可控硅控制器CF6K-1B-使用说明书

CF6K —1B 型可控硅控制器

技术 说 明

北京绿野创能机电设备有限公司

电话:010-57418620 www.bj-lycn.com

北京海淀区宝盛里19号楼 书

目 录

1 概述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2 技术参数 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3 工作原理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 4 结构特征和安装 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 5 使用方法 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 6 问题与对策 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 附图

1 电原理图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2 外型及安装示意图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 3 整流电路接线示意图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 4 可控硅反并联交流调压电路接线示意图 „„„„„„„„„„„„„9 附表

1 U3TTQ-U3TTY系列可控硅模块功率组件„„„„„„„„„„„„„„ 10 2 U3TTJ系列可控硅模块功率组件 „„„„„„„„„„„„„„„„„11

1 概述

1.1 适用范围

本控制器为三相相控整流、相控交流调压装置的可控硅触发控制器。适用于采用三相桥式全控、三相桥式半控或带平衡电抗器双反星形可控硅整流电路的直流调压装置和采用可控硅反并联式三相交流调压线路的交流调压装置。例如电镀、电解、电氧化、电加热„„。

1.2 产品特点

锁相控制的模拟—数字触发电路。

相序判别电路,应用时不用找相序及定相定同步。

脉冲封锁输入。

上电封锁,延时启动。

一体化结构,集电源、触发电路、脉冲变压器于一体,使用调试简单不用示波器。

2 技术参数

2.1 触发输出(六路双脉冲列)

脉冲宽度:>1.6ms

脉冲电流峰值:>800mA

各相脉冲不均衡度:≤1°

移相范围:0—170°

2.2 输入控制信号

控制电压:0—10V

控制电流:4—20mA

脉冲封锁信号:≥5V

2.3 工作环境

环境温度:-25—+40℃

相对湿度:<85%

2.4 电源:三相380V ±10% 50Hz

2.5 整机功耗:<10W

2.6 外型尺寸:200×192×60(详见附图2)

2.7 重量:1.0kg

3 工作原理

本控制器由低压电源兼同步变压器、模拟—数字触发器、脉冲变压器、脉

冲封锁、相序自锁定等部分组成。其电原理图见附图1。

本控制器的触发脉冲电路采用锁相控制的模拟—数字触发器。

由低压电源兼同步变压器提供单相同步信号,由锯齿波发生器产生与电源同频的锯齿波,此锯齿波电压与来至输入端的控制电压比较,比较后控制锁相环的工作。锁相环输出信号频率与电源严格同步,经由GAL 器件组成的分相组合电路产生6路双脉冲列,再经脉冲放大,脉冲变压器隔离输出。

改变控制电压即可实现触发脉冲移相。在比较器前接有最大控制角αmax(决定触发脉冲零位“下限整定” )和最小控制角αmin(决定最大输出电压“上限整定”) 调节电位器,可在面板上调节。

本控制器设有相序自锁定电路,用户不必考虑调压装置的相序,免去确定相序的麻烦,这部分用户不需调节。还设有脉冲封锁电路,由外加信号控制。

控制器面板设有“电源”、“失控”和六个脉冲输出指示灯,以显示控制器工作状态。

控制器电源正常时,“电源”灯亮;电路异常时,“失控”灯亮;当触发脉冲正常时,与之相对应的脉冲输出指示灯亮。

4 结构特征和安装

本控制器配有半封闭外壳,内部装有电源变压器和控制板(包括脉冲变压器) 。面板上设有接线端子、调节电位器和状态指示灯。

本控制器可垂直或水平安装在调压装置中,外型和安装示意图见附图2。请参阅5.2节确定了Δ/Y跳线位置后再把控制器安装于装置中。

5 使用方法

5.1 接线

根据选用的不同线路分别参照附图3、4接线。

触发线、控制线、电源线这三种不同性质的线必须分别捆扎,并尽可能短捷,电源引入线注意与其它导线绝缘,最好单行。

接 线 表

9#、10#、11#端子是外接电位器移相控制输入端子,电位器阻值3~10K Ω,功率不限。10#端子接电位器中心滑动头,当滑向9#端子一侧时输出电压增大。

###6、7端子用于连接4~20mA 的电流控制信号。8端子是4~20mA 电流变换输出信号,当采用电流控制输入时,此信号还必须连至10#端子(见附图3C) 。当需要在电位器调节电压控制和4~20mA 电流控制间进行切换时,需要增加一只转换开关进行切换(见附图4) 。

如果12#端子加≥5V 电压,或者12#端子与9#端子短接,则触发脉冲被封锁。不用此功能时12#与11#端子短接(见附图3C) 。

当采用三相桥式半控整流电路时,将附图3中A-、B-、C-可控硅分别用二极管替换,与原来A-、B-、C-可控硅控制引线连接的端子悬空。

5.2 移相范围整定

通电前应仔细检查接线的对应关系:

三相桥式整流电路:1#端子接变压器初级A ,对应变压器次级a 接A-元件阴极A-(K)接15#端子;而2#端子接变压器初级B ,对应变压器次级b 接B-元件阴极B-(K)接19#端子,3#端子类推。

交流调压电路:1#端子接A-元件阴极A-(K)接15#端子;2#端子接B-元件阴极B-(K)接19#端子,3#端子类推。

当整流变压器内部接法与附图3不同,如图1(a)所示时,会出现输出最大值达不到要求的情况,此时应改为图1(b)接法。

用万用表检查电源线各相间及其他控制线间绝缘。检查无误,将给定信号 调至零位方可进行如下调试。

5.2.1 跳线连接(当用在交流调压电路时,跳线将位置2、3连接,与负载接法无关。)

如下图所示。当主电路变压器初级采用△接法时,跳线将位置1、2连接;当主电路没有变压器或变压器初级采用Y 接法时,跳线将位置2、3连接。

GAL GAL

16V8 16V8

Y 接 △接

13 555 555 图2 跳线位置图 图

1

5.2.2 上限整定与下限整定(除非特殊用户,一般不必此项操作)

接通电源,改变输入控制电压值,调压装置的输出电压会发生变化。将控制电压给定调至最大值,调“上限整定”电位器,使输出电压刚好为最大值;再将控制电压给定调至零位,调“下限整定”电位器,使输出电压刚好为零,上述调整要反复进行,直至满足移相范围要求为止。此二电位器调好后一般不需再动。

6 问题与对策

对 策 表

附表1

U3TTQ-U3TTY 系列可控硅模块功率组件

附表2 U3TTJ 系列可控硅模块功率组件

CF6K —1B 型可控硅控制器

技术 说 明

北京绿野创能机电设备有限公司

电话:010-57418620 www.bj-lycn.com

北京海淀区宝盛里19号楼 书

目 录

1 概述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2 技术参数 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3 工作原理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 4 结构特征和安装 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 5 使用方法 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 6 问题与对策 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 附图

1 电原理图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2 外型及安装示意图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 3 整流电路接线示意图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 4 可控硅反并联交流调压电路接线示意图 „„„„„„„„„„„„„9 附表

1 U3TTQ-U3TTY系列可控硅模块功率组件„„„„„„„„„„„„„„ 10 2 U3TTJ系列可控硅模块功率组件 „„„„„„„„„„„„„„„„„11

1 概述

1.1 适用范围

本控制器为三相相控整流、相控交流调压装置的可控硅触发控制器。适用于采用三相桥式全控、三相桥式半控或带平衡电抗器双反星形可控硅整流电路的直流调压装置和采用可控硅反并联式三相交流调压线路的交流调压装置。例如电镀、电解、电氧化、电加热„„。

1.2 产品特点

锁相控制的模拟—数字触发电路。

相序判别电路,应用时不用找相序及定相定同步。

脉冲封锁输入。

上电封锁,延时启动。

一体化结构,集电源、触发电路、脉冲变压器于一体,使用调试简单不用示波器。

2 技术参数

2.1 触发输出(六路双脉冲列)

脉冲宽度:>1.6ms

脉冲电流峰值:>800mA

各相脉冲不均衡度:≤1°

移相范围:0—170°

2.2 输入控制信号

控制电压:0—10V

控制电流:4—20mA

脉冲封锁信号:≥5V

2.3 工作环境

环境温度:-25—+40℃

相对湿度:<85%

2.4 电源:三相380V ±10% 50Hz

2.5 整机功耗:<10W

2.6 外型尺寸:200×192×60(详见附图2)

2.7 重量:1.0kg

3 工作原理

本控制器由低压电源兼同步变压器、模拟—数字触发器、脉冲变压器、脉

冲封锁、相序自锁定等部分组成。其电原理图见附图1。

本控制器的触发脉冲电路采用锁相控制的模拟—数字触发器。

由低压电源兼同步变压器提供单相同步信号,由锯齿波发生器产生与电源同频的锯齿波,此锯齿波电压与来至输入端的控制电压比较,比较后控制锁相环的工作。锁相环输出信号频率与电源严格同步,经由GAL 器件组成的分相组合电路产生6路双脉冲列,再经脉冲放大,脉冲变压器隔离输出。

改变控制电压即可实现触发脉冲移相。在比较器前接有最大控制角αmax(决定触发脉冲零位“下限整定” )和最小控制角αmin(决定最大输出电压“上限整定”) 调节电位器,可在面板上调节。

本控制器设有相序自锁定电路,用户不必考虑调压装置的相序,免去确定相序的麻烦,这部分用户不需调节。还设有脉冲封锁电路,由外加信号控制。

控制器面板设有“电源”、“失控”和六个脉冲输出指示灯,以显示控制器工作状态。

控制器电源正常时,“电源”灯亮;电路异常时,“失控”灯亮;当触发脉冲正常时,与之相对应的脉冲输出指示灯亮。

4 结构特征和安装

本控制器配有半封闭外壳,内部装有电源变压器和控制板(包括脉冲变压器) 。面板上设有接线端子、调节电位器和状态指示灯。

本控制器可垂直或水平安装在调压装置中,外型和安装示意图见附图2。请参阅5.2节确定了Δ/Y跳线位置后再把控制器安装于装置中。

5 使用方法

5.1 接线

根据选用的不同线路分别参照附图3、4接线。

触发线、控制线、电源线这三种不同性质的线必须分别捆扎,并尽可能短捷,电源引入线注意与其它导线绝缘,最好单行。

接 线 表

9#、10#、11#端子是外接电位器移相控制输入端子,电位器阻值3~10K Ω,功率不限。10#端子接电位器中心滑动头,当滑向9#端子一侧时输出电压增大。

###6、7端子用于连接4~20mA 的电流控制信号。8端子是4~20mA 电流变换输出信号,当采用电流控制输入时,此信号还必须连至10#端子(见附图3C) 。当需要在电位器调节电压控制和4~20mA 电流控制间进行切换时,需要增加一只转换开关进行切换(见附图4) 。

如果12#端子加≥5V 电压,或者12#端子与9#端子短接,则触发脉冲被封锁。不用此功能时12#与11#端子短接(见附图3C) 。

当采用三相桥式半控整流电路时,将附图3中A-、B-、C-可控硅分别用二极管替换,与原来A-、B-、C-可控硅控制引线连接的端子悬空。

5.2 移相范围整定

通电前应仔细检查接线的对应关系:

三相桥式整流电路:1#端子接变压器初级A ,对应变压器次级a 接A-元件阴极A-(K)接15#端子;而2#端子接变压器初级B ,对应变压器次级b 接B-元件阴极B-(K)接19#端子,3#端子类推。

交流调压电路:1#端子接A-元件阴极A-(K)接15#端子;2#端子接B-元件阴极B-(K)接19#端子,3#端子类推。

当整流变压器内部接法与附图3不同,如图1(a)所示时,会出现输出最大值达不到要求的情况,此时应改为图1(b)接法。

用万用表检查电源线各相间及其他控制线间绝缘。检查无误,将给定信号 调至零位方可进行如下调试。

5.2.1 跳线连接(当用在交流调压电路时,跳线将位置2、3连接,与负载接法无关。)

如下图所示。当主电路变压器初级采用△接法时,跳线将位置1、2连接;当主电路没有变压器或变压器初级采用Y 接法时,跳线将位置2、3连接。

GAL GAL

16V8 16V8

Y 接 △接

13 555 555 图2 跳线位置图 图

1

5.2.2 上限整定与下限整定(除非特殊用户,一般不必此项操作)

接通电源,改变输入控制电压值,调压装置的输出电压会发生变化。将控制电压给定调至最大值,调“上限整定”电位器,使输出电压刚好为最大值;再将控制电压给定调至零位,调“下限整定”电位器,使输出电压刚好为零,上述调整要反复进行,直至满足移相范围要求为止。此二电位器调好后一般不需再动。

6 问题与对策

对 策 表

附表1

U3TTQ-U3TTY 系列可控硅模块功率组件

附表2 U3TTJ 系列可控硅模块功率组件


相关内容

  • 线性系统理论多年考题和答案
  • 2008级综合大题 ⎡400⎤⎡1⎤ ⎥x +⎢1⎥u x =⎢0-21⎢⎥⎢⎥ ⎢⎢⎣00-1⎥⎦⎣0⎥⎦y =[112]x 1 能否通过状态反馈设计将系统特征值配置到平面任意位置? 2 控规范分解求上述方程的不可简约形式? 3 求方程的传递函数: 4 验证系统是否渐近稳定.BIBO 稳定.李氏稳 ...

  • 20种常见基本电路
  • 一. 桥式整流电路 1.二极管的单向导电性: 伏安特性曲线: 理想开关模型和恒压降模型: 1二极管的单向导电性:二极管的PN 结加正向电压,处于导通状态:加反向电压,处于截止状态. 伏安特性曲线; 理想开关模型和恒压降模型: 理想模型指的是在二极管正向偏置时, 其管压降为0, 而当其反向偏置时, 认 ...

  • 计算机组成原理_原码阵列除法器
  • 计算机组成原理 专周报告 成都电子机械高等专科学校计算机工程系 ` 目 录 一.项目名称 ......................................................................................................... ...

  • 光敏传感器的应用
  • 光敏传感器的应用--声光控开关电路 摘要:本篇论文是介绍以声光控为题材制作的传感器电路,其主要的讲声光控开关的设计制作及应用的简单介绍. 关键词: 传感器:声光控:应用 1传感器的介绍 将实际中的力.声.光.温度.湿度等非电量转化为电量的媒介,也可以这么说传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息, ...

  • 离散系统线性二次型最优控制的算法设计
  • 一种离散系统线性二次型最优控制的算法设计 姓名: 专业: 学号: 一种离散系统线性二次型最优控制的算法设计 一:背景意义 对于许多的控制系统, 为得到满意的控制效果, 需根据建立的系统数学模型, 选择一个容许的控制规律, 在一定的条件下, 使得控制系统在完成所要求的控制任务时, 使给定的某一性能指标 ...

  • 过程控制实训报告
  • 1 目录页 (此处省略 写完后面内容后自己再加上该页.) 2 一. 概述 随着计算机控制装置在控制仪表基础上发展起来以后,自动化控制手段也越来越丰富.其中有在工业领域有着广泛应用的智能数字仪表控制系统.智能仪表加计算机组态软件控制系统.计算机DDC控制系统.PLC控制系统.DCS分布式集散控制系统. ...

  • 现代数学方法讲稿
  • 现代数学方法讲稿 第一部分:现代实用统计方法 第一章:正交设计的基本知识(Orthogonal Design ) 1.1试验设计概述 试验与试验设计 所谓试验,一般指用于发现新的现象.新的事物.新的规律,以肯定或否定先前的调查研究结论.发现新规律而进行的有计划活动.试验的实质:是一种用以测定过程或系 ...

  • 爱立信内部告警说明
  • 爱立信基站维护告警说明(中文) 适用人群:武汉GSM ERICSSON基站及BSC 设备维护人员 适用设备:爱立信基站RBS 设备,针对R7.1版本的,绝大部分同R8.R9兼容. 版本说明:本告警说明为第一版,以后会随着设备变更.技术要求变更进行修改,推出新版本. 手册作者:李峰 (注:本文是从英文 ...

  • 激光技术在航天航空推进系统中的应用
  • 林惠祖:激光技术在航天航空推进系统中的应用 <激光杂志>2007年第28卷第2期 LASERJOURNAL(Vol.28.No.2.2007) 9 激光技术在航天航空推进系统中的应用 林惠祖 (国防科学技术大学,长沙 410073) 提要:激光技术是第三次科技革命的标志之一,在各个方面得 ...