Устройство управления тиристорно-конденсаторным сумматором токов мгд-генератора

 

Изобретение относится к магнитогидродинамической технике, конкретно к суммированию тока электродов МГД - генератора и управлению тиристорно-конденсаторными сумматорами токов электродов МГД - генератора.

Изобретение относится к области магнитогидродинамической (МГД) техники, а конкретно к суммированию тока электродов МГД-генератора (МГДГ), в частности к управлению тиристорно-конденсаторными сумматорами токов электродов МГДГ, м может быть использовано в энергетических МГД-установках для регулирования и преобразования токов электродов МГДГ. Цель изобретения - повышение надежности работы системы нагружения МГД-генератора. Изобpетение поясняется чертежом. К электродам 2 канала МГД-генератора 1 подключены сумматоры 3 токов. Общие точки каждого из сумматоров 3 подсоединены соответственно к положительному и отрицательному полюсам инвертора 4. Сумматор 3 токов содержит входные LC-фильтры 5 и 6, мосты на тиристорах 7 и 8, объединенные с помощью конденсатора 9 и трансформаторов 10 связи. В цепь одного из конденсаторов 9 включен датчик 11 тока электрода МГДГ, который через блок 12 согласования и управляемый ключ 13 подключен к задающему генератору 14, к которому подсоединены выходные каскады 15 и 16, формирующие управляющие импульсы тиристорами сумматора 3 токов. Блок 17 формирования импульсов управления инвертором соединен с одной стороны с управляющими электродами тиристоров инвертора 4, а с другой стороны с блоком 18 формирования синхроимпульсов, подключенным через блок 19 логических переключений к задающему генератору 14. Блок 19 логических переключений подсоединен также к блоку 12 согласования и управляемому ключу 13. В процессе запуска системы нагружения МГДГ, включающей сумматоры 3 токов и сетевой инвертор 4, предварительно синхронизируют по частоте и фазе работу тиристоров инвертора 4 и тиристоров сумматора 3 токов. При этом сигнал с блока 17 формирования импульсов управления инвертором подают одновременно на тиристоры инвертора 4 и блок 18 синхроимпульсов, в котором формируют необходимый по длительности и амплитуде сигнал для синхронизации задающего генератора 14, который соединен с блоком 18 через блок 19 логических переключений. Импульсы с выхода задающего генератора 14 поступают в блоки выходных каскадов 15 и 16, в которых формируют импульсы управления тиристорами сумматора 3 токов, включающимися и выключающимися синхронно с тиристорами инвертора 4. При этом сумматор 3 токов электрода МГДГ работает в двухтактном режиме. В первый полупериод работы открыты тиристоры 7. Ток от электродов 2, имеющих положительный потенциал, течет через тиристоры 7, конденсаторы 9, датчик (трансформатор) 11 тока, обмотки трансформаторов 10, инвертор 4, тиристоры 7 второго сумматора к электродам 2, имеющим отрицательный потенциал. Во второй полупериод работы открыты тиристоры 8, тиристоры 7 закрыты и ток от электродов 2 с положительным потенциалом течет через конденсаторы 9, перезаряжая их, через датчик (трансформатор) 11 тока, обмотки трансформаторов 10, инвертор 4, тиристоры 8 второго сумматора к электродам 2, имеющим отрицательный потенциал. Таким образом, через коммутирующие конденсаторы протекает знакопеременный ток, который формирует на них переменное напряжение, амплитуда которого должна превышать межэлектродное напряжение, что обеспечивает устойчивую коммутацию тиристоров сумматора 3. С датчика 11 тока электрода МГДГ знакопеременный сигнал поступает в блок 12 согласования, где его выпрямляют и формируют управляющее напряжение Uу, пропорциональное току электрода. Напряжение Uу поступает одновременно в блок 19 логических переключений и на вход управляемого ключа 13. Управляемый ключ обеспечивает связь задающего генератора 14 с блоком 12 при достижении тока электрода МГДГ уровня, при котором напряжение на коммутирующих конденсаторах сумматора обеспечивает надежную коммутацию тиристоров. После формирования управляющего напряжения его сравнивают с напряжением порогового элемента в блоке 19 логических переключений. В момент равенства указанных напряжений прерывают синхронную работу тиристоров инвертора 4 и сумматора 3. При этом в блоке 19 отключаются синхроимпульсы блока 18 от входа на задающий генератор 14 и одновременно подключается через ключ 13 выход блока 12 на вход задающего генератора 14, что обеспечивает работу его в режиме изменения частоты пропорционально управляющему напряжению. (56) Авторское свидетельство СССР N 890936, кл. H 02 K 44/08, 1980. Авторское свидетельство СССР N 776495, кл. H 02 M 3/305, 1980.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫМ СУММАТОРОМ ТОКОВ МГД-ГЕНЕРАТОРА, содержащее датчик тока электрода МГД-генератора, блок согласования, задающий генератор, два выходных каскада, блок формирования импульсов управления инвертором, причем выход датчика тока подключен к входу блока согласования, а выход задающего генератора подключен к входам двух выходных каскадов, выходы которых подключены к управляющим электродам соответствующих тиристоров суммирующего устройства, а первый выход блока формирования импульсов управления инвертором подключен к управляющим электродам тиристоров инвертора, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности работы системы нагружения МГД-генератора, в него дополнительно введены управляемый ключ, блок логических переключений, блок формирования синхроимпульсов, причем вход блока формирования синхроимпульсов соединен с вторым выходом блока формирования импульсов управления инвертором, выход блока формирования синхроимпульсов подключен к первому входу блока логических переключений, к второму входу которого подключен первый выход блока согласования, второй выход блока согласования подключен к первому входу управляемого ключа, к второму входу управляемого ключа подключен первый выход блока логических переключений, выход управляемого ключа подключен к первому входу задающего генератора, к второму входу задающего генератора подключен второй выход блока логических переключений.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области магнитогидродинамической техники, в частности к системам нагружения МГД-генераторов и может быть использовано в энергетических МГД-установках промышленного масштаба

Изобретение относится к области магнитогидродинамического (МГД) преобразования энергии, в частности к МГД-блокам для производства электроэнергии, и может быть использовано в МГД-электростанциях промышленного масштаба

Изобретение относится к МГД-методу производства энергии и, в частности к методу сухого ввода ионизирующейся присадки в камеру сгорания МГД-генератора

Изобретение относится к магнитогидродинамическим машинам, применяемым для преобразования механической энергии движущихся электропроводящих сред в электрическую и наоборот

Изобретение относится к магнитогидродинамическим (МГД) устройствам, в частности к каналам многоэлектродных МГД-генераторов, и может быть использовано при создании промышленной МГД-электростанции для повышения управляемости и надежности

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую магнитогидродинамическим методом и может найти применение в конструкциях каналов промышленных МГД-генераторов, в частности в каналах диагонального и фарадеевского типов

Изобретение относится к магнитогидродниамическим (МГД) машинам для преобразования механической энергии движущихся электропроводящих сред в электрическую и наоборот и является усовершенствованием машины по авт.св

Изобретение относится к магнитогидродинамическим машинам, применяемым для преобразования механической энергии движущихся электропроводящих сред в электрическую и наоборот

Изобретение относится к области магнитогидродинамического преобразования энергии применительно как к энергетическим магнитогидродинамическим (МГД) генераторам, так и к МГД-генераторам импульсным, используемым для автономной работы в целях геофизики или в других специальных целях

Изобретение относится к генераторам плазмы и может быть использовано в качестве источника рабочего тела для МГД-генераторов повторно-кратковременного действия (ПКД), которые могут применяться в качестве мощного источника тока для глубинного зондирования земной коры

Изобретение относится к усовершенствованию магнитогидродинамического электрического генератора и к его применению в двигателе на гибридном топливе для преобразования тепловой энергии топлива и/или тепловой энергии, сохраняемой в воздухе, в электрическую энергию с высоким термодинамическим коэффициентом полезного действия и высоким показателем преобразования энергии

Изобретение относится к способу и конструкции устройства, предназначенного для получения электроэнергии

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в магнитогидродинамических генераторах, преимущественно вырабатывающих электрическую энергию в десятки или сотни кВт

Изобретение относится к энергетике, а именно к получению электроэнергии с помощью МГД-генераторов
Наверх