吉林特纳普节能技术有限公司 一体化调补装置、自动调补电容补偿装置、三相电流不平衡治理、配变自动化控制装置(三相负荷不平衡装置)、低电压治理、谐波治理、平衡三相电流、低压无功补偿、自动调整三相电流、负荷不对称调整、自动调整电流装置、有效降低线损、智能电容器、智能调补电容器、自动调整有功电流、自动平衡有功电流过零触发模块
由于切除的电容器上一般都有剩余电压,而电容器两端的电压不能突变,因此,当系统电压和电容器残压的差值较大时,触发晶闸管会产生很大的冲击电流,而可能直接损坏晶闸管。为了实现动态无功补偿装置快速响应,同时又保证投切无冲击电流,因此需要检测电容器电压和电网电压。只有当两者大小相等、极性相同时,才能瞬时投入电容。因此需要加装过零触发模块。目前,从晶闸管两端取得过零信号的典型触发电路是MOC3083。MOC3083芯片内部有过零触发判断电路,它是为220V电网电压设计的专门芯片,其芯片的双向可控硅耐压为800V。在4、6两端电压低于12V时,如果输入触发电流,其内部的双向可控硅导通。图1所示是用在380V电网的TSC电路上串联两只MOC3083的过零触发模块的内部电路图。
事实上,在非过零触发时,其电流冲击往往能达到稳定值的3倍以上,而当过零触发时,其电流冲击一般仅为稳定值的1.5倍,而其电容电压冲击仅为稳定值的1.15倍。

