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礦用本安電源電路研究和Matlab仿真

2013-04-25 02:18:30
電子科技 2013年11期
關(guān)鍵詞:礦用二極管濾波

呂 峰

(山東科技大學(xué) 信電學(xué)院,山東 青島266510)

隨著計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的提高,電子電路設(shè)計仿真軟件被應(yīng)用到了工業(yè)生產(chǎn)的各個領(lǐng)域。Matlab作為電子CAD仿真軟件中的一種,依靠其簡潔、直觀的特性被廣泛應(yīng)用于電子電路虛擬仿真中。本次電路建模仿真分析是通過Simulink下的各個模塊庫構(gòu)建相應(yīng)的電路模型,并結(jié)合仿真結(jié)果為電力電子系統(tǒng)模型數(shù)據(jù)分析提供了解決方法[1]。

礦用本安電源,應(yīng)用于煤礦井下特殊環(huán)境中,需要設(shè)計合適的電器參數(shù),使各電路達(dá)到防爆要求。本安電源作為供電設(shè)備,包括主電路、保護(hù)電路、備用電源和防爆外殼,各部分均對礦井安全起著重要作用。該電源可用于含爆炸氣體和粉塵的煤礦井下,擁有ACDC轉(zhuǎn)換電路、過電流保護(hù)電路、抗干擾電路、DC電源轉(zhuǎn)換電路等多部分組成。一般接在井下配電所的127 V照明電路上,故需要考慮照明電路停電檢修時防爆電源的工作情況,加設(shè)鋰電池作備用輸出直流電源供監(jiān)測設(shè)備應(yīng)急使用[2]。

1 本安電源的電路結(jié)構(gòu)

鑒于煤礦井下特殊環(huán)境,防爆電路設(shè)計是重點(diǎn)。礦用防爆本安電源的組成如圖1所示,分別是變壓器降壓電路、整流濾波電路、充電電路、電壓調(diào)節(jié)電路、多重限能電路、電源轉(zhuǎn)換電路。來自安全環(huán)境的電網(wǎng)(交流)電壓,先經(jīng)電源變壓器降壓將127 V的交流電變成24 V,通過在變壓器原邊或副邊繞組并聯(lián)阻容吸收過電壓保護(hù)電路,也可采用并聯(lián)雙向穩(wěn)壓管作為過電壓保護(hù)電路。然后,經(jīng)整流濾波通過相應(yīng)的整流濾波電路將交流電轉(zhuǎn)化成較平滑的直流電,由于本安設(shè)備對容性要求越低越好,故在選用電容時,選擇滿足要求的容性較小的電容。再經(jīng)過先行電壓調(diào)節(jié)電路,改善煤礦井下電壓波動時對供電系統(tǒng)帶來的不穩(wěn)定電壓。最后經(jīng)過多重限壓限流電路后輸出本質(zhì)安全電壓到井下現(xiàn)場設(shè)備中[3]。

圖1 本安電源電路結(jié)構(gòu)圖

礦用防爆本安電源的本質(zhì)安全性能主要依靠多重化輸出限能保護(hù)電路來保證,多重化輸出限能電路在負(fù)載電路或電網(wǎng)供電網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時,通過對自身電路的電壓、電流保護(hù),杜絕電路中產(chǎn)生超出安全范圍的電火花,以避免在井下特殊環(huán)境所造成的爆炸,從而實(shí)現(xiàn)自身輸出的本質(zhì)安全性[2]。由于礦用防爆本安電源的整個電路被放置在一個滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的防爆外殼內(nèi),只要確保輸出滿足本質(zhì)安全要求即可,而其他部分的防爆性能則由防爆外殼保證。因此,礦用防爆本安電源的關(guān)鍵是選擇一個滿足本質(zhì)安全要求的輸出限能保護(hù)電路,而其他部分的電路設(shè)計相對較為靈活。

本文通過Matlab,對輸出端濾波電路前后兩側(cè)電壓、電流波形進(jìn)行分析比較,進(jìn)一步了解電容、電感對去除干擾信號、降低電壓沖擊的作用。

2 礦用防爆本安電源電路分析

2.1 備用電源電路分析

圖2所示為礦用本安電源內(nèi)部備用電源的接線結(jié)構(gòu)圖。為保證煤礦井下在交流電網(wǎng)停電后或井下設(shè)備因故障需檢修時,如水文監(jiān)測、通信轉(zhuǎn)換器等關(guān)鍵性設(shè)備供電的可靠,在本安電源內(nèi)部必須配置備用電源,以確保電源能維持正常工作時間不小于2 h[4]。且礦用本安電源輸入端127 V交流電通常采用井下照明電輸入,而在井下照明電路檢修時,斷電是不可避免的。因此,備用電源的可靠是依靠備用電池通過充電電路向自身充電來完成的。當(dāng)井下電網(wǎng)檢修或故障停電時,備用電源側(cè)接入,完成對井下監(jiān)測設(shè)備的持續(xù)供電,兩個電壓通過二極管D1、D2進(jìn)行分時疊加,從而大幅提高了供電的可靠性,并可有效抑制外電路對備用電池電路的沖擊[5]。

圖2 備用電源電路結(jié)構(gòu)圖

2.2 變壓器電路

礦用變壓器的選擇需要兼顧安全保護(hù)、濾波作用,通過變壓器將礦用交流127 V降低至交流24 V,實(shí)現(xiàn)電壓的初步調(diào)節(jié)。出于安全設(shè)想,變壓器需承受輸入電網(wǎng)的波動,并確保對低電壓電路的沖擊在安全范圍內(nèi),不會造成設(shè)備的損壞。實(shí)際應(yīng)用中大多選擇R型變壓器,該種變壓器效率高,鐵芯無磁隙且繞組均衡。同時其具有體積小、重量輕、無噪音、發(fā)熱少、漏磁小及安全系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)[3]。

2.3 整流調(diào)壓濾波電路

圖3所采用的是二極管電流限制型保護(hù)電路,在穩(wěn)壓電路中通過接入一個二極管D,實(shí)現(xiàn)對三極管的調(diào)節(jié)。二極管D上的電壓是三極管的發(fā)射極e、基極b間電壓Ube與負(fù)載電流I0在檢測電阻R上的電壓降之和(UD=Ube+UR)。正常工作的情況下,電阻R兩端的電壓小于二極管D的最小導(dǎo)通電壓,所以電流不能通過二極管D,二極管D對穩(wěn)壓電源的正常工作并無影響。當(dāng)負(fù)載電流I0增加到臨界值I0m時,電阻R上的電壓降增大,恰好達(dá)到二極管導(dǎo)通電壓,使得電流開始流經(jīng)二極管,從而限制三極管電壓Ube繼續(xù)增加,達(dá)到限制三極管發(fā)射極電流的目的。當(dāng)I0<I0m時,電阻R上的電壓UR減小,當(dāng)UD小于自身導(dǎo)通電壓0.2 V或0.5 V時,二極管進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài),電路恢復(fù)正常工作,從而達(dá)到對電流限制的作用,以及起到保護(hù)電路的目的。

圖3 整流調(diào)壓電路圖

交流電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定,將引起整流電路輸出電壓的變化。交流電壓變化可從-20%~+10%,而煤礦井下變化更大[6]。調(diào)壓電路,提高礦用本安電源對電網(wǎng)電壓抑制作用,減小電網(wǎng)電壓波動時對輸出端的影響,在設(shè)計調(diào)壓電路時考慮煤礦井下溫度變化,選取的元器件溫度系數(shù)要小或通過加設(shè)差分電路進(jìn)行溫度補(bǔ)償。隨著集成電路的發(fā)展,穩(wěn)壓電路中多采用專用的集成穩(wěn)壓器,如LM339、79XX系列。集成穩(wěn)壓器將差分電路、輔助電源電路、取樣比較電路、調(diào)節(jié)電路、保護(hù)電路等集成在自身內(nèi)部,將原有的復(fù)雜電路簡單化,并大幅提升了自身的穩(wěn)壓精度和工作穩(wěn)定性,內(nèi)部集成的電路解決了電網(wǎng)電壓波動和煤礦井下溫度變化等實(shí)際問題,使得其在礦用本安電源電路中得到了普遍應(yīng)用。圖4所示是79XX的簡單保護(hù)電路。通過整流濾波電路出的電壓可能含有交流部分,電容有效抑制了電路中的紋波電壓。當(dāng)輸出電路發(fā)生短路時,二極管導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)了對輸出電路的保護(hù)[7-9]。

圖4 集成穩(wěn)壓器電路圖

在經(jīng)過濾波電路后,電感、電容通過自身“阻礙”特性,使得通過負(fù)載的電壓和電流波動減小,波形曲線變得平滑。Matlab濾波電路仿真電路如圖5所示,輸入側(cè)為經(jīng)過變壓器二次側(cè)變壓的AC24V交流電,并通過橋式整流電路和LC-π型濾波電路到達(dá)負(fù)載側(cè)。交流電電壓波形如圖6(a)所示;圖6(b)為未經(jīng)濾波電路前負(fù)載側(cè)兩端電壓波形;圖6(c)為經(jīng)過濾波電路后負(fù)載側(cè)兩端電壓波形的比較圖。可以看出濾波后電壓波動明顯降低,沒有出現(xiàn)反向電壓情況,減少了電壓波動對電路所帶來的沖擊,且對整流電路中整流管的沖擊電流也有較好的抑制作用。

圖5 濾波電路Matlab仿真電路圖

圖6 濾波電路仿真波形

3 結(jié)束語

各種監(jiān)測設(shè)備在煤礦井下的使用,為煤礦工人的安全建立了保障,而文中分析的礦用本安電源便是為其提供可靠的用電保障。通過對礦用防爆本安電源電路進(jìn)行分析,提出了針對各個電路提高安全、穩(wěn)定、可靠性的建議,為日后更好地提升電源設(shè)備打下了基礎(chǔ)。

[1] 王晶,翁國慶,張友兵.電力系統(tǒng)的Matlab/Simulink仿真及應(yīng)用[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2008.

[2] 薛鵬騫.煤礦安全檢測技術(shù)與監(jiān)控系統(tǒng)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2010.

[3] 代濤.煤礦井下隔離兼本安型不間斷電源的設(shè)計[D].武漢:武漢理工大學(xué),2012.

[4] 章良海.安全火花及應(yīng)用[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1984.

[5] 崔居普.煤礦電氣防爆[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2006.

[6] 李樹剛.安全監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2008.

[7] 張占松,蔡宣三.開關(guān)電源的原理與設(shè)計[M].北京:電子工業(yè)出版社,1999.

[8] 何希才,張明莉.新型穩(wěn)壓電源及應(yīng)用實(shí)例[M].北京:電子工業(yè)出版社,2004.

[9] 何希才.新型集成穩(wěn)壓器應(yīng)用實(shí)例[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.

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