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第二节 可控硅桥
来自母线的三相交流电经断路器向可控硅SCR馈电,每相交流电源接两只SCR,一只SCR的阴极接直流(+)母线,另一只SCR的阳极接直流(-)母线。三相交流电源共需6只SCR,A相接到A+和A-,B相接到B+和B-,C相接到C+和C-。A+、B+和C+SCR向直流(+)母线馈电,A-、B-和C-SCR则向直流(-)母线馈电。直流母线经工况接触器接到各驱动直流电动机。SCR的通断由门极和阴极间所加的触发脉冲控制,使得SCR输出的直流电压在0~750VDC范围内可调,其输出电流为1650A时可连续运行,最大电流可达1800A(55摄氏度环境温度,输出电压及电流最大值由交流母线电压及SCR型号决定)。
在可控硅交流侧的断路器上有一组辅助接点,上面的一组常开接点与面板‘SCR ON’信号灯连接,另一开接点是指配接触器逻辑线路的一部分。
断路器有一失压脱扣线圈(UV TRIP),线圈正端接到+14V直流电源上,负端经几个闭接点接到-14V直流电源上,这几个闭接点在下列危急状态下断开:1、有两个热敏元件TEMP1和TEMP2,各装在(+)(-)直流母线上,当SCR结温超过125度时,热敏元件闭接点断开。2、保护SCR的熔断器由两只600A的熔断器并联装配而成,由此可获得等值于交流1380A的主熔断器。失压脱扣电路和各SCR的信号熔断器串联接线,而信号熔断器跨接在主熔断器上,如果主熔断器烧断,过电流便通过信号熔断器,造成信号熔断器熔断,这时通过熔断器上柱塞对连杆的挤压,致使微动开关闭接点断开。3、失压脱扣电路与司钻控制台上的紧急停机按钮接点接在一起,紧急停机时,该闭接点断开。
在SCR交流侧有三个电流互感器CT1、CT2和CT3,用来检测流入SCR的电流,电流互感器信号整流后作为电流反馈信号加到直流组件上去,并在控制面板上用直流电流表显示SCR输出电流的大小(每2.66V相当于SCR输出1000A电流)。
为降低加于SCR的电压变化率dv/dt和电流变化率di/dt,避免SCR被误触发甚至击穿,在SCR交流侧串接电抗器REACTOR,并在SCR两端跨接由25欧电阻和1uF电容组成的阻容吸收电路。
在SCR门极和阴极之间的脉冲变压器用来变换控制组件输出的触发脉冲,以便对SCR进行强触发。
在SCR输出端的直流母线上跨接了一些串联电阻,以1:15的比率取出一部分电压,模拟SCR输出电压,送入直流组件为直流调节电路用。当SCR输出750VDC时,直流组件101-102间的电压为750/15=50V,同时在其中一组电阻上取出电压降,驱动面板上的SCR电压表。
变压器T5提供46V的三相交流电供给PC1板,经PC1整流为60V直流,作为接触器电源,变压器T4给可控硅信号灯L1提供120VAC电源,当可控硅工作时,L1发光。T4副边的星形绕组还对直流组件提供六相120V电源(Vca、Vcb、Vab、Vba、Vbc和Vac,对应直流组件103~108),这些电源信号用于SCR同步触发脉冲,并产生正负14V的直流电源。
第三节 浪涌电压抑制
由于交流电路在接通和断开时会出现暂态过程,导致在可控硅输入端出现过电压,产生过电压的原因主要是与可控硅桥并联的其他负载切断时,或可控硅桥直流侧开关断开时,或断路器因故跳闸时,由于电源回路电感产生感应电势,造成过电压。这些过电压都是瞬时尖峰电压,通常用阻容吸收电路消除它们,一般称为浪涌电压抑制电路。下图就是一个整体式接法的RC电路,三相交流电经二极管D1~D6组成的三相整流桥整流后,给相串联的C3、C4和C5充电,若出现尖峰电压,则被C3、C4、C5、R8~R13的R15~R17等阻容网络吸收。由于这种整流式接法使电容放电不经过可控硅,对限制dv/dt值也有好处。
由于C3、C4和C5是三个1500uF450V的大电容,它们本身还存在一些电感,这将影响对尖峰电压的吸收效果,因此在上述阻容两端再并联两个较小的电容C1和C2,依靠C1和C2对高频分量的吸收功能抵消寄生电感产生的影响。
为了限制电源刚接通时过大的充电电流,在电容充电回路中串接一个10欧225瓦的限流电阻R1,使充电电流限制在84A以内,在电源接通的30ms后 ,继电器K1动作,使R1短路。
电源切断时,C3、C4和C5等电容上的电荷由电阻网络经过一定时间泄放,所以在刚切断电源后的短时间内,决不可接触电路中的任何导体,以免触电。
K1:继电器 D1~D6:二级管 C1,C2:10uF 1500V C3,C4,C5:1500uF 450V R1:10欧225W R8~R13:100千欧2W R15~R17:310欧750W
第四节
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