關于《三相交流調壓模塊在線性調壓式恒流源中的應用》論文.doc
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關于《三相交流調壓模塊在線性調壓式恒流源中的應用》論文,某項科研任務需用上百臺500a恒流源,要求其有極高的可靠性、穩(wěn)定度和低的紋波。其交流電網(wǎng)電壓340~420v,負載在0.05~0.1Ω的大范圍內變化,電流從200~500a連續(xù)可調,使用工控機進行控制。從經(jīng)驗和可靠性考慮,確定采用線性串聯(lián)電源方案。為了提高輸出電流穩(wěn)定度,降低紋波以及避免開機瞬間對濾波電容、調整管的沖擊...


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某項科研任務需用上百臺500A恒流源,要求其有極高的可靠性、穩(wěn)定度和低的紋波。其交流電網(wǎng)電壓340~420V,負載在0.05~0.1Ω的大范圍內變化,電流從200~500A連續(xù)可調,使用工控機進行控制。
從經(jīng)驗和可靠性考慮,確定采用線性串聯(lián)電源方案。為了提高輸出電流穩(wěn)定度,降低紋波以及避免開機瞬間對濾波電容、調整管的沖擊,可在三相橋式整流輸出端串接扼流圈。但是,針對本電源,需要制作500A,mH級的扼流圈,不僅造價高、體積大、笨重,需占有較大空間,而且影響裝配結構、布局。能否采用別的技術而不用扼流圈,則是本課題需要解決的一個問題。
已知負載電壓最低10V(0.05Ω/200A),最高50V(0.1Ω/500A),負載電壓的變化由調整管調節(jié),再考慮電網(wǎng)電壓的變化,則調整管最高工作電壓可達60V。一般調整管在高的工作電壓下,其極限功率要下降,有的急劇下降,雖然可以采用變壓器電壓分低、中、高三檔的辦法來解決,但考慮到負載通電發(fā)熱阻值變大,電網(wǎng)變化及三檔復蓋等因素,調整管的工作電壓仍在20V以上。當調整管管壓降20V時,其耗散功率為10kW,如何將10kW的功率轉換的熱量排散出去,亦是很難解決的問題。
為了使恒流源安全可靠工作,擬選功率為300W的調整管降額到l00W使用,則需100只并聯(lián),這必然使裝配復雜,成本增加。
要解決上述問題可行的技術方案很多,經(jīng)比較論證確定選用晶閘管交流調壓式。
從經(jīng)驗和可靠性考慮,確定采用線性串聯(lián)電源方案。為了提高輸出電流穩(wěn)定度,降低紋波以及避免開機瞬間對濾波電容、調整管的沖擊,可在三相橋式整流輸出端串接扼流圈。但是,針對本電源,需要制作500A,mH級的扼流圈,不僅造價高、體積大、笨重,需占有較大空間,而且影響裝配結構、布局。能否采用別的技術而不用扼流圈,則是本課題需要解決的一個問題。
已知負載電壓最低10V(0.05Ω/200A),最高50V(0.1Ω/500A),負載電壓的變化由調整管調節(jié),再考慮電網(wǎng)電壓的變化,則調整管最高工作電壓可達60V。一般調整管在高的工作電壓下,其極限功率要下降,有的急劇下降,雖然可以采用變壓器電壓分低、中、高三檔的辦法來解決,但考慮到負載通電發(fā)熱阻值變大,電網(wǎng)變化及三檔復蓋等因素,調整管的工作電壓仍在20V以上。當調整管管壓降20V時,其耗散功率為10kW,如何將10kW的功率轉換的熱量排散出去,亦是很難解決的問題。
為了使恒流源安全可靠工作,擬選功率為300W的調整管降額到l00W使用,則需100只并聯(lián),這必然使裝配復雜,成本增加。
要解決上述問題可行的技術方案很多,經(jīng)比較論證確定選用晶閘管交流調壓式。