
- •Системы защиты
- •1 Системы защиты от аварийных токов
- •2 Требования к защите и защитные аппараты, применяемые в тиристорных преобразователях
- •Надежность, помехоустойчивость, простота настройки и обслуживания.
- •3 Системы защиты тиристорных преобразователей от аварийных токов
- •4 Система защиты от перенапряжений
- •Средства защиты от перенапряжений.
Системы защиты
1 Системы защиты от аварийных токов
В тиристорных преобразователях могут возникнуть аварийные режимы, сопровождающиеся недопустимыми по значению и длительности токами через тиристоры, например внешние и внутренние к. з.; опрокидывания инвертора; появление чрезмерных уравнительных токов в реверсивных преобразователях с совместным управлением тиристорными группами; отпирание тиристоров в неработающей группе (открывание группы на группу) в реверсивных преобразователях с раздельным управлением вентильными группами.
Внутренние к. з. возникают вследствие потери тиристором запирающих свойств и закорачивания р-п-структуры (пробои тиристора).
Причинами пробоя тиристора могут явиться: высокая скорость нарастания тока (больше 20—200 А/мкс), нарушение механической целости р-п-структуры при чрезмерном токе, усталостное разрушение ее при цикличной токовой нагрузке преобразователя.
Опрокидывание инвертора является следствием нарушения правильной коммутации тока с одного вентиля на другой. В преобразователях, имеющих трехфазную мостовую схему, могут произойти однофазные и двухфазные опрокидывания инвертора. В первом случае аварийный ток протекает через два тиристора, соединенных с одной фазой трансформатора, который при этом находится в режиме холостого хода. Во втором случае ток протекает через два тиристора и две фазы трансформатора. В те полупериоды переменного напряжения, когда линейное напряжение трансформатора действует согласно с напряжением источника постоянного тока, происходит быстрое нарастание аварийного тока.
Опрокидывания инверторов возникают вследствие пропуска отпирания очередного тиристора (в трехфазной мостовой схеме это приводит к двухфазному и затем к однофазному опрокидыванию), снижения напряжения сети переменного тока, что приводит к увеличению тока инвертора и угла коммутации, который может стать больше угла опережения инвертора.
Причиной опрокидывания инвертора может быть скачок управляющего напряжения на входе системы фазового управления в сторону увеличения угла опережения, а также отпирание тиристора под действием импульсов помех на управляющем электроде, перенапряжений или высокой скорости нарастания напряжения на тиристоре в прямом направлении.
Чрезмерные токи в контуре уравнительных токов возникают в реверсивных вентильных преобразователях с совместным управлением вследствие нарушения соотношения (а1+a2) больше или равно 180°, что приводит к появлению постоянной составляющей в уравнительном
токе, насыщению уравнительных реакторов и быстрому нарастанию уравнительного тока до аварийного.
Отпирание тиристоров в неработающей группе (открывание группы на группу) в реверсивных преобразователях с раздельным управлением вентильными группами происходит при подаче на них управляющих импульсов вследствие неисправностей в системе раздельного управления или кратковременного исчезновения и восстановления напряжения собственных нужд.
2 Требования к защите и защитные аппараты, применяемые в тиристорных преобразователях
Защита преобразователей должна действовать при внешних и внутренних к.з., при возникновении аварийных токов между тиристорными группами и при опрокидываниях инвертора. При внешних к. з. и опрокидываниях инвертора защита должна отключить преобразователь со стороны постоянного тока.
Кроме того, при внешних к. з. желательна локализация аварийного тока по месту (предотвращение перехода аварийного тока на следующие по порядку коммутации в схеме вентили) и по времени (ограничение аварийного тока первой полуволной), что должно обеспечиваться устройством защиты по управляющему электроду, которое снимает или сдвигает к границе инверторного режима управляющие импульсы. При опрокидываниях инвертора эта защита неэффективна.
При внутренних к. з. защита должна отключать весь преобразователь или поврежденный тиристор (защита по управляющему электроду при этом должна снять или сдвинуть к границе инверторного режима управляющие импульсы).
При появлении аварийных токов между тиристорными группами защита должна разомкнуть цепь аварийного тока или отключить преобразователь от сети.
Основные требования, предъявляемые к аппаратам и устройствам защиты, заключаются в следующем:
Максимальное быстродействие. С ростом продолжительности протекания аварийного тока увеличиваются размеры повреждений в преобразователе, а при опрокидываниях инвертора возрастает абсолютное значение аварийного тока. Малая теплоемкость кремниевого элемента и обусловленная ею высокая чувствительность тиристоров к значению и продолжительности протекания аварийных токов определяют высокие требования к быстродействию защиты тиристорных преобразователей.
Селективность. Отключение только поврежденных вентилей без нарушения работы исправных вентилей и преобразователя в целом. В то же время при срабатывании защиты, отключающей преобразователь в целом, не должна срабатывать защита, отключающая вентили.
Чувствительность, т. е. обеспечение срабатывания защиты при возможно .меньших значениях аварийных токов.