CS265894B1 - Device for stabilization of resistance load - Google Patents
Device for stabilization of resistance load Download PDFInfo
- Publication number
- CS265894B1 CS265894B1 CS882377A CS237788A CS265894B1 CS 265894 B1 CS265894 B1 CS 265894B1 CS 882377 A CS882377 A CS 882377A CS 237788 A CS237788 A CS 237788A CS 265894 B1 CS265894 B1 CS 265894B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- block
- input
- time interval
- switching
- power
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
Jedná ee o zařízení z oboru regulační techniky. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní napájecí svorka je připojena jednak k napájecímu vetupu bloku sepnutí, jednak ke spouštěcímu vstupu bloku generátoru časového intervalu přes detektor průchodu nulou a jednak k nastavovacímu vstupu bloku generátoru časového intervalu přes blok měření napětí, blok vyhodnocení maximální hodnoty a blok^určení časového intervalu, který je opatřen též vstupem pro informaci o požadovaném příkonu, přičemž výstup bloku generátoru časového intervalu je připojen ke spínacímu vstupu bloku sepnutí, > který je opatřen finálním výstupem.This is a device from the field of control technology. Its essence lies in the fact that the input power terminal is connected to the power input of the switching block, to the trigger input of the time interval generator block via the zero crossing detector, and to the setting input of the time interval generator block via the voltage measurement block, the maximum value evaluation block and the time interval determination block, which is also provided with an input for information on the required power consumption, while the output of the time interval generator block is connected to the switching input of the switching block, which is provided with a final output.
Description
Vynález řeší problém zařízení pev stabilizaci příkonu odporové zátěž^ obsahující vstupní napáječi svorku, blok generátoru časového intervalu a blok sepnuti, □e známo, íe příkon odporové zátěže při napájeni střídavým /proudem závisí při dané zátěži na velikosti efektivní hodnoty střídavého napětí. Pro regulaci příkonu se obvykle používá spínací prvek typu tyristor nebo triak. Nastaveni určitého příkonu odporové zátěže se obvykle provádí sepnutím proudu po určitou část periody střídavého napětí, čímž se mění efektivní hodnota proudu procházejícího odporovou zátěží, a tim i její příkon. Okamžik sepnuti bývá určen bud okamžikem překročeni hodnoty střídavého napěti přes určitou mez a změnou této meze se měni i příkon zátěž^ nebo je určen vhodně voleným časovým okamžikem sepnutí a opět volbou tohoto okamžiku se měni příkon zátěže. Konec sepnuti je dán průchodem střídavého napětí nulovou hodnotou.The present invention solves the problem of resistive load power stabilization devices comprising an input power terminal, a time interval generator block, and a switching block that it is known that the input power of the resistive load on an AC / current supply depends on the AC rms value at a given load. Typically, a thyristor or triac type switching element is used for power control. The setting of a certain resistive load power is usually accomplished by switching current over a certain portion of the AC voltage period, thereby varying the effective value of the current passing through the resistive load, and hence its power input. The moment of switching is determined either by the moment when the value of the AC voltage is exceeded over a certain limit and by changing this limit the load input changes or it is determined by a suitably chosen switching time and again by selecting this moment the load input changes. The end of the switching is determined by passing the AC voltage at zero.
Nevýhodou zařízeni pracujících na těchto principech Je závislost příkonu odporové zátěže na okamžité efektivní hodnotě střídavého napěti, a tím dochází i ke kolísáni příkonu s kolísáním této hodnoty. Pro odstraněni kolísání příkonu vlivem kolísáni efektivní hodnoty střídavého napěti lze použit stabilizátor střídavého napěti. Běžně používaný magne265 894The disadvantage of devices working on these principles is the dependence of the input of the resistive load on the instantaneous rms value of the AC voltage, and thus the input power fluctuates with this value fluctuation. An AC voltage stabilizer may be used to eliminate power fluctuations due to AC voltage fluctuations. Commonly used magne265 894
-xtický stabilizátor střídavého napět! tento problém neřeší, nebol je výkonově omezen, navíc se změnou příkonu odporové zátěže se deformuje sinusový průběh napájecího napětí, a tim je znemožněno předem přesné určeni dodaného příkonu.-xtic AC voltage stabilizer! this problem is not solved, it is not limited in power, moreover, with a change in the input of the resistive load, the sinusoidal waveform of the supply voltage is deformed, thus precluding accurate determination of the supplied input.
Uvedenou nevýhodu odstraňuje připojeni odporové zátěže podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní napájecí svorka je připojena jednak k napájecímu vstupu bloku sepnuti, jednak ke spouštěcímu vstupu bloku generátoru časového intervalu přes detektor průchodu nulou a jednak k nastavovacímu vstupu bloku generátoru časového intervalu přes blok měřeni napětí, blok vyhodnoceni maximální hodnoty a blok určeni časového intervalu, který je opatřen též vstupem pro informaci o požadovaném příkonu, přičemž výstup bloku generátoru časového intervalu je připojen ke spínacímu vstupu bloku sepnutí, který je opatřen finálním výstupem.This disadvantage is overcome by the connection of the resistive load according to the invention, which consists in that the input power terminal is connected both to the power input of the switching block and to the trigger input of the time interval generator via the zero crossing detector. a voltage measurement block, a maximum value evaluation block, and a time interval determining block, which is also provided with an input for the desired power input, the output of the time interval generator block being connected to the switching input of the switching block which is provided with a final output.
Výhoda zařízeni podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje dodat požadovaný příkon do odporové zátěže bez ohledu na změny efektivní hodnoty napájecího napětí.The advantage of the device according to the invention is that it allows to supply the required power to the resistive load regardless of the variation of the rms value of the supply voltage.
Příklad zapojeni zařízeni podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde je blokové schéma.An example of wiring of the device according to the invention is shown in the drawing, where is a block diagram.
Vstupní napájecí svorka 7 je připojena k napájecím vstupům bloku 1 měřeni napětí, bloku 4 detektoru průchodu nulou a bloku 6 sepnuti, Výstup bloku 1 měření napětí je spojen přes blok 2 vyhodnocení maximální hodnoty ke vstupu změřené hodnoty bloku 3 určeni časového intervalu, který je připojen k nastavovacímu vstupu bloku 5 generátoru časového intervalu. Spouštěči vstup bloku 5 generátoru časového intervalu je připojen k výstupu bloku 4 detektoru průchodu nulou a výstup bloku 5 generátoru časového intervalu j© připojen ke spínacímu vstupu bloku 6 sepnuti, který je opatřen finálním výstupem celého zařízeni.The input power terminal 7 is connected to the power inputs of the voltage measurement block 1, the zero crossing detector block 4 and the switching block 6. The output of the voltage measurement block 1 is connected via the maximum value evaluation block 2 to the measured value input. to the setting input of the time interval generator block 5. The trigger input of the time interval generator block 5 is connected to the output of the zero crossing detector block 4 and the output of the time interval generator block 5 is connected to the switching input of the switch-on block 6, which is provided with the final output of the device.
265 894 ftlzenl příkonu odporové zátěže vychází z principu spínáni střídavého napájecího napětí po určitou část periody. Vlastní spínáni napájecího napětí realizuje blok 6 sepnuti. Počátek sepnutí stanovuje generátor £ časového intervalu, konec sepnuti je dán okamžikem průchodu napájecího napětí nulovou hodnotou. Dodávaný příkon lze z principu ovlivňovat pouze nastavováním časová prodlevy mezi okamžikem průchodu napájecího napětí nulovou hodnotou a počátkem sepnutí. Tato prodleva j© určena nastavením generátoru 5 časového intervalu. Generátor 5 časového intervalu je synchronizován pomoci detektoru 4 průchodu nulou v okamžiku průchodu napájecího napětí nulovou hodnotou.265 894 ftll of resistive load input is based on the principle of switching the AC supply voltage for a certain part of the period. The switching of supply voltage is realized by block 6 of switching. The start of the switch-on is determined by the time interval generator 6, the end of the switch-on is given when the supply voltage passes through the zero value. In principle, the supplied power can only be influenced by setting the time delay between the moment the supply voltage passes through the zero value and the start of switching. This delay is determined by setting the time interval generator 5. The time interval generator 5 is synchronized by means of a zero crossing detector 4 at the time the supply voltage passes through the zero value.
Příkon dodávaný do odporová zátěže je tedy dán nastaveným časovým intervalem. Tento časový interval je funkcí dvou proměnných. První proměnnou je požadovaný příkon a druhou je okamžitá efektivní hodnota napájecího střídavého napětí. To platí za předpokladu konstantní periody střídavého napětí, která by jinak byla dalěí proměnnou. Za předpokladu sinusového průběhu napájecího napětí můžeme okamžitou efektivní hodnotu střídavého napětí nahradit okamžitou maximální hodnotou střídavého napětí. Napájecí střídavé napět! je průběžně měřeno blokem χ měřeni napětí a v bloku 2 vyhodnoceni maximální hodnoty je určena okamžitá maximální hodnota napájecího střídavého napětí. Na základě této hodnoty, která ja přiváděna do vstupu změřené hodnoty bloku 3 určení časového interval»| a na základě informace o požadovaném příkonu, které je přiváděna do informačního vstupu téhož bloku 3 měřeni časového intervalu, je určena hodnota časového intervalu. Na tuto hodnotu je pak nastaven generátor £ časového intervalu pomocí svého nastavovacího vstupu.The power input to the resistive load is therefore given by the set time interval. This time interval is a function of two variables. The first variable is the required power input and the second is the instantaneous rms value of the AC supply voltage. This is assuming a constant AC voltage period that would otherwise be another variable. Assuming a sine wave of the supply voltage, we can replace the instantaneous RMS value of the AC voltage with the instantaneous maximum AC value. AC power supply! it is continuously measured by the χ voltage measurement block and in the maximum value evaluation block 2 the instantaneous maximum AC voltage value is determined. Based on this value, which is fed to the measured value input of block 3, determine the time interval »| and based on the required power input that is fed to the information input of the same time interval measurement block 3, the time interval value is determined. The time interval generator 6 is then set to this value by its setting input.
Zařízení podle vynálezu lze s výhodou použít například při regulaci příkonu odporové pece nebo v dalších podobných aplikacích při použiti zátěže e odporovým charakterem napájené a^e střídavé sítě zvláště tam, kde efektivní hodnota střídavého napětí kolísá v Čase vlivem vnějších podmínek.The device according to the invention can be advantageously used, for example, in controlling the power input of a resistance furnace or in other similar applications when using the resistive load of a powered AC power supply, especially where the rms value of AC voltage varies over time due to external conditions.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS882377A CS265894B1 (en) | 1988-04-07 | 1988-04-07 | Device for stabilization of resistance load |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS882377A CS265894B1 (en) | 1988-04-07 | 1988-04-07 | Device for stabilization of resistance load |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS237788A1 CS237788A1 (en) | 1989-03-14 |
| CS265894B1 true CS265894B1 (en) | 1989-11-14 |
Family
ID=5360755
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS882377A CS265894B1 (en) | 1988-04-07 | 1988-04-07 | Device for stabilization of resistance load |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS265894B1 (en) |
-
1988
- 1988-04-07 CS CS882377A patent/CS265894B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS237788A1 (en) | 1989-03-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3176914B2 (en) | Circuit device for discharge lamp lighting | |
| US4636619A (en) | Heater control device | |
| KR890702312A (en) | Regulated AC Power Control System and Control Method | |
| DE69020295D1 (en) | Time delay circuits with temperature compensation. | |
| US4825333A (en) | Drive circuit | |
| GB2189060A (en) | Phase controlled regulator | |
| KR880700513A (en) | Method and circuit for limiting transistor power consumption | |
| KR900002517A (en) | Electric power supply device | |
| KR890018001A (en) | Output control circuit and output control method of 4-burner electromagnetic induction heating cooker | |
| US3106645A (en) | Temperature compensated transistor sensing circuit | |
| US3733463A (en) | Temperature control system with a pulse width modulated bridge | |
| US3375347A (en) | Heater control circuit | |
| DE1276251B (en) | Device for controlling the power supply in electrical household heaters | |
| KR890013865A (en) | Switching power supply | |
| US7639468B2 (en) | Circuit for load current measurement, limitation and switching | |
| US3489883A (en) | Proportional heat controller | |
| US3648077A (en) | Circuit for controlling a heat-generating device | |
| DE59102311D1 (en) | Device for the stepless control of electrical consumers according to the phase gating principle, in particular brightness controller and use of such a device. | |
| JPH0254574B2 (en) | ||
| KR950011925A (en) | Microwave | |
| SU469929A1 (en) | Wattmeter | |
| SU756374A1 (en) | Temperature regulator | |
| KR900002169Y1 (en) | Automatic lighting control circuit | |
| SU838682A1 (en) | Dc voltage converter | |
| KR900003376Y1 (en) | Temperature sensing circuit using temperature compensation element |