本发明涉及一种变压器去磁装置,属于变压器去磁技术领域。
背景技术:
对于大功率单向励磁的脉冲变压器,由于励磁方向为一个方向,每个脉冲过后脉冲变压器将会有剩磁存在,当单向励磁脉冲变压器工作于一定重复频率的脉冲方式时,变压器铁芯材料没有被完全利用,而造成浪费,对于由剩磁较大的磁性材料作为铁芯的脉冲变压器,甚至不能正常工作。传统的去磁方式是为变压器铁芯提供一个持续工作的去磁电源,不仅浪费了电能,且去磁电源易受脉冲的影响。
技术实现要素:
本发明的目的在于:针对现有技术的缺陷,提出了一种变压器去磁装置,该装置设计合理,易于实现,且比传统的持续电流去磁装置节省电能。
本发明所采用的技术方案是:一种变压器去磁装置,包括可调直流电源、高速开关、单向励磁脉冲变压器初级绕组、驱动器一、控制器和驱动器二,可调直流电源经过高速开关为单向励磁脉冲变压器初级绕组提供与变压器励磁电流反向的电流,所述的控制器用来控制驱动器一和驱动器二。
在本发明中:所述的可调直流电源由单相桥式不可控整流电路一、滤波电容一、单相全桥逆变电路、高频变压器、单相桥式不可控整流电路二以及滤波电容二组成,其中,单相全桥逆变电路由四个IGBT开关组成;所述的可调直流电源的输入为电网220V电源;所述驱动器一和驱动器二对控制器发出的控制信号进行处理与放大以便驱动IGBT开关;所述控制器经过驱动器一来控制驱动可调直流电源中单相全桥逆变电路的IGBT开关,进而控制可调直流电源的输出电压值,同时控制器通过驱动器二控制驱动高速开关,高速开关由一个IGBT组成;在两脉冲间隔期间,先由控制器通过驱动器二将高速开关闭合,再由控制器通过驱动器一将可调直流电源的输出电压调至所需值,所需值范围为5V-100V,然后由控制器通过驱动器一将可调直流电源的输出电压降为零,最后由控制器通过驱动器二断开高速开关。
采用上述技术方案后,本发明的有益效果为:本发明设计合理,去磁装置只在脉冲间隔期间工作,大大节省了电能,并有效减小了去磁装置与大功率单向励磁脉冲变压器之间的相互影响。
附图说明
图1为本发明的示意图;
图2为可调直流电源的电路原理图。
图中:1.单相桥式不可控整流电路一;2.滤波电容一;3.单相全桥逆变电路;4.高频变压器;5.单相桥式不可控整流电路二;6.滤波电容二。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步的说明。
由图1可见,一种变压器去磁装置,包括可调直流电源、高速开关、单向励磁脉冲变压器初级绕组、驱动器一、控制器和驱动器二,可调直流电源经过高速开关为单向励磁脉冲变压器初级绕组提供与变压器励磁电流反向的电流;所述驱动器一和驱动器二对控制器发出的控制信号进行处理与放大以便驱动IGBT开关;去磁装置只在脉冲间隔期间工作。
由图2可见,所述可调直流电源由单相桥式不可控整流电路一1、滤波电容一2、单相全桥逆变电路3、高频变压器4、单相桥式不可控整流电路二5、及滤波电容二6组成,其中,单相全桥逆变电路3由四个IGBT开关组成,通过控制所述四个IGBT的开通和关断时间,来达到控制所述可调直流电源输出电压的目的;所述的可调直流电源的输入为电网220V电源。
图1中的控制器经过驱动器一来控制驱动可调直流电源的输出电压值;图1中的控制器通过驱动器二控制驱动高速开关;在两脉冲间隔期间,先由控制器通过驱动器二将高速开关闭合,再由控制器通过驱动器一将可调直流电源的输出电压调至所需值,所需值范围为5V-100V,然后由控制器通过驱动器一将可调直流电源的输出电压降为零,最后由控制器通过驱动器二断开高速开关。
以上对本发明的具体实施方式进行了描述,但本发明并不限于以上描述。对于本领域的技术人员而言,任何对本技术方案的同等修改和替代都是在本发明的范围之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明的范围内。