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제어 회로에서 변압기 또는 옵토커플러 갈바닉 절연을 사용하여 산업용 사이리스터 정류기의 전력 섹션을 테스트하는 방법을 제안하고 싶습니다. 사실 작동 지침에서 권장하는 가장 간단한 방법(사이리스터의 직접 및 역 저항 확인)은 종종 실제 조건에서 비효율적입니다.

"고장", "제어 전극 파손"과 같은 사이리스터 자체의 고장은 실제로 쉽게 감지되지만 제어 펄스 전송 회로를 포함하여 다른 유형의 고장에 대해서는 말할 수 없습니다. 따라서 사이리스터 정류기의 장시간 작동 및 수리를 위해 사전 충전 된 커패시터의 펄스로 사이리스터 정류기의 암을 열고 전원 장치에 감소 된 DC 전압을 공급하는 것으로 간략하게 공식화 할 수있는 방법을 사용합니다. 예를 들어 정류기 전원 부분의 일반적인 단순화된 다이어그램을 고려하십시오(그림 1).

산업용 사이리스터 정류기 테스트

일반적으로 사이리스터 정류기 암의 제어 회로는 병렬화되며 사전 충전 된 커패시터가 제어 변압기 (또는 광 커플러 사이리스터의 경우 LED)의 1 차 권선을 통해 방전되면 해당 암의 사이리스터 열려 있는. 작동하는 교류 전압 대신 일정한 감소 전압이 적용되기 때문에 전류는 입력 스위치 S1에 의해 차단될 때까지 로드 램프를 통해 흐릅니다. 예를 들어 제한 저항 Rp가있는 커패시터 Sp를 변압기 T2의 권선 1-1로 방전하면 사이리스터 VS4 및 VS1의 제어 회로 요소가 양호한 상태이면 켜지고 HLXNUMX 표시기가 켜집니다. 부하 대신 램프가 켜집니다.

우리는 S1 토글 스위치를 끄고 입력 전압의 극성을 뒤집고 S1을 다시 켜고 원하는 극성의 공급 전압을 정류기의 다른 다리 인 사이리스터 VS2, VS3에 공급하고 새로 충전 된 제어 펄스를 적용합니다. 커패시터를 변압기 T1의 권선 2-2에 연결하고 제어 회로 사이리스터가 작동하는 경우 램프 HL1의 빛을 관찰합니다. 개인적으로 저는 안전상의 이유, 자동화 및 경보 시스템에서의 광범위한 사용, 동일한 전압으로 Sp 커패시터 충전의 편의성을 위해 24V의 감소된 전압을 사용합니다.

반전 자동 DC 전기 드라이브 시스템에서 전기 모터의 전기자 회로와 여자 권선에 전원을 공급하는 데 사용되는 반전 사이리스터 정류기 BU3609의 전력 부분의 특정 예에서 이 방법을 고려해 봅시다(그림 2).

산업용 사이리스터 정류기 테스트
(확대하려면 클릭하십시오)

확인하려면 입력 단자 블록 X1에 적합한 모든 도체에서 전원 섹션을 분리하십시오. 드라이브 바스켓에서 CP 제어 시스템 보드를 제거합니다. 제어 시스템의 변압기 TV 권선을 통한 직류 흐름을 방지하기 위해 퓨즈 FU3을 제거하십시오. 저항계 또는 다이얼러로 음극에 대한 양극의 저항에 의해 모든 사이리스터의 서비스 가능성을 결정하십시오 (모든 작동 지침에 표시된대로 - 양방향으로 100kOhm 이상).

단자 블록 X1의 단자 2과 1에 24V의 정전압을 적용합니다(예: 핀 1 플러스, 핀 2 마이너스). 부하 대신 특정 유형의 사이리스터 [24]의 유지 전류보다 많은 전류 소비로 1V 백열 램프를 연결합니다. 나는 병렬로 연결된 세 개의 KM-24-90 스위칭 램프를 사용하며 총 소비 전류는 270mA입니다(조명 24V 40W도 가능). 예를 들어 사이리스터를 끄기 위해 TV1-2 토글 스위치와 같은 모든 스위치를 통해 전원을 시작하는 것이 더 편리합니다. 사이리스터는 사전 테스트를 거쳤기 때문에 전압이 가해지면 전구에 불이 들어오지 않아야 합니다. 동일한 공급 전압에서 커패시터의 충전 및 방전 전류를 약 10A로 제한하기 위해 직렬로 연결된 20Ω 저항으로 24-1μF 용량의 커패시터를 충전합니다. 사이리스터의 수)는 일반적으로 절연 변압기의 권선 수 비율이 2에 가깝기 때문에 상당히 수용 가능합니다[1].

충전하는 동안 예를 들어 비극성 커패시터인 경우 다른 색상의 도체로 커패시터 전하의 극성을 표시하고 전해질인 경우 엄격하게 관찰해야 합니다.

커패시터의 양극 도체를 커넥터 X6의 핀 33(3으로 표시)에 연결한 후 커패시터의 음극판, 커넥터 X21의 핀 36(2으로 표시)에 연결된 도체를 만집니다. 따라서 커패시터의 방전 전류 펄스가 제어 변압기 T1의 1차 권선에 공급된다. 사이리스터 V4, V1에는 정극성의 공급 전압이 공급되고 열리고 (제어 전극 회로의 양호한 요소로) 부하 램프가 켜집니다. 스위치 S6로 사이리스터를 끕니다. 우리는 다시 전원 부분에 전원을 공급하고 커패시터를 충전하고 전원이 사이리스터 V7, V4에 직접 극성으로 공급되기 때문에 커패시터에서 6 차 권선 T3로 스위칭 펄스를 적용합니다. 핀에 연결된 양극 커패시터 플레이트를 둡니다. X15 커넥터의 2 및 네거티브 라이닝과 연결된 컨덕터는 커넥터 XXNUMX의 핀 XNUMX를 터치합니다.

제어 회로가 양호하면 부하 표시등이 다시 켜집니다. 이제 입력 전압의 극성을 반대 방향으로 변경한 후(핀 1에서 핀 2에서 단자 블록 X1에 더하기) 같은 방식으로 사이리스터 V2, V3 및 V5, V8의 제어 회로를 확인하고 커패시터 방전을 적용합니다. 필요한 극성으로 각각 변압기 T2 및 T3의 XNUMX차 권선에 펄스를 공급합니다. 이 방법은 저전압으로 전원 장치에 전원을 공급할 때 다양한 종류의 오작동이 발생할 경우 전원 장치에 심각한 손상이 발생할 위험이 감소한다는 점에서 편리합니다. 작업자의 감전 가능성을 제거합니다. 부하가 증가함에 따라 작동 전류까지 작동하는 동안 사이리스터를 테스트할 수 있습니다.

이 방법은 다른 유형의 정류기에도 적합하다고 생각합니다. 특정 회로도를 자세히 분석하고 이러한 테스트에 적합한 적절한 기능 블록을 선택하기만 하면 됩니다.

문학 :

  1. Grigoriev O.P., Zamyatin V.A., Kondratiev B.V. 사이리스터: MRB.-M.: 라디오 및 통신, 1990. 272 ​​p.
  2. Kovalevsky M.N. 사이리스터 기반 비접촉 장치 작동 매뉴얼 - K .: Tekhnika, 1990. - 143 p.

저자: A.V. 머무르다

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작은 인공 조류는 이제 지중해에서 "성장"하고 있습니다. 이는 산호초의 회복을 돕는 자연의 "보호자"입니다. 그들은 산호초 해조류처럼 보이며 유사한 기능을 가지고 있습니다. 그들은 산호초를 형성합니다.

영국 포츠머스 공립대학의 페데리카 라가졸라(Federica Ragazzola) 연구원은 "산호조류는 얕은 온대 수역에서 특히 중요하다"고 말했다. "그들은 수많은 해양 종의 서식지를 제공하는 일종의 '생태계 엔지니어'입니다."

그러나 산호조류가 생성하는 산호초는 탄산칼슘의 가용성 형태로 구성되어 있어 해양 산성화에 매우 취약합니다.

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