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单相移相触发器模块

时间:2024-10-12 百科知识 版权反馈
【摘要】:单相随机型固体继电器的移相触发器模块SSR-JKZK和SSR-JKWK的外形、安装方式不同,但引出端是相同的。单相随机型固体继电器移相触发器模块SSR-JKZK和SSRJKWK的引出端①、②接同步变压器副边绕组,是移相触发器的电源和同步基准。①单向可控硅移相触发器模块SCR-JKK应用电路如图6-24所示。单向双路可控硅移相触发器模块是在SCR-JKK的基础上增加了一路负半周的可控硅触发信号,能够实现对两只可控硅的正负半周的同时移相调节。

七、单相移相触发器模块

1.单相随机型固体继电器的移相触发器模块

(1)型号说明

单相随机型固体继电器的移相触发器模块根据外形、安装方式、控制信号的区别,型号有:SSR-JKZKE,SSR-JKZKF,SSR-JKZKG,SSR-JKZKH,SSR-JKWKE,SSR-JKWKF,SSR-JKWKG,SSR-JKWKH。后缀E、F、G、H表示控制信号的不同,其中E表示“CON”上控制电压为0~5V;F表示“CON”上控制电压为0~10V;G表示电流控制型,“CON”上控制电流为4mA~20mA;H表示“CON”上控制电压为1V~5V。

(2)引出端功能

单相随机型固体继电器的移相触发器模块SSR-JKZK和SSR-JKWK的外形、安装方式不同,但引出端是相同的。单相随机型固体继电器的移相触发器模块SSR-JKZK和SSR-JKWK的引出端功能如图6-21所示,有6个引脚。

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图6-21 SSR-JKZK和SSR-JKWK引出端功能

单相随机型固体继电器移相触发器模块SSR-JKZK和SSRJKWK的引出端①、②接同步变压器副边绕组,是移相触发器的电源和同步基准。引出端③是输出端,引出端④是内部的COM,与外电路相连。引出端⑤是控制端CON,当引出端⑤输入有控制信号时,如E型,即在引出端⑤上输入0~5V电压时,引出端③输出0°~180°的移相触发脉冲。引出端⑥是模块内部产生的手动电源端子(如E型为+5V),当引出端④、⑤、⑥外接电位器手动控制时,引出端⑥提供电源;当由外电路提供控制信号时,引出端⑥悬空。

(3)使用方法

①交流电网频率应为50Hz。

②CON对COM必须为正,如相反,会失控。

③手动端子只供手动电位器使用,不做其他用途。手动电位器阻值为2kΩ~10kΩ。G型为电流控制,不能用电位器手动调节,此时+5V端子没有用途。

④CON对COM的输入阻抗随控制形式的不同而不同,E、F、H型均大于等于30kΩ,G型为250Ω。

⑤移相触发器模块本身发热很小,不考虑散热。

(4)应用线路

单相随机型固体继电器的移相触发器模块SSR-JKZK和SSR-JKWK的应用电路如图6-22所示。引出端①、②外接同步变压器次级绕组。功率为2W,同步电压在18V±5V范围。电网频率为50Hz。引出端③(OUT)的输出脉冲电平在10V左右,最大输出电流为12mA。

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图6-22 SSR-JKZK和SSR-JKWK应用线路

2.可控硅移相触发器模块SCR-JKK和TRIAC-JKK

(1)概述

可控硅移相触发器模块分单向可控硅移相触发器模块SCRJKK和双向可控硅移相触发器模块TRIAC-JKK两种。与上述相同,同步信号来自电网相位,当改变端子CON上控制信号的大小时,就可以输出0°~180°的移相触发脉冲;通过光电隔离,输出端A、G便触发外部相应的可控硅,实现调压控制。

(2)型号说明

①单向可控硅移相触发器模块SCR-JKK。

单向可控硅移相触器模块型号有:SCR-JKKE,SCRJKKF,SCR-JKKG,SCR-JKKH四种。其中E表示“CON”上控制电压为0~5V;F表示“CON”上控制电压为0~10V,G表示电流控制型,“CON”上控制电流为4mA~20mA;H表示“CON”上控制电压为1V~5V。

②双向可控硅移相触发器模块TRIAC-JKK。

双向可控硅移相触发模块型号有:TRIAC-JKKE,TRIACJKKF,TRIAC-JKKG,TRIAC-JKKH四种。其中E表示“CON”上控制电压为0~5V;F表示“CON”上控制电压为0~10V;G表示电流控制型,“CON”上控制电流为4mA~20mA;H表示“CON”上控制电压为1V~5V。

(3)引出端功能

单向可控硅移相触发器模块SCR-JKK和双向可控硅移相触发器模块TRIAC-JKK的引出端功能是相同的,只不过SCRJKK用于触发单向可控硅,TRIAC-JKK用于触发双向可控硅,引出端功能如图6-23所示。

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图6-23 SCR-JKK和TRIAC-JKK引出端功能

引出端①、②接同步变压器副边绕组,是移相触发器的电源和同步基准。引出端③接可控硅的触发门极。引出端④接单向可控硅(SCR-JKK)或双向可控硅(TRIAC-JKK)的主电极。引出端⑤是模块内部接地COM,与外电路的地连接。引出端⑥是控制端CON。引出端⑦是模块内部产生的手动电源,当引出端⑤、⑥、⑦外接电位器手动控制时,⑦提供电源;当由外电路提供控制信号时,⑦悬空。

(4)应用线路

①单向可控硅移相触发器模块SCR-JKK应用电路如图6-24所示。图6-24(a)是自动控制线路图,图6-24(b)是手动控制线路图。图中,R选择15Ω~30Ω,功率大于等于3W,C选择0.1μF~0.47μF,250VAC以上(电网电压220V)或400VAC以上(电网电压380V)。

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图6-24 SCR-JKK应用线路

②双向可控硅移相触发模块TRIAC-JKK应用电路如图6-25所示。图中,R选择15Ω~30Ω,功率大于等于3W,C选择0.1μF~0.47μF,250VAC以上(电网电压220V)或400VAC以上(电网电压380V)。

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图6-25 TRIAC-JKK应用线路

③双向可控硅移相触发器模块TRIAC-JKK控制单向反并联可控硅的应用电路如图6-26所示。

图6-26(a)是自动控制线路图,图6-26(b)是手动控制线路图。图中,R选择15Ω~30Ω,功率大于等于3W,C选择0.1μF~0.47μF,250VAC以上(电网电压220V)或400VAC以上(电网电压380V)。

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图6-26 TRIAC-JKK控制单向反并联可控硅应用线路

(5)使用方法

①可以触发1000A以内的可控硅。

②可使用在电压100VAC~420VAC、频率50Hz的电网上。

③CON对COM必须为正,如相反,会失控。

④引脚①、②外接同步变压器次级绕组。功率为2W,同步电压在18V±5V范围。

⑤手动电源端子(引脚⑦)只供手动电位器使用,不做其他用途。手动电位器阻值为2kΩ~10kΩ。G型为电流控制,不能用电位器手动调节,此时引脚⑦没有用途。

⑥CON对COM的输入阻抗随控制形式的不同而不同,E、F、H型均大于等于30kΩ,G型为250Ω。

⑦可控硅移相触发器模块本身发热量很小,不需要另外散热。

⑧负载如果需要线性调压、稳压,须结合电压负反馈模块。

3.单向双路可控硅移相触发器模块SCR-JKK/2

(1)概述

单向双路可控硅移相触发器模块是在SCR-JKK的基础上增加了一路负半周的可控硅触发信号,能够实现对两只可控硅的正负半周的同时移相调节。除此之外,和SCR-JKK相同。

(2)型号说明

型号为:SCR-JKK/2□,SCR-JKK/2表示单向双路可控硅移相触发器模块,□表示控制信号,有JKK/2E、JKK/2F、JKK/2G、JKK/2H四种。其中E表示“CON”上控制电压为0~5V;F表示“CON”上控制电压为0~10V;G表示电流控制型,“CON”上控制电流为4mA~20mA;H表示“CON”上控制电压为1V~5V。

(3)引出端功能

单向双路可控硅移相触发器模块SCR-JKK/2有①、②、③、A1、G1、A2、G2、COM、CON等9个引出端,如图6-27所示。引出端①、②接同步变压器副边绕组,是移相触发器的电源和同步基准。引出端③是手动电源端子。引出端COM是模块内部接地,与外电路的地连接。引出端CON是控制端。SCR-JKK/2能够实现对两只可控硅的正负半周的同时移相调节,A1、G1控制可控硅1,A2、G2控制可控硅2。

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图6-27 SCR-JKK/2引出端

(4)应用线路

单向双路可控硅移相触发器模块SCR-JKK/2的应用线路如图6-28所示。图中,R选择15Ω~30Ω,功率大于等于3W,C选择0.1μF~0.47μF,250VAC以上(电网电压220V)或400VAC以上(电网电压380V)。注意图6-28(c)中A1、A2的连接方法:A1、A2连接到对应的R、C吸收回路的中点,电阻器R的一端接单相可控硅的阳极,电容器C的一端接可控硅的阴极,R、C的位置不能交换。

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图6-28 SCR-JKK/2应用线路

(5)使用方法

单向双路可控硅移相触发器模块SCR-JKK/2能够实现对两只可控硅的正负半周的同时移相调节。此外,单向双路可控硅移相触发器模块SCR-JKK/2的使用方法和单向可控硅移相触发器模块SCR-JKK相同。

4.注意事项

单向可控硅移相触发器模块SCR-JKK、双向可控硅移相触发模块TRIAC-JKK、单向双路可控硅移相触发器模块SCR-JKK/2三类模块不是通过脉冲变压器触发可控硅,而是直接触发可控硅,即所谓的强触发方式触发可控硅。对于这类强触发方式触发可控硅,如果出现可控硅没有触发导通的情况,则电网电流从A端进入,从G端再到负载。由于电网电压的绝大部分在A、G两端,所产生的热量数秒内就会将模块烧毁。为避免出现这种情况,可以使用如图6-29所示的线路。图6-29(a)是图6-25的改进线路,图6-29(b)是图6-28(a)的改进线路,图6-29(c)是图6-24的改进线路,图6-29(d)是图6-28(b)的改进线路。

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图6-29 SCR-JKK、TRIAC-JKK、SCR-JKK/2改进线路

图6-29线路除可以防止因可控硅损坏而造成触发模块烧坏的作用外,还能够提高调压系统的静态电压变化率dV/dt指标,使系统在合闸上电时不致瞬间导通一下。连接方法是:触发器模块输出端A连接到R、C吸收回路的中点上,电阻器R的一端接单相可控硅的阳极或双向可控硅的主电极T1,电容器C的一端接可控硅的阴极或双向可控硅的主电极T2,R、C的位置不能交换。R选择15Ω~30Ω,功率大于等于3W,C选择0.1μF~0.47μF,250VAC以上(电网电压220V)或400VAC以上(电网电压380V)。

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