Это достигается тем, что по предлагаемому способу углы зажигания вентилей моста, присоединенных к обмотке, устанавливают с несимметричным сдвигом относительно друг друга, измеряют величину возникающей постоянной составляющей тока и вызванное ею Падение напряжения на обмотке и по измеренным параметрам вычисляют сопротивление обмотки, по величине которого судят о температуре обмотки. На фиг.1 приведена схема трансфор матора с преобразовательным мостом;н фиг.2 - график изменения тока в вен.тильной обмотке за период, график изменения фазной ЭДС вентильной обмотки и порядок чередования управляющихимпульсов в преобразовательном мосту. Трансформатор 1 отключают от сети переменного тока и одним из существую щих методов, например, методом моста, измеряют активное сопротивление вторичной вентильной обмотки 2 в так называемом холодном состоянии. Затем первичные обмотки 3 тран.сформатора подключают к сети переменного тока, а к вторичным вентильным обмоткам подключают нагруженный пре,образовательный мост 4. Ток в исследуемой вентильной обмотке 2 состоит анодных токов, присоединенных к ней вентилей В2 и В5, причем эти токи сдвинуты между собой на половину периода и противоположно направлены. В момент времени Л) О , чему на фиг.2 соответствует йересечёнивфазной ЭДС фазы А с -фазной ЭДС фазы С, на вентиле В2 появляется положительн анодное напряжение, в момент времени , называемый углом зажигания, н управляющую сетку 5 вентиля В2 подае ся положительный импульс напряжения через вентиль В2 начинает протекать ток, которьй достигает величины Id выпрямленньй ток) за время -, назы ваемое углом коммутации. В промежутке от оС у 2 . V Х, +- - tt по вентильной обмотке пр текает выпрямленный ток Id, в момент времени л) о(. зажигается вентиль В4 и погасает вентиль В2. Ток в вентильной обмотке 2 за время коммутации, равное J , убывает от Id до О . Аналогично выглядит процесс иво втором полупериоде, причем управляющий импульс на вентиль В5 подают момент V cC+ir , а погасание вентил В5 начинается после включения вентил В1 в момент времени Л ct+ -f- ТГ . Сред нее значение тока в вентильной обмотке 2 за период и постоянная составляю щая тока равны 0.. Постоянную составляющую тока, используемую. для питания измерительной схемы, получают одним из следующих способов: а)на управляющую сетку одного из вентилей, подключенных к испытываемой обмотке, подают управляющий импуЛьс со сдвигом на величину дсупротив установленного угла зажигания сС б)на управляющие сетки обоих вентилей, под ключенных к испытываемой обмотке, подают управляющие импульсы таким образом, чтобы один вентиль зажигался раньше на величину до(. , а второй - позже на величину 4oL относительно установленных для них углов зажигания. Действительный угол зажигания вентиля В2 в первом случае будет равен оС+Ас , а угол коммутации равен , причем приближенно можно-принять что . Изменение тока в этом случае, происходит по кривой, изображенной пунктиром от О до в промежутке от оС+доС до . Во втором .случае угол зажигания вентиля В2 равен Л - ДоС , а угол зажигания вентиля В5 равен оС + Act . То- достигает величины 4 Id в вентиле В2 за время от до oC-fJ и величины - Id в вентиле В5 за время от сС4-АсЛ -ИС до o. . При этом кривая за первую половину периода оказывается несимметричной относительно кривой за вторую половину периода, В обмотке трансформатора возникает постоянная составляющая тока, которая используется для измерения сопротивления обмотки. Величина возникающей постоянной составляющей тока опреде-i величиной сдвига угла зажигания вентилей. Активное сопротивление вентильной обмотки 2 определяют методом вольтметра-амперметра в процессе нагрева трансформатора, измеряя ток в обмотке, падение напряжения на ней,.вызываемое этим током , и вычисляя сопротивление обмотки. Падение напряжения на вентильной обмотке 2 измеряют микроамперметром б, который через фильтр 7 и дроссель 8 подключают к испытываемой обмотке. Ток в вентильной обмотке измеряют милливольтметром 9, который чержз фильтр 10 подключают к изме1)ительному :щунту 11. Температуру обмотки трансформатора вычисляют по известным формулам, зная сопротивление в горячем и холодном состоянии, Предлагаекяый способ позволяет производить измерения в нормальных рабочих режимах без отключенияпотреби тел я. Формула изобретения Способ определения средней температуры обмотки трансформатора в схеме с преобразовательным мостом, заключающийся в измерении сопротивления
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для защиты высоковольтной вентильной предохранительной установки от перенапряжений | 1950 |
|
SU99690A1 |
Обратимый каскадный компенсационный преобразователь | 1983 |
|
SU1128356A1 |
Однофазный вентильный двигатель | 1934 |
|
SU48771A1 |
Параллельный инвертор | 1979 |
|
SU838982A1 |
Двенадцатифазный преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1980 |
|
SU936292A1 |
Устройство для управления преобразователем | 1976 |
|
SU653718A1 |
Способ управления вентильными преобразователями электроподвижного состава переменного тока | 1976 |
|
SU954270A1 |
Высоковольтная статическая преобразовательная подстанция | 1971 |
|
SU513654A3 |
СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВУХМОСТОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА | 2006 |
|
RU2309522C1 |
Способ коммутации тока вентилей | 1975 |
|
SU920999A1 |
Авторы
Даты
1979-04-15—Публикация
1976-07-01—Подача