Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Виды защиты от перенапряжений.
Так как перенапряжения первой группы опасны и для других потребителей, для их ограничения используются внешние по отношению к преобразователю устройства, предусматривающиеся в питающей сети. Перенапряжения с амплитудой (1,5÷3)Uс ном, где Uc нoм – номинальное напряжение сети, могут снижаться с помощью средств, приведенных ниже, что в сочетании с выбором вентилей соответствующего класса по напряжению гарантирует надежный режим эксплуатации. Перенапряжения второй группы, обусловленные эффектом накопления заряда в вентилях, могу быть ограничены на уровне (1.2÷1.3) Uс,ном с помощью RC-цепочки, включаемой параллельно каждому тиристору или диоду преобразователя (рис. 6.1). Конденсатор и резистор должны иметь как можно меньшую собственную индуктивность. Для того, чтобы защитная цепочка имела в целом возможно меньшую индуктивность, она должна быть размещена непосредственно около вентиля. Емкость конденсатора в защитной цепочке тиристора составляет обычно С=0,1÷2 мкФ. Она часто задается изготовителем вентилей. Рис. 6.1. Простая RC - цепь
Подобные RC-цепочки вместе с индуктивностью схемы или специально включаемой последовательно с каждым тиристором индуктивностью одновременно служат для ограничения скорости нарастания прямого напряжения du/dt для устранения эффекта самопроизвольного включения тиристора.
Рис. 6.2. Многофункциональная RC – цепь с разделением элементов
Используется также многофункциональная RC-цепь с разделением элементов (рис.6.2). Здесь цепочка R2C2 ограничивает перенапряжения, вызываемые эффектом накопления заряда в тиристоре. Сопротивление R3 много больше, чем R2 и служит для разряда конденсатора C2. Цепочка R1C1 ограничивает скорость нарастания прямого напряжения du/dt, а диодный мост VD1–VD4 препятствует разряду конденсатора C1 при включении. Рис.6.3. Схема поключения защитного устройства ЗУ: Т – трансформатор преобразователя; П - преобразователь Перенапряжения 1 и 2 группы могут быть ограничены с помощью общего защитного устройства ЗУ, включаемого параллельно входу преобразователя П (рис.6.3). Ограничение достигается за счет совместного действия этого устройства и индуктивности рассеяния преобразовательного трансформатора Тр или последовательно включенного реактора и питающей сети. В качестве простейшего ЗУ применяются RC - цепочки (рис. 6.4 ).
Рис. 6.4. Защитное устройство с RC - цепями
Часто в качестве ЗУ используется общая для трех фаз RC-цепочка, включенная через выпрямитель, который предотвращает быстрый разряд конденсатора через тиристор при его включении (рис. 6.5). Рис. 6.5. Защитное устройство с RC - цепями
Во многих случаях в качестве защитных используются элементы с сильно нелинейной характеристикой. Для лавинных диодов и специальных селеновых ограничителей напряжения, имеющих несимметричную характеристику, применяется схема ЗУ (рис. 6.7). для ограничения перенапряжений (несимметричная харак- сильно нелинейными характеристиками теристика):U0 – напряжение ограничения
Для симметричных ограничителей напряжения, таких, например, как два встречно включенных лавинных диода, в симметричном кремниевом ограничителе напряжения, выполненном в виде единой структуры, или металлоокисидном варисторе применяется следующая схема ЗУ (рис.6.9) Рис. 6.8. Вольт-амперная характеристика нелинейных Рис. 6.9. Защитное устройство на базе элементов для ограничения перенапряжений (симмет- элементов с сильно нелинейными ричная характеристика): U0-напряжение ограничения характеристиками
Ограничители с нелинейной характеристикой должны рассеивать значительную мощность и иметь резко выраженный излом (угол) на характеристике при переходе от состояния "а" с высоким сопротивлением к состоянию "в" с небольшим динамическим сопротивлением в режиме ограничения напряжения. Металлооксидные варисторы в значительной степени удовлетворяют этим требованиям. Кроме того, они просты в изготовлении и поэтому часто применяются для ограничения перенапряжений (в том числе и вызванных эффектом накопления заряда в вентилях). Энергия, которая может быть рассеяна при работе подобных устройств защиты от перенапряжений, как правило, соизмерима с энергией, запасаемой в трансформаторе преобразователя при холостом ходе. В неуправляемых выпрямителях с лавинными диодами устройства защиты, как правило, не требуются. Для предотвращения перенапряжений третьей группы и для уменьшения их вредного действия на полупроводниковые вентили при питании нагрузок со значительной индуктивностью можно использовать добавочные резисторы, неуправляемые шунтирующие нагрузку цепи с диодами или выпрямители по несимметричным мостовым ("полууправляемым") схемам, а при питании индуктивных цепей с реверсом тока - управляемые шунтирующие цепи с тиристорами, включаемыми при появлении соответствующих перенапряжений.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы