在热保护器自动测试系统中的应用
时间:10-02
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摘要:本文研究了热保护器自动测试系统中固态继电器(SSR)的触发电路,给出了热保护器温度控制电路的设计思路,并对电路中的过零触发电路和驱动电路进行了设计和使用。实践结果表明:该电路不但减少对电力系统的危害,电路简单,性能安全可靠,误差极小,而且还可作为各类可控硅、SSR的控制电路或需过零触发的场合。
关键词:过零触发;固态继电器;驱动电路;误差
O引言
热保护器自动测试系统主要用于检测热保护器生产厂家的热保护器是否符合要求,该系统在测试过程中需对热保护器进行加温控制。目前,控温电路常用的有相位控制和过零触发控制两种方式,由于相位控制方式的缺点是输出正弦波的缺角会产生干扰,并通过电网传输到电力系统,给电力系统造成”公害”。而过零触发电路,能使负载得到完整的正弦波电压,且不会对电网产生谐波污染和高频干扰,减少对电力系统的危害[1]。因此,在设计此系统时特别注重对过零触发电路的设计。
1热保护器温度控制电路的设计思路
热保护器温度控制电路的设计思路是工频50Hz的正弦交流电,每秒有100个半周期,则在1个周期内能产牛100个过零脉冲,热保护器自动测试系统的上值机根据设定值和当前测量状态,计算出加热功率的设定值,通过接口电路输出给锁存电路进行锁存信号,计数电路对过零脉冲进行100计数,当计数值小于等于设定值时,驱动SSR导通对烘箱(保护器)加热,大于设定值时停止加热,以达到调温的目的。具体如图1所示。
2过零触发电路的工作原理及实现
过零触发电路是在电源电压零点时,方有可能触发SSR导通,通过对热保护器的温度设定值和实际温度测定值来改变SSR的导通次数。 编辑整理by Clam
关键词:过零触发;固态继电器;驱动电路;误差
O引言
热保护器自动测试系统主要用于检测热保护器生产厂家的热保护器是否符合要求,该系统在测试过程中需对热保护器进行加温控制。目前,控温电路常用的有相位控制和过零触发控制两种方式,由于相位控制方式的缺点是输出正弦波的缺角会产生干扰,并通过电网传输到电力系统,给电力系统造成”公害”。而过零触发电路,能使负载得到完整的正弦波电压,且不会对电网产生谐波污染和高频干扰,减少对电力系统的危害[1]。因此,在设计此系统时特别注重对过零触发电路的设计。
1热保护器温度控制电路的设计思路
热保护器温度控制电路的设计思路是工频50Hz的正弦交流电,每秒有100个半周期,则在1个周期内能产牛100个过零脉冲,热保护器自动测试系统的上值机根据设定值和当前测量状态,计算出加热功率的设定值,通过接口电路输出给锁存电路进行锁存信号,计数电路对过零脉冲进行100计数,当计数值小于等于设定值时,驱动SSR导通对烘箱(保护器)加热,大于设定值时停止加热,以达到调温的目的。具体如图1所示。
2过零触发电路的工作原理及实现
过零触发电路是在电源电压零点时,方有可能触发SSR导通,通过对热保护器的温度设定值和实际温度测定值来改变SSR的导通次数。 编辑整理by Clam