Силовые преобразователи электрической энергии. Петрович В.П - 214 стр.

UptoLike

214
Диаграмма работы этой системы управления, предназначенной
для схемы регулятора напряжения (рис. 7.5), представлена на рис. 8.20.
Так же, как и на рис. 8.15, на выходе компаратора К формируется
импульс с длительностью
и1
t , определяемой соотношением амплитуды
пилообразного напряжения и напряжения управления
у
U и
управляющий ключом
1
K . Инверсный элемент И формирует инверсный
импульс с длительностью
и2
t , который после усиления по мощности
формирователем импульсов управления ФИУ
2
, управляют вторым,
взаимнообратным ключом
2
K (рис. 8.19).
t
t
г
U
1
ФИУ
U
у
U
T
и1
t
t
2
ФИУ
U
и2
t
Рис. 8.20. Диаграммы, поясняющие работу системы управления
импульсным регулятором переменного тока
8.6. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ВЕНТИЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
При эксплуатации вентильных преобразователей могут возникать
различные аварийные режимы, среди которых наиболее вероятны:
§ перегрузка по току и внешнее короткое замыкание;
§ внутреннее короткое замыкание, вызванное пробоем вентиля;
§ ложное включение вентиля системой управления;
§ срыв инвертирования (опрокидывание инвертора).
Любой из этих режимов связан с быстрым нарастанием тока на
аварийном участке и перегрузкой полупроводниковых приборов. При
перегрузке возникают потери мощности в р–n-переходе, а его
температура, вследствие малой теплоемкости, резко возрастает.
В случае превышения некоторого критического значения температуры
р–n-перехода полупроводниковый прибор выходит из строя, поэтому
температура является основным параметром, характеризующим
перегрузочную способность полупроводниковых приборов. Поэтому