无线电电子与电气工程百科全书 基于升压变压器的简单两级电压调节器。 无线电电子电气工程百科全书 本文介绍了一种用于工业企业照明网络的简单三相电压调节器,该电压调节器由三个单相升压变压器制成,旨在将电压分两步降低3V。该调节器电路提供手动和自动功能。照明控制。 在工业企业,特别是主燃气管道压缩机站(CS),由于白天能源系统运行模式的不断变化,导致照明母线电压值发生明显变化[1]。 使用包含在照明线路部分中的简单电压调节器(见图),可以以足够的可靠性和效率调节照明总线上的电压。 该调节器由三个 OSO-0,25 型单相锅炉变压器制成,其次级绕组包含在馈线“压缩机车间照明”或任何其他照明物体的切口中。 调节器输出端的电压与输入端电压的差异取决于串联变压器绕组(馈线切口中包含的绕组)中附加电动势的大小,该电动势可以与调节器输入端的电压同相。调节器或在相位中相对于它移动[2]。 附加电动势的方向由 OSO-0,25 变压器绕组的连接组决定。 变压器的初级绕组是励磁的,直接连接到调节器的输出。 OSO-0,25 型锅炉变压器的电压为 220/12 V,次级绕组额定电流为 20,8 A,适用于 13,7 kVA 的吞吐量,并可增加(减少)12 V 的电压,这对于380 V 网络为 3,3 .3% [XNUMX]。 电压调节器的电路图如图所示,仅用于将电压分两步降低10V。通过磁力起动器K和1K进行步级切换。 1T-ZT变压器的次级(串联)绕组采用PEL-0,2线绕制,匝数为2×23。 匝数使用众所周知的方法计算,并由所需的级电压值确定。 变压器的初级绕组没有改变。 调节器控制电路提供压缩机车间照明的手动和自动开关。 手动激活由数据包开关 SA1 执行,自动激活由照明开关输出继电器的触点 2P1 和 2P2 执行,具体取决于压缩机车间的照明情况。 电压调节器的工作原理如下。 当分组开关SA1接通时,磁力起动器K的线圈流过电路1-2。 磁力启动器被触发,并通过其电源触点 K 打开进入馈线切口的变压器 1T-3T 的一半串联绕组的“压缩机车间照明”。 在这种情况下,稳压器输出端的电压将相对于输入端的电压降低 10 V。 如果调节器输入处的电压增加,例如达到 Uph = 240 V,则电压继电器 EN 沿电路 7-8 被激活,从而闭合中间继电器电路 1P 中的触点 EN1。 由此,继电器1P流过电流,将其在电路1-1和1-2线圈K、1K磁力起动器中的触点2P5、6P1进行切换,即触点1P1断开,1P2闭合,从而使磁力起动器K断开磁力启动器开启1K,即使用1K磁力启动器额外连接变压器串联绕组的后半部分。 稳压器输出端的电压进一步降低 10 V。当稳压器输入端的电压降低时,反向开关会发生短暂的延迟,该延迟由电容器 C 的电容决定。 细节。 调节器的自动控制电路由 III-IV 级磁力启动器、电压 Un=23 V 的中间继电器 IP 型 RP-220、电压继电器 EN 型 EN-524/400 组成,具有最大和最小安装电压分别为 240 V 和 226 V。电阻器 K1 和 R2 类型为 MLT-2,电阻分别为 33 Ohm 和 20 kOhm。 电容器 C 型 CE 或 EM,容量为 20 μF,电压至少为 350 V。 变压器 1T、2T OCO0,25 型可以用 TBS-0,4 或任何其他适合功率、电流和电压的变压器代替。 可以使用一台三相变压器代替三台单相变压器。 继电器1P连接到压缩机车间的应急照明网络,该网络采用直流电运行。 如果没有这样的网络,则必须通过 KTs402AKTs405A 型 600 V、1 A 的二极管电桥连接到交流网络。 所描述的电压调节器还可以用于以10V的两步增加电压。为此,需要交换变压器的初级或次级绕组的始端和末端,并相应地改变自动控制电路。 自动控制电路的变化较小:使用EN-524/400型电压继电器代替EN-529/320电压继电器,最大和最小安装电压分别为205和195 V; IP继电器的常闭触点1РЗ改为磁力起动器K的常闭触点K2; EN继电器的常开触点EN1被同一继电器的常开触点取代。 所提出的电压调节器重量轻、尺寸小、成本低,并且具有正弦输出电压曲线。 笔者在压缩机车间照明网络中的一个主要燃气管道压缩机站实施。 参考文献:
作者:K.V. 科洛莫伊采夫 查看其他文章 部分 电流、电压、功率调节器. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 控制和操纵光信号的新方法
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