Изобретение относится к электротехнике, а именно к преобразователь ной технике, и предназначено для защиты от несквозного срыва инвертирования реверсивного преобразователя, выполненного по двенадцатипульсной параллельной схеме, работа ющего в выпрямительном и инверторном режимах. Известен способ защиты от нескво ных- срывов инвертирования трехфазного мостового преобразователя, при котором контролируют попадание тока каждого тиристора во временной диапазон (-,-J( - 2Л) с отсчетом о момента естественной коммутации 1 Однако такой способ имеет ограни ченную область применения - только для трехфазных мостовых преобразователей. Наиболее близким к предлагаемому является способ защиты от несквозных срывов инвертирования реверсив ного тиристорного преобразователя, выполненного до двенадцатипульсной параллельной схеме, заключающийся в том, что для каждого преобразова теля определяют наличие тока каждо тиристора, формируют диапазоны для каждого тиристора (5/3JT - 2Л) с от счетом от момента естественной ком мутации, после чего контролируют попадание тока каждого тиристора в диапазон (5/3 If- 2Ti) , одновременно определяют полярность фазных токов и полярность линейных напряжений и формируют защитное воздействие (2 ( Реализация известного способа тр бует удвоенное, число узлов индикации аварии. В двенадцатипульсной параллельной схеме причиной попадания тока в временной диапазон (-:;-Л - 2Ti) может быть взаимное включение тиристоров противоположных выпрямительных групп звезды и треугольника . При этом в момент регистрации аварии выпрямитель, например, группы вперед треугольника является потребителем тока .(инвертором) , а выпрямитель группы наЗсщ звезды является источником тока (генератором). Регистрация одним и тем же устройством нескольких видов аварии затрудняет распознавание, сигнализацию и ликвидацию аварии, так как при различных видах аварии целесообразно применять различные защитные воздействия, для распознавания других аварий применяются более точные и надежные устройства, используемые по своему назначению. Так,например,при некоторых замыканиях с переменной стороны об щепринятыми защитными мерами являются срыв либо сдвиг управлякадих импульсов в инверторную область на время сгорания предохранителя с последующим отключением силового автомата , при повторной аварии. Несквозной срыв инвертирования, наоборот, требует немедленного отключения силового автомата. Наложение сигналов различных устройств контроля аварийных ситуаций вызывает сбои, нарушение алгоритмов згициты. Таким образом, недостатком про.тотипа является неоднозначность определения вида аварии, снижающая надежность и обоснованность защиты. Цель изобретения - повышение точности и надежности защиты. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу защиты от несквозного срыва инвертирования реверсивгого преобразователя, выполненного по двенадцатипульсной параллельной схеме, заключающемуся в том, что для каждого преобразователя определяют наличие тока каждого тиристора, формируют диапазоны для каждого тиристора (5/ЗЛ - 2 Ji ) с отсчетом от момента естественной коммутации, после чего контролируют попгщание тока каждого тиристора в диапазон (5/317 - 2 IT) , одновременно определяют полярность фазных токов и полярность линейных напряжений, в момент попадания тока каждого тиристора в диапазон (5/3 J - 2л) одного преобразователя сравнивают полярность фазных токов с полярностью линейных напряжений другого преобразователя , и в случае их противополяр- ., ности отключают преобразователь. На фиг.1 показана схема преобразователя по двенадцатипульсной параллельной схеме и устройство, реализующее предлагаемый способ; на фиг.2 контур протекания аварийного тока при включении тиристоров противоположных групп звезды и треугольника. Схема (фиг.1) включает четыре тиристорных моста 1-4, уравнительные peaKToiaj 5 и 6, электродвигатель 7, датчики направления фазных токов 8 и 9, блоки Контроля режима преобразователя 10 и 11, блоки регистрации несквозного срыва инвертирования моста 12 и 13, элементы И 14 и 15 и элемент ИЛИ 16. Встречно направленные мосты 1 и 2 подключены входами к питающей сети звезды, а встречно направленные мосты 3 и 4 подключены к питающей сети треугольника. Входы встречно направленных мостов 2 и 3, 1 и 4 соединены параллельно. Между разноименными полюсами мостов 1 и 2, 3 и 4 подключены уравнительные реактоE a 5 и 6. Нагрузкой преобразователя является электродвигатель 7, подключенный между положительным полюсом моста 1 и отрицательным полюсом мос та 3, Выходы датчика направления, фазных токов 8 и питающие шины звезды соединены с входами блок контроля режима преобразователя 10 с входами блока регистрации несквоз го срыва инвертирования моста 12. В ходы датчика направления фазных токов 9 и питающие шины треугольника аналогично соединены с входами блока контроля режима преобразователя 11 и с входами блока регистрации несквозного срыва инвертировани 13. Выход блока регистрации несквоз ного срыва инвертирования 12 и выход блока контроля режима преобразователя 11 соединены с входами элемента И 14. Выход блока регистрации несквозного срыва инвертирования 13 и выход блока контроля режима преобразователя 10 соединены с входами элемента И 15. Выходы эле ментов И 14 и 15 соединены с. входами элемента ИЛИ 16. Конструктивно блок контроля режима преобразователя выпрлнен следующим образом. Он содержит шесть элементов И, первые входы которых через понижаю щий трансформатор и пороговые элементы связаны с фазами питающей сети, вторые входы подсоединены к выходам соответствующих датчиков проводящего состояние тиристоров, предыдущего и последующего по очереди включения, а к третьему входу каждого элемента И подключен выход порогового элемента, измеряющего линейное напряжение между фазами. содержащими контролируемые тиристоfM, при этом выходы всех элементов И подключены к соответствующим входам элемента ИЛИ. Устройство работает следующим рбразом. При противоположном направлении фазных токов и линейных напряжений на выходах устройств контроля режима преобразователя 10 и 11 появляется логический сигнал . В момент захода тока какого-либо тиристора в запрещенный временной диапазон на выходах блоков регистрации несквозного срыва инвертирования 12 и 13 появляется сигнал . В момент регистрации несквозного срыва инвертирования, HajipHMep, моста 1 и . при противоположном направлении фазных токов и линейного напряжения питающей сети треугольника на выходе элемента И 14 появляется сигнал , котоЕий поступает на вход элемента ИЛИ 16, формирующего защитное воздействие. Если же в момент регистрации несквозного срыва инвер-. тирования моста 1 фазные токи направлены согласно с линейным напряжением, то происходит открывание тиристоров мостов 1 и 4, и авария несквозного срыва инвертирования преобразователя не регистрируется. Предлагаемый способ позволяет повысить точность при определении вида аварии, повысить надежность и может применяться в разветвленных многофункциональных системах заицит мошных мостовых тиристорных преобразователей .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для защиты мостового преобразователя | 1980 |
|
SU928515A2 |
Реверсивный тиристорный преобразователь переменного тока в постоянный | 1977 |
|
SU688073A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2392728C1 |
Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное | 1980 |
|
SU917282A1 |
Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное | 1981 |
|
SU951604A1 |
Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1982 |
|
SU1094123A1 |
Преобразователь переменного напряжения (его варианты) | 1983 |
|
SU1220086A1 |
ИНВЕРТОР ТОКА | 2006 |
|
RU2316883C1 |
Преобразователь переменного напряжения (его варианты) | 1983 |
|
SU1140211A1 |
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ | 2017 |
|
RU2673250C1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСКВОЗНОГО СРЫВА ИНВЕРТИРОВАНИЯ РЕВЕРСИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, ВЫПОЛНЕННОГО ПО ДВЕНАДЦАТИПУЛЬСНОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕME, заключающийся в том,. что для каждого преобразователя определяют наличие тока каждого тиристора, формируют диапазоны для каждого тиристора
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для защиты мостового преобразователя | 1980 |
|
SU928515A2 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Унифицированная серия комплектных тиристорных электроприводов постоянного тока мощностью 200012000 КВт | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1984-05-30—Публикация
1981-12-09—Подача