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MBM 커패시터의 임펄스 마모. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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고전압 컨버터 PVT-2의 출력 셰이퍼 유닛(BVF) 고장의 가장 일반적인 이유는 유리화된 저항 R2(PEV-25-330 Ohm)의 용융 및 소손입니다. 그 이유가 사이리스터 VT1(TCh-40)의 고장이라는 가정은 대부분의 경우 확인되지 않으며 종종 소손된 저항기를 간단히 교체하여 장치를 작동 용량으로 복원합니다. BVF에 대한 이러한 손상의 원인은 형성 회로 L2C3L4C1R2C2에 포함된 커패시터 C3, C4, C4의 정전 용량 손실입니다.

이 회로는 부하(통신 루프)에서 주어진 지속 시간의 강력한 펄스를 얻는 역할을 하며 동시에 종료 시 사이리스터 VT1을 잠급니다. 펄스가 짧아지면 커패시터에 의한 커패시턴스 손실로 인해 사이리스터가 잠길 "시간이 없습니다". BVF 방식의 단순화된 부분이 그림 1에 나와 있습니다.

MBM 커패시터의 임펄스 마모. 계획의 조각 BVF PVT-2
(확대하려면 클릭하십시오)

결함이 있는 커패시터 C2-C4의 부검 결과 강판이 "용해"된 것으로 나타났습니다(금속이 완전히 투명해질 때까지). 물론 커패시터는 초당 50번 생성되는 부스트 펄스가 수백(!) 암페어이기 때문에 어려운 조건에 있습니다.

MBM 커패시터의 임펄스 마모. 커버 웨어 일러스트

마모 패턴은 습한 환경에서 전기 부식과 유사하지만 400V의 분극 전압이 존재함에도 불구하고 두 플레이트 모두 동일한 마모를 보입니다. 이 마모가 커패시터의 "제조 결함"과 관련이 없다는 사실은 작동 시간이 ~ 80000시간인 수십 개의 블록 중에서 모든 커패시터가 비록 다르지만 정전 용량 손실이 있다는 사실로 입증됩니다. 손상된 커패시터의 절연 필름은 깨끗하고 투명하며 금속 이온(높은 충격 전류에서)이 커패시터의 납땜된 끝으로 이동한 것 같습니다.

이러한 장비를 서비스하는 전문가의 경우 - 커패시터가 적어도 XNUMX년에 한 번 "부동"되었는지 확인하십시오. 결국 사고를 서둘러 수리하는 것보다 미리 교체하는 것이 더 쉽고 저렴합니다.

고전압(10-20kV) 제어 정류기, 변환기의 라디오 아마추어 설계자의 경우 이 설계(Zaporozhye 변환기 공장)에 사용된 전력 사이리스터에 대한 제어 펄스를 곱하는 방법에 주의하십시오. 여기에서는 복잡하고 값비싼 고전압 절연 변압기 대신 토로이달 통신 변압기가 장착된 고전압 절연 와이어 루프가 사용됩니다. 제어 펄스는 부스트 펄스( 모든 전원 사이리스터의 잠금 해제 시작을 동기화합니다). 토로이드에서 가져온 펄스는 정류되어 전력 사이리스터의 제어 전극에 공급됩니다. 이러한 방식으로 매우 높은 전압의 접지 절연 전력 변환기를 구축할 수 있습니다. 또는 디자인에서 상단을 경사지게 하지 않고 회전 수가 적은 변압기를 통해 긴 펄스를 변환합니다.

BVF에서 사용된 것과 유사한 형성 회로의 계산은 다음에서 수행할 수 있습니다. 라디오 계산 프로그램 (메뉴 "펄스 회로").

저자: E.Shustikov, UO5OHX ex RO5OWG; 간행물: shustikov.by.ru

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