Реверсивный тиристорный агрегат Советский патент 1985 года по МПК H01L25/02 

Описание патента на изобретение SU1170531A1

сл

ОО

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в мощных тиристорных агрегатах, преимущественно с естественным воздушным охлаждением, таблеточными тиристорами и раздельным управлением группами тиристоров различных направлений проводимости.

Целью изобретения является упрощение конструкции агрегата и повышение его надежности.

На фиг. 1 показана схема агрегата; на фиг. 2 - щкаф агрегата, вид сбоку без стенки; на фиг. 3 - один блок агрегата с частичным разрезом, вид сбоку; на фиг. 4 - то же, вид спереди.

Реверсивный тиристорный агрегат большой мощности на таблеточных тиристорах, соединенных противопараллельно по мостовой схеме, содержит блоки 1-6. В каждом блоке соединенные противопараллельно тиристоры, например 7 и 8, находятся попарно в тепловом контакте с двумя охладителями 9 и 10. Находящиеся в тепловом контакте между собой катод и анод тиристоров соединены с входным зажимом 11, а соединенные с выходным зажимом 12 анод и катод этих тиристоров находятся в тепловом контакте каждый с отдельным охладителем 9 или 10. На изоляционных панелях 13 и 14, установленных на каркасе 15 шкафа 16, смонтированы тиристорные блоки I-6, входные 11 и выходные 12 зажимы.

Тиристоры 7 и 8 расположены на одной оси, проходящей через центр их круговой симметрии 23, перпендикулярно плоскости теплового контакта. Тиристоры 7 и 8 находятся в тепловом контакте между собой через шину 17 и с двумя охладителями 9 и 10 и сжаты общим устройством, состоящим из шпилек 18, гаек 19, плоской пружины 20 и опорного конуса 21.

Устройство сжатия не содержит элементов изоляции, поскольку охладители 9 и 10 электрически соединены между собой токопроводящими шинами 22. Токоотвод от тиристоров 7 и 8, находящихся в тепловом контакте между собой, выполнен в виде шины 17.

При работе агрегата, когда, например, в блоке 1 токопроводящим является тиристор 7, а тиристор 8 не проводит ток, тепло, выделяющееся в тиристоре 7, отдается двумя путями - непосредственно охладителю 10 и через тепловой контакт между катодом и анодом тиристоров 7 и 8 и далее через сквозное тепловое.сопротивление тиристора 8 к охладителю 9. При смене направления проводимости агрегата функции тиристоров меняются: тиристор 8 становится токопроводящим, а тиристор 7 выполняет функции теплоотвода.

Как следует из описания примера конкретного выполнения предлагаемого агрегата, при его реализации не требуется электрическая изоляция охладителей одного от другого. Таблеточные тиристоры расположены на одной оси, в связи с чем отпадает необходимость в сферических опорах, компенсирующих неодинаковые размеры тиристоров. Для сжатия тиристоров требуегся одно устройство сжатия на вдвое меньшее усилие, чем в прототипе со сферическими опорами и одним устройством сжатия.

В мощных реверсивных тиристорных агрегатах с естественным воздушным охлаждением обь1чно используются мощные таблеточные тиристоры, с малым сквозным тепловым сопротивлением, величина которого составляет малую долю от теплового сопротивления применяемых охладителей. По этой причине с учетом указанного ранее расположения тиристоров на охладителях и отсутствия сферических опор, увеличивающих тепловое сопротивление, температура тиристоров снижается по сравнению с прототипом. Поскольку токопроводящий и непроводящий ток тиристоры находятся в непосредственном тепловом контакте, их температуры близки и при смене функций ти ристоров при токе агрегата колебания температуры тиристоров небольшие, что повышает надежность тиристоров и агрегата в целом.

Указанные технико-экономические преимущества предлагаемого агрегата по сравнению с известными обуславливают существенный экономический эффект в народном хозяйстве. У изготовителя тиристорных агрегатов этот эффект обусловлен упрощением конструкции агрегата, при этом по сравнению с прототипом снижаются капитальные

затраты на специальное оборудование и трудоемкость, связанные с устранение.м шаровых опор и изоляционных деталей для сжатия тиристоров, а так же из-за снижения расхода черных металлов и пружинной высококачественной стали для устройства сжатия тиристоров. У потребителей тиристорных агрегатов экономический эффект обусловлен повышением надежности, а именно-.увеличением времени наработки на отказ тиристоров агрегата. Все это приводит

к уменьшению суммарного за срок службы агрегата времени простоев, связанных с заменой вышедших из строя тиристоров, а следовательно, к уменьшению потерь продукции из-за этих простоев.

4t /15

r

Похожие патенты SU1170531A1

название год авторы номер документа
Трехфазный инвертор большой мощности 1986
  • Болдырев Вадим Геннадьевич
  • Буянов Александр Борисович
  • Жуков Петр Леонидович
  • Киселев Игорь Георгиевич
  • Ситник Николай Харитонович
SU1415274A1
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 1992
  • Нефедов Борис Вениаминович
RU2030023C1
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 2001
  • Воронцов А.В.
  • Пирютко М.В.
RU2208919C1
Реверсивный преобразовательный блок 1988
  • Суханов Алексей Иванович
SU1576940A1
Реверсивный преобразовательный блок 1991
  • Суханов Алексей Иванович
SU1814111A1
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ 2002
  • Галанов В.И.
  • Гуревич М.К.
  • Шершнев Ю.А.
  • Локотков Г.И.
  • Мордовченко Д.Д.
  • Спирин В.В.
RU2242079C2
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОММУТАТОР ТОКА 2009
  • Бродский Юрий Яковлевич
  • Галахов Игорь Владимирович
  • Копелович Евгений Альбертович
  • Мартыненко Валентин Александрович
  • Муругов Василий Матвеевич
  • Осин Владимир Александрович
  • Флат Феликс Александрович
  • Чумаков Геннадий Дмитриевич
  • Шуляпов Виктор Иванович
RU2421840C1
Тиристорный модуль 1990
  • Горнов Александр Олегович
  • Анисимов Валерий Алексеевич
  • Аржаева Елена Леонидовна
  • Киселев Андрей Викторович
SU1797151A1
Тиристорный преобразователь 1987
  • Сафронов Александр Иванович
  • Конюхова Светлана Борисовна
SU1501194A1
Полупроводниковый преобразователь 1985
  • Черников Георгий Борисович
SU1352557A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 170 531 A1

Реферат патента 1985 года Реверсивный тиристорный агрегат

РЕВЕРСИВНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ АГРЕГАТ большой мощности преимущественно с естественным воздушным охлаждением, содержащий включенные по противопараллельной мостовой схеме таблеточные тиристоры, установленные попарно между охладителями, отличающийся тем, что, с целью упрощения и повышения надежности агрегата, соединенные противопараллельно тиристоры каждого блока агрегата расположены на одной оси, проходящей через центр их круговой симметрии, при этом соединенные с входным зажимом агрегата катод одного и анод другого тиристора находятся в тепловом контакте между собой, а соединенные с выходным зажимом агрегата анод и катод указанных тиS ристоров находятся в тепловом контакте (Л

Формула изобретения SU 1 170 531 A1

L

12

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1985 года SU1170531A1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ 1922
  • Навяжский Г.Л.
SU1000A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Способ запрессовки не выдержавших гидравлической пробы отливок 1923
  • Лучинский Д.Д.
SU51A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Способ изготовления фасонных резцов для зуборезных фрез 1921
  • Орлов А.К.
SU318A1

SU 1 170 531 A1

Авторы

Гарифов Равиль Борисович

Гринберг Лев Яковлевич

Паниковский Анатолий Иванович

Даты

1985-07-30Публикация

1982-05-21Подача