1 引 言 2 晶闸管智能模块的性能特点 2.2 三相交流ITPM原理图
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| 2.3模块的导通角要求 模块在较小导通角时(即模块高输入电压、低输出电压)输出较大电流,会使模块严重发热甚至烧毁。因为在非正弦波状态下用普通仪表测出的电流值,不是有效值。所以,尽管仪表显示的电流值并未超过模块的标称值,但有效值会超过模块标称值的几倍。因此,要求模块应在较大导通角下(100°以上)工作。模块在不同输出电压下允许的最大输出电流比例可参见表1。 表1中,U实为模块实际输出电压;U标为模块能输出的最高电压;I实为模块实际输出电流;I标为模块标称最大电流。
(1)工作频率f为50 Hz, (2)输入线电压范围VIN(RMS)为300~450 V AC; (3)三相交流输出电压不对称度<6%; (4)控制电源电压12 V DC, (5)控制信号电压VCON1为0~10 V DC; (6)控制信号电流ICON1≤10μA; (7)输出电压温度系数<600 PPM/℃; (8)模块绝缘电压VISO(RMS)≥2 500 V; (9)工作壳温≤80℃; (10)最大输出电流150 A; (11)电流上升率di/dt:100 A/μs; (12)电压上升率dv/dt:500 V/μs。 2.5 控制、输出特性曲线
3.1 高压电源的设计 高压电源技术参数如下:输出功率60 kW;输出电压1 500 V;输出电流40 A;输入线电压380 V;输入线电流92 A。 3.2 ITPM的应用
因高压电源的输入线电流约为92 A,考虑到留有适当的电流余量,模块宜选用MJYS-QKJL-150型。模块的输入端接电站输出端口,输出端接电源变压器的初级,控制端口的直流控制电平由工控机(PLC)的D/A转换单元直接控制。通过PLC中CPU软件的设置,可以根据需要随意地设置和改变导通角初始值和控制调压的速率,方便地实现了调整电源变压器初级电压,达到高压电源电压软启动的目的。 3.3 ITPM的应用效果 I=pU3/2 其中:p=2.3×10-5扑,由上式可知,在较低的电压下,速调管呈现的负载阻抗很大,随着电压的逐渐上升所呈现的负载阻抗逐渐减小。因此,可以适当提高高压电源的起始调整电压,这与ITPM模块的导通角要求不谋而合,通过一定的降额系数,为模块在大功率速调管雷达发射机的正常使用奠定了基础。
由表2可以看出,ITPM模块对高压电源输出功率的调整范围为4.7~60 kW,完全能够满足大功率速调管对于其阴极高压电源的调压要求。而且,在特殊需要的情况下,我们还可以单独加高压电源二档或三档并设置适当的电压软启动调整初始值来获得更低的速调管阴极电压。 综合表1和表2能够看出,ITPM模块在高压电源各档对应的初始电压下,模块实际的输出电流远远小于模块在相应输出电压下的电流输出能力,切实保证了模块的安全使用和可靠性。 4结语 |





