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    高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置制造方法及圖紙

    技術編號:8582489 閱讀:194 留言:0更新日期:2013-04-15 06:01
    高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置,屬于電力電子技術中晶閘管投切電容器觸發技術領域。它解決了現有高壓觸發供能電路的能量來源受晶閘管閥組回路工作狀態的影響,可靠性差的問題。它邏輯處理電路用于接收低壓觸發控制信號,邏輯處理電路的處理信號輸出端連接光纖的光信號輸入端,光纖的光信號輸出端連接光接收電路的光信號輸入端,光接收電路的光信號輸出端連接光耦隔離電路的光信號輸入端,光耦隔離電路的電壓信號輸出端連接電壓轉換電路的電壓信號輸入端,電壓轉換電路的電流信號輸出端連接觸發電路的電流信號輸入端;觸發電路的觸發脈沖信號輸出端連接待觸發晶閘管閥組的觸發脈沖信號輸入端。本實用新型專利技術用于TSC用晶閘管光電強觸發。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置,屬于電力電子技術中晶閘管投切電容器觸發

    技術介紹
    晶閘管光電強觸發裝置是高壓晶閘管投切電容器TSC的重要組成部分,它是觸發晶體管閥組導通的裝置。為了保證串聯晶閘管導通的一致性,要求觸發裝置給同一閥臂中多個串聯晶閘管控制極提供一個有足夠大幅值和脈沖前沿陡度的觸發電流。因此,觸發能量的選取直接影響到整個閥組的工作性能。目前,高壓觸發供能電路的能量主要有以下來源1、在晶閘管閥關斷時,從均壓電路中取能,這種方式所需元器件較少,電路結構簡單,成本低,但電路參數優化困難,如果電路參數選擇的不合理,可能導致晶閘管閥組不能正常觸發導通,并且供電可靠性差;它在晶閘管閥導通時,其兩端電壓為零,這種取能方式失效;2、利用晶閘管閥組導通后流經晶閘管的電流取能,即通過晶閘管回路串聯的高壓電流互感器CT取能,當晶閘管閥關斷或未導通時,CT取能方式失效;3、采用均壓電路供能與CT取能方式組合使用,但是這種組合供能方式占用空間大,造價昂貴。因此,在高壓TSC應用中,需要經濟,穩定可靠的晶閘管觸發裝置。
    技術實現思路
    本技術是為了解決現有高壓觸發供能電路的能量來源受晶閘管閥組回路工作狀態的影響,可靠性差的問題,提供一種高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置。本技術所述高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置,它包括電源,它還包括邏輯處理電路、光纖、光接收電路、光耦隔離電路、電壓轉換電路和觸發電路,電源用于為邏輯處理電路、光接收電路、光耦隔離電路、電壓轉換電路和觸發電路提供工作電源,邏輯處理電路用于接收低壓觸發控制信號,邏輯處理電路的處理信號輸出端連接光纖的光信號輸入端,光纖的光信號輸出端連接光接收電路的光信號輸入端,光接收電路的光信號輸出端連接光耦隔離電路的光信號輸入端,光耦隔離電路的電壓信號輸出端連接電壓轉換電路的電壓信號輸入端,電壓轉換電路的電流信號輸出端連接觸發電路的電流信號輸入端;觸發電路的觸發脈沖信號輸出端連接待觸發晶閘管閥組的觸發脈沖信號輸入端。所述邏輯處理電路為現場可編程門陣列。所述電源為高頻隔離電源。本技術的優點是本技術采用高頻隔離電源作為能量來源,它不受晶閘管閥組回路工作狀態的影響,供電能量充足,可靠性高;它采用強制觸發技術,使觸發脈沖連續發出,進而確保整個導通過程晶閘管門極一直存在觸發電流,并利用半導體器件特性使晶閘管過零自然開通,真正意義上實現了電子開關自然過零導通模式,使晶閘管保持持續導通,無需IOms檢測一次,提高了晶閘管閥組的可靠性、抗干擾能力和穩定性,因此,工作過程穩定可靠。本技術能夠持續輸出穩定充足的能量,觸發的一致性好,光纖優異的絕緣性能可以很好地降低絕緣成本、隔離高壓側對低壓側的電磁干擾,有利于廣泛應用于基于晶閘管閥組的電力電子設備中。附圖說明圖1為本技術的原理框圖。具體實施方式具體實施方式一下面結合圖1說明本實施方式,本實施方式所述高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置,它包括電源1,它還包括邏輯處理電路2、光纖3、光接收電路4、光耦隔離電路5、電壓轉換電路6和觸發電路7,電源I用于為邏輯處理電路2、光接收電路4、光耦隔離電路5、電壓轉換電路6和觸發電路7提供工作電源,邏輯處理電路2用于接收低壓觸發控制信號,邏輯處理電路2的處理信號輸出端連接光纖3的光信號輸入端,光纖3的光信號輸出端連接光接收電路4的光信號輸入端,光接收電路4的光信號輸出端連接光耦隔離電路5的光信號輸入端,光耦隔離電路5的電壓信號輸出端連接電壓轉換電路6的電壓信號輸入端,電壓轉換電路6的電流信號輸出端連接觸發電路7的電流信號輸入端;觸發電路7的觸發脈沖信號輸出端連接待觸發晶閘管閥組8的觸發脈沖信號輸入端。工作過程電源I連接電網的380V電壓,將電網電壓轉化為電路各部分需要的直流工作電源。低壓側的控制信號傳給邏輯處理電路2,邏輯處理電路2完成邏輯運算后通過低損耗光纖3傳輸至光接收電路4,通過光耦隔離電路5將信號送至電壓轉換電路6,基于電流信號抗干擾性強的特點,電壓轉換電路6將電壓信號轉化為電流信號,送入觸發電路7,觸發電路7輸出觸發脈沖信號觸發待觸發晶閘管閥組8。觸發電路7為同一閥臂中多個串聯晶閘管控制極提供觸發信號。從整個高壓TSC裝置的角度考慮,功率單元是一個開關型器件,一旦接通之后,在未收到切除信號之前不應該對其反復觸發,應保持其連續導通。本技術采用強制觸發技術,使觸發脈沖連續發出,以確保整個導通過程晶閘管門極一直存在觸發電流,因此,晶閘管閥組始終保持導通狀態。能量持續輸出,不需要時刻通斷,這就使整個工作過程穩定可O本技術采用高電位儲能的方法,將能量始終儲存于閥組的每個晶閘管兩端,當有觸發信號發出時,不會因能量波動造成干擾,低電位控制信號采用光纖傳輸,可以雙重保證觸發時的一致性和抗干擾性。在未接到控制系統的觸發命令時,保證晶閘管閥組不會因較強的電磁干擾誤觸發;在接到控制系統的觸發命令時,準確的向相應晶閘管閥組發出觸發信號;在晶閘管正常觸發導通期間,具備較強的抗干擾能力。具體實施方式二 本實施方式為對實施方式一的進一步說明,所述邏輯處理電路2為現場可編程門陣列FPGA。具體實施方式三本實施方式為對實施方式一或二的進一步說明,所述電源I為高頻隔離電源。本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    一種高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置,它包括電源(1),其特征在于:它還包括邏輯處理電路(2)、光纖(3)、光接收電路(4)、光耦隔離電路(5)、電壓轉換電路(6)和觸發電路(7),電源(1)用于為邏輯處理電路(2)、光接收電路(4)、光耦隔離電路(5)、電壓轉換電路(6)和觸發電路(7)提供工作電源,邏輯處理電路(2)用于接收低壓觸發控制信號,邏輯處理電路(2)的處理信號輸出端連接光纖(3)的光信號輸入端,光纖(3)的光信號輸出端連接光接收電路(4)的光信號輸入端,光接收電路(4)的光信號輸出端連接光耦隔離電路(5)的光信號輸入端,光耦隔離電路(5)的電壓信號輸出端連接電壓轉換電路(6)的電壓信號輸入端,電壓轉換電路(6)的電流信號輸出端連接觸發電路(7)的電流信號輸入端;觸發電路(7)的觸發脈沖信號輸出端連接待觸發晶閘管閥組(8)的觸發脈沖信號輸入端。

    【技術特征摘要】
    1.一種高壓TSC用晶閘管光電強觸發裝置,它包括電源(I),其特征在于它還包括邏輯處理電路(2)、光纖(3)、光接收電路(4)、光耦隔離電路(5)、電壓轉換電路(6)和觸發電路⑵, 電源(I)用于為邏輯處理電路(2)、光接收電路(4)、光耦隔離電路(5)、電壓轉換電路(6)和觸發電路(7)提供工作電源, 邏輯處理電路(2)用于接收低壓觸發控制信號,邏輯處理電路(2)的處理信號輸出端連接光纖(3)的光信號輸入端,光纖(3)的光信號輸出端連接光接收電路(4)的光信號輸入端,光接收電路(4)...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:李國勇
    申請(專利權)人:李國勇
    類型:實用新型
    國別省市:

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