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Essais de redresseurs industriels à thyristors. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs

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Je souhaite proposer une méthode pour tester la partie puissance des redresseurs à thyristors industriels avec isolation galvanique du transformateur ou de l'optocoupleur du circuit de commande. Le fait est que les méthodes les plus simples (vérification de la résistance directe et inverse des thyristors) préconisées dans la notice d'utilisation sont souvent inefficaces en conditions réelles.

Les pannes des thyristors eux-mêmes telles que "panne", "rupture de l'électrode de commande" sont très facilement détectées par eux, mais rien ne peut être dit sur les pannes d'autres types, y compris les circuits de transmission des impulsions de commande. Par conséquent, pendant une longue période de fonctionnement et de réparation de redresseurs à thyristor, j'utilise une méthode qui peut être brièvement formulée comme l'ouverture des bras d'un redresseur à thyristor avec des impulsions d'un condensateur préchargé et l'alimentation de l'unité de puissance avec une tension continue réduite. Considérons, par exemple, un schéma simplifié typique de la partie puissance du redresseur (Fig. 1).

Test de redresseurs à thyristors industriels

En règle générale, les circuits de commande des bras redresseurs à thyristors sont parallèles et lorsque le condensateur préchargé est déchargé à travers l'enroulement primaire du transformateur de commande (ou les LED - dans le cas des thyristors optocoupleurs), les thyristors des bras correspondants ouvrir. Comme au lieu de la tension alternative de travail, une tension réduite constante est appliquée, le courant circule à travers les lampes de charge jusqu'à ce qu'il soit interrompu par le commutateur d'entrée S1. Par exemple, si vous déchargez le condensateur Sp avec une résistance de limitation Rp à l'enroulement 1-2 du transformateur T1, si les éléments du circuit de commande des thyristors VS1 et VS4 sont en bon état, ils s'allument et le voyant HL1 la lampe s'allume à la place de la charge.

Nous éteignons l'interrupteur à bascule S1, changeons la polarité de la tension d'entrée dans le sens opposé, rallumons S1, en fournissant la tension d'alimentation dans la polarité souhaitée à l'autre bras du redresseur - thyristors VS2, VS3, appliquons une impulsion de commande de le condensateur nouvellement chargé à l'enroulement 1-2 du transformateur T2, et si les thyristors des circuits de commande fonctionnent - nous observons la lueur de la lampe HL1. Personnellement, j'utilise une tension réduite de 24 V pour des raisons de sécurité, son utilisation généralisée dans les systèmes d'automatisation et d'alarme, et la commodité de charger le condensateur Sp avec la même tension.

Considérons cette méthode sur un exemple spécifique de la partie puissance du redresseur à thyristor inverseur BU3609, utilisé pour alimenter les circuits d'induit du moteur électrique et l'enroulement d'excitation dans les systèmes d'entraînement électrique CC automatisé à inversion (Fig.2).

Test de redresseurs à thyristors industriels
(cliquez pour agrandir)

Pour vérifier, déconnectez la section de puissance de tous les conducteurs adaptés au bornier d'entrée X1 ; retirez la carte système de contrôle CP du panier du lecteur ; retirez le fusible FU3 pour empêcher le passage du courant continu à travers l'enroulement du transformateur TV du système de contrôle ; déterminer avec un ohmmètre ou un composeur l'état de fonctionnement de tous les thyristors par la résistance de l'anode à la cathode (comme indiqué dans toutes les instructions de fonctionnement - plus de 100 kOhm dans les deux sens).

Nous appliquons une tension constante de 1 V aux bornes 2 et 1 du bornier X24, par exemple, à la broche 1 plus, à la broche 2 moins. Au lieu d'une charge, nous connectons une lampe à incandescence de 24 V avec une consommation de courant supérieure au courant de maintien d'un type particulier de thyristors [1]. J'utilise trois lampes de commutation KM-24-90, connectées en parallèle, avec une consommation de courant totale de 270 mA (un éclairage 24 V 40 W est également possible). Il est plus pratique de démarrer l'alimentation via n'importe quel interrupteur, par exemple l'interrupteur à bascule TV1-2 pour éteindre les thyristors. Les thyristors étant pré-testés, les ampoules ne doivent pas s'allumer lors de la mise sous tension. À partir de la même tension d'alimentation, nous chargeons un condensateur d'une capacité de 10 à 20 μF avec une résistance de 24 Ohm connectée en série pour limiter le courant de charge et de décharge du condensateur à environ 1 A, ce qui (comme le courant de commutation de ce type de thyristors) est tout à fait acceptable [2], puisque le rapport du nombre de tours dans les transformateurs d'isolement, en règle générale, proche de 1.

Lors de la charge, il est nécessaire de marquer la polarité de la charge du condensateur, par exemple avec des conducteurs de couleurs différentes, s'il s'agit d'un condensateur non polaire, et de l'observer strictement s'il est électrolytique.

Après avoir connecté le conducteur positif du condensateur à la broche 6 (marquée 33) du connecteur X3, touchez le conducteur connecté à la plaque négative du condensateur, broche 21 (marquée 36) du connecteur X2. Ainsi, une impulsion du courant de décharge du condensateur est fournie à l'enroulement primaire du transformateur de commande T1. Les thyristors V1, V4 sont alimentés par une tension d'alimentation en polarité continue, ils s'ouvrent (avec de bons éléments dans les circuits d'électrodes de commande), et les lampes de charge s'allument. Nous éteignons les thyristors avec l'interrupteur S1. Nous alimentons à nouveau la partie puissance, chargeons le condensateur et, puisque l'alimentation est fournie en polarité directe aux thyristors V6, V7, nous appliquons une impulsion de commutation du condensateur à l'enroulement primaire T4: nous laissons la plaque de condensateur positive connectée à la broche 6 du connecteur X3, et le conducteur relié à une garniture négative, touchez la broche 15 du connecteur X2.

Si les circuits de commande sont bons, les voyants de charge se rallument. Maintenant, après avoir changé la polarité de la tension d'entrée à l'opposé (à la broche 1 moins à la broche 2 plus le bornier X1), de la même manière, nous vérifions les circuits de commande des thyristors V2, V3 et V5, V8, en appliquant une décharge de condensateur impulsions aux enroulements primaires des transformateurs T2 et T3, respectivement, dans la polarité requise. Cette méthode est pratique en ce que lors de l'alimentation du bloc d'alimentation avec une tension réduite, le risque d'apparition et de développement de dommages importants dans le bloc d'alimentation en cas de divers types de dysfonctionnements est réduit; élimine la possibilité de choc électrique pour le personnel d'exploitation ; avec une charge croissante, les thyristors peuvent être testés pendant le fonctionnement jusqu'aux courants de fonctionnement.

Je pense que la méthode convient également à d'autres types de redresseurs, il suffit d'analyser en détail un schéma de circuit spécifique et de sélectionner les blocs fonctionnels appropriés adaptés à un tel test.

Littérature

  1. Grigoriev O.P., Zamyatin V.A., Kondratiev B.V. Thyristors : MRB.-M. : Radio et communication, 1990. 272 ​​p.
  2. Kovalevsky M.N. Manuel pour le fonctionnement des dispositifs sans contact basés sur des thyristors - K.: Tekhnika, 1990. - 143 p.

Auteur : A.V. rester

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Des algues artificielles protégeront l'océan 16.06.2017

Une équipe de chercheurs italiens a conçu des structures en plastique imitant les algues coralliennes et les a placées à proximité de vrais récifs dans le nord-ouest de l'Italie. Là, ils protégeront les micro-organismes de l'acidification des océans.

De minuscules algues artificielles "poussent" maintenant dans la mer Méditerranée - des "protecteurs" de la nature, qui aident les récifs coralliens à se rétablir. Ils ressemblent à des algues corallines et ont une fonction similaire à eux - ils forment des récifs.

"Les algues coralliennes sont particulièrement importantes dans les eaux tempérées peu profondes", explique la chercheuse Federica Ragazzola de l'Université publique de Portsmouth, au Royaume-Uni. "Ce sont des sortes d'"ingénieurs des écosystèmes" qui fournissent un habitat à de nombreuses espèces marines."

Cependant, les récifs créés par les algues coralliennes sont composés d'une forme soluble de carbonate de calcium, ils sont donc très vulnérables à l'acidification des océans.

Federica Ragazzola, en collaboration avec des chercheurs de l'Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable (ENEA), a décidé de découvrir si les algues artificielles pouvaient protéger les organismes vivant dans les récifs de l'acidification des océans et devenir une "plate-forme" pour la croissance naturelle de véritables algues coralliennes.

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Après un mois d'observations, les chercheurs ont découvert que certains récifs artificiels avaient déjà formé des biofilms - de fines couches de fluide visqueux contenant des bactéries et des microalgues. Cela a conduit les biologistes à croire que les organismes marins ont commencé à coloniser les algues artificielles.

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