Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Анализ эффективности предохранительной и других защит полупроводниковых приборов
Быстродействующие предохранители, предназначенные прежде всего для быстрого отключения вентилей (в течение интервала менее 10-100 мс), осуществляют обычно лишь "частичную" защиту (рис.6.13, кривая 3),то есть обеспечивает защиту тиристоров лишь при больших токовых перегрузках.
Рис. 6.13. Сопоставление перегрузочной характеристики тиристора (кривая 1) и характеристик полностью (кривая 2) и частично (кривая 3) согласованных предохранителей, магнитного выключателя (кривая 4) и биметаллического выключателя (кривая 5)
При длительных токовых перегрузках целесообразно использовать другие средства защиты, например, быстродействующие магнитные выключатели, а также биметаллические тепловые выключатели. Предохранители с полным соответствием защитной характеристики (кривая 2, рис.6.13 ) используются главным образом в преобразователях малой мощности. В преобразователях большой мощности иногда включается параллельно несколько тиристоров и в цепи каждого тиристора имеется свой предохранитель. В этом случае предохранители обеспечивают селективную защиту при внутреннем коротком замыкании (аварийный режим В), то есть поврежденный тиристор селективно отключается, так что остальные тиристоры остаются в рабочем состоянии и остальные предохранители не срабатывают. Для защиты преобразователей большой мощности при других аварийных ситуациях необходимо использовать другие средства защиты, например, быстродействующие выключатели постоянного тока. При гашении дуги на предохранителе могут возникать перенапряжения, превышающие номинальное напряжение в 1,1-1,2 раза. Поэтому выбирать предохранители с большим запасом по напряжению нецелесообразно: рабочее напряжение в месте установки предохранителя и номинальное напряжение предохранителя должны по возможности совпадать. Отечественной промышленностью выпускаются быстродействующие предохранители типов ПБВ, ПНБ, ПБФ с номинальным напряжением от 230 В до 900 В и номинальным током от 40 А до 6300 А.
Пример выбора средств защиты преобразователя. Пусть задана трехфазная мостовая схема с выходным током Id ном = 72 А.Тиристоры защищены предохранителями, включенными в фазы. Из справочных таблиц для этой схемы преобразователя среднее значение тока тиристора: Id =Id нoм/3=72/3=24 A. Необходимое для выбора предохранителя действующее значение тока фазы составит: I=Idнoм/ =42A. (6.2)
Выбираем тиристор типа Т10–25 (среднее значение прямого тока Ird = 25 А; предельный ударный ток IrSM = 500 А; защитный показатель I2t=1250 А2с). Проверим, может ли предохранитель с номинальным током 50 А обеспечить защиту тиристоров от перегрузок. Чтобы при аварии не превысить предельный ударный ток тиристора 500 А, необходимо ограничить стационарный ток короткого замыкания на уровне 600 А (рис. 6.12, а) Это можно обеспечить за счет использования трансформатора с соответствующим напряжением короткого замыкания или включения токоограничивающего реактора (если гарантированное индуктивное сопротивление питающей сети недостаточно). При Iк = 0,6 кА из рис. 6.12, б (штриховая линия) следует, что для предохранителя с номинальным током 50 А (I2t)п=1000 А2/c, то есть меньше, чем значение (I2t)т тиристора. Таким образом, быстродействующая защита обеспечивается. Сопоставление перегрузочной характеристики тиристора и предохранителя (рис. 6.13 ) позволяет определить, требуется ли для защиты тиристора при больших длительностях перегрузки предусматривать еще какие-либо дополнительные устройства.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы