Тиристорный ключ

 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано , для подключения нагрузки к сети переменного тока. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей . За счет формирователя импульсов 25, подключенного через двоичный счетчик 15 и дешифратор 16 к формирователю 14, осуществляющего формирование импульсов управления тиристором 10, обеспечивается возможность включения силового тиристора 1 на любое количество положительных полутриодов питающего напряжения . 1 ил. (Л с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

09) (1И

А1 (БИ 4 Н 02 М 1/092

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4006285/24-07 (22) 15.01.86 (46) 23.11.87. Бюп.N - 43 (71) Харьковский институт инженеров коммунального строительства (72) К.К.Намитоков, В.В.Колосов, Л.И.Дик и С.В.Дикань (53) 621 ° 314.27 (088.8) . (56) Тиристоры. Технический справочник. Перев. с англ. Под ред.

В.А.Лабунцова и др. -M.: Энергия, 1971. с. 187.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1125713, кл.Н 02 И 1/092, 1983. (54) ТИРИСТОРНИЙ КЛИЧ (57) Изобретение относится к элек- тротехнике и может быть использовано для подключения нагрузки к сети переменного тока. Цель изобретения— расширение функциональных возможностей. За счет формирователя импульсов 25, подключенного через двоичный счетчик 15 и дешифратор 16 к формирователю 14, осуществляющего формирование импульсов управления тиристором 10, обеспечивается возможность включения силового тиристора 1 на любое количество положительных полутриодов питающего напряжения. 1 ил.

1354354

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для подключения нагрузки к сети переменного тока в течение заданного числа однополярных полупериодов тока.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей.

На чертеже приведена схема тиристорного ключа.

Устройство содержит тиристор 1, анод которого через диод 2 и нагрузку 3 подключен к первому выводу питающей сети, а катод через диод 4— к второму выводу питающей сети,последовательно соединенные резистор

5 и конденсатор 6, подключенные к аноду тиристора I и второму выводу питающей сети, цепь из последовательно соединенных резистора 7 и диода 8, включенную параллельно резистору 5, подключенную параллельно конденсатору 6 цепь из последовательно соединенных резистора 9 .и тиристора 10, управляющий электрод которого подключен к выходу формирователя ll импульсов, цепь из последовательно соединенных резистора 12 и светодиода оптрона 13, подключенную к выводам нагрузки, формирователь

14 импульсов, входы которого соединены с выводами диода оптрона 13, а выход со счетным входом двоичного счетчика 15, выход которого через дешифратор 16,. другие входы которого подключены к выходам задатчика 17 числа полуволн тока нагрузки, подключен к входу формирователя ll имь пульсов, резистор 18, включенный между вторым выводом питающей сети и управляющим электродом тиристора

1, катод которого соединен с первым выводом переключателя 19, второй вывод которого через последовательно соединенные конденсатор 20,, резистор

21 и диод 22 соединен с первым выводом питающей сети, а третий вывод с общей точкой резистора 21 и диода

22, цепь из последовательно соединенных резистора 23 и светодиода оптрона 24, включенную параллельно резистору 21, формирователь 25 импульсов, входы которого подключены к выводам диода оптрона 24, а выход — к входу установки нуля двоичного счетчика 15.

Тиристорный ключ работает следующим образом.

В первоначальном состоянии кон-. денсатор 6 заряжен с полярностью, указанной на чертеже, переключатель

19 находится в левом положении, и, следовательно, конденсатор 20 разряжен. Заряд конденсатора 6 происходит в положительные полупериоды напряжения сети относительно диода 2 по цепи: резистор 3 — диод 2 — резистор

5 — конденсатор 6.

При переключении переключателя

19 в правое положение и отрицательном полупериоде напряжения протекает ток заряда конденсатора 20 по цепи: резистор 18 — управляющий электрод— катод тиристора 1 — переключатель

19 — конденсатор 20 — параллельно соединенные резистор 21 — светодиод олтрона 24 — резистор 23 — диод 22.

Этот ток, протекая в цепи управляющего электрода тиристора 1, открывает его, и конденсатор 6 начинает разряжаться по цепи: конденсатор

6 — резистор 7 — диод 8 — тиристор

1 — диод 4, поддерживая тиристор

1 во включенном состоянии.

Параметры конденсатора 6 и резистора 7 выбираются из условия, чтобы ток разряда конденсатора 6 был не меньше тока удержания тиристора 1 через промежуток времени, соответствующий максимальному числу заданных полуволн тока, протекающих в цепи нагрузки 3. 0чевидно, что ток: в цепи нагрузки в отрицательный полупериод напряжения сети не протекает.

При протекании тока перезаряда конденсатора 20 через светодиод оптрона 24 в цепи диода оптрона 24 появляется ток, под действием которого формирователь 25 импульсов направляет сигнал, устанавливающий двоичный счетчик 15 в нулевое положение.

При изменении полярности напряжения сети на положительную в цепи нагрузки 3 протекает полуволна тока, вызывающего ток в цепи диода оптрона 13, под действием которого формирователь 14 направляет импульс на счетный вход счетчика 15. В каждый положительный полупериод напряжения сети процесс будет повторяться до тех пор, пока число положительных полуволн тока, пропускаемых через нагрузку 3, не достигнет заданного значения, задаваемого заСоставитель В.Бунаков

Техред И.Попович

Редактор Л.Зайцева

Корректор M.Ìàêñèìèøèíåö

Заказ 5710/52 Тираж 659 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

О

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

3 1 датчиком 17. При этом на выходе дешифратора 16 сформируется сигнал, под действием которого через формирователь 11 импульсов включится тиристор 10, и конденсатор 6 быстро разрядится через резистор 9. После этого тиристор 1О выключится. После протекания последней заданной полуволны тока в цепи нагрузки 3 тиристор 1 отключится, так как конденса. тор 6 к этому моменту времени будет разряжен, и, следовательно, будет отсутствовать ток, удерживающий до этого времени открытым тиристор

1. После этого конденсатор 6 опять зарядится с полярностью, указанной на чертеже, и, после переключения переключателя 19 в левое положение, тиристорный ключ будет готов к новому циклу работы.

Формула и з обретения

Тиристорный ключ, содержащий первый тиристор, анод которого через первый диод и нагрузку предназначен для подключения к первому выводу питающей сети, а катод через второй диод — к второму выводу питающей сети, последовательно соединенные первый резистор и первый конденсатор, подключенные к аноду первого тиристора и предназначенные для подключения к второму выводу питающей сети, цепь из последовательно соединенных второго резистора и третьего диода, включенную параллельно первому резистору, третий резистор, подключенный одним из выводов к точке соединения первого резистора и первого конденсатора, цепь из последовательно соединенных четвертого резистора и светодиода

354354 первого оптрона, предназначенную для подключения к выводам нагрузки, пятый резистор, включенный между вторым выводом питающей сети и управляющим электродом первого тиристора, катод которого соединен с первым выводом переключателя, второй вывод которого через последовательно соединенные второй конденсатор, шестой резистор и четвертый диод предназначен для соединения с первым выводом питающей сети, а третий вывод — с общей точкой шестого резистора.и четвертого диода, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, он снабжен тремя формирователями импульсов, двоичным счетчиком, дешифратором, седьмым резистором, вторым оптроном, вторым тиристором и задатчиком числа полуволн тока нагрузки,. причем выводы диода первого оптрона соединены с входом первого формиро2б вателя импульсов, выход которого подключен к счетному входу двоичного счетчика, выходы которого соединены с входами дешифратора, другие входы которого соединены с выходами задат30 чика числа полуволн тока нагрузки, вход установки в 0" двоичного счетчика подключен к выходу второго формирователя импульсов, вход которого соединен с выводами диода второго

35 оптрона, светодиод которого включен через седьмой резистор параллельно шестому резистору, выход дешифратора через третий формирователь импульсов подключен к. управляющему

40 электроду второго тиристора, анод которого соединен с вторым выводом третьего резистора, а катод предназначен для соединения с вторым выводом питающей сети.

Тиристорный ключ Тиристорный ключ Тиристорный ключ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники, а именно к силовым высоковольтным преобразователям, и может быть использовано в устройствах плавного пуска и регулирования скорости высоковольтных асинхронных и синхронных электродвигателей с напряжением 6,10 кВ и более

Изобретение относится к области преобразовательной техники

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления множеством силовых преобразователей, в частности электронных частотных преобразователей, посредством беспроводной связи. Техническим результатом является повышение быстродействия и точности управления. В способе и системе беспроводного управления переключающими устройствами каждый силовой преобразователь содержит полупроводниковые устройства большой мощности. Управляющие сигналы передаются между контроллером и беспроводным узлом одного или более из указанного множества силовых преобразователей с использованием беспроводной системы связи. Управляющие сигналы передаются в локальный беспроводной узел одного или более из множества силовых преобразователей. Передача данных включает пакеты данных, содержащие такую управляющую информацию, что временной модуль локального беспроводного узла может быть синхронизирован с использованием временной синхронизирующей информации беспроводной системы связи. В качестве других аспектов настоящего изобретения описываются система, применяющая указанный способ, и компьютерная программа для выполнения указанного способа. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области электротехники. Модуль (38) переключения, предназначенный для использования в прерывателе постоянного тока среднего или высокого напряжения или ограничителе постоянного тока, содержит, по меньшей мере, один силовой полупроводниковый переключающий элемент (1, 2), блок (31) затвора, выполненный с возможностью включать и выключать, по меньшей мере, один силовой полупроводниковый переключающий элемент, соответственно, согласно переключающему управляющему сигналу, и энергонакопительный конденсатор (25), выполненный с возможностью предоставлять мощность на вход (29) подачи питания блока затвора. Модуль переключения содержит дополнительное средство (20) преобразования мощности, выполненное с возможностью принимать оптический сигнал мощности, преобразовывать оптический сигнал мощности в электрический сигнал мощности и предоставлять электрический сигнал мощности в энергонакопительный конденсатор (25). Технический результат - повышение надёжности. 16 з.п. ф-лы, 13 ил.

Данное изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для управления тиристорами, в том числе в высоковольтных преобразователях с последовательным соединением тиристоров. Драйвер содержит в своем составе: источник питания (1); узел контроля питания (2); оптоизлучатель (3); узел логики (4); узел термозащиты (5); узел контроля напряжения на тиристоре (6); узел контроля сигнала управления на тиристоре (7); оптоприемник (8); узел задержки (9); усилитель (10). Питание драйвера осуществляется от трансформатора тока, выполненного на ферритовом кольце, с намотанной на нем вторичной обмоткой. Ферритовое кольцо надето на изоляционную трубку и залито компаундом. Первичной обмоткой трансформатора тока является провод высокочастотной (50-килогерцовой) токовой петли, проходящий последовательно через трансформаторы тока остальных драйверов преобразователя. Вторичная обмотка трансформатора тока Т подключена к источнику питания (1). Источник питания (1) выполнен на основе диодного мостового выпрямителя и параллельного стабилизатора напряжения. На выходе источника питания предусмотрены конденсаторы для фильтрации стабилизированного напряжения. Источник питания обеспечивает стабилизированными напряжениями питание усилителя (10) и остальных элементов драйвера. Работа драйвера заключается в формировании импульса тока управления тиристора по входному оптосигналу, контроле напряжения на тиристоре, защите тиристора от перегрева. 1 ил.
Наверх