Система электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений

Использование: при питании комплекса приборов РЭА. Технический результат заключается в увеличении надежности защиты. Система электропитания содержит источник питания, шины питания, подключенные к шинам питания радиоэлектронную аппаратуру и пороговое стабилитронно-резисторное устройство, управляемый элемент, вход которого подключен к выходу стабилитронно-резисторного порогового устройства, второе пороговое стабилитронно-резисторное устройство, подключенное параллельно первому пороговому стабилитронно-резисторному устройству, и подключенный к его выходу второй управляемый элемент, включенный последовательно с первым управляемым элементом, причем последовательно соединенные управляемые элементы и пороговые стабилитронно-резисторные устройства подключены параллельно защищаемой радиоэлектронной аппаратуре. 1 ил.

 

Предложенная система электропитания радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) относится к области электротехники и может быть использована при питании комплекса приборов РЭА для предохранения их от опасных импульсных перенапряжений. Наиболее эффективно использование предложения в системах и устройствах, коммутирующих большие мощности либо подвергающихся воздействию мощных внешних помех.

Известны устройства, предназначенные для снижения помех, например фильтры нижних частот [1]. В цепях, которые сами создают помехи, применяются нелинейные устройства для снижения генерируемых помех, например диод, подключенный параллельно индуктивности [2]. Эти устройства предельно просты и достаточно эффективно ограничивают помеху, возникающую при выключении индуктивной нагрузки.

Однако они не применимы для подавления или ограничения импульсной помехи, возникающей в цепях питания коммутационных устройств, когда, например, автоматика отключает перегрузку или (особенно) короткое замыкание в нагрузке. Импульсные помехи в таких цепях возникают за счет ЭДС самоиндукции индуктивностей шин питания. Для гашения импульсных помех в таких случаях требуется мощная элементная база для ограничения выбросов напряжения и в то же время - предельно простая, быстродействующая и максимально надежная: необходимо парировать выбросы напряжений, способные моментально вывести из строя аппаратуру, содержащую полупроводниковые приборы и микросхемы.

Известны системы питания с ограничением импульсных помех, использующие нелинейные сопротивления, стабилитроны либо специальные ограничительные диоды (фактически работающие также по принципу стабилитрона), подключенные параллельно защищаемой цепи либо к шинам питания защищаемого устройства [3]. Для защиты от импульсных помех большой мощности применяются параллельные ограничители напряжения с использованием, например, тиристора, управляющий электрод которого через стабилитрон подключен к шине питания [4].

Наиболее близкой по техническому исполнению и достигаемому эффекту может быть признана система электропитания с параллельным регулирующим органом [5], принцип действия которого также основан на ограничении импульсов напряжения в питаемой цепи в месте подключения нагрузки.

Эта система содержит источник электропитания, шины питания, пороговое стабилитронно-резисторное устройство (стабилитрон и последовательный резистор), подключенное параллельно защищаемой аппаратуре (в известном устройстве - через конденсатор), и связанный с его выходом вход управляемого элемента (в известном устройстве - транзистора), выход которого подключен также параллельно защищаемой аппаратуре.

Однако она обладает пониженной функциональной надежностью: при обрыве в цепи порогового устройства или управляемого элемента пропадает функция защиты от импульсных помех, а при коротком замыкании - может выйти из строя система питания. Кроме того, помеха, амплитуда которой менее напряжения стабилизации стабилитрона, не гасится вообще, а при воздействии мощной помехи выходное напряжение питания аппаратуры за счет перехода транзистора в режим, близкий к ключевому, сильно уменьшается (близко к напряжению стабилизации стабилитрона), и питаемая аппаратура может кратковременно потерять работоспособность. Эти обстоятельства ограничивает ее использование в недоступных для ремонта устройствах с длительным сроком непрерывного функционирования, например на спутниках.

Задача предложения - увеличение надежности защиты путем обеспечения номинального режима работы защищаемой аппаратуры в условиях интенсивных помех по шинам питания и обеспечение резервирования.

Эта задача решается тем, что в систему электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений, содержащую источник питания, шины питания, подключенные к шинам питания радиоэлектронную аппаратуру и первое пороговое стабилитронно-резисторное устройство, и управляемый элемент, вход которого подключен к выходу стабилитронно-резисторного порогового устройства, а выход - к защищаемой радиоаппаратуре, дополнительно введено второе пороговое стабилитронно-резисторное устройство, подключенное параллельно первому стабилитронно-резисторному пороговому устройству, и связанный с его выходом второй управляемый элемент, включенный последовательно с первым управляемым элементом, причем последовательно соединенные управляемые элементы и пороговые стабилитронно-резисторные устройства подключены параллельно защищаемой радиоэлектронной аппаратуре.

На чертеже представлена предлагаемая система электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений по цепям питания.

На чертеже показаны:

1 - источник питания G;

2 - приборы защищаемой радиоэлектронной аппаратуры (в общем виде в радиоэлектронной аппаратуре может быть несколько приборов, работающих как самостоятельно, так и в комплексе; на чертеже их показано два - RN и RZ);

3 - блоки включения и защиты приборов радиоэлектронной аппаратуры от перегрузки по току, включенные последовательно с приборами 2 РЭА (по числу приборов);

4 - устройство, обеспечивающее защиту РЭА от импульсных перенапряжений, в котором:

VD1, VD2 - стабилитроны, обеспечивающие необходимое напряжение (порог) срабатывания защиты от перенапряжения,

R1 и R2 - резисторы, на которых выделяется управляющее напряжение. При этом стабилитроны VD1 и VD2 совместно с резисторами R1 и R2 образуют первое и второе пороговые стабилитронно-резисторные устройства VD1 - R1 и VD2 - R2,

VT1 и VT2 - управляемые элементы;

U0, U1 и U2 - разные точки системы электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений и потенциалы в этих точках (см. ниже);

L11 и L12 - индуктивности в цепях питания (показаны условно) - это эквивалентные индуктивности проводов, соединяющих источник питания G 1 и защищаемую РЭА. Вместе с тем, такие индуктивности (дроссели) в обоснованных случаях могут быть реально введены в систему электропитания.

Выполнена система электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений следующим образом.

Аппаратура РЭА 2-3 через шины питания («+U» - L11 и «-U» - L12) подключена к источнику G 1. Параллельно к этим же шинам подключено устройство 4, содержащее два стабилитронно-резисторных пороговых устройства VD1 - R1 и VD2 - R2 и два соединенных последовательно управляемых элемента (предпочтительно - полевые транзисторы, для высоковольтных цепей - транзисторы типа IGBT; могут быть использованы и биполярные транзисторы, для которых необходимо только дополнительно принять меры по ограничению базовых токов; в «одноразовых» системах могут быть использованы и тиристоры; возможно применение иных, специально разработанных, управляемых элементов). Выходы пороговых стабилитронно-резисторных устройств соединены с управляющими входами управляемых элементов.

Работает система электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений в двух режимах:

- при нормальных напряжениях источника питания, не превышающих максимального значения Uпит.макс,

- в режиме ограничителя (защиты) при возникновении импульсной помехи, превышающей уровень Uз4, заданный устройством 4.

Блоки 3 включения и защиты приборов 2 по заданным командам (или вручную) включают соответствующие приборы. Приборы потребляют токи In и Iz. За счет этих токов в индуктивностях шин питания накапливается энергия. Когда приборы отключаются, то на шинах питания возникает ЭДС самоиндукции, амплитуда которой е=-Ldi/dt зависит от выключаемого тока, скорости срабатывания блока 3 и др. При штатной работе РЭА эти ЭДС не представляют опасности, поскольку они оговариваются в технических условиях на аппаратуру, и в ней принимаются соответствующие меры, обеспечивающие устойчивость этой аппаратуры к таким помехам. Но если, например, в приборе 2 RZ произошла перегрузка (или короткое замыкание), и ток Iz многократно возрос по сравнению с номинальным (при коротком замыкании - на 1-2 порядка), то энергия, накопленная в индуктивностях L11 и L12 шин питания, возрастает на 2-4 порядка. Блок 3 включения и защиты выключает защищаемый прибор RZ. В этот момент на шинах питания возникает ЭДС самоиндукции, амплитуда которой также возрастает многократно. За счет этого импульса может произойти электрический пробой в любом из оставшихся включенными приборов 2 РЭА, и дополнительная энергия, накопленная в индуктивностях шин питания, может привести к тепловому разрушению места пробоя.

В нормальном режиме, когда напряжение питания источника G 1 находится в заданных пределах и не превышает напряжения стабилизации стабилитронов VD1 и VD2, стабилитроны закрыты, напряжение на сопротивлениях R1 и R2 и на управляющих входах управляемых элементов (и ток через них) равны нулю. В этом случае оба последовательно включенных управляемых элемента VT1 и VT2 закрыты, и ток через них отсутствует (по крайней мере, общий ток устройства 4 не превышает суммы токов утечки стабилитронов и управляемых элементов). При этом потенциал в точке U0 соответствует напряжению на шине питания «-U» (может быть условно принят за ноль), а в точке U2 - напряжению на шине «+U». Потенциал в точке U1 близок к нулю (определяется параметрами управляемых элементов VT1 и VT2).

Импульсные помехи возникают в цепях питания коммутационных устройств, когда, например, автоматика отключает сильноточную нагрузку, перегрузку или (особенно) короткое замыкание в нагрузке. Импульсные помехи в таких цепях возникают за счет ЭДС самоиндукции индуктивностей шин питания. Причины возникновения помех в цепях питания могут лежать и вне системы электропитания. Одна из них - электростатические разряды.

При возникновении импульсной помехи за счет размыкания сильноточной цепи, при которой сумма напряжения питания и импульса помехи между точками U2 и U0 превышает заданный уровень Uз4, стабилитроны параллельных пороговых стабилитронно-резисторных устройств начинают пропускать ток, и на соответствующих резисторах выделяются напряжения, которые прикладываются к управляющим входам обоих управляемых элементов VT1 и VT2, они открываются и образуют шунт между шинами питания. При этом чем выше выброс импульса напряжения помехи, тем больше управляющие напряжения и тем сильнее открываются управляемые элементы, по которым начинает течь Iz. В этом режиме устройство представляет собою параллельный стабилизатор, активную роль которого выполняет устройство 4, а последовательный балласт - индуктивность и активное сопротивление проводов шин питания. Потенциал в точке U1 практически равен нулю, поскольку в этот момент оба управляемых элемента VT1 и VT2 открыты и находятся в режиме, близком к ключевому. По окончанию импульса помехи стабилитроны закрываются, напряжение с управляющих входов управляемых элементов снимается, они закрываются, и устройство 4 переходит в дежурный режим. Напряжение питания аппаратуры становится равным напряжению источника питания.

Предлагаемая система электропитания обладает тем преимуществом, что стабилитроны VD1 и VD2 могут устанавливаться с минимальным превышением напряжения стабилизации над максимально возможным штатным значением напряжения питания защищаемой системы (с необходимым учетом напряжения на управляющих входах управляемых элементов). Это позволяет в условиях любых помех обеспечить нормальный режим работы защищаемой аппаратуры и сохранить ей расчетный срок службы и ресурс работы.

Поскольку предложенная защита в системе питания должна срабатывать от импульсов перенапряжения, вызванных разрывами цепей с токами короткого замыкания, вероятность которых чрезвычайно мала, то в параллельном резервировании устройства 4 на случай его отказа типа «обрыв» практически нет необходимости. Вместе с тем, в системах, многократно коммутирующих экстремальные токи, например в автомобилях при запуске стартового электродвигателя, целесообразно параллельно шинам питания включать два таких устройства. При этом будет обеспечена максимальная надежность работы РЭА за счет чрезвычайно низкой вероятности однотипного отказа двух резервирующих друг друга устройств 4.

Предлагаемая совокупность признаков в предложенной автором системе питания не встречалась ранее для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень". В качестве элементов для реализации устройства могут быть использованы стандартные стабилитроны, а в качестве управляемых элементов - мощные полевые транзисторы для низковольтных цепей либо транзисторы типа IGBT - для высоковольтных систем электропитания.

Использованная литература

1. Найвельт Г.С. и др. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. М., «Радио и связь», 1985, с.160, рис.4.19.

2. Казаков Л.А. Электромагнитные устройства РЭА. Справочник. М., «Радио и связь», 1991, с.305, рис.10.7, а.

3. Схема защиты от перенапряжения. Заявка Великобритании №2046539, Н 02 Н 9/04.

4. Быстродействующее устройство защиты, используемое вместе с источником питания. Патент Великобритании №2253956, Н 02 Н 9/00, 9/02.

5. Устройство для защиты от импульсных перенапряжений. Патент РФ №1705947, Н 02 Н 9/04.

Система электропитания с защитой радиоэлектронных приборов от импульсных перенапряжений, содержащая источник питания, подключенную к нему через шины питания радиоэлектронную аппаратуру, последовательно с которой включены блоки включения и защиты приборов радиоэлектронной аппаратуры, по числу приборов, первое пороговое стабилитронно-резисторное устройство и управляемый элемент, вход которого подключен к выходу порогового стабилитронно-резисторного устройства, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введено второе пороговое стабилитронно-резисторное устройство, подключенное параллельно первому пороговому стабилитронно-резисторному устройству, второй управляемый элемент, управляющий вход которого связан с выходом второго порогового стабилитронно-резисторного устройства, включенный последовательно с первым управляемым элементом, причем последовательно соединенные управляемые элементы и пороговые стабилитронно-резисторные устройства подключены параллельно защищаемой радиоэлектронной аппаратуре.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в силовой электронике. .

Изобретение относится к электронике, в частности к способам защиты аппаратуры железнодорожной автоматики, построенной как на полупроводниковых и микропроцессорных элементах, так и на традиционной релейной схемотехнике.

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в силовой электронике. .

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в силовой электронике. .

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для защиты антенно-фидерных устройств от импульсных перенапряжений, возникающих при воздействии грозовых разрядов.

Изобретение относится к устройствам для защиты средств железнодорожной автоматики от перенапряжений. .

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для защиты электрооборудования электрических сетей от перенапряжений, преимущественно грозовых. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей от воздействия разрядов молнии.

Изобретение относится к электротехнике - к схемам защиты оборудования связи от напряжения на линии выше нормального. .

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для защиты электрооборудования электрических сетей и подстанций от высокочастотных перенапряжений, преимущественно коммутационных

Изобретение относится к схемам защиты электрических измерительных приборов от воздействия напряжения, превышающего допустимое, и может быть использовано для защиты погружных телеметрических систем измерения внутрискважинных параметров и параметров погружных электронасосов для добычи нефти

Изобретение относится к области обеспечения безопасных условий применения взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах промышленных предприятий угольной, нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в сетях среднего напряжения 3-10 кВ с неэффективно заземленной нейтралью для снижения перенапряжений, возникающих при отключении электродвигательных присоединений вакуумными выключателями

Изобретение относится к устройству заземления тока, если напряжение линии превышает заданное пороговое значение

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для борьбы с феррорезонансом в различных сетях переменного тока
Наверх