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        基于NCP1207的礦井本安電源電路優(yōu)化設(shè)計

        2019-12-12 01:36:12王超峰
        2019年12期
        關(guān)鍵詞:器件礦井濾波

        王超峰

        (潞安集團(tuán) 潞寧煤業(yè)公司,山西 忻州 036000)

        煤礦井下使用的本安電源具有電壓輸出質(zhì)量高和紋波小的特點(diǎn),被許多煤礦采用,但隨著井下生產(chǎn)能力提高,需求不斷提升,本安電源電路中的功率管功耗大、發(fā)熱高,輸出電容易引發(fā)短路爆炸,電源電壓變壓器體積龐大,不僅需要額外增加電源防爆外殼,而且造價高昂,井下電網(wǎng)電壓波動明顯,引起變換器適應(yīng)性極差[1]。為了優(yōu)化煤礦井下本安電源電路,設(shè)計了整流濾波和控制電路,并優(yōu)化了電源電路散熱結(jié)構(gòu),基于NCP1207控制的電源電路適合高低壓功率以及危險場所[2],結(jié)構(gòu)簡單,控制準(zhǔn)確,確保了井下電源電路安全,不僅可為礦井降低成本,還為煤礦安全生產(chǎn)奠定了安全基礎(chǔ)。

        1 本安電源電路總體優(yōu)化方案

        為了解決礦井電源電路功率耗損、發(fā)熱嚴(yán)重、輸出電流容易發(fā)生短路爆炸、變壓器體積大、電壓波動明顯等問題,本文提出基于NCP1207控制本安電源電路。圖1為礦井本安電源電路總體優(yōu)化設(shè)計方案,被輸入到濾波整流電路的電壓范圍在85~265 V,進(jìn)入整流電路為交流電壓,經(jīng)過濾波器整流后,交流電壓在高頻逆變器作用下降壓為三個電路輸出電壓,輸出的電壓必須要經(jīng)過本安雙重過壓過流保護(hù)[3]才能達(dá)到優(yōu)化要求。采集電壓信息設(shè)置在DC/DC1(DC2、DC3)的輸入端,反饋電路將輸入端的電壓值傳輸至NCP1207控制芯片,控制芯片根據(jù)電壓值判斷,進(jìn)而調(diào)節(jié)占空比,改變適合電壓的開關(guān)導(dǎo)通頻率,迫使高頻變壓器輸出較為適宜的電壓,滿足本安電源電路電壓允許范圍。NCP1207控制芯片本身是不具有供電的內(nèi)部電源,需要依靠外部給其供電才能工作,整個本安電源電路是一個閉環(huán)系統(tǒng),輸入與輸出之間相互約束,才能達(dá)到安全、可靠的井下供電。

        圖1 本安電源電路總體優(yōu)化方案

        2 整流濾波電路和控制電路優(yōu)化設(shè)計

        2.1 整流濾波電路優(yōu)化設(shè)計

        礦井電源電路中的功率管功耗大,輸出電流容易引發(fā)短路爆炸,電源電壓變壓器體積龐大,井下電網(wǎng)電壓波動明顯,引起變換器適應(yīng)性極差。圖2為基于NCP1207控制芯片的本安電源電路整流濾波電路優(yōu)化設(shè)計方案,保護(hù)電路由熱敏電阻、熔斷器、壓敏電阻共同構(gòu)成,出線端E接地,共同作用確保本安電源電路安全。安規(guī)電容C1、C4、C5屬于X型系列,作用是消除電路中電流差值干擾;安規(guī)電容C2、C3屬于Y型系列,與中性線接地極E相連,防止電路中電流過高對電感造成影響。在電容C5后面的電源電路中不再添加整流,電容C5兩端的交流電已經(jīng)整流為紋波直流電[4],可以直接輸入到高頻逆變器,進(jìn)而實現(xiàn)本安電路整流濾波作用。

        圖2 整流濾波電路優(yōu)化方案

        2.2 基于NCP1207控制電路優(yōu)化設(shè)計

        NCP1207屬于PWM電源控制芯片,可以實現(xiàn)軟啟動,開關(guān)狀態(tài)可以在零電壓和零電流下進(jìn)行,是一種高效低耗的電子控制芯片。NCP1207電源電子控制芯片內(nèi)部集成了退磁檢測功能的電路,NCP1207電源電子控制芯片中的“跳過周期”能夠降低本安電源電路中的空載損耗,顯著提升電源電路工作成效。若發(fā)生電壓突變或者波動等突發(fā)情況,NCP1207電源電子控制芯片可以有效控制本安電源電路中突變的峰值電流,抑制電流在較小范圍內(nèi)變化或者波動,且不會對整個電源電路產(chǎn)生額外的噪聲[5],本安電源電路中的NCP1207電源電子控制芯片如圖3所示。

        圖3 NCP1207電子芯片

        基于NCP1207芯片控制優(yōu)化后的電源電路如圖4所示。整流濾波電路將輸入的220 V交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟姡绷麟娍梢詾楣β书_關(guān)提供動力[6]。脈寬調(diào)制器生成的脈沖驅(qū)動?xùn)艠O或者基極,柵極是用來驅(qū)動電源電路中場效應(yīng)的,而基極是用來驅(qū)動電源電路開關(guān)管的?;鶞?zhǔn)電壓、比較器、誤差分析器、信號放大器、鋸齒發(fā)生器等構(gòu)成了脈寬調(diào)制器,脈寬調(diào)制器屬于NCP1207控制芯片的一部分。脈寬調(diào)制器將本安電源電路中電壓信號調(diào)質(zhì),并與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行對比、分析、放大,差值結(jié)果傳輸至NCP1207芯片。脈寬調(diào)制器頻率保持不變,表示其處于正常的工作狀況,一旦本安電源電路輸出電壓V0變小,NCP1207控制芯片將會促使脈寬調(diào)制器新建與基準(zhǔn)電壓比較差值。比較的電壓差值經(jīng)過放大器放大后傳輸至比較器中,在NCP1207芯片控制下將電壓信號脈沖寬度增寬。增寬的電壓脈沖通過開關(guān)管繼續(xù)傳輸給變壓器,經(jīng)過變壓器作用升高電壓,磁芯進(jìn)一步耦合升高的電壓,此時的電壓經(jīng)過高頻變壓器轉(zhuǎn)換到變壓器次級側(cè),次級側(cè)有二極管,經(jīng)過二極管整流和電容C2濾波后,最終得到井下機(jī)械設(shè)備需要的穩(wěn)定、平穩(wěn)、安全的電壓。需要較低輸出電壓時,其調(diào)節(jié)與控制過程正好相反。這就是整個基于NCP1207技術(shù)調(diào)節(jié)控制電源電路的基本原理,也確保了井下安全供電,實現(xiàn)了井下本質(zhì)安全型的電源電路。

        圖4 基于NCP1207芯片控制的電路

        3 本安電源電路中散熱優(yōu)化設(shè)計

        3.1 梳理發(fā)熱源

        煤礦井下本安電源電路中的二極管、整流器、電容、濾波器、變壓器、電感和開關(guān)管在工作時均會產(chǎn)生較大熱量,如果熱量過大不僅會損壞電路中的電器,而且還會對供電安全造成威脅,為了減小或者降低電源電路中熱量,確保井下電路安全,應(yīng)合理布置電路中的器件,每個器件之間要有合適的距離,保障器件散發(fā)熱量相互不影響。

        NCP1207芯片控制的脈寬調(diào)制器、基準(zhǔn)電壓源、電源電壓與電流信號轉(zhuǎn)換的光耦器均會在本安電源電路發(fā)熱,這些器件內(nèi)部腔體發(fā)熱變形,嚴(yán)重影響芯片信號的接收、分析、處理,為了降低器件熱穩(wěn)定性,采用DIP材料封裝器件,并促使光耦轉(zhuǎn)換器懸空,減小受PCB板熱量影響。

        3.2 散熱優(yōu)化

        隨著井下機(jī)械設(shè)備使用量增加或者長期工作,本安電源電路以及電路中的器件產(chǎn)生的熱量就會增加,對于電能或者電源電路本身來說損耗就相當(dāng)高。為了確保本安電源電路使用安全,降低電源和電路中器件溫度,進(jìn)一步提高井下供電安全,散熱優(yōu)化措施為:一是在本安電源處增設(shè)防爆風(fēng)扇,采用自動監(jiān)測裝置實時監(jiān)控風(fēng)扇運(yùn)行參數(shù),通過工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)實時傳輸給控制中心,控制中心根據(jù)風(fēng)扇工作狀態(tài)將信息反饋給NCP1207芯片調(diào)控電路;二是給控制板添加裸銅,及時將器件和NCP1207芯片的熱量散發(fā);三是本安電源電路的電線、器件盡可能選擇耐高溫和性能可靠的器材;四是在電氣設(shè)備密集區(qū)增設(shè)風(fēng)門,及時將電氣設(shè)備產(chǎn)生熱量散發(fā)開,確保電氣設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

        基于NCP1207技術(shù)調(diào)控的本安電源電路通過在井下試驗,良好地解決了本安電源電路功率耗損、發(fā)熱嚴(yán)重、變壓器占用空間大等問題,穩(wěn)定了電網(wǎng)中電壓波動,減小了礦井供電成本,為礦井安全供電提供了保障。

        4 結(jié) 語

        1) 針對目前電源電路功率耗損、變壓器占用空間大、電壓波動明顯等問題,分別提出了整流濾波電路優(yōu)化和基于NCP1207技術(shù)控制的電路優(yōu)化,良好地解決本安電路存在的缺陷。

        2) 對于本安電路發(fā)熱嚴(yán)重的問題,梳理了發(fā)熱源頭,并提出了相應(yīng)的散熱優(yōu)化措施,確保了礦井本安電源電路穩(wěn)定、安全、可靠運(yùn)行。

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