基于鋁電解槽的穩(wěn)流式多源直流變壓器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種多源直流變壓器,具體是指一種基于鋁電解槽的穩(wěn)流式多源直流變壓器。
【背景技術(shù)】
[0002]鋁電解主要依靠鋁電解槽來完成,整個電解槽需要進行直流供電來完成加熱與電解的過程,而現(xiàn)有技術(shù)中的直流供電方式較為單一,主要是通過工業(yè)電源的供電轉(zhuǎn)化完成的,其能耗較高,極大的加重了企業(yè)的負擔。而在供電中斷時或電源進行切換時需要先使設(shè)備停機接著才能切換電源供電,如此便會極大的影響設(shè)備的正常運行與生產(chǎn)的正常進行,同時還會影響設(shè)備的使用壽命,不利于促進企業(yè)與行業(yè)的發(fā)展。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于克服上述問題,提供一種基于鋁電解槽的穩(wěn)流式多源直流變壓器,能夠在不停機的情況下進行供電的切換,更好的維護了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)與生產(chǎn)的正常進行。
[0004]本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):
[0005]基于鋁電解槽的穩(wěn)流式多源直流變壓器,包括與鋁電解槽相連接并為其提供直流電的直流變壓器,依次串聯(lián)后再與直流變壓器相連接的多源轉(zhuǎn)換電路和直流穩(wěn)流電路,在該多源轉(zhuǎn)換電路上還連接有三種電源,所述多源轉(zhuǎn)換電路由切換電路與緩沖電路組成。
[0006]作為優(yōu)選,所述電源包括太陽能電源、工業(yè)電源以及發(fā)電機供電備用電源。
[0007]進一步的,上述切換電路由二極管橋式整流器U1,繼電器K1,繼電器K2, N極與P極順次首尾相連的二極管D1、二極管D3和二極管D2,以及一端與二極管D2的P極相連接、另一端與二極管橋式整流器U1的負輸出端相連接的電阻R1組成,其中,二極管橋式整流器U1的負輸出端接地、正輸出端與二極管D1的P極相連接,二極管橋式整流器U1的兩個輸入端與工業(yè)電源以及發(fā)電機供電備用電源相連接,繼電器K1串接在二極管橋式整流器U1的輸入端與工業(yè)電源之間、繼電器K1的常閉式開關(guān)S1串接在二極管橋式整流器U1的輸入端與發(fā)電機供電備用電源之間,二極管D1的N極與太陽能電源相連接,繼電器K2設(shè)置在二極管D1與太陽能電源之間、繼電器K2的常閉式開關(guān)S2設(shè)置在二極管D1與二極管橋式整流器U1的正輸出端之間。
[0008]再進一步的,上述緩沖電路由運算放大器P1,三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,正極與三極管VT1的集電極相連接、負極與三極管VT3的集電極相連接的電容C1,一端經(jīng)電阻R2后與電容C1的正極相連接、另一端與電容C1的負極相連接、滑動端與運算放大器P1的負輸入端相連接的滑動變阻器RP1,正極與運算放大器P1的輸出端相連接、負極與運算放大器P1的正輸入端相連接的電容C2,串接在三極管VT1的基極與三極管VT2的集電極之間的電阻R3,串接在電容C2的正極與三極管VT2的基極之間的電阻R4,串接在電容C1的負極與三極管VT2的基極之間的電阻R5,以及串接在三極管VT2的發(fā)射極與三極管VT3的發(fā)射極之間的電阻R6組成;其中,電容Cl的正極還與二極管D1的N極相連接、負極與二極管橋式整流器U1的負輸出端相連接,三極管VT1的基極與電容C2的正極相連接、發(fā)射極與三極管VT2的發(fā)射極相連接,三極管VT3的基極與電容C2的負極相連接,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT3的集電極組成電路的輸出端且與直流變壓器的輸入端相連接。
[0009]更進一步的,上述直流穩(wěn)流電路由三極管VT4,三極管VT5, M0S管Q1,正極與M0S管Q1的漏極相連接、負極與M0S管Q1的柵極相連接的電容C3,與電容C3并聯(lián)設(shè)置的電阻R8, 一端與電容C3的負極相連接、另一端與三極管VT4的發(fā)射極相連接的電阻R7, P極與三極管VT4的發(fā)射極相連接、N極與電容C3的負極相連接的二極管D4,正極與三極管VT4的集電極相連接、負極與二極管D4的P極相連接的電容C4,串接在三極管VT5的基極與發(fā)射極之間的電阻R9,與電容C4并聯(lián)設(shè)置的電阻R10, 一端與三極管VT5的發(fā)射極相連接、另一端與點電容C4的正極相連接的滑動變阻器RP2,以及正極與三極管VT5的發(fā)射極相連接、負極與電容C4的負極相連接的電容C5組成;其中,M0S管Q1的柵極、三極管VT4的基極和三極管VT5的集電極相連接,M0S管Q1的源極與三極管VT5的基極相連接,電容C3的正極與VT1的發(fā)射極相連接、三極管VT4的發(fā)射極與三極管VT3的集電極相連接,電容C5的正極與負極組成該電路的輸出端且與直流變壓器的輸入端相連接。
[0010]作為優(yōu)選,所述運算放大器P1的型號為LM124,三極管VT1、三極管VT2、三極管VT3和三極管VT5均為NPN型三極管,三極管VT4為PNP型三極管。
[0011]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0012](1)本發(fā)明設(shè)置有多個供電電源,能夠很好的對產(chǎn)品進行持續(xù)供電,最大限度的降低了供電故障造成的產(chǎn)品停機,很好的保護了設(shè)備的正常運行,同時還提升了設(shè)備的使用壽命。
[0013](2)本發(fā)明主要由太陽能電源進行供電,最大限度的節(jié)省了企業(yè)的生產(chǎn)耗能,很好的降低了企業(yè)的生產(chǎn)資金的消耗,提高了企業(yè)的競爭能力。
[0014](3)本發(fā)明設(shè)置有切換電路與緩沖電路,切換電路能夠自行根據(jù)電源的供電情況進行電源的切換,避免了設(shè)備在切換時斷電停機的情況發(fā)生,保證了生產(chǎn)的持續(xù)進行,緩沖電路在電源切換時將電路中的電流波動降到最小,很好的保護了產(chǎn)品,避免了產(chǎn)品在電源波動時被沖擊損壞,大大提高了產(chǎn)品的使用壽命。
[0015](4)本發(fā)明設(shè)置有直流穩(wěn)流電路,在進行了初級放大的電流進行變壓前能夠?qū)ζ溥M行穩(wěn)定,降低了電流對直流變壓器的沖擊,進而保護了自留變壓器的正常工作,大大提高了其工作的安全性,進一步提升了產(chǎn)品的使用壽命。
[0016](5)本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,適合在行業(yè)內(nèi)進行廣泛的推廣,很好的促進了行業(yè)的發(fā)展與壯大。
【附圖說明】
[0017]圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)框圖。
[0018]圖2為本發(fā)明的多源轉(zhuǎn)換電路的電路圖。
[0019]圖3為本發(fā)明的直流穩(wěn)流電路的電路圖。
【具體實施方式】
[0020]下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此。
[0021]實施例
[0022]如圖1所示,基于鋁電解槽的穩(wěn)流式多源直流變壓器,包括與鋁電解槽相連接并為其提供直流電的直流變壓器,依次串聯(lián)后再與直流變壓器相連接的多源轉(zhuǎn)換電路和直流穩(wěn)流電路,在該多源轉(zhuǎn)換電路上還連接有三種電源,所述多源轉(zhuǎn)換電路由切換電路與緩沖電路組成。所述電源包括太陽能電源、工業(yè)電源以及發(fā)電機供電備用電源。多種電源為本發(fā)明的正常工作進行供電,更好的保證了產(chǎn)品不會因為供電問題停止運行,同時本發(fā)明利用太陽能電源進行供電,在其供電不足時才采用其他電源供電,更好的降低了企業(yè)的耗電量,進而節(jié)省了企業(yè)的生產(chǎn)成本,更好的促進了企業(yè)與行業(yè)的發(fā)展。
[0023]如圖2所示,切換電路由二極管橋式整流器U1,繼電器K1,繼電器K2,二極管D1,二極管D2,二極管D3,電阻R1組成。
[0024]連接時,二極管D1、二極管D3和二極管D2的N極與P極順次首尾相連,電阻R1的一端與二極管D2的P極相連接、另一端與二極管橋式整流器U1的負輸出端相連接,其中,二極管橋式整流器U1的負輸出端接地、正輸出端與二極管D1的P極相連接,二極管橋式整流器U1的兩個輸入端與工業(yè)電源以及發(fā)電機供電備用電源相連接,繼電器K1串接在二極管橋式整流器U1的輸入端與工業(yè)電源之間、繼電器K1的常閉式開關(guān)S1串接在二極管橋式整流器U1的輸入端與發(fā)電機供電備用電源之間,二極管D1的N極與太陽能電源相連接,繼電器K2設(shè)置在二極管D1與太陽能電源之間、繼電器K2的常閉式開關(guān)S2設(shè)置在二極管D1與二極管橋式整流器U1的正輸出端之間。
[0025]在太陽能電源正常供電時,繼電器K2保持得電狀態(tài),常閉式開關(guān)S2保持斷開,設(shè)備的運行主要由太陽能電源進行供電;而當太陽能電源無