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文档简介

1、TCA785中文资料    是德国西门子()公司开发的第三代晶闸管单片移相触发集成电路,与其它芯片相比,具有温度适用范围宽,对过零点的识别更加可靠,输出脉冲的整齐度更好,移相范围更宽等优点。另外,由于它输出脉冲的宽度可手动自由调节,所以适用范围更为广泛。    的基本引脚波形如图所示。其中脚为外接同步信号端,用于检测交流电压过零点。脚为片内产生的同步锯齿波,其斜坡最大及最小值由、两脚的外接电阻与电容决定。通过与脚的控制电压相比较,在和脚可输出同步的脉冲信号,因此,改变脚的控制电压,就可以实现移相控制,脉冲的宽度则由脚外接电容值决定1,

2、当选择双窄脉冲的驱动方式时,脚应接电容。实际上,有几十个微秒的脉冲宽度即可使晶闸管正常导通。 使用实现相控整流    实现三相桥式相控整流的一般方法是利用三相同步变压器从电源进线端引入三路同步信号,这样,将同步信号整形后分别输到三片(编号为、)的脚,就能控制只晶闸管,然后通过引脚复用即可实现双窄脉冲方式驱动。双窄脉冲方式由于驱动脉宽窄,因而可以有效地减小驱动用脉冲变压器的体积,防止磁芯饱和。该方法的主电路及同步变压器如图所示,三片芯片的引脚与所控制的晶闸管的对应关系如表所列。晶闸管通过一个型同步变压器为提供同步信号,当进线相序(如图所示)为正序、时,同步变压器的三

3、个输出端所对应的中性点的实际电压向量为、,将接至(),接至(),接至(),即可实现正序输入时晶闸管的同步驱动。现以换流为例进行分析:至管自然换流点滞后于相由负到正过零点°,即()的脚输出至少应该滞后于该过零点°,而电压由负到正过零点正好滞后于相°,因而用作为()的同步信号就可以实现最大范围的移相控制。表1 三片TAC785引脚及其对应的晶闸管TCA785引脚      晶闸管     晶闸管 785(A)15脚      T1

4、         T6 785(C)14脚      T2         T1 785(B)15脚      T3         T2 785(A)14脚      T4   

5、      T3 785(C)15脚      T5         T4 785(B)14脚      T6         T5    其它晶闸管的分析与此类似,即用相应的线电压代替相电压作为同步信号。图所示是一个周期的驱动时序。从相的自然换流点开始,上、

6、下桥臂晶闸管驱动顺序分别为:和。 使用中出现的问题 电源进线电压的相序问题及解决方法    实验发现,如果直接利用同步变压器的输出作为同步信号,只能在一种输入相序(正序或者逆序)下工作,一旦输入相序接法改变,整流就不能正常进行。当输入相序为正序时,根据前述接线方法,可以使相控整流正常工作,但是当输入相序变为逆序、时,()的同步信号变为,()的同步信号将变为,()的同步信号变为,而芯片的输出与晶闸管的对应关系不变,于是,此时上、下桥臂晶闸管的驱动顺序将分别变为:和,而正确的驱动顺序应当为:和。可见,实际的驱动顺序比正确的驱动顺序超前°,此时运行就

7、会出现故障。在实验中发现,当输入接成逆序时会出现一相进线没有电流的情况,且装置启动时直流平波电抗器有振动,这在电源输出功率过大时会损坏晶闸管。   实际上,由于三相全控桥式整流各管可以互换,因此通过改进同步信号获取电路即可做到整流与输入相序无关,从而防止了相序接错损坏晶闸管的问题,同时还可提高调试效率。通过分析发现,当输入为逆序时,接到()上的同步信号应该是,而接到()上的同步信号应该是,()上的同步信号应该是,这正好比实际超前了°,因此,如果将同步变压器副方与连接改为图所示电路,并通过个常开节点的直流继电器将同步变压器与个的同步输入端相连接,个标为的继

8、电器为一组,个标为的继电器为一组,每组继电器同时打开或者同时闭合。那么,实现任何输入相序下整流控制电路触发脉冲的正确顺序就只需要使与组中相位滞后°的那一组导通来提供同步信号即可。    利用单稳态触发器和触发器可以构成相位鉴别与驱动电路,其电路连接方法如图所示,图中,接到()上的两个继电器和的输入端在经过削波、整形后可得到同步信号 和,这可以通过运算放大器实现。该检测电路各电压波形如图所示。可以看出,如果用触发器的端驱动组继电器,而用非端驱动组继电器,就可以使得到正确的同步信号。应当注意的是:设计时要适当选择芯片的和外接电阻电容的参数,以使非引脚低电平状

9、态持续时间小于触发器的输入引脚的持续时间,同时应小于同步信号周期的。    由此可见,通过使用继电器选择正确的同步信号,可以实现整流相序的无关性。 的过零点振动问题及解决方法    三相全控桥式整流进线电流是一种不连续的兔耳状尖峰电流。当电源阻性负载较重(阻性电流大于)时,由于需要大量的有功功率,因此该尖峰电流峰值较大(如本装置尖峰电流峰值达到)。尖峰电流在电源进线电阻上会产生一定的压降。该电流产生的压降与输入正弦波叠加后送到同步变压器输入端,可作为同步信号提供给芯片。实验发现,该叠加电压在过零点附近存在抖动现象。由于对过零点检测极为

10、灵敏,从而导致芯片第脚锯齿波斜边也发生抖动,这样,由输出反馈到脚的控制电压即使没有改变,输出的驱动脉冲也会存在移相,引起的结果是进线电流峰值变化很大,进而在直流平波电抗器上引起强烈的振动,甚至对电网造成冲击。解决的办法是在进线处加上个电感滤波,以平滑进线电流,滤除谐波。本装置取左右的电感,而同步信号依然从电网侧获取。实验证明:该装置会使电流振动现象消失。 同步信号的整形    从同步变压器过来的信号都是正弦信号,由于是利用检测过零点的原理来实现同步的,因此,如果正弦波的幅值过小,那么,就不能提供清晰的过零点,同时,电磁干扰也可能导致过零点检测错误,但是,正弦波的幅值过大又会超过芯片的同步电压输入范围,所以应当将同步信号整形成方波,具体的整形电路如图所示。&

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