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      基于電流互感器的配電柜測溫系統(tǒng)的電源設(shè)計

      2013-05-12 03:15:30章俊偉
      山西電子技術(shù) 2013年6期
      關(guān)鍵詞:磁感應(yīng)鐵芯互感器

      章俊偉

      (中北大學(xué)電子測試國防科技重點實驗室,山西太原030051)

      0 引言

      在高電壓現(xiàn)場安裝著在線監(jiān)測系統(tǒng),由于電氣隔離的安全要求,系統(tǒng)的工作電源無法經(jīng)二次電源供給,由此電源的來源是監(jiān)測系統(tǒng)的一項關(guān)鍵問題,對電源的溯源的研究具有重要的實用價值。

      針對當(dāng)下太陽能、激光供能、感應(yīng)生電等幾種供電方式,從母線獲取電能最為可靠和穩(wěn)定。通過一個特制的電流互感器(CT),直接從高壓側(cè)一次母線電流獲取電能,成功地解決了有源電子設(shè)備的電源問題[1]。

      1 CT在線供電原理

      CT供電方式的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,測溫系統(tǒng)所需的能量通過一個特制電流互感器從電網(wǎng)取得,經(jīng)過電磁耦合,取能電流互感器繞組的兩端感應(yīng)出電勢,此電勢經(jīng)整流濾波穩(wěn)壓后供給后續(xù)電子電路所需的電能。

      圖1 電流互感器原理圖

      對于閉合鐵芯,在鐵芯處于線性段時(保證鐵心材料的磁感應(yīng)強度在1.7T以下),感應(yīng)電壓與母線電流成正比,母線電流是正弦輸出,線圈處于線性段時,可以認(rèn)為磁路中的主磁路按正弦規(guī)律變化。

      磁路中單位截面鐵芯的磁通稱為磁通密度,即磁感應(yīng)強度B,鐵芯中的磁通與磁感應(yīng)強度的關(guān)系為:

      S是鐵芯截面積。

      Bm是磁通密度的幅值,ω=2πf是電源的角頻率。

      那么磁感應(yīng)線圈產(chǎn)生的電動勢為:

      N是線圈繞組匝數(shù)。

      當(dāng)鐵芯處于非線性狀態(tài)時,即為飽和狀態(tài),雖然母線電流仍是正弦變化的,磁感應(yīng)強度增長極其緩慢,可以認(rèn)為鐵芯中的磁感應(yīng)強度的值保持不變,所以磁通量也為一常數(shù)。圖2是在飽和區(qū)磁通量的變化曲線。

      圖2 飽和區(qū)磁通量變化曲線

      鐵芯在母線激勵下,在半個周期內(nèi)磁通量的變化從+Bm到-Bm,感應(yīng)電壓在半個周期的積分:

      (5)式結(jié)果表明處在飽和工作狀態(tài)的鐵芯線圈,輸出電壓在半個周期內(nèi)的積分近似是一個定值,其大小僅與鐵芯截面、最大磁感應(yīng)強度,線圈匝數(shù)有關(guān),而與外施激勵的母線電流無關(guān)。

      2 線圈設(shè)計

      當(dāng)線圈工作在線性區(qū)時,負(fù)載一定,負(fù)載上的電壓平均值會隨著母線電流的增大而增大,因此感應(yīng)電壓變化范圍會很大,會給后續(xù)電源變換電路有非常大的影響,所以讓線圈一直工作在線性區(qū)是不可行的[2]。

      利用線圈在飽和區(qū)輸出的平均值保持不變的特性,可以設(shè)計線圈在剛工作時就進(jìn)入飽和區(qū),這種設(shè)計還可以降低線圈的喚醒電流:即使高壓側(cè)采樣電子電路進(jìn)入工作狀態(tài)的最小的一次電流[3]。根據(jù)鐵芯材料磁導(dǎo)率高、飽和磁感應(yīng)強度低、較好的溫度穩(wěn)定性選擇納米晶合金,選用鐵芯的尺寸為:外徑120 mm,內(nèi)徑70 mm,高度30 mm,匝數(shù)60,用線徑為0.38 mm漆包線纏繞鐵芯。

      3 電路設(shè)計

      當(dāng)線路出現(xiàn)短路大電流時,此時鐵芯會感應(yīng)一個很高的沖擊電壓,這對后端電路極為不利,為了保護后端線路,在線圈兩端接一個抑制二級管,即TVS,以限制感應(yīng)線圈輸出的沖擊電壓。

      輸出交流電經(jīng)過穩(wěn)態(tài)保護電路、整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的直流電壓[4]。

      當(dāng)線圈輸出的變化范圍加大,為了滿足后續(xù)電路的輸入,需要先對交流電壓的瞬時值進(jìn)行電壓反饋限幅處理,把較高的瞬時電壓削去。交流電壓瞬時值的變化鎖存在電容上,可以將高頻干擾脈沖濾除,雙向觸發(fā)二極管的觸發(fā)電壓是35~45 V。當(dāng)a、b間瞬時電壓低于觸發(fā)電壓,電路斷開;當(dāng)a、b間瞬時電壓高于觸發(fā)電壓,二極管立即短路,觸發(fā)雙向晶閘管轉(zhuǎn)向?qū)?,電壓和電流開始降低,a、b間的電壓被箝位在二極管觸發(fā)電壓的附近,交流電壓的波峰和波谷被削平,經(jīng)過整流和濾波電路輸出的直流電壓不超過45 V。

      整流電路是將正弦波電壓轉(zhuǎn)換為單一方向的脈動電壓,一般的半波整流電路只利用了交流電壓的半個周期,輸出電壓低,交流分量大,效率低,因此采用全波整流電路。橋式整流電路由四只二極管組成,保證負(fù)載上的電壓和電流的方始終不變。

      濾波電路是將脈動的直流電壓變?yōu)槠交闹绷麟妷海诶硐肭闆r下可以濾去所有交流成分,在這里采用的是LC-π型濾波電路,輸出電壓的脈動系數(shù)比只有LC濾波時更小,波形更加平滑,C1:0.0047F,C2:0.001F,L1:0.01H。

      由于母線電流的變化范圍大,感應(yīng)電壓經(jīng)過整流、濾波后將會得到寬范圍的直流電壓,需要通過一個大范圍輸入、單一穩(wěn)定輸出的直流降壓變換來得到一個穩(wěn)定的電壓,以滿足高壓側(cè)電路需要[5]。采用LM2576芯片,LM2576的最高輸入電壓為60 V,輸入電容C3選用100 μF、75 V的鋁電解電容,在前端加一穩(wěn)壓管D2來保護DC/DC模塊,輸出電容C4也選用1 000 μF、25 V鋁電解電容,使輸出為5 V,續(xù)流二極管D3采用肖特基二極管,儲能電感L2300 μH。

      圖3 濾波電路

      圖4 DC/DC降壓電路

      圖5 電源的總體電路

      4 結(jié)束語

      為解決在高壓場合電子裝置的電源供給,必須為其提供穩(wěn)定、可靠、高質(zhì)量的電源。特制電源CT是一個低成本的實用方案。此電源具有很高的性價比,不僅適用于溫度測量,在電流的測量系統(tǒng)和高壓開關(guān)的操動機構(gòu)中也有廣泛的應(yīng)用前景。

      [1]陳潔.電子式電流互感器高壓側(cè)電源的設(shè)計[D].天津:河北工業(yè)大學(xué) ,2007.

      [2]秦歡.高壓測量系統(tǒng)感應(yīng)取能電源設(shè)計[J].現(xiàn)代電力,2009,26(5):32 -36.

      [3]劉豐,高迎霞,畢衛(wèi)紅.電子式電流互感器高壓側(cè)供能方案的研究[J].高電壓技術(shù),2007,33(7):72-75.

      [4]華成英,童詩白.模擬電子學(xué)基礎(chǔ)[M].第4版.北京:高等教育出版社,2006.

      [5]胡彬.電子式電流互感器高壓側(cè)電源的研究與設(shè)計[D].長沙:湖南大學(xué),2006.

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