[实用新型]宽电压输入的高能点火器有效
申请号: | 201320315034.0 | 申请日: | 2013-06-03 |
公开(公告)号: | CN203385004U | 公开(公告)日: | 2014-01-08 |
发明(设计)人: | 乐龙彪 | 申请(专利权)人: | 上海神明控制工程有限公司 |
主分类号: | F23Q3/00 | 分类号: | F23Q3/00;H02M7/155 |
代理公司: | 上海开祺知识产权代理有限公司 31114 | 代理人: | 李兰英 |
地址: | 200233 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 输入 高能 点火器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种高能点火器,特别是涉及一种宽电压输入的高能点火器。用于点燃锅炉燃油或燃气枪的火焰。
背景技术
在锅炉燃油或燃气枪投入使用时,一般是使用高能量的电子点火器,确保可靠点燃枪口喷出的燃油或燃气。
高能点火器是通过储能电容器瞬间放电所形成的火花点火的。为了确保可靠点火,就必须提高瞬间放电的能量,即必须提高储能电容器的容量,或者提高储能电容器充电电压。由于提高储能电容器的容量受到体积的限制,因此,在体积一定的条件下,为了提高点火能量,只能适当提高储能电容器的充电电压。
储能电容器的充电电压一般是用升压变压器将输入的交流电升高后经过整流得到的。令储能电容器冲完电后的电压为Uc,储能电容器的电容量为C,则充完电后储能电容器上所具有的能量Wc为:
Wc=1/2CUc2……(1)
当点火可控硅触发导通后,若储能电容器上的能量通过点火端瞬间完全变为电火花放掉,则点火器的点火能量即为储能电容器上的能量。
由于锅炉现场使用的电设备较多,输入高能点火器的交流电压幅值变化也较大,即实际使用时,高能点火器的输入电压范围较宽。由公式(1)得知储能电容器上的能量与电容器上的电压平方成正比。而储能电容器上的能量是由升压变压器通过整流电路的输出提供的。现有技术中的高能点火器是使用不可控的桥式整流电路将升压后的交流电整流成直流电压对储能电容器充电的,这种高能点火器主要存在以下不足:
1)当高能点火器的输入电压增加时,通过升压变压器的输出电压也同时增加,由于使用不可控的桥式整流电路,储能电容器上的能量按照电压的平方增加,从而导致升压变压器负载按照电压的平方增加,造成升压变压器过热损坏。
2)当高能点火器的输入电压降低时,储能电容器上的能量按照电压的平方减小,从而使得点火能量减小,导致点火的可靠性降低。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种高能点火器,该高能点火器能有效地稳定储能电容器的充电电压,使得高能点火器工作更加可靠。
为了达到上述的目的,本实用新型采取的技术方案是提供一种宽电压输入的高能点火器,包括升压变压器,储能电容器,与升压变压器副边相连接的桥式单相可控整流电路,一端与桥式单相可控整流电路正输出相连接另一端与储能电容器和一电感相连接的充电限流电阻,与储能电容器相并联的电阻分压检测电路,与电感相连接的引导电容器,与引导电容器相连接的点火可控硅,输入线圈与升压变压器输入线圈相并联的工作电源变压器,与工作电源变压器副边线圈其中两端点相连接的工作电源电路模块,与工作电源变压器副边线圈另外两端点相连接的储能电容器充电稳压控制电路和与点火可控硅相连接的点火控制电路模块。
所述桥式单相可控整流电路包括2个可控硅和2个二极管。
所述储能电容器充电稳压控制电路中包括差动运算电路,与差动运算电路相连的PI调节器,与PI调节器相连的相控脉冲输出电路和与相控脉冲输出电路相连的脉冲变压器输出电路。
所述储能电容器充电稳压控制电路中还包括一中点电压电路。
本实用新型的主要优点是:
如上述结构,本实用新型是采用桥式单相可控整流电路对升压变压器输出的交流电压进行可控整流。当输入电压在180V至290V的电压范围内变化时,所述储能电容器的充电电压不会因为输入电压的变化而变化,而是通过所述桥式单相可控整流电路及与其连接的储能电容器充电稳压控制电路的闭环PI调节,将储能电容器的充电电压稳定在一个给定的值上。从而有效地解决了升压变压器过载损坏和不能可靠点火的问题。
如上述主要优点的电路原理是,当输入电压Uin升高时,所述升压变压器输出电压Ut也随之升高,由于来不及调整,使得可控整流输出Urec的直流电压和储能电容器的充电电压Uc同时升高,该升高的充电电压被电阻分压检测电路检测到后输入至差动运算电路,差动运算电路将此升高电压与一个恒定的给定电压相比较后输出一个正的误差电压Ue,该正的误差电压通过PI调节器后,使得PI调节器输出电平Upi升高,该电平被输入至相控脉冲输出电路,在相控脉冲输出电路内与所述桥式单相可控整流电路中的整流电压同步的锯齿波相比较,使得输出的脉冲向后移动,这个向后移动的脉冲通过脉冲变压器输出电路连接到所述桥式单相可控整流电路的两个可控硅上,使得可控硅的整流导通角θ减小,可控整流输出的直流电压Urec降低,从而使储能电容器的充电电压Uc回降到原值,以上过程也可以简单地表示如下:
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