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逻辑控制电路DLC的工作原理和应用

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:在逻辑无环流可逆系统中,逻辑控制电路DLC主要控制电流调节器正负电流给定,电压的选择,以及控制正组桥或者反组桥的晶闸管系统装置上的触发脉冲的通断,以实现系统无环流运行。

逻辑控制电路DLC的工作原理和应用

在逻辑无环流可逆系统中,逻辑控制电路DLC主要控制电流调节器正负电流给定,电压的选择,以及控制正组桥或者反组桥的晶闸管系统装置上的触发脉冲的通断,以实现系统无环流运行。其输入信号主要是转矩极性信号U T及零电流检测信号U Z。DLC主要由逻辑判断电路、延时电路、逻辑保护电路、推β等环节组成。

1.逻辑判断环节

逻辑判断环节的任务是根据转矩极性检测和零电流检测出U T和U Z状态,正确地判断晶闸管的触发脉冲是否需要进行切换(由U T是否变换状态决定)及切换是否具备条件(由U Z是否由“0”态变“1”决定)。即当U T变号后,零电流检测到主电路电流过零时,逻辑判断电路立即翻转,同时应保证在任何时刻逻辑判断电路的输出U F和U R状态必须相反。

2.延时环节

要使正、反两组整流装置安全,可靠地切换,必须在逻辑判断电路发出切换指令U F或U R后。经关断等待时间t1(约3ms)和触发等待时间t2(约10ms)之后才能执行切换指令,故设置相应的延时电路。(www.xing528.com)

3.逻辑保护环节

逻辑保护环节也称“多一”保护环节,当逻辑电路发生故障时,U F、U R的输出同时为“1”状态,逻辑控制器两个输出端U blf和U blr全为“0”状态,造成两组整流装置同时开放,引起短路环流事故,加入逻辑保护环节后,当U F、U R全为“1”状态时,U blf和U blr都为高电平,两组触发脉冲同时封锁,避免产生短路环流。

4.推β环节

在正、反桥切换时,逻辑控制器中的推β信号输出“1”状态信号,将此信号送入ACR的输入端作为脉冲后移推β指令,从而可避免切换时电流的冲击。

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