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PILZ繼電器怎么測好壞之處

發(fā)布時間: 2018-10-24  點擊次數(shù): 999次

    PILZ繼電器怎么測好壞之處
    PILZ繼電器兩個端子為輸入端,接控制信號,另外兩個端子為輸出端,接繼電器。固態(tài)繼電器按負載類型可分為直流與交流固態(tài)繼電器,前者以功率晶體管為開關元件,后者以雙向可控硅為開關元件。交流過零型固態(tài)繼電器原理。所謂過零是指交流電壓為零或剛過零時觸發(fā)可控硅,這樣可減少可控硅導通時對電源的影響。
    一般將過零電壓定義為±25V,在此區(qū)域內只要加上輸入信號,SSR就導通,當電源電壓大于±25V,加輸入信號SSR并不立即導通,只有等到電源降下一個過零區(qū)域時,SSR才導通。檢測SSR時可測量其輸入端有無直流電壓,有直流電壓說明輸入信號正常,然后測量輸出端有無交流電壓。
    PILZ繼電器如有,說明SSR正常,如無或壓降很低,說明固態(tài)繼電器損壞數(shù)字萬用表二極管檔,對①、②、③、④進行正、反向測量由測試數(shù)據(jù)可知,當紅表筆接①腳,黑表筆接②腳時,儀表顯示值為1381(1.381V),交換表筆測量時,儀表顯示溢出符號為“1”;當紅表筆接④腳,黑表筆接③時,儀表顯示值為543(0.543V),交換表筆測量時,儀表顯示溢出符號“1”;在其余的幾種測試狀態(tài),儀表均顯示溢出符號“1”。
    PILZ繼電器由此不難得出結論:①、②腳為被測器件的直流輸入端,①腳為正極,②腳為負極,“1.381V”是固態(tài)繼電器內部發(fā)光二極管的正向壓降;③、④腳為直流輸出端,③腳為正極,④腳為負極,“0.543V”是固態(tài)繼電器輸出端所并聯(lián)的保護二極管的正向壓降。注意,對于輸出端未有保護二極管的固態(tài)繼電器,無論怎樣交換表筆測量其③、④腳,儀表均顯示溢出符號“1”。不同型號的數(shù)字萬用表測量固態(tài)繼電器內部發(fā)光二極管時,
    觸發(fā)驅動問題:晶閘管(又稱可控硅)作為開關器件,當觸發(fā)脈沖的持續(xù)時間較短時,脈沖幅度必須相應增加,同時脈沖寬度也取決于陽極電流達到擎住電流的時間。在本系統(tǒng)中,由于感性負載的存在,陽極電流上升率低,若不施加寬脈沖觸發(fā),則晶閘管往往不能維持導通狀態(tài)??紤]負載是強感性的情況,采用高電平觸發(fā),其缺點是晶閘管損耗過大?! 【чl管阻斷問題:晶閘管是一種開關器件,應用過程中,影響關斷時間的因素有結溫、通態(tài)電流及其下降率、反向恢復電流下降率、反向電壓及正向dv/dt值等。其中以結溫及反向電壓影響大,結溫愈高,關斷時間愈長;反壓越高,關斷時間愈短。
    在系統(tǒng)中,由于感性負載的存在,在換流時,電感兩端會產(chǎn)生很大的反電勢。這個異常電壓加在晶閘管兩端,容易引起晶閘管損壞。為了防止這種情況,通常采用浪涌電壓吸收電路?! v/dtdi/dt效應問題:晶閘管的斷態(tài)電壓臨界上升率dv/dt較大的時候,有可能在比它的正向轉折電壓低得很多的電壓下導通。如果電路上的dv/dt超過器件允許的dv/dt值時,晶閘管就會誤導通而失去阻斷能力。在應用電路中,將晶閘管的門極通過電阻與陰極相連,從外部將位移電流旁路掉,以防止dv/dt引起的誤導通?! i/dt過大容易造成晶閘管擊穿,在電路中采用前沿陡的高電平觸發(fā)以增大初始導通面積,從而改善di/dt容量。  由于dv/dt過大引起的誤導通和di/dt過大引起的晶閘管擊穿現(xiàn)象,其后果是十分嚴重的。通過原理電路可以看出,這種情況的出現(xiàn)會使變壓器短路而產(chǎn)生“環(huán)流”,造成晶閘管甚變壓器的損壞。在電路設計中,采用可靠的晶閘管通斷檢測措施,避免這種現(xiàn)象的發(fā)生。
    過電壓、過電流保護措施:  過電壓的產(chǎn)生,主要有以下原因:
    (1)變壓器投入時的浪涌電壓;
    (2)變壓器抽頭轉換時產(chǎn)生的浪涌電壓;
    (3)雷擊侵入時的浪涌電壓;
    (4)直流回路斷開時產(chǎn)生的浪涌電壓?! ≡陔娐分?,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一系統(tǒng)電磁轉移而侵入的浪涌電壓,同時還能吸收變壓器通斷時產(chǎn)生的磁能。為避免雷擊侵入產(chǎn)生的浪涌電壓,可采用半導體避雷器。   消除環(huán)流是該穩(wěn)壓器的一大關鍵問題,為了解決這一難題,我們采取了如下技術措施:
    (1)確保晶閘管的觸發(fā)信號可靠。利用軟件濾波程序使輸出觸發(fā)控制信號每組只有一個有效,其利用74LS273和研制的防環(huán)流邏輯電路(PAL16V8),以確保即使單片機失控的情況下也不會出現(xiàn)誤觸發(fā)。
    另外,觸發(fā)信號引線采用屏蔽線等措施,防止干擾。
    (2)確保轉換可靠。在正常工作時,經(jīng)常要改變補償電壓的大小,即要調整晶閘管的導通組合,如:使S1導通換為S2導通,則必須在關斷S1的同時給S2觸發(fā)控制信號,實現(xiàn)晶閘管的轉換。如果轉換的時機或者組合不當就會形成環(huán)流,損壞晶閘管。在設計中采用了零點切換技術,即在電流過零時讓S1自然關斷,同時觸發(fā)S2使其導通。由此可見,在轉換過程中關鍵的是準確檢測電流過零信號。為此,采取軟、硬件結合及互鎖技術,確零信號的準確無誤。實際運行表明:上述技術成功地解決了環(huán)流問題?! 「行载撦d的影響:由于感性負載的存在,應考慮加大觸發(fā)脈沖寬度,否則晶閘管在陽極電流達到擎住電流之前,觸發(fā)信號減弱,可能會造成晶閘管不能正常導通。在關斷時,感性負載也會給晶閘管造成一些問題,如:浪涌。

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