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随着社会的进步和生活水平的,用户对供电的可靠性、性、电压等电能质量的要求越来越高,采用有载分接开关对变压器进行调压室整体电压质量的有效方法。切换触头由于变压器的调压,使得有载分接开关触头之间出现严重磨损、腐蚀等问题,是那些相对较大负荷电流的变压器,因为产生的电流较大,所以电流热效应也就更大。 电流强大的热效应使得有载分接开关弹簧的弹性变小,从而使开关触头之间的压力降低。另一方面,电流热效应的产生使得电阻增大,从而使触头之间的量变大。在热量增加的作用下,触头之间的化学反应加剧,从而加快触头之间的氧化腐蚀,终导致有载分接开关损坏。 分接开关连动分接开关连动是指分接开关不受控制的在不间断的重复着分解变换的动作。使其出现这种问题的原因有很多,例如:交流器剩磁或者存在油污现象严重,交流器出现顺序开关故障或者错误的指示指令,这些都可能造成分接开关连动的原因。 分接箱内部的微动开关的不可靠性以及切换开关的位置存在螺丝松动等原因也很有可能造成分接开关出现连动问题。切换开关出现拒动负荷切换电压只存在于有载分接开关的切换开关位置。当出现切换开关拒动时,就会造成开关带负荷预选电压出现现象,导致出现烧损事故。
本例采用第三种方法,即在驱动变压器的各绕组间加绕屏蔽层,其结构如图3所示,共5个绕组和5个屏蔽层。整个变压器包括屏蔽层从左向右逐层绕制,N1接到控制回路的地;两个下管驱动绕组由于电位变化不大,同时与N2连接,实际上是接到了功率地;N3和N4将上管绕组NA包了起来,并与NA的异名端相接;N5将绕组ND与NA隔离。 这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。 在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。 当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。
屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。 两只开关管的电容分布如图2所示,其中C2是绕组NA的下端M与NB的上端P间的分布电容。如果的数值大于NB绕组自身的负脉冲幅度,就会引发TB管的瞬时导通,从而出现前面所述的间歇振荡。其他各管导通时也会有类似情况发生。
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