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트리니스터 정류기 점검

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업무 특성상 트리니스터 정류기가 있는 전기 구동 제어 장치 BU3609를 자주 점검하고 수리해야 합니다. 장치의 작동 지침에서 권장하는 가장 간단한 문제 해결 방법은 실제 조건에서는 효과가 없습니다. 예를 들어 트리니 스터의 순방향 및 역방향 저항을 확인할 때 제어 펄스 공급 회로의 고장을 감지하는 것은 거의 불가능합니다. 오랫동안 저만의 테스트 방법을 성공적으로 사용해 왔으며, 그 핵심은 감소된 DC 전압으로 전력 섹션에 전원을 공급하는 동안 미리 충전된 커패시터로 정류기 암을 여는 것으로 간단히 공식화할 수 있습니다.

BU3609 블록의 일부인 트리니스터 정류기의 단순화된 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

트리니스터 정류기 점검

요소의 위치 지정은 블록의 공장 구성표에 해당합니다. 테스트하기 전에 터미널 블록 X1에서 모든 외부 전선을 분리하고 장치에서 CP 제어 시스템 보드를 제거한 다음 홀더에서 FU3 퓨즈를 제거하십시오. 후자는 테스트 전압이 TV 전원 변압기에 도달하는 것을 방지합니다.

정류기 입력(블록 X1의 단자 2 및 1)은 개방형 SA1 스위치를 통해 24 V DC 전압 소스에 연결됩니다. 그러한 전압의 선택은 사람과 테스트 중인 장치에 안전하다는 사실로 설명됩니다. , 및 그 소스(배터리 및 정류기)는 산업 설비에서 널리 사용됩니다.

정류기 출력(단자 4 및 5)에 HL1은 병렬로 연결된 24V 40W 조명 램프 또는 24개의 신호 KM-90-1과 같은 부하로 연결됩니다. 확인하려면 직렬로 연결된 커패시터 C1과 저항 RXNUMX의 장치가 필요합니다. 극성을 혼동하지 않으려면 예를 들어 커패시터와 저항의 자유 단자에 연결된 전선을 다른 색상의 절연체로 표시하는 것이 좋습니다.

트리니 스터의 상태가 양호하면 SA1 스위치의 접점을 닫은 후 전류가 흐르지 않고 HL1 램프가 켜지지 않습니다. 전압 24 8이 단자 1에 양으로, 단자 2에 음으로 적용된다고 가정합니다. 램프를 켜려면 TT 변압기를 통해 제어 전극에 펄스를 적용하여 트리니스터 VI 및 V4를 열어야 합니다. 이렇게하려면 1V의 전압원에서 커패시터 C24을 충전하십시오. 그런 다음 그림과 같이 장치를 X2 및 X1 소켓의 접점에 연결하여 VIO 다이오드와 TT 변압기의 1 차 권선을 통해 방전됩니다. 실선 다이어그램. 결과적으로 HLXNUMX 램프가 켜지고 스위치 SAXNUMX의 접점을 열어 전류가 중단 될 때까지 계속 연소됩니다.

트리니스터 V2, V3 및 해당 제어 회로를 확인하기 위해 24V 전압원을 블록 X1에 연결하는 극성이 바뀌고 커패시터 C1이 다시 충전되고 스위치 SA1이 닫히고 커패시터가 변압기 T2의 권선을 통해 방전됩니다. 필요한 연결은 점선으로 그림에 표시됩니다. 램프 HL1이 다시 켜집니다. 단순화된 다이어그램에는 표시되지 않았지만 BU3609 블록에서 사용할 수 있는 V5-V8 트리니스터 정류기는 커패시터를 변압기 T3 및 T4의 XNUMX차 권선으로 방전하여 동일한 방식으로 확인합니다.

설명된 방법을 사용하여 제어 회로의 광학 절연을 포함하여 다른 사이리스터 정류기를 확인할 수도 있습니다. 테스트 대상 장치의 부하는 개방 사이리스터를 통과하는 전류가 꺼짐 전류보다 작지 않도록 선택해야 합니다. 저항 R1은 커패시터 C1의 방전 전류를 테스트 중인 회로에 안전한 값으로 제한해야 합니다.

저자: A. Stas, 우크라이나 리브네

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