TCA785移相控制芯片應(yīng)用方法的改進(jìn)
摘要:TCA785是德國西門子公司生產(chǎn)的一種性能優(yōu)秀的移相控制芯片,該器件具有溫度適應(yīng)范圍寬,對過零點的識別更加可靠,輸出脈沖的整齊度更好,移相范圍更寬等優(yōu)點,此外,由于TCA785的輸出脈沖寬度可以手動自由調(diào)節(jié),因此,該器件可廣泛應(yīng)用在晶閘管控制系統(tǒng)中。文章根據(jù)TCA785芯片的使用特點以及在逆變器實際運用中可能出現(xiàn)的一些問題,提出了一種改進(jìn)的設(shè)計方法。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/161763.htm1 引言
目前大功率逆變電源的直流部分一般利用三相橋式整流方式來實現(xiàn),可以采用全控或者不控方式。全控橋式整流主要通過改變晶閘管觸發(fā)相位的方法來調(diào)節(jié)直流母線電壓的高低,此時需要檢測三相交流電壓的相位以實現(xiàn)同步觸發(fā),這通常必須使用專用的移相控制芯片實現(xiàn)。筆者在研制一臺三相工頻輸入、輸出為115V的30kVA艦用400Hz中頻電源的可控整流部分時,采用TCA785芯片成功地實現(xiàn)了三相整流橋的移相控制。
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TCA785是德國西門子(Siemens)公司開發(fā)的第三代晶閘管單片移相觸發(fā)集成電路,與其它芯片相比,TCA785具有溫度適用范圍寬,對過零點的識別更加可靠,輸出脈沖的整齊度更好,移相范圍更寬等優(yōu)點。另外,由于它輸出脈沖的寬度可手動自由調(diào)節(jié),所以適用范圍更為廣泛。
TCA785的基本引腳波形如圖1所示。其中5腳為外接同步信號端,用于檢測交流電壓過零點。10腳為片內(nèi)產(chǎn)生的同步鋸齒波,其斜坡最大及最小值由9、10兩腳的外接電阻與電容決定。通過與11腳的控制電壓相比較,在15和14腳可輸出同步的脈沖信號,因此,改變11腳的控制電壓,就可以實現(xiàn)移相控制,脈沖的寬度則由12腳外接電容值決定[1],當(dāng)選擇雙窄脈沖的驅(qū)動方式時,12腳應(yīng)接150pF電容。實際上,有幾十個微秒的脈沖寬度即可使晶閘管正常導(dǎo)通。
3 使用TCA785實現(xiàn)相控整流
實現(xiàn)三相橋式相控整流的一般方法是利用三相同步變壓器從電源進(jìn)線端引入三路同步信號,這樣,將同步信號整形后分別輸?shù)饺裕茫粒罚福担ň幪枮椋?、B、C)的5腳,就能控制6只晶閘管,然后通過引腳復(fù)用即可實現(xiàn)雙窄脈沖方式驅(qū)動。雙窄脈沖方式由于驅(qū)動脈寬窄,因而可以有效地減小驅(qū)動用脈沖變壓器的體積,防止磁芯飽和[2]。該方法的主電路及同步變壓器如圖2所示,三片TCA785芯片的引腳與所控制的晶閘管的對應(yīng)關(guān)系如表1所列。晶閘管通過一個△/Y型同步變壓器為TCA785提供同步信號,當(dāng)進(jìn)線相序(如圖2所示)為正序A、B、C時,同步變壓器的三個輸出端所對應(yīng)的中性點的實際電壓向量為AC、BA、CB,將AC接至TCA785(A),BA接至TCA785(B),CB接至TCA785(C),即可實現(xiàn)正序輸入時晶閘管的同步驅(qū)動?,F(xiàn)以T5~T1換流為例進(jìn)行分析:T5至T1管自然換流點滯后于A相由負(fù)到正過零點30°,即TCA785(A)的15腳輸出至少應(yīng)該滯后于該過零點30°,而電壓AC由負(fù)到正過零點正好滯后于A相30°,因而用AC作為TCA785(A)的同步信號就可以實現(xiàn)最大范圍的移相控制[3]。
表1 三片TAC785引腳及其對應(yīng)的晶閘管
TCA785引腳 | 晶閘管 | 晶閘管 |
785(A)15腳 | T1 | T6 |
785(C)14腳 | T2 | T1 |
785(B)15腳 | T3 | T2 |
785(A)14腳 | T4 | T3 |
785(C)15腳 | T5 | T4 |
785(B)14腳 | T6 | T5 |
其它晶閘管的分析與此類似,即用相應(yīng)的線電壓代替相電壓作為同步信號。圖3所示是一個周期的驅(qū)動時序。從A相的自然換流點開始,上、下橋臂晶閘管驅(qū)動順序分別為:1→1→3→3→5→5→1和6→2→2→4→4→6→6。
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