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固態繼電器是如何工作的?固態繼電器有哪些應用?

時間:2021-09-14 17:45:52來源:21ci電子網

導語:?繼電器是一種電器,通過繼電器,可以使得被控量發生預定的階躍變化。為增進大家對繼電器的認識,本文將對固態繼電器予以介紹,主要內容在于闡述固態繼電器的原理以及固態繼電器的應用實例。

  一、固態繼電器原理

  SSR按使用場合可以分成交流型和直流型兩大類,它們分別在交流或直流電源上做負載的開關,不能混用。下面以交流型的SSR為例來說明它的工作原理,下圖是它的工作原理框圖,下圖中的部件①~④構成交流SSR的主體,從整體上看,SSR只有兩個輸入端(A和B)及兩個輸出端(C和D),是一種四端器件。

繼電器

  工作時只要在A、B上加上一定的控制信號,就可以控制C、D兩端之間的“通”和“斷”,實現“開關”的功能,其中耦合電路的功能是為A、B端輸入的控制信號提供一個輸入/輸出端之間的通道,但又在電氣上斷開SSR中輸入端和輸出端之間的(電)聯系,以防止輸出端對輸入端的影響,耦合電路用的元件是“光耦合器”,它動作靈敏、響應速度高、輸入/輸出端間的絕緣(耐壓)等級高;由于輸入端的負載是發光二極管,這使SSR的輸入端很容易做到與輸入信號電平相匹配,在使用時可直接與計算機輸出接口相接,即受“1”與“0”的邏輯電平控制。觸發電路的功能是產生合乎要求的觸發信號,驅動開關電路④工作,但由于開關電路在不加特殊控制電路時,將產生射頻干擾并以高次諧波或尖峰等污染電網,為此特設“過零控制電路”。所謂“過零”是指,當加入控制信號,交流電壓過零時,SSR即為通態;而當斷開控制信號后,SSR要等待交流電的正半周與負半周的交界點(零電位)時,SSR才為斷態。這種設計能防止高次諧波的干擾和對電網的污染。吸收電路是為防止從電源中傳來的尖峰、浪涌(電壓)對開關器件雙向可控硅管的沖擊和干擾(甚至誤動作)而設計的,一般是用“R-C”串聯吸收電路或非線性電阻(壓敏電阻器)。

  二、固態繼電器的應用實例

  (一)調壓應用

  SSR,TSR調壓型模塊,可采用外配模擬量信號來觸發模塊就可實現線性可調輸出電壓。例如,PLC或控溫儀輸出模擬量信號:1-5V,4-20mA的觸發系統。國產單相三相可控硅觸發板,配合可控硅,也可以外配模擬量信號來調節觸發板,觸發板再觸發模塊就可實現線性可調輸出電壓,控制可控硅導通角,以達到調壓之目的。

  (二)交流調功

  “交流調功”是一種Z型SSR普遍采用的方法,也能實現PID調節。即在固定周期內,控制交流正弦電流半波個數,達到調功目的。模擬電路常采用電壓比較器,將一個固定周期的鋸齒電壓和來自前級誤差電壓作比較,輸出方波實現調節,如圖3所示。在計算機上采用計時算法,產生占空比可調的方波脈沖擊來實現。例如日本的SHIMADEW和OMRON公司的SR22、FD20、E5系列智能化控溫產品,配合Z型SSR,實現自適應“自動翻轉”控制,即通過計算機產生擾動,算出最佳PID控制參數。

  (三)三相電流

  HS系列SSR產品,可直接用于三相電機的控制。最簡單的方法,是采用2只SSR作電機通斷控制,4只SSR作電機換相控制,第三相不控制。

  作為電機換向時應注意,由于電機的運動慣性,必須在電機停穩后才能換向,以避免產生類似電機堵轉情況,引起的較大沖擊電壓和電流。在控制電路設計上,要注意任何時刻都不應產生換相SSR同時導通的可能性。上下電時序,應采用先加后斷控制電路電源,后加先斷電機電源的時序。換向SSR之間,不能簡單地采用反相器連接方式,以避免在導通的SSR未關斷,另一相SSR導通引起的相間短路事故。此外,電機控制中的保險、缺相和溫度繼電器,也是保證系統正常工作的保護裝置。

標簽: 繼電器

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