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摘要:本系统采用MCS-51系列8031单片机为基础结合外围器来实现对可控硅变流器的触0 Y" q4 P% H- o8 C! ~; f r) d' A" I
发控制。为实现触发脉冲与电源信号的同步,采用锁相环技术及过零触发的方法。由软件控.
v0 b1 V2 V. x$ t/ o制可产生不同变流器(单相桥、三相半波、三相全控桥等)所要求的不同触发脉冲。
0 f3 A$ |& O8 \3 \4 g/ H关键词:单片机;可控硅;锁相环;变流器
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2 p( h4 R4 U3 \5 q2 B0引言
4 P, M% x, j. q' z- {1 U9 D电力电子技术主要包括元器件、电力电子变流技术、控制技术三大部分,它的应用已深入到工业生产和) S' N2 J3 I1 W# O
社会生活的各方面。可控硅变流器的正常工作离不开触发电路。计算机控制的触发电路靠本身晶振构成
u/ q4 _8 d( _' F0 n( |# V的时钟决定触发角,机内时钟不能与工频电源同步,故当电源频率有偏差时必然产生触发误差。这种误差1 t; R6 U4 [5 ~4 m; Z( w/ e! b
属于原理性误差,理应消除。而用模拟电子电路控制的可控硅触发电路体积较大,调试较困难,排障也很困3 ^: I* x$ ^7 `5 f6 A7 {2 U
难。采用单片机来控制可控硅的触发可解决.上述问题。本系统采用MCS-51系列8031单片机结合外围器8 L% i+ m/ b5 O) R
件来控制可控硅的触发,同时还将锁相环技术及过零触发的方法引入触发脉冲的生成中,提高了触发脉冲
* D5 B- X; h$ M1 n的稳定性及对称性。此外还通过软件编程来实现触发角可调的触发脉冲。$ W3 N) }, W3 f' I/ }! @8 X# C
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