Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя

 

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Может быть использовано для контроля вращающихся тиристоров выпрямителя бесщеточного возбудителя турбогенератора . Цель изобретения - рас ширение области применения устройства . В устройство, содержащее по числу контролируемых цепей фотоприемники 2, усилители 3, фотодатчики {, резисторы 5, для достижения цели введены сельсин 12 с ротором II, с обмотками 15, 16, магниты 13, расположенные .:на штанге 14, герконы 4, (Л с Ю :6--C2f «

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G 01 R 31/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3591422/24-21 (22) 13.05.83 (46) 30.09.86. Бюл. У 36 (71) Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г. М. Кржижановского (72) В.М. Аникии и Г.А. Ковальков (53) 621.317.799 (088.8) (56) Кильдишев В,С. и др., Многофазный тиристорный бесщеточный возбу:дитель турбогенератора мощностью

300 МВт - Электротехническая промыш,ленность, сер. Электрические машиfl ,ны", вып. 11(141), 1982, с. 1 4, рис. 1.

2. Носов Ю.P. и др., Оптроны и их применение. М.: Радио и связь, l98l, с. 215, рис. 5.2. ви 1260678; -Д 1 (54) УСТРОЙСТВО БЕСКОНТАКТНОГО

КОНТРОЛЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТИРИСТОРНОГО

ВЫПРЯМИТЕЛЯ БЕСЩЕТОЧНОГО ВОЗБУДИТЕJIH (57) Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники.

Может быть использовано для контроля вращающихся тиристоров выпрямителя бесщеточного возбудителя турбогенератора. Цель изобретения - расширение области применения устройства. В устройство, содержащее по числу контролируемых цепей фотоприемники 2, усилители 3, фотодатчики 1, резисторы 5, для достижения цели введены сельсин 12 с ротором Il c обмотками 15, 16, магниты 13, распо» ложенные ..на штанге 14, герконы 4, С "

1260878 блок индикации, переключатель 9, управляющая машина 19 тиристорного выпрямителя с синусной и консинусной 17 18 обмотками, тиристоры 8 и их цепи управления 7, резисторы б„

Цель достигается за счет обеспечения контроля целостности вращающихся цепей управления тиристорами при любом угле регулирования тиристорногЬ выпрямителя и при любом удлинении вала турбогенератора. Для обеспечения контроля цепей 7 управления .при всех возможнь|х тепловых удлинениях валов турбогенератора и бесщеИзобретение относится к области контрольно-,измерительной техники и может быть использовано для контро" ля вращающихся тиристоров выпрямителя бесщеточного возбудителя турбо. генератора.

Цель. изобретения - расширение области применения устройства эа счет обеспечения контроля целостности вращающихся цепей управления ти"" ристорами при любом угле регулирования тиристорного выпрямителя и при любом удлинении вала турбогенератора.

На чертеже изображено предлагае" мое устройство.

Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя содержит фотодатчики 1 по числу контролируемых цепей управления тиристорами объекта контроля, фотоприемниKH 2, соединенные оптической связью с фотодатчиками 1, выход каждого фотоприемника 2 соединен с входом соответствующего усилителя 3, выход каждого из которых соединен с замыкающим контактом соответствующего геркона 4. Последовательно с фотодатчиками 1 включены резисторы 5, вторые выводы резисторов и фотодатчиков 1 соединены с выводами резисторов 6 цепей 7 управления тиристорами 8 выпрямителя. Фогодатчики 1 с резисторами 5, фотопрпем." ники 2, усилители 3 и герконы 4 разточного возбудителя служат дополнительные фотоприемники 20. Расстояние между фотоприемниками 2 и 20 выбрано с возможностью включения хотя бы одного иэ фотоприемников 2 или

20 при любом удлинении валов. Каждая цепь 7 управления, формирующая увеличенные по амплитуде импульсы, помечена. Напичие трех увеличенных импульсов позволяет точно определить местоположение вышедших иэ строя одновременно одной, или трех цепей 7 управления

1 ил. делены на анодную и катодную группы в соответствии с:.аналогичным делением на анодную и катодную груг.пу тиристоров 8 и их цепей 7 управления. Переключающие контакты первых герконов 4 анодной и катодной групп соединены с первым и вторым контактами переключателя 9, переклкг" чающий контакт которого соединен

10 с входом блока 10 индикации (осциллографом), размыкающие контакты герконов 4, кроме раэмыкающих контактов последних герконов 4 анодной и катодной групп, соединены с пере15 ключающими контактами последующих герконов 4, кроме переключающих контактов первых герконов 4 анодной и катодной групп. Герконы 4 анодной и катодной групп расположены по ду20 гам, соосным с ротором 11 сельсина

1Z, и связаны магнитной связью с

/ соответствующими магнитами 13, расположенными на концах штанги 14, ко- . торая закреплена на оси ротора 11

25 сельсина 12. Расстояние между любы ми соседними герконами 4 выбрано с возможностью включения хотя бы одного иэ герконов 4 анодной и катодной групп, первая 15 и вторая 16 обмотки

30 сельсина 12 подключены параллельно синусной 17 и косинусной 18 обмотками статора управляющей машины 19 тиристорного выпрямителя соответственно.

Параллельно фотоприемникам 2 подключены дополнительные фотоприемни1260878 ки 20, расположенные в аксиальном направлении на статоре управляющей машины 19 тиристорного выпрямителя.

Фотоприемники 2 и дополнительные фотоприемники 20 расположены на статоре управляющей машины 19 по дугам, соосным ее ротору, причем расстояния между фотоприемниками 2 и дополнительными фотоприемниками 20 выбраны с возможностью включения хотя бы одного из фотоприемников 2 или одного из дополнительных фотоприемников

20 анодной и катодной групп при любом угле регулирования тиристорного выпрямителя и при любом удлинении вала бесщеточного возбудителя и турбогенератора. Фотодатчики анодных и катодных тиристоров 8 расположены электрически диаметрально противоположно.

ZO

Устройство. работает следующим образом.

Импульсы управления вращающихся тиристоров 8 генерируются в роторных обмотках управляющей машины 19 и формируются в цепях,7 управления, Пространственное временное положение этих импульсов зависит от соотношения токов, протекающих в статорных (электрически перпендикулярных) ЗО синусной 17 и косинусной 18 обмотках управляющей машины 19, величина которых задается управляющим блоком объекта контроля и зависит от параметров выходного тока и напряжения турбогенератора.

В один и тот же момент импульсы управления генерируются в двух обмотках противоположных полюсов ротора управляющей машины 19. Эти импульсы щ проходят каждый через свою цепь 7 управления и подают, сигнал на открытие тиристоров 8. Один импульс открывает анодный, другой — катодный тиристоры 8 противоположных фаз 45 тиристорного выпрямителя. Часть импульса управления, проходя через резистор 5 и фотодатчик 1, в виде светового сигнала передается на статор управляющей машины 19, где размещены фотоприемники 2 и цополнительные фотоприемники 20. Световые сигналы с помощью фотоприемников 2 или 20 преобразуются в электрические, усиливаются усилителями 3 и через герконы 4 подаются на блок 10 индикации для визуального наблюдения.

Переключение выходов усилителей

3 при изменении угла регулирования турбогенератора осуществляется с помощью сельсина 12 и переключающих герконов 4. При минимальном угле регулирования ротор сельсина

12 занимает такое фиксированное положение, при котором первые переключающие герконы 4 анодной и .катодной групп находятся в поле магнитов

13, укрепленных на концах штанги 14, которая в свою очередь закреплена своим центром на роторе 11 сельсина

12. Переключающие контакты первых герконов 4 под действием магнитов

13 замкнуты с замыкающими контактами герконов 4 и тем самым выходы усили-i теней 3 через и:р к::::чатсчь . пдключены к блоку 10 индикации. При увеличении угла регулирования турбо» генератора в поля постоянных магнитов 13 попадают вторые герконы 4 анодной и катодной;групп. и к блоку 10 индикации подключаются вторые усилители 3. Поскольку обмотки 15 и 16 сельсина 12 подключены параллельно синусной 17 и косинусной IS обмоткам управляющей машины 19,,в которых изменяются сигналы при изменении угла регулирования, то переключение усилителей 3 с соответствующими фотоприемниками. 2 или 20 и герконов 4 происходит синхронно.

Для исключения зоны нечувствитель» ности взаимное расположение герконов

4 и магнитов 13 выбирается так, .чтобы переключение последующего геркона осуществлялось раньше отключениЮ предыдущего.

Для обеспечения контроля цепей

7 управления при всех возможных тепловых удлинениях валов турбогенератора и бесщеточного возбудителя служат дополнительные. фотоприемники 20, расположенные в аксиальном направлении относительно фотоприемников 2. Расстояние между фотоприемни» ками 2 и 20 выбрано с возможностью включения хотя бы одного иэ фотоприемников 2 или 20 при любом удлинении валов. Количество дополнитель» ных фотоприемников 20 определяется из максимального удлинения валов и размеров фотоприемников.

Для точного определения места возможных повреждений во вращающем» ся тиристорном выпрями геле три рядом расположенные цепи 7 управления анодных и катодных групп имеют увеформула изобретения

Составитель Б. Тогунов

Редактор А, Ренин Техред И.Попович Корректор С. Черни

Заказ 5226/46 Тираж 728 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва. Ж-35. Раушская наб., д, 4/5

Производственно-г ониграфическое предприятие. r. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 12608 личенную амплитуду импульса по отношению к остальным. Это может быть достигнуто уменьшением сопротивления соответствующих резисторов 5. Каждая цепь 7 управления, формирующая увеличенные по амплитуде импульсы, помечена. Таким образом, обрыв одной или более цепей 7 управления приводит к появлению одной или более площадок в гребенке импульсов на экра- 16 не блока 10 индикации. Наличие трех увеличенных импульсов позволяет точно определить местоположение вышедших иэ иэ строя одновременно одной, двух или трех цепей 7 управления. 15

Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя, содержащее по числу контролируемых цепей фотоприемники, усилители, фотодатчиКи и резисторы, фотоприемники 25 соединены оптической связью с фотодатчиками,. выход каждого фотоприемника соединен с входом соответствующего усилителя, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью расширения области применения, в устройство введены сельсин, штанга с магнитами, переключающие герконы по числу фотоприемников, блок индикации, переключатель и дополнительные фотоприемники, первые выводы резисторов соединены с первыми выводами соответствующих фотодатчиков, а вторые выводы резисторов и фотодатчиков соединены соответственно с первыми и вторыми выводами соответствующих резисторов цепей управления тиристорами выпрямителя, фотодатчики анодных и катодных тиристоров противоположных фаз выпрямителя расположены электрически диаметрально противоположно, а фотоприемники анодных и катодных фотодатчиков расположены на статоре управляющей машины тиристорного выпрямителя по дугам, соосным с ее ротором, выход каждого усилителя соединен с замыкающим контактом соответствующего геркона, переключающие контак- ты первых герконов анодной и катодной групп соединены соответственно с первым и вторым контактами переключателя, переключакнций контакт которого соединен с входом индикации, герконы анодной и катодной групп расположены по дугам, соосным с ротором сельсина, и соединены магнитной связью с соответствующими магнитами, которые расположены на концах штанги, закрепленной на оси ротора сельсина, причем расстояние между любыми соседними герконами выбрано с возможностью взаимодействия хотя бы одного из герконов анодной и катодной групп с соответствующими магнитами, первая и вторая обмотки сельсина подключены параллельно синусной и косинусной обмоткам статора управляющей машины тиристорного выпрямителя соответственно, раэмыкающие контакты герконов, кроме размыкающих контактов последних герконов анодной и катодной групп, соединены с переключающими контактами последующих герконов, кроме переключающих контактов первых герконов анодной и катодной групп, параллельно фотоприемникам, подключены дополнительные фотоприемники, расположенные в аксиальном направлении на статоре управляющей машины тиристорно го выпрямителя, причем расстояния между фотоприемниками и дополнительными фотоприемниками выбраны с воэможностью включения хотя бы одного из фотоприемников анодной и катодной групп при любом угле регулирования тиристорного выпрямителя и при любом удлинении вала бесщеточного возбудителя.

Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя Устройство бесконтактного контроля вращающегося тиристорного выпрямителя бесщеточного возбудителя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике контроля параметров полупроводников и предназначено для локального контроля параметров глубоких центров (уровней)

Изобретение относится к технике контроля полупроводников

Изобретение относится к измерительной технике, применяемой для измерения электрофизических параметров полупроводниковых материалов с использованием зондирующего электромагнитного излучения сверхвысокой частоты (СВЧ), и может быть применено для определения времени жизни неравновесных носителей заряда в полупроводниковых пластинах и слитках бесконтактным СВЧ методом

Изобретение относится к полупроводниковой электронике, а именно к методам измерения эксплуатационных параметров полупроводниковых источников света, и может быть использовано в их производстве, как для отбраковки потенциально ненадежных источников света, так и для контроля соблюдения режимов выполнения сборочных операций. Для обеспечения конкурентоспособности с люминесцентными источниками света полупроводниковые источники света должны иметь высокую долговечность, не менее 100000 часов. Это достигается за счет совершенствования конструкции и обеспечения оптимального теплового режима кристалла и люминофорного покрытия. Поэтому важной становится задача определения не только средней температуры кристалла, но и неравномерности распределения температуры в конструкции. Для этой цели предлагается способ бесконтактного определения неравномерности температурного поля в полупроводниковых источниках света, заключающийся в измерении температуры в контролируемых точках конструкции источника, причем функции датчиков температуры выполняют сами элементы конструкции источника: p-n-переход кристалла и люминофорное покрытие, а в качестве термочувствительного параметра используюется ширина спектра излучения на уровне 0,5 от их максимального значения. 1 табл., 1 ил.
Наверх