
- •33.Статические выключатели переменного тока
- •32.Импульсно-фазовое управление тринисторами
- •28.Принцип действия релейного элемента на переключающем вентиле
- •30.Включение-выключение управляемого переключающего вентиля
- •27.Запирание тиристоров.
- •26. Отпирание тринисторов.
- •24.Разновидности переключающих вентелей.
- •15.Принципы выполнения аналоговых рв
- •16.Принципы выполнения цифровых рв
- •17.Полупроводниковое реле.
- •18.Трехфазное полупроводниковое реле тока.
- •19.Реле тока с выдержкой времени зависящей от тока.
- •13.Двухпороговый компаратор
- •11. Компаратор
- •12. Регенеративные однопороговые компараторы
33.Статические выключатели переменного тока
Статический
выключатель переменного тока выполняют
на двух тринисторах, включённых встречно
и параллельно друг другу (рис.13.3,а).
Когда в схеме ключ цепи управления S1
разомкнут,
ток нагрузки практически отсутствует
После
замыкания S1
происходит поочередное включение и
выключение тринисторов VS1.
VS2
автоматически
при изменении знака напряжения на аноде
каждого из них. Тринисторы VS1,
VS2
выбираются
так, чтобы их напряжение включения Uвкл
и допустимое
обратное напряжение Uобр
max
было больше
амплитуды напряжения сети Um
максимальное среднее значение прямого
тока
при
амплитуде тока нагрузки
должно
удовлетворять условию
Двухполупериодный
выключатель может быть выполнен и на
одном тринисторе (рис. 13.3,б), когда он
включается в диагональ выпрямительного
моста. Здесь тринистор VSI
должен быть
выбран так, чтобы только его напряжение
включения
было
больше амплитуды напряжения сети
поскольку
обратное напряжение отсутствует.
Максимальное значение
при амплитуде тока нагрузки
должно
удовлетворять условию
В
основе работы выключателей лежит
простейшая схема фазового управления
тринисторами (см. рис. 13.1,а).
31.Фазовое управление тринисторами Используется в цепях переменного тока, когда необходима синхронизация сигнала управления с частотой питающего нагрузку напряжения.
В
схеме рис.13.1,а тринистор отпирается в
момент времени, когда
и остается открытым в течение всего
положительного полупериода. Регулируя
момент опирания тиристора в интервале
от 0 до 180° можно изменять среднее
значение тока нагрузки, т.е. осуществить
фазовое регулирование мощности,
отдаваемой в нагрузку. Если
,
то
и схема позволяет регулировать угол
отпирания тиристора в диапазоне
Более
широкие пределы регулирования мощности
нагрузки можно получить применив схему
рис. 13.1,6. На отрицательной полуволне
напряжения сети конденсатор С1
через диод
VD2
заряжается
почти до напряжения - ит.
На положительной полуволне О перезаряжается
от -Uт
до некоторого
положительного
напряжения через резисторы R1
и R2,
которого
достаточно для открытия тринистора.
Угол отпирания т
определяется постоянной времени
и скоростью нарастания
Эта схема позволяет
регулировать
В
обоих схемах используется амплитудно-фазовый
способ управления, когда на управляющий
электрод поступает сигнал, нарастающий
постепенно, начиная с нуля. Этот способ
управления нестабилен, т.к. момент
включения тринистора зависит от значения
которое
заметно изменяется в приборах
одной группы и зависит от колебаний температуры корпуса прибора.
В обоих схемах диод VD1 защищает цепь управляющего электрода от обратных отрицательных напряжений.