(54) РЕВЕРСИВНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ стояния вентилей подсоединен параллельно одному из диодов обратного диодного моста реверсивного усилителя мощности. На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого реверсивного тиристорно го широтно-импульсного преобразовате ля, состоящего из широтно-импульсного модулятора 1, скомпонованного из двух блоков сравнения и генератора тактовых импульсов, первый выход широтно-импульсного модулятора 1 соединен со входом импульсного усилителя 2, состоящего из предварительного усилителя и усилителя мощности управ ления, а второй выход со входом имЬульсного усилителя 3, состоящего из предварительного усилителя и усилителя мощности управления, выходы импульсных усилителей 2 и 3 подсоединены ко входу реверсивного усилителя мощности 4, выход которого через последовательно соединенные блок контроля состояния вентилей 5 и ключ 6 соединен с одним из ходов трехстабильной схемы 7, два выхода которой соединены со входами импульсных усил телей 2 и 3, выходы которых подсоеди нены к двум другим входам трехстабильной схемы 7. На фиг. 2 приведены временные диаграммы напряжений в узловых точках блок-схемы реверсивного тиристорного широтно-импульсного преобразователя, где 2а - тактовые импульсы, соответствующие моменту гашения тиристоров импульсного.усилителя мощности, 2б - сигнал на входе широтно-импульсного модулятора, 2в - входные импульсы на первый канал импульсного усилителя 2 2г - входные импульсы на второй кана импульсного усилителя 3, 2д - выходной сигнал ключа б, 2е - выходной сигнал с выхода трехстабильной схемы на запирание канала управления по цепи импульсного усилителя 3/ 2ж - в ходней сигнал с выхода трехстабильно схемы на запирание канала управления по цепи импульсного усилителя 2, 2з управляющие импульсы на первую диаго наль реверсивного усилителя мощности 4, 2и - управляющие импульсы на вторук) диагональ реверсивного усилителя мощности 4. Устройство работает следующим образом. ,. При отсутствии сигнала управления на входе широтно-импульсного модулятора 1 отсутствуют сигналы управления на входе реверсивного усилителя мощности 4. Следовательно, тиристоры реверсивного усилителя мощности 4 заперты, ток якоря равен нулю, сиг нал на выходе блока контроля состояния вентилей 5 отсутствует, ключ 6 насыщен, состояние трехстабильной 0-1-0 схемы 7 на вход которой подсоединен выход насыщенного ключа. Запирающее напряжение с выходоь О - О трехстабильной схемы 7 на входы импульсных усилителей 2 и 3 не поступает. После подачи на вход широтно-импульсного модулятора 1 сигнала управления (фиг. 26) на одном из его выходов формируются импульсы напряжения, скважность которых пропорциональна величине сигнала на входе, далее импульсы напряжения усиливаются импульсными усилителями и подаются на вход реверсивного усилителя мощности (для -управления тиристорами силового блока). Допустим, что пр1и данной полярности входного сигнала импульсы управления с выхода широтно-импульсного модулятора 1 подаются на вход импульсного усилителя 2, которые усиливаясь, подаются на вход одной из диагоналей тиристорного моста усилителя мощности 4. При этом не исключается появление, сигнала помехи на входе импульсного усилителя 3. С целью исключения этого явления .. сигнал управления с выхода импульсного усилителя 2 подается на один из входов трехстабильной схемы 7, устанавливая ее в новое положение 1 - Q - О (исходное - 0-1-0). Устанавливающийся высокий потенциал напряжения на выходе этой схемы надежно запирает второй канал (вход усилителя 3), Одновременно с появлением тока в якоре двигателя на выходе блока контроля состояния вентилей появляется сигнал, запирающий ключ, который высоким потенциалом напряжения фиксирует схему в установившемся 1-0-0 режиме При скачкообразном изменении полярности сигнала управления исчезают импульсы управления с одного выхода широтно-импульсного модулятора (фиг. 2в) и появляются на втором (фиг. 2г) . Эти импульсы подаются на вход импульсного усилителя 3, но на выходе появиться не могут, поскольку усилитель находится в запертом состоянии, так как сигнал управления на импульсном усилителе 2 снят, а второй заперт высоким потенциалом напряжения выхода трехстабильной схемы 7, в течение времени t-) оба канала закрыты. Если тиристорный реверсивный импульсный усилитель мощности работает, например по поочередному закону коммутации, то после исчезновения сигнала управления ранее работающего канала и после прохождения двух импульсов гашения ток через тиристоры этой диагонали уменьшается до нуля. При токе в ранее работавшей диагонали, равном нулю, исчезает запирающий потенциал на входе ключа 6, он переходит в насыщенный режим и низким потенциалом напряжения на выходе nepsi.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Реверсивный электропривод постоянного тока | 1975 |
|
SU752714A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ | 1997 |
|
RU2115271C1 |
ВЕНТИЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ | 2013 |
|
RU2558808C2 |
Устройство для управления двухфазным асинхронным электродвигателем | 1969 |
|
SU551787A1 |
Устройство для управления реверсивным широтно-импульсным преобразователем | 1974 |
|
SU535711A1 |
Реверсивный электропривод постоянного тока | 1973 |
|
SU587585A1 |
Устройство для управления тиристорным широтно-импульсным преобразователем | 1982 |
|
SU1077041A1 |
Реверсивный электропривод | 1983 |
|
SU1116514A1 |
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА | 1973 |
|
SU368418A1 |
Электропривод постоянного тока | 1975 |
|
SU650193A1 |
Авторы
Даты
1979-11-25—Публикация
1976-07-19—Подача