Pemula thyristor

Pemula thyristorPemula thyristor adalah peranti tanpa sentuh dan digunakan untuk menghidupkan dan mematikan sistem elektromekanikal. Dalam setiap fasa pemula (Rajah 1), tanpa menyekat thyristor VS1 — VS3 dan diod VD1 — VD3.

Thyristor dibuka sekali setiap tempoh berturut-turut pada selang masa T / 3, pada saat-saat apabila nadi digunakan untuk membuka thyristor, apabila voltan melalui sifar ke arah peningkatannya dalam arah pengaliran.

Selepas voltan mencapai sifar, thyristor menjadi tidak konduktif dan voltan fasa tersebut disalurkan melalui diod selari. Selepas satu pertiga daripada tempoh, thyristor seterusnya dihidupkan, dan seterusnya. Ini memberikan bekalan tenaga berterusan kepada penerima, contohnya motor aruhan MA (Rajah 1). Ambil perhatian bahawa tiada peranti kenalan dalam peranti, hanya terdapat butang «Mula» dan «Berhenti».

Pemula thyristor

nasi. 1. Pemula thyristor

Denyutan untuk membuka thyristor dibekalkan ke terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadi pembentukan, yang disuap oleh pengubah berasingan T melalui diod VD4, VD5 dan VD6, yang memastikan bekalan denyutan kekutuban yang sama .Apabila butang «Mula» ditekan, pembentuk nadi dan pemula dihidupkan.

Perlindungan motor disediakan oleh fius F dan litar perlindungan arus lebih. Transformer semasa disertakan dalam setiap fasa starter. Arus tiga fasa dijumlahkan dan ditukar kepada voltan. Apabila voltan ditetapkan, jika ia tidak bertindak untuk masa yang singkat, impuls pembukaan dikeluarkan dan pemacu berhenti. Menekan butang Berhenti juga menghentikan denyutan.

Penjana nadi pemula thyristor

Untuk mengawal thyristor, iaitu, untuk membentuk denyutan kawalan pada masa yang sesuai, pelbagai peranti boleh digunakan: peranti elektromagnet dengan penguat dan pengubah magnet, peranti thyristor berkuasa rendah, peranti transistor, dll. Yang paling biasa ialah litar transistor, salah satunya akan dipertimbangkan.

Pengurusan boleh dilakukan secara mendatar atau menegak. Dalam kawalan mendatar, voltan AC boleh dialihkan fasa ('mendatar') oleh pengalih fasa, biasanya antara 0 dan π.

Voltan yang diperoleh daripada suis fasa, contohnya untuk penerus jambatan tiga fasa enam voltan yang dialih fasa mengikut sudut π / 3 digunakan pada pemacu, yang menghasilkan denyutan kawalan dengan tempoh yang mencukupi.

Lebih biasa ialah prinsip kawalan menegak, di mana nadi kawalan terbentuk, sebagai contoh, pada saat-saat kesamaan voltan kawalan dengan voltan gergaji meningkat secara linear.

Litar yang serupa untuk saluran kawalan tunggal penerus gelombang penuh ditunjukkan dalam Rajah. 2, a. Input menerima voltan berselang-seli berbentuk dalam bentuk denyutan segi empat tepatdengan lebar π (Rajah 2, b).

Pembentuk nadi

nasi. 2. Penjana nadi pemula thyristor: a — litar untuk menerima denyutan kawalan, b — rajah masa voltan dalam nod litar

Voltan negatif dibekalkan melalui diod VD1 ke pangkalan transistor VT1 semasa bahagian konduktor tempoh. Semasa selang masa ini, voltan ur4C1 agak rendah. Selepas voltan negatif dikeluarkan dari pangkalan transistor VT1, voltan ur4C1 mula meningkat hampir secara linear pada rintangan besar r2 dan r4.

Apabila tekanan ur4C1 yang semakin meningkat ini akan menjadi sama dengan voltan kawalan Uy, voltan muncul pada output transistor VT2. Apabila membezakan nadi semasa dalam litar transistor VT2, nadi voltan terbentuk dalam litar kawalan thyristor.

Dalam rajah yang dibentangkan (Rajah 2, a), diod VD4 berfungsi untuk mengehadkan voltan negatif yang dibekalkan ke pangkalan transistor VT2, diod VD3 menghalang penutupan sumber voltan kawalan melalui kapasitor yang dinyahcas C1 atau transistor tepu VT1, dan diod VD5 mengehadkan nilai nadi keluaran.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?