路、电流采集跟踪电路、全桥整流桥和可控硅触发控制电路,所述的指示灯电路两端分别连接输入端和输出端,所述的输入端、全桥整流桥、电流采集跟踪电路、可控硅触发控制电路和输出端依次连接。
进一步的,所述的指示灯电路包括发光二极管和电阻R1,发光二级管一端连接输入端,发光二极管另一端连接R1一端,R1另一端连接输出端。
进一步的,所述的电流采集跟踪电路包括电流互感器B、电阻R2、电阻R3、电阻R4、稳压二极管DW1、极性电容C2、电阻R5、电阻R6、稳压二极管DW2、电阻R6、电阻R7和三极管BG1,B的输入引脚1连接输入端,B的输出引脚3连接R3一端,R3另一端分别连接C2负极和R5一端,R5另一端连接BG1的发射极,B的输出引脚4连接DW1正极,DW1负极分别连接C2正极和DW2负极,DW2正极连接R7一端,R7另一端连接BG1的基极,R2两端分别连接B的输出引脚3和输出引脚4,R4与C2并联,R6两端分别连接DW2正极和BG1发射极,BG1的集电极连接整流桥D的第二输入引脚。
进一步的,所述的可控硅触发控制电路包括双向可控硅SCR、电容C1、电容C4、电容C3、电阻R10、双向触发二极管DB3、电阻R9和电阻R8,R8一端连接输入端,R8另一端分别连接DB3一端、R9一端和C3一端,R9另一端连接整流桥D的第三输出引脚,C3另一端连接输出端,DB3另一端连接R10一端,R10另一端连接SCR的G引脚,C4一端连接SCR的T1引脚,C4另一端连接输出端,C1一端连接SCR的G引脚,C1另一端连接输出端,SCR的T2引脚连接输出端,SCR的T1引脚连接电流互感器B的输入引脚2;整流桥D的第一输入引脚连接输入端。
本发明的有益效果是:利用电流采集跟踪电路,可以测量出电动机实际负荷下,带动负载所需的电机输出功率,并通过可控硅触发控制电路调整供电电压,达到智能调节电机功率的作用,提高了电机的使用效率,降低了成本和损耗,大大延长了电机的使用寿命。
附图说明
图1是本发明的电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施进行说明,应当理解,此处所描述的实施示例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示的小型单相电机负载跟踪节能控制器包括指示灯电路、电流采集跟踪电路、全桥整流桥D和可控硅触发控制电路,其中,整流桥D用于把电流采集跟踪电路产生的交流电压进行整流。
所述的指示灯电路包括发光二极管和电阻R1,发光二级管一端连接输入端,发光二极管另一端连接R1一端,R1另一端连接输出端,该电路用于指示控制器的工作状态。
所述的电流采集跟踪电路包括电流互感器B、电阻R2、电阻R3、电阻R4、稳压二极管DW1、极性电容C2、电阻R5、电阻R6、稳压二极管DW2、电阻R6、电阻R7和三极管BG1,B的输入引脚1连接输入端,B的输出引脚3连接R3一端,R3另一端分别连接C2负极和R5一端,R5另一端连接BG1的发射极,B的输出引脚4连接DW1正极,DW1负极分别连接C2正极和DW2负极,DW2正极连接R7一端,R7另一端连接BG1的基极,R2两端分别连接B的输出引脚3和输出引脚4,R4与C2并联,R6两端分别连接DW2正极和BG1发射极,BG1的集电极连接整流桥D的第二输入引脚。
其中,R2为采样电阻,将互感器B采样的电流转换为电压信号;R3、R4为限流电阻,限制控制时流通的电流;C2为滤波电容,用于消除负载突变而造成异常响应;DW1、DW2为稳压二极管,限制输出电压;BG1为控制三极管,控制进行相位补偿;R6为下拉电阻,用于保护三极管BG1;R2为限流二极管,限制流通到三极管基极的电流。
所述的可控硅触发控制电路包括双向可控硅SCR、电容C1、电容C4、电容C3、电阻R10、双向触发二极管DB3、电阻R9和电阻R8,R8一端连接输入端,R8另一端分别连接DB3一端、R9一端和C3一端,R9另一端连接整流桥D的第三输出引脚,C3另一端连接输出端,DB3另一端连接R10一端,R10另一端连接SCR的G引脚,C4一端连接SCR的T1引脚,C4另一端连接输出端,C1一端连接SCR的G引脚,C1另一端连接输出端,SCR的T2引脚连接输出端,SCR的T1引脚连接电流互感器B的输入引脚2;整流桥D的第一输入引脚连接输入端。
其中,R8为控制电阻,直接连接输入端,保证可控硅维持一定的开度,即为初始信号;R9为限流电阻;DB3为双向触发二极管,起保护作用;R10为限流电阻,保护可控硅的门级;C4为灭弧电容,防止导通过程中的电流突变而损坏可控硅;C3为滤波电容,消除异常的控制信号;C1为门级控制信号的滤波型号,消除尖峰脉冲。
在工作时,输入端连接供电电源,输出端连接负载电动机,通过电流与电压的相位角差检测,补偿信号通过R9与初始信号叠加后,通过DB3 和R10对可控硅SCR的导通角进行调节,使电机的输出功率和实时负荷相匹配,调节的原理为:负载电流加大时,导通角相应变大,供电电压加大,负载减小时,导通角相应减小,供电电压减小。
应当理解的是,上述针对较佳实施例的描述较为详细,并不能因此而认为是对本发明专利保护范围的限制,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明权利要求所保护的范围情况下,还可以做出替换、简单组合等多种变形,这些均落入本发明的保护范围之内,本发明的请求保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (4)

1.小型单相电机负载跟踪节能控制器,其特征在于,包括指示灯电路、电流采集跟踪电路、全桥整流桥和可控硅触发控制电路,所述的指示灯电路两端分别连接输入端和输出端,所述的输入端、电流采集跟踪电路、全桥整流桥、可控硅触发控制电路和输出端依次连接。
2.根据权利要求1所述的小型单相电机负载跟踪节能控制器,其特征在于,所述的指示灯电路包括发光二极管和电阻R1,发光二级管一端连接输入端,发光二极管另一端连接R1一端,R1另一端连接输出端。
3.根据权利要求1或2所述的小型单相电机负载跟踪节能控制器,其特征在于,所述的电流采集跟踪电路包括电流互感器B、电阻R2、电阻R3、电阻R4、稳压二极管DW1、极性电容C2、电阻R5、电阻R6、稳压二极管DW2、电阻R6、电阻R7和三极管BG1,B的输入引脚1连接输入端,B的输出引脚3连接R3一端,R3另一端分别连接C2负极和R5一端,R5另一端连接BG1的发射极,B的输出引脚4连接DW1正极,DW1负极分别连接C2正极和DW2负极,DW2正极连接R7一端,R7另一端连接BG1的基极,R2两端分别连接B的输出引脚3和输出引脚4,R4与C2并联,R6两端分别连接DW2正极和BG1发射极,BG1的集电极连接整流桥D的第二输入引脚。
4.根据权利要求3所述的小型单相电机负载跟踪节能控制器,其特征在于,所述的可控硅触发控制电路包括双向可控硅SCR、电容C1、电容C4、电容C3、电阻R10、双向触发二极管DB3、电阻R9和电阻R8,R8一端连接输入端,R8另一端分别连接DB3一端、R9一端和C3一端,R9另一端连接整流桥D的第三输出引脚,C3另一端连接输出端,DB3另一端连接R10一端,R10另一端连接SCR的G引脚,C4一端连接SCR的T1引脚,C4另一端连接输出端,C1一端连接SCR的G引脚,C1另一端连接输出端,SCR的T2引脚连接输出端,SCR的T1引脚连接电流互感器B的输入引脚2;整流桥D的第一输入引脚连接输入端。
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