企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    南昌西门子中国代理商电源供应商

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-12-09
  • 阅读量:12
  • 价格:666.00 元/台 起
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    南昌西门子中国代理商电源供应商详细内容

    南昌西门子中国代理商电源供应商

     随着我国政策的深化和国外项目的不断增多,计算机测控管理系统已普遍进入净水厂自动化领域。目前,国内净水厂自控系统采用多的是由工业计算机 (IPC)+ 可编程序逻辑控制器 (PLC)+ 自动化仪表组成的多级分布式计算机测控管理系统。

    一 自动化仪表在水处理系统中的重要地位

    在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。

    二 水处理系统常用仪表的分类

    给水工程所用仪表大致可分为两大类:一类属于监测生产过程物理参数的仪表,如检测温度、压力、液位、流量等。这类仪表采用国产表,其性能和质量基本能满足要求。另一类属于检测水质的分析仪表,如检测水的浊度、 pH 值、溶氧含量、余氯、 SCD 值等。这些仪表在我国发展比较晚,因此,通常选用国外产品,从长远观点看是比较经济、的。
    检测仪表的好坏直接关系到给水自动化的效果。在工程设计过程中,从仪表的性能、质量、价格、备件情况、售后服务等方面进行反复比较,我们一般采用进口仪表和国产仪表相结合的方法。

    三 净水厂监控系统的构成模式及监测参数

    1. 净水厂监控系统的构成模式

    净水厂的监控系统一般由水厂管理层和现场监控层两级系统构成,按集中管理、分散控制的原则进行监控。在工程设计中,将厂级计算机系统 ( 即主站 ) 设在水厂控制室,各现场监控站 ( 即分站 ) 的数量和位置按工艺流程及构筑物的位置、分散程度来定。一般地表水厂现场分站的设置是:进水泵房分站、反应沉淀与加氯加药分站、过滤分站、送水泵房及变配电室分站、污泥处理分站。各监测仪表的数据均送到计算机系统,可在监控站的工控机上显示、控制并打印、记录、报警。

    2. 各分站监测参数
    a. 进水泵房分站监测参数
    水质参数:源水浊度、 pH 值、水温、溶解氧等。
    运行参数:调节池水位、吸水井水位、源水流量、泵机分电量、泵站总电量等。

    b. 反应沉淀、加氯加药分站
    水质参数:沉淀池出口浊度、滤后余氯、 SCD 值。
    运行参数:沉淀池水位、沉淀前流量、搅拌罐液位、池液位、药液浓度、沉淀池泥位。

    c. 过滤分站
    水质参数:滤后水浊度、余氯。
    运行参数:滤池水位、水头损失、反冲洗水流量、冲洗水箱水位。

    d. 送水泵房及变配电室分站
    水质参数:出厂水流量、余氯。
    运行参数:出厂水压力、流量、清水池水位、吸水井水位、交流电压、交流电流、电量等。

    e. 污泥处理分站
    运行参数:回流池水位、水量、浓缩池水位、回流水浊度。

    四 水处理系统常用仪表在选型及设计中应注意的问题

    1. 仪表选配的一般要求

    (1) 度:是指在正常使用条件下,仪表测量结果的准确程度,误差越小,度越高。
    生产过程物理检测仪表的度为 ±1% ,水质分析仪表的度为 ±2%( 测高浊水的浊度仪的度为 ±5%) 。

    (2) 响应时间:当对被测量进行测量时,仪表指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间即为仪表的响应时间。一只仪表能不能尽快反应出参数变化的情况,是很重要的指标。对水质分析仪表要求的响应时间应不过 3min 。

    (3) 输出信号:仪表的模拟输出应是 4~20mA DC 信号,负载能力不小于 600Ω 。

    (4) 仪表的防护等级应满足所在环境的要求,一般应不 IP65 ,用于剂投加系统的检测仪表要求能耐腐蚀。

    (5) 四线制的仪表电源多为 220V AC 、 50Hz ,两线制的仪表电源为 24V DC 。

    (6) 现场监测仪表宜选用数显仪。

    (7) 仪表的工作电源应立,不应和计算机共用电源,以保证发生故障和检修时电源互不干扰,使各自都能稳定地运行。

    (8) 为使计算机能检测到电压互感器和电流互感器的异常信号并报警,设计选配的电压及电流变送器的输入信号应比电流及电压互感器大,即分别为 0~6A 及 0~120V 。

    (9) 应选择能够提供服务和有丰富经验的仪表生产厂商。

    2. 水位测量
    选择液位计时应考虑以下因素:
    (1) 测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;
    (2) 测量和控制要求,如测量范围、测量 ( 或控制 ) 度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、防腐、性及施工方便性。
    给水工程中常用的液位计及选型要点如下:

    a. 浮球式液位计
    在液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同的位移。可用机械或电的方法来测得浮球的位移,其度为 ±(1~2)% ,这种液位计不适用于高粘度的液体,其输出端有开关控制和连续输出。
    在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。

    b. 静压 ( 或差压 ) 式液位计
    由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、度等性能合适的压力表或差压表。这种液位计的度为 ±(0.5~2)% 。

    c. 电容式液位计
    在容器内插入电,当液位变化时,电内部介质改变,电间 ( 或电与容器壁之间 ) 的电容也随之变化,该电容量的变化再转换成标准化的直流电信号。其度为 ±(0.5~1.5)% 。

    电容式液位计具有以下优点:传感器无机械可动部分,结构简单、;度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命长。缺点是被测液体的介电常数不稳定会引起误差。电容式液位计一般用于调节池、清水池等的液位测量。

    当测量范围不过 2m 时,采用棒状、板状、同轴电;当过 2m 时,采用缆式电。当被测介质为水时,采用带绝缘层 ( 可用聚乙烯 ) 的电。

    d. 声液位计
    声液位计的传感器由一对发射、接收换能器组成。发射换能器面对液面发射声波脉冲,声波脉冲从液面上反射回来,被接收换能器接收。根据发射至接收的时间可确定传感器与液面之间的距离,即可换算成液位。其度为 ±0.5% 。

    这种液位计无机械可动部分,性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。

    3. 流量测量
    流量测量分为两种,一种用于流量检测,参与过程控制,以达到提高生产自动化水平,改善生产工艺条件,提高产品质量和产量的目的。另一种用于流量的计量,不仅计量产品的产量,还是供水企业主要技术经济指标计算的依据。在供水企业主要的 8 项经济指标中,有 3 项指标是以流量计测量的数据为基础的。

    流量计的选型应考虑以下因素:
    (1) 任何型号的计都有国家计量部门检定的证书方可选用。
    (2) 流量计本身的压力损失要小。
    (3) 根据行业要求,流量计的准确度应不 2.5 级。
    (4) 安装现场条件应满足所选流量计对直管段的要求。
    (5) 所选流量计应能适应安装现场环境条件如温度、湿度、电磁干扰等。
    (6) 所选流量计应能适用于待测的液体介质。

    目前,在给水工程设计中,采用多的是电磁流量计和声流量计。

    a. 电磁流量计

    电磁流量计的原理是应用法拉弟电磁感应定律,由传感器和转换器组成。
    在测量中,液体本身为导体,磁场通过安装在管路中的两个线圈产生。线圈由交流或直流电源励磁,磁场作用于管道内流动的液体,在管道中产生一个与被测流体平均流速 V 相对应的电压,且该电压与流体的流速分布无关。
    与管道绝缘的两个电监测液体的感应电压。磁场方向、流体流向及两个检测电的相对位置三者互相垂直。

    电磁流量计的优点:
    (1) 测量不受被测液体的温度、压力或粘度的影响。
    (2) 没有压力损失。
    (3) 能连续测量,测量度高。
    (4) 口径范围和测量范围大,测量范围连续可调。
    (5) 与流速分布无关。
    (6) 前后直管段较短,前置直管段为 5D(D 为仪表的直径 ) ,后置直管段为 3D 。
    (7) 稳定性好,输出为标准化信号,可方便地进入自控系统。
    (8) 变送器导管内壁有衬里材料,具备良好的耐腐、性。
    (9) 转换器体积小,消耗功率小,抗干扰性能强,便于现场观察。

    应用于水处理系统的电磁流量计的衬里材料多选用氯丁橡胶,因其有较好的性。安装时应注意远离外界的电磁场源,以免影响传感器的工作磁场及流量信号,传感器水平安装时,要求两个电的轴线处于水平状态,防止颗粒杂质沉积,影响电工作。测量管内应为满管,不允许大量气泡通过传感器,当不能满足条件时,应采取相应措施。
    为使仪表地工作,提高测量度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单接地线,且接地电阻应小于 10Ω ,尤其是安装在阴保护管道上时。如在天津水源厂出厂干管上安装的电磁流量计,由于管道采用了阴保护,防护电解腐蚀的管道内壁和外壁之间是绝缘的,被测介质没有接地电位,所以,将传感器接地环装在传感器的两个端面上,与连接管道的法兰绝缘。传感器与接地环用接地线相连,并引至接地。管道法兰之间用电缆相连但不连到传感器上。法兰连接螺栓用绝缘衬套和垫圈隔离。该电磁流量计自投产使用以来,效果一直较好。
    转换器应安装在符合其防护等级要求的场所,在满足安装环境、使用要求的前提下,转换器与传感器之间的距离和连接电缆越短越好,以节约投资,减少可能产生的强电信号的干扰。

    b. 声流量计
    近十几年来,由于电子技术的发展,声流量计才得以应用于流量测量。利用声流量计进行测量的方法有很多种,其中较为典型的是时差法和多普勒法。净水厂多选用时差法流量计,其方法是在测量管道上安装两个换能器,因顺流与逆流流速差别的影响,测量从发射到接收而产生的时间差,据此测出流速。

    声流量计的主要优点:
    (1) 安装维护方便。随着夹装式传感器的广泛使用,在安装和维护声流量计时不需在管道上打孔或切断流量,就可在已存在的应用场合很方便地进行安装,尤其适用于大口径管道检测系统。
    (2) 口径范围大,且价格不受管径影响。
    (3) 测量性高。
    (4) 无压力损失。
    (5) 不受流体参数影响。
    (6) 输出标准化直流信号,可方便地进入自控系统。

    选用声流量计要特别注意传感器的安装误差、管道内壁结垢、防腐层均匀与否,这些因素对测量结果影响很大。另据声流量计的测量原理,只有流速分布均匀时才能保证测量的度,所以在流量计的上下游要有足够的直管段,参考各种资料及流量计的使用手册,要求上游少不小于 10D ,下游大于 5D 。

    由于自来水行业为连续生产,进行不间断计量是为重要的,所以一般安装于管道上的流量计不能经常拆卸送检,一般做法是采用度较高的便携式声流量计,按周期送国家单位进行校准,作为企业的标准器具,再用比对的方式定期检测在线流量计。这需要设计人员在设计时应根据使用单位要求,考虑将来生产管理的需要,预留出比对测量的空间,以方便用户,即将流量计井做得稍大一些,除安装固定式流量计外,还应如图 1 所示预留出便携式流量计测量的空间。

    4. 浊度的测量
    浊度是水体浑浊程度的度量,也就是水体中存在微细分散的悬浮性粒子,使水透明度降低的程度。浊度仪是测量水体浑浊程度的仪器,主要用于对水质的监测和管理。
    净水厂负责供应居民生活用水和工业用水,供水的质量直接涉及人民的健康、,以及食品、酿造、、纺织、印染、电力等各行各业的正常生产和产品质量。浊度是一项很重要的水质指标,因此对浊度仪的选择显得尤为重要。浊度仪可分为目视浊度仪和光电浊度仪两大类。光电浊度仪就其用途可分为工艺监控 ( 连续测定 ) 浊度仪和实验室 ( 包括便携式 ) 浊度仪,就其设计原理又可分为透射光浊度仪和散射光浊度仪。
    由于散射光浊度仪对水的低浊度有较高的灵敏度,准确度高,相对误差小,重复性好,水的色度不显示浊度,且散射光与入射光强度比可呈线性关系,故 1992 年 9 月世界卫生组织公布的《饮用水水质准则》中规定将散射光浊度仪作为测定仪器。同时, “ 供水行业 2000 年技术进步发展规划 ” 中已明确规定一类水司管网水浊度指标为 1NTU 。
    在净水厂设计中常用 HACH 公司的 1720D 、 SS6 系列浊度仪 ( 属于散射光式浊度仪 ) 。
    在滤后水及出厂水的测量中,一般采用 1720D( 原为 1720C) 系列浊度仪。使用时水样连续流入浊度仪,流经脱泡器以排空水流中的气泡,然后进入浊度仪的中柱内,上升至测量室并溢过其边缘进入排放口。聚光束从传感器头部组件中向下投射到浊度仪主体内的水样中,浸在水样中的光电管测量水中悬浮固体 90° 方向的散射光,散射光的量与水样的浊度成正比。 1720D 不需采用样品池,这样可减少杂,提高测量准确度。 1720D 的准确度为: 0~40NTU 范围内为 ±2% , 40~100NTU 范围内为 ±5% ,分辨力为 0.001NTU ,响应时间为 75s 。
    测量滤后水的浊度仪多安装于滤站管廊内,可采用壁挂或柜装,出厂水的测量一般在送水泵房设置水质仪表间,将浊度仪及其他水质检测仪表置于仪表间内,再将信号引至监控站。
    虽然 1720D 的测量范围为 0~ 100NTU ,但不用其测量滤前水,因为虽然光学上能测到 100NTU ,但在生产使用上会带来许多不便。测量源水及滤前水多使用 SS6 系列表面散射式浊度仪,它是将光束射在液体表面,测定来自液面的散射光,避免了光学系统与水样直接接触,了清洗流通池时带来的信号丢失,如图 2 所示。
    SS6 系列的测量范围为 0~9999NTU ,一般地表水厂的源水均在此范围内。它在 0~2000NTU 范围内的准确度为 ±5% , 2000~9999NTU 范围内准确度为 ±10% 。
    浊度仪取样点的选择应与工艺紧密结合,选取有代表性的点,取样孔不要开在被取样管道的部,避免将管道中的气泡抽进取样管而影响浊度仪的测量准确度,水样的提取用小型采样泵取样,保证取样管内有一定流速,不易在管道内壁结垢。取样管道的口径应根据仪表取样水的总需要量决定。

    5. 显示仪表的选用
    一般净水厂工程多选用智能化显示仪表,其功能齐全,能进行数字信号处理,实现控制功能,而且测量值以液晶显示,操作方便,可以保存数据,具有自诊断功能。虽然与计算机系统联网后,它的优势没有发挥出来,而被计算机系统所取代,但在目前净水厂的建设中,使用智能化的显示仪表作为在计算机系统未调试投运阶段或发生故障时的辅助仪表,也能满足现场控制、显示的要求。
    在某些情况下,同时需要本地显示与远程传送,此时不宜采取信号串联方式,而应采用信号分配器,即 1 路输入,两路输出,一路输出送显示仪表,另一路输出可输入 PLC ,如常用的 WS15242 ,如图 3 所示。

    6. 仪表系统的接地和防雷
    接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的。工作接地是为保证仪表稳定地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用 TN-S 系统,即 3 根相线 A 、 B 、 C , 1 根中性线 N 即保护线 PE 。用电设备的外露可导电部分接到 PE 线上,其优点是 PE 线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。
    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。
    仪表工作接地可单设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不过 1Ω 。
    一般净水厂设施分散,构筑物低矮,地形平坦、空旷,特别是有些流量计井位于厂区之外,在这种情况下,仪表设备的被雷击率增加。在实践中,笔者多次遇到过雷击损坏仪表或仪表不明原因损坏的事件。因此,安装品良,动作的避雷器,是不可缺少的保护措施,如采用德国 Pepperl+Fuchs 公司的 ESP 系列避雷栅用于流量计的信号和电源的保护,效果良好。

    五 总结

    (1) 要实现净水厂的现代化管理,使用自动化仪表。
    (2) 设计人员应站在用户的角度上,为用户着想,在设计与选用仪表时,应做到:稳定,操作简单,安装方便,物美,连续测量,反应灵敏,互换性强,便于维护。
    (3) 设计人员平时应注意技术资料的收集、整理,以便于消化吸收。
    (4) 净水厂建成通水,仪表正确投入使用后,设计人员应多下现场,对仪表的使用情况做跟踪调查,了解仪表的工作情况,及时总结经验,以利于今后的设计工作日趋完善。

    202202221739072455394.jpg20220222173907301904.jpg202202221739073176584.jpg

    好像在突然之间,电容式传感器就无处不在了。它被安装在汽车座位里以控制气囊配置和带预紧装置,在洗碗机和干燥机中以校正旋转桶的状态,甚至冰箱也使用其来控制自动去冰过程。但是直到现在,它大的潜在应用领域还是触摸开关,触摸开关已越来越多地出现在消费电子产品中。
    因为混号IC工艺得到广泛的采用,这种技术允许芯片设计化芯片的模拟和数字子系统,以构建具有的灵敏度和性的电容式传感器,而且成本是机械式开关所不能比拟的。


    如何工作

    电容式传感器基本上可以分成三类:电场传感器、基于弛张振荡器的传感器以及电荷转移(QT)器件。电场传感器通常会产生数百kHz的正弦波,然后将这个信号加在电容一个板的导电盘上,并检测另外一个导电盘上的信号电平。当用户的手机或另外的导体对象接触到两个盘的时候,上的信号电平将改变。通过解调和滤波板上的信号,可能获得一个直流电压,这个电压随电容的改变而变化;将这个电压施加在阈值检测器上,即可以产生触摸/无触摸的信号。

    弛张振荡器使用了一个电盘,其上的电电容构成了锯齿波振荡器中的可变定时单元。通过将恒定电流馈入到电线, 电上的电压随时间线性增加。该电压提供给比较器一个输入,而比较器的输出连接到一个与电电容并行连接的接地开关上。当电电容充电到一个预先确定的阈值电压时,比较器改变状态,实现开关动作—对定时电容放电,打开开关,这个动作将周期性的重复下去。其结果是,比较器的输出是脉冲串,其频率取决于总的定时电容的值。传感器根据不同的频率改变来报告触摸/无触摸状态。

    QT器件利用了一种称为电荷保持的物理原理。举例来说,开关在一个短时间内施加一个电压到感应电上对其充电,之后开关断开,二个开关再将电上的电荷释放到大的一个采样电容中。人手指的触摸增大了电的电容,导致传输到采样电容上的电荷增加,采样电容因此改变,据此就能得出。

    QT器件在突发模式采样之后即进行数字信号处理,这种方法能提供比竞争方案高的动态范围和低的功耗,而自动校准例程可以补偿因为环境条件改变带来的漂移。重要的是,这种方法足够灵敏,在电流透过厚的面板时不需要一个参考地连接,因此适合电池供电的设备。Quantum(量研公司)的QT芯片就是采用这种方法。

    应用实例

    QT芯片出现在一系列具有挑战性的应用中,如微波炉和炉灶面控制。它在这些应用中承受很高的湿度、污染挑战。而便携式电子产品也经常面对这种情况,它们所处的环境经常变化,因此QT传感器也非常适合这种应用。QT传感器在干扰下的高电阻对于移动设备来说至关重要,因为它们附近经常有很强的辐射源,如:PC、手机等。

    因为这个原因,QT芯片越来越多地在便携式设备中出现。很多的亚洲OEM厂商都采用了这种技术,包括DEC、JW Digital、松下和Microstar。例如,在JWM-8110闪存播放器中就采用了QT1080,而Microstar在其Mega Player 536 MP3播放器中采用了QT1101。这些芯片可以工作在2.8~5.5V电源电压下,吸收的电流大约为40μA,专门针对移动电子产品进行了优化,采用了5mm×5mm×0.8mm QFN封装,这种封装是空间有限的手机和遥控设备所必需的。QT1080支持8个立的按键通道,QT1101支持10个通道。两个芯片都包括邻近按键抑制(AKSTM)功能,可以确保芯片正确地识别手指的位置。这个概念很简单,通过比较邻近按键的信号电平来确定大值,这样就能确定“真正的”手指位置。设计者可以自行选择是否启用AKS功能。QT1080利用一个硬件状态线连接每个输入通道,而QT1101通过一个串行连接输出。像所有的QT芯片一样,这两种方法都利用扩谱搜索自动校准,使噪声抑制大化。

    一般可用多输入通道实现滑动按键或旋转按键,而的QT系列芯片只用三个分辨率为7位(128点)的通道就能实现高分辨率线性滑动或旋转界面。例如QT511(该芯片的主要目标应用也是便携式电子产品)使用三个感应通道来驱动通用电气公司的一位发明家于1978年设计的电图形,可返回一个128点的结果。

    其他可能性

    很多设计师都利用QT芯片来替代电阻式触摸屏。因为该方法只需要将单透明层铺设在屏幕上用于感测,与多层电阻式技术相比,对光线的吸收大大降低。OEM厂家还使用多通道传感器来实现可编程的不透明触摸表面,面板的配置由软件来调配,这能帮助降低材料成本。同样的办法还为用户依据个人喜好配置触摸屏提供了可能,用户可从网络服务器下载规格,或者自己运行一个配置程序。

    这种技术打开了很多应用之门,例如使用了平面位置检测QT器件,终端用户在移动电话的数字键盘上移动就可以输入中文或其他复杂字符。但是这种技术的大应用是平面坐标触摸屏,在这种应用中,下表面感测薄膜可以替代电阻式屏,而单层薄膜获得高透明度和,不需要在板中开孔。

    如果现有的QT硬件不能满足客户的需求,用户可选用带有可编程MCU内核的芯片。定制应用实例包括Jenn-Air Attrezzi食品搅拌机,QT芯片在这个设备中负责监测用户的输入,并控制功率三端双向可控硅开关,通过一个过零同步开关来使EMC问题小化


    引言
    饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。


    1饱和电感的分类及其物理特性[1]

    1.1饱和电感的分类

    饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。

    1.1.1自饱和电感(Saturableinductor)

    其电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理想的(例如呈矩形),如图1(a)所示,则饱和电感工作时,类似于一个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组电感很大,相当于“开路”;绕组中电流大时,铁心饱和,绕组电感小,相当于开关“短路”。

    1.1.2可控饱和电感(controlledsaturableinductor)

    又称可控饱和电抗器(controlledsaturablereactor),其基本原理是,带铁心的交流线圈在直流激磁作用下,由于交直流同时激磁,使铁心状态一周期内按局部磁回线变化,因此,改变了铁心等效磁导率和线圈电感。若铁心磁特性是理想的(B-H特性呈矩形),则可控饱和电感类似于一个“可控开关”。在开关电源中,应用可控饱和电感可以吸收浪涌,抑制尖峰,振荡,与快速恢复整流管串联时可使整流管损耗减小。如图1(b)所示,可控饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs),高起始磁导率μi,低矫顽力Hc,明显的磁饱和点(A,B)及由于其磁滞回线所包围的面积狭小而使其高频磁滞损耗较小等特征。为此,可控饱和电感在应用方面的两个显著特点为

    1)由于饱和磁场强度很小,所以,可饱和电感的储能能力很弱,不能被当作储能电感使用。可饱和电感的大储能Em的理论值可用式(1)表示。

    式中:μ为临界饱和点磁导率;

    H为临界饱和点磁场强度;

    V为磁性材料的有效体积。

    2)由于可饱和电感的起始磁导率高,磁阻小,电感系数和电感量都很大,在施加外部电压时,电感内部起始电流增长缓慢,只有经过Δt的延时后,当电感线圈中的电流达到一定数值时,可饱和电感才会立即饱和,因而在电路中常被当作可控延时开关元件使用。

    1.2可饱和电感随电流变化的关系

    因为,有气隙和无气隙的dB/di磁路的计算方法不同,所以,分别对两种情况进行讨论。

    1.2.1无气隙可饱和电感与电流的关系

    无气隙可饱和电感L随电流变化的关系可用式(2)表示。式中:W为电感绕组匝数;

    I为激磁电流;

    f为电感用磁性材料B~H曲线的对应函数;

    S为磁性材料的截面积;

    l磁性材料的为平均长度。

    1.2.2有气隙可饱和电感与电流的关系

    任意给定一个导磁体磁路中磁感应强度B1,可由B=f(H)曲线求出导磁体磁路中的磁场强度H1。气隙中的H0值可用式(3)表示。

    式中:B0为空气隙磁感应强度;

    a和b为磁路矩形截面积边长;

    l0为气隙长度;

    μ0为空气磁导率。

    由磁路定律得改变B值并重复上述步骤,可求出相应的I,得到一组B和I的关系数据。设这个B与I对应的函数为B=f1(I)。

    在不考虑漏感时,电感的计算式可用式(4)表示。

    2饱和电感在开关电源中的应用

    2.1尖峰抑制器

    开关电源中尖峰干扰主要来自功率开关管和二次侧整流二管的开通和关断瞬间。具有容易饱和,储能能力弱等特点的饱和电感能有效抑制这种尖峰干扰。将饱和电感与整流二管串联,在电流升高的瞬间,它呈现高阻抗,抑制尖峰电流,而饱和后其饱和电感量很小,损耗小。通常将这种饱和电抗器作为尖峰抑制器。

    在图2所示电路中,当S1导通时,D1导通,D2截至,由于可饱和电感Ls的限流作用,D2中流过的反向恢复电流的幅值和变化率都会显著减小,从而有效地抑制了高频导通噪声的产生。当S1关断时,D1截至,D2导通,由于Ls存在着导通延时时间Δt,这将影响D2的续流作用,并会在D2的负产生负值尖峰电压。为此,在电路中增加了辅助二管D3和电阻R1。

    2.2磁放大器

    磁放大器是利用可控饱和电感导通延时的物理特性,控制开关电源的占空比和输出功率。该开关特性受输出电路反馈信号的控制,即利用磁芯的开关功能,通过弱信号来实现电压脉冲脉宽控制以达到输出电压的稳定。在可控饱和电感上加上适当的采样和控制器件,调节其导通延时的时间,就可以构成常见的磁放大器稳压电路。

    磁放大器稳压电路有电压型控制和电流型控制两种。图3所示为电压型复位电路,它包括电压及误差放大电路,复位电路和控制输出二管D3,它是单闭环电压调节系统。

    图4所示为移相全桥ZVS-PWM开关电源磁放大器稳压器[2]。全桥开关电路变压器二次双半波整流各接一个磁放大器SR,其铁心绕有工作绕组和控制绕组。在正半周,当某输出整流管正偏(另一输出整流管反偏),变压器副边输出的方波脉冲加在相应的工作绕组上,使SR铁心正向磁化(增磁);在负半周,该输出整流管反偏,和控制绕组串联的二管D3正偏导通,在直流控制电流Ic的作用下,使该SR的铁心去磁(复位)。

    控制电路的工作原理是:开关电源输出电压与基准比较后,经误差放大控制MOS管的栅,MOS管提供与输出电压有关的磁放大器SR的控制电流Ic。

    2.3移相全桥ZVS-PWM变换器

    移相全桥ZVS-PWM变换器结合了零电压开关准谐振技术和传统PWM技术两者的优点,工作频率固定,在换相过程中利用LC谐振使器件零电压开关,在换相完毕后仍然采用PWM技术传送能量,控制简单,开关损耗小,性高,是一种适合于大中功率开关电源的软开关电路。

    但当负载很轻时,尤其是滞后桥臂开关管的ZVS条件难以满足。

    将饱和电感作为移相全桥ZVS-PWM变换器的谐振电感[3],能扩大轻载下开关电源满足ZVS条件的范围。将其应用于弧焊逆变电源中[4],可减少附加环路能量和有效占空比的损失,在保证效率的基础上,扩展了零电压切换的负载范围,提高了软开关弧焊逆变电源的性。

    将饱和电感与开关电源的隔离变压器二次输出整流管串联,可二次寄生振荡,减小循环能量,并使移相全桥ZVS-PWM开关电源的占空比损失小。

    除此以外,将饱和电感与电容串接在移相全桥ZVS-PWM开关电源变压器一次[5],前臂开关管按ZVS工作;当负载电流趋近于零时,电感量增大,阻止电流反向变化,创造了滞后臂开关管ZCS条件,实现移相全桥ZV-ZCSPWM变换器。

    2.4谐振变换器

    采用串联电感或饱和电感的串联谐振变换器[6]如图5所示。当谐振电感电流工作在连续状态时,开关管为零电压/零电流关断,但开通是硬开通,存在开通损耗。反并联二管为自然开通,但关断时有反向恢复电流,因此,反并联二管采用快恢复二管。为了减小开关管的开通损耗,实现零电流开通,可以使开关管串联电感或饱和电感。开关管开通之前,饱和电感电流为零。当开关管开通时,饱和电感限制开关管的电流上升率,使开关管电流从零慢慢上升,从而实现开关管的零电流开通,同时改善了二管的关断条件,了反向恢复问题。

    2.5逆变电源[7]

    逆变电源以其控制性能好,,体积小等诸多优点,被广泛用于自动控制,电力电子及精密仪器等各个方面。它的性能与整个系统的品质息息相关,尤其是电源的动态性能。由于逆变电源自身的特点,其动态特性一直不够理想。

    采用PWM和PFM控制的逆变电源,其工作原理决定了要得到平滑的电流电压波形,在其输出电路上加续流电感,而该电感正是影响逆变电源动态性能的主要因素。对于恒压源,电感电流与负载成反比关系;对于可控恒流源,要使电感电流由小变大,必然要以小的负载值作为前提,尽管不是的对应关系,但可以说电流的变化在某种程度上反映了负载的变化。

    因此,采用随电流增大而减小的电感作为逆变电源的输出电感,可有效地改变电源输出电路的时间常数T,使其与R成反比(T=L/R),进而在负载变化范围内维持在一个相对较小的数值上,这样自然会提高动态性能。

    3结语

    本文详述了饱和电感的物理特性及其电感与电流的变化关系,在此基础上总结了饱和电感在尖峰抑制器,磁放大器,移相全桥ZVS-PWM变换器,谐振变换器和逆变电源中的应用情况,并简要地分析了它们的工作原理。




    http://zhangqueena.b2b168.com
    欢迎来到浔之漫智控技术(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市松江区永丰街道上海市松江区广富林路4855弄52号3楼,联系人是聂航。 主要经营电气相关产品。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。