[發明專利]電磁鐵三相高效節能控制器無效
| 申請號: | 200810054612.3 | 申請日: | 2008-03-11 |
| 公開(公告)號: | CN101299372A | 公開(公告)日: | 2008-11-05 |
| 發明(設計)人: | 張利;張旗;張家政 | 申請(專利權)人: | 張家政 |
| 主分類號: | H01F7/18 | 分類號: | H01F7/18 |
| 代理公司: | 石家莊新世紀專利商標事務所有限公司 | 代理人: | 董金國 |
| 地址: | 050061河*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電磁鐵 三相 高效 節能 控制器 | ||
技術領域
本發明涉及一種電磁鐵三相高效節能控制器。
背景技術
電磁鐵的應用廣泛,小到接觸器用電磁鐵,液壓閥用電磁鐵,管道閥用電磁鐵,短行程制動電磁鐵,長行程制動電磁鐵,牽引電磁鐵、電磁錘等。隨著工業的飛速發展,對電磁鐵的功率要求越來越大,對電磁鐵的啟動頻率的要求越來越高。現有的電磁鐵控制器已滿足不了上述要求,如中國專利公開的CN86206031U和CN1737395A,二者都采用單相整流后做為啟動電壓,利用變壓器降壓整流后做為維持電壓,上述電磁鐵控制器提供的啟動直流電壓最高只能達到342V;利用變壓降壓增大了體積和成本。
眾所周知,電磁鐵的視在功率等于電壓乘電流,要提高電磁鐵的視在功率,一個是提高電流,另一個是提高電壓。提高電流對電磁鐵發熱不利,因電磁鐵發熱量和電流的平方成正比,在這種情況下,增加電磁鐵功率時就要多用銅線,從而加大了電磁鐵的體積和成本,不但浪費資源,加大電磁容量時,還容易造成供電不平衡,惡化供電線路。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是提供一種啟動功率大、啟動頻率高、啟動速度快而且節能節料的電磁鐵三相高效節能控制器。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案:
本發明由三相主回路、延時控制高低壓轉換的觸發電路組成;三相主回路包括有整流二極管和可控硅,延時控制高低壓轉換的觸發電路的輸出端接所述三相主回路中的可控硅的控制端,所述三相主回路的輸出端接電磁鐵的電磁線圈。
本發明的有益效果是與現有的電磁鐵控制器相比較,在體積不變的情況下,啟動電流下降了45%,從而節能節料,啟動速度提高了25%,推動力增加了30%,直流輸出電壓可以達到515V。
附圖說明
圖1為本發明的原理框圖。
圖2為實施例1的電路原理圖。
圖3為實施例2的電路原理圖。
圖4為實施例3的電路原理圖。
具體實施方式
實施例1:
由圖1、2所示的實施例可知,它由三相主回路、延時控制高低壓轉換的觸發電路組成;三相主回路包括有整流二極管和可控硅,延時控制高低壓轉換的觸發電路的輸出端接所述三相主回路中的可控硅的控制端,所述三相主回路的輸出端接電磁鐵的電磁線圈。
所述三相主回路為由整流二極管D1-D3、可控硅CT1-CT3組成的三相半控全波整流橋;所述三相半控全波整流橋的輸出端接有電磁鐵M的電磁線圈;所述可控硅CT1-CT3的觸發極分別通過限流電阻R6-R8接所述延時控制高低壓轉換的觸發電路的輸出端。
所述延時控制高低壓轉換的觸發電路由單結晶體管BT、晶體管BG1、BG2、電阻R1-R5、電容C1、C2、直流電源EC、開關K組成;單結晶體管BT的基極B2依次通過電阻R4、開關K接直流電源EC的正極,單結晶體管BT的基極B1通過電阻R5接直流電源EC的負極;晶體管BG2的集電極依次通過電阻R3、開關K接接直流電源EC的正極,晶體管BG2的發射極通過電容C2接直流電源EC的負極,單結晶體管BT的發射極E接晶體管BG2的發射極與電容C2的節點;晶體管BG1的集電極依次通過電阻R2、開關K接直流電源EC的正極,晶體管BG1的發射極接晶體管BG2的發射極與電容C2的節點;電阻R1與電容C1串聯組成的延時控制電路通過開關K接在直流電源EC的兩端,晶體管BG1、BG2的基極均接電阻R1與電容C1的節點;所述晶體管BG1為NPN型,晶體管BG2為PNP型。
實施例1的工作過程如下(參見圖2):
接通電源后,由于電容C1兩端的電壓不能突變,晶體管BG1截止,BG2導通,直流電源EC通過電阻R3、BG2向C2充電,由于R3的阻值遠遠小于R2的阻值,C2快速充電至使單結晶體管BT工作,BT輸出的觸發脈沖使可控硅CT1-CT3全導通,半控全波整流橋輸出高達515V的直流電壓,供電磁鐵M啟動。
在由R1、C1組成的延時控制電路中,當電容C1上的電壓充至使BG2關斷,BG1導通時,直流電源EC通過R2、BG1向C2充電,由于R2的阻值遠遠大于R3,此時單結晶體管BT輸出的觸發脈沖使可控硅CT1-CT3的導通角變小,這時,半控全波整流橋輸出的較低直流電壓剛好可以維持電磁鐵M的吸合。
實施例2:
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