Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Проверка промышленных тиристорных выпрямителей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Хочу предложить метод проверки силовой части промышленных тиристорных выпрямителей, имеющих трансформаторную или оптронную гальваническую развязку со схемой управления. Дело в том, что простейшие методы (проверка прямого и обратного сопротивлении тиристоров), рекомендуемые в инструкциях по эксплуатации зачастую малоэффективны в реальных условиях.

Отказы самих тиристоров типа "пробой", "обрыв управляющего электрода" действительно легко обнаруживаются ими, об отказах же других типов, в том числе цепей передачи управляющих импульсов, сказать ничего нельзя. Поэтому в течение длительного времени эксплуатации и ремонта тиристорных выпрямителей я использую метод, который кратко можно сформулировать как открывание плеч тиристорного выпрямителя импульсами предварительно заряженного конденсатора и питание силовой части пониженным постоянным напряжением. Рассмотрим, например, типовую упрощенную схему силовой части выпрямителя (рис.1).

Проверка промышленных тиристорных выпрямителей

Как правило, цепи управления плеч тиристорного выпрямителя запараллеливают, и при разрядке предварительно заряженного конденсатора через первичную обмотку трансформатора управления (или светодиоды - в случае применения оптронных тиристоров) тиристоры соответствующих плеч открываются. Так как вместо рабочего переменного напряжения подано постоянное пониженное, через лампы нагрузки течет ток до тех пор, пока его не прервать входным выключателем S1. Например, если разрядить конденсатор Сп с ограничительным резистором Rп на обмотку 1-2 трансформатора Т1, при исправных элементах в цепи управления тиристоров VS1 и VS4 они включаются и светится индикаторная лампа HL1, включенная вместо нагрузки.

Выключаем тумблер S1, меняем полярность входного напряжения на противоположную, снова включаем S1, подавая напряжение питания в нужной полярности на другое плечо выпрямителя - тиристоры VS2, VS3, подаем импульс управления от вновь заряженного конденсатора на обмотку 1-2 трансформатора Т2, и если цепи управления тиристоров исправны - наблюдаем свечение лампы HL1. Лично я использую пониженное напряжение 24 В из соображений безопасности, его широкой распространенности в системах автоматики и сигнализации и удобства зарядки конденсатора Сп этим же напряжением.

Рассмотрим этот метод на конкретном примере силовой части реверсивного тиристорного выпрямителя БУ3609, применяемого для питания цепей якоря электродвигателя и обмотки возбуждения в системах реверсивного автоматизированного электропривода постоянного тока (рис.2).

Проверка промышленных тиристорных выпрямителей
(нажмите для увеличения)

Для проверки следует отсоединить силовую часть от всех проводников, подходящих к входному клеммнику X1; извлечь плату системы управления СР из корзины привода; удалить предохранитель FU3 для исключения протекания постоянного тока через обмотку трансформатора TV системы управления; определить омметром или прозвонкой исправность всех тиристоров по сопротивлению анод катод (как указано во всех инструкциях по эксплуатации - более 100 кОм в обоих направлениях).

На клеммы 1 и 2 клеммника X1 подаем постоянное напряжение 24 В, например, на контакт 1 плюс, на контакт 2 минус. Вместо нагрузки присоединяем лампу накаливания на 24 В с потребляемым током, более тока удержания конкретного типа тиристоров [1]. Я использую три коммутаторные лампы КМ-24-90, соединенные параллельно, с общим током потребления 270 мА (можно и осветительные 24 В 40 Вт). Питание удобней завести через любой выключатель, например, тумблер ТВ1-2 для выключения тиристоров. Так как тиристоры предварительно проверены, при подаче напряжения лампочки гореть не должны. От этого же напряжения питания заряжаем конденсатор емкостью 10-20 мкФ с последовательно включенным резистором 24 Ом для ограничения тока заряда и разряда конденсатора около 1 А, что (как импульсный ток включения данного типа тиристоров) вполне допустимо [2], так как отношение числа витков в развязывающих трансформаторах, как правило, близко к 1.

Во время зарядки необходимо помечать полярность заряда конденсатора, например, проводниками разного цвета, если это неполярный конденсатор, и строго соблюдать ее, если он электролитический.

Присоединив положительный проводник от конденсатора к контакту 6 (помеченному 33) разъема Х3, касаемся проводником, присоединенным к отрицательной обкладке конденсатора, контакта 21 (с биркой 36) разъема Х2. Таким образом, в первичную обмотку трансформатора управления Т1 подается импульс разрядного тока конденсатора. На тиристоры V1, V4 подается напряжение питания в прямой полярности, они открываются (при исправных элементах в цепях управляющих электродов), и светятся лампы нагрузки. Выключаем тиристоры выключателем S1. Снова подаем питание на силовую часть, заряжаем конденсатор и, так как питание подано в прямой полярности и на тиристоры V6, V7, подаем включающий импульс от конденсатора на первичную обмотку Т4: положительную обкладку конденсатора оставляем соединенной с контактом 6 разъема Х3, а проводником, соединенным с отрицательной обкладкой, касаемся контакта 15 разъема Х2.

При исправных цепях управления снова светятся лампочки нагрузки. Теперь, поменяв полярность входного напряжения на противоположную (на контакт 1 минус на контакт 2 плюс клеммника X1), таким же образом проверяем цепи управления тиристоров V2, V3 и V5, V8, подавая импульсы разряда конденсатора на первичные обмотки трансформаторов Т2 и Т3 соответственно в необходимой полярности. Данный способ удобен тем, что при питании силовой части пониженным напряжением уменьшается риск возникновения и развития значительных повреждений в силовой части при различного рода неисправностях; устраняется возможность поражения электрическим током обслуживающего персонала; при увеличении нагрузки тиристоры можно проверять при работе вплоть до рабочих токов.

Думаю, что способ подойдет и к другим типам выпрямителей, необходимо только подробно проанализировать конкретную принципиальную схему и выделить соответствующие функциональные блоки, пригодные для такой проверки.

Литература:

  1. Григорьев О.П., Замятин В.А., Кондратьев Б.В. Тиристоры: МРБ.-М.: Радио и связь, 1990. 272 с.
  2. Ковалевский М.Н. Пособие по эксплуатации бесконтактных устройств на тиристорах - К.: Технiка, 1990. - 143 с.

Автор: А.В. Стась

Смотрите другие статьи раздела Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Контроллеры для цифрового управления источниками питания 29.07.2007

Компания Texas Instruments Incorporated (TI), продолжая расширять ассортимент своих цифровых контроллеров обработки сигнала (DSP), объявила о начале серийного производства цифровых сигнальных процессоров TMS320F28044 и F2809.

Производительность этих 32-х разрядных контроллеров составляет 100 MIPS и они оптимально подходят для применения в цифровых системах управления питанием, управления электроприводом и системами сбора информации. Контроллер F28044 позволяет разработчикам систем питания перейти к программному цифровому управлению источниками питания.

Этот контроллер предназначен для организации многоканального питания устройств типа point-of-load, например, в телекоммуникационном и сетевом оборудовании, серверах, портативных компьютерах и промышленном оборудовании. На основе контроллеров F2809, благодаря наличию в них большого набора устройств ввода-вывода и периферийных коммуникационных устройств, можно создавать промышленные системы управления с высокой степенью интеграции.

Другие интересные новости:

▪ Ускоренный способ анализа крови

▪ Функция Adaptive Thermal снизит перегрев смарфонов

▪ Алмазный квантовый компьютер

▪ Робот выходит на сушу

▪ Хлопчатобумажные транзисторы

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Музыканту. Подборка статей

▪ статья История государства и права России. Шпаргалка

▪ статья Что делал Гитлер, когда видел в фильме сцену жестокого обращения с животным? Подробный ответ

▪ статья Нанесение металлопокрытий, очистка деталей растворителями. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Микрофон-стетоскоп. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Необыкновенные буквы. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026