Космонавтика  Классификация кабелей и жгутов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

стика выходного сигнала регулятора имеет наклон огибающей амплитуд гармоник (частоты напряжения питания) 20 дБ/декада. ,

Более точный анализ *\ учитывающий экспоненщ-альный характер нарастания тока через тиристор при его отпирании, показывает, что имеется еще одна частота ./==1/2лт излома спектральной характеристики, где т - постоянная времени отпирания тиристора. Типичное значение длительности фронта между уровнями 10 и 90% от максимального {tr) для слаботочных тиристоров равно 1 мкс при напряжении 100 В, причем обратно пропорционально переключаемому напряжению. Можно принять, что


Рис. 8.4. Схема генератора на полевом транзисторе, применяемая для управления углом отпирания тиристоров;

Для сильноточных тиристоров скорость нарастания тока должна быть не более нескольких десятков ампер в секунду. Большая скорость может привести к местному перегреву кристалла и выходу прибора из строя. Ограничение скорости нарастания тока достигается с помощью индуктивных устройств или специальных схем.

При релейном регулировании (рис. 8.3, б), используемый в схеме тиристорный ключ пропускает на выход регулятора лишь некоторые целые полупериоды входного напряжения.

Как показывает анализ, наклон огибающей спектра сигнала, получаемого на выходе такого регулятора, равен 40 дБ/декада.

На рис. 8.4 показана схема, характерная для источников питания с тиристорными регуляторами релейного типа. Изменяя сопротивление, можно менять фазу выходного напряжения, подаваемого через импульсный трансформатор к управляющему электроду тиристора.

* Уточнение состоит в том, что прямоугольные импульсы заменяются импульсами с экспоненциальными фронтом и срезом. {Прим. пер.)



При фазовом регулировании обязательной частью тиристйрного регулятора является фильтр. Например, для высокочастотных тиристоров номинальные значения скорости нарастания тока задаются лишь при наличии демпфирующей /?С-цепи, подключенной параллельно тиристору; фильтры необходимы для предотвращения ложных срабатываний тиристоров при быстрых скачках напряжения. Однако наиболее важной задачей фильтров

является управление скоро-

Тирис-

торы

Нав-рузт

Тиристоры -i

Нагрузка . -

Тиристоры

Нагрузка

Рис. 8.5. Фильтры с тиристорами.

в схемах

стью нарастания тока тиристора при отпирании. Это позволяет уменьшить уровень помех, распространяющихся по проводам, и предотвратить разрушение тиристоров из-за большой скорости нарастания тока.

Рекомендуется применение фильтров двух типов:

- однозвенного несимметричного . фильтра НЧ (рис. 8.5, а, б), поскольку при таком фильтре в распределенной емкости шины земля протекают высокочастотные токи, его примене--. ние не всегда возможно; - симметричного фильтра (рис. 8.5, в), у которого отсутствует недостаток, присущий несимметричному -фильтру. , -

При проектировании тиристорных регуляторов следует уделять внимание уменьшению восприимчивости спусковых схем к помехам в цепях питания и защите схем управления тиристорами от возникающих переходных процессов. Первая из этих задач связана с уменьшением нестабильностей питающего напряжения (что не исключает применения фильтров).. Вторая задача несколько сложнее, так как меры, принимаемые для уменьшения влияния переходных процессов, могут нежелательно воздействовать-на .характеристики процессов отпирания тиристоров или на синхронизацию этих процессов.

. Например, при подключении тиристоров через импульсный трансформатор желательно уменьшить перегрузки, возникающие на нем в момент отпирания (эти



перегрузки обусловлены тем, что высокочастотные составляющие импульса, образующегося при отпирании, несут довольно большую долю его энергии). Использование фильтров в этом случае малоэффективно.

Регуляторы напряжения релейного типа на тиристо-. pax находят широкое применение длярегулирования силы света, скорости вращения двигателей, управления температурой различных производственных процессов, в системах обогрева салонов и антиобледенителях самолетов. Особенно эффективны такие регуляторы, когда требования небольших габаритов, массы и потерь мощности сочетаются с необходимостью установки этих регуляторов вблизи аппаратуры, чувствительной к помехам.

Нагрузка тиристорного ключевого регулятора должна быть достаточно инерционной, чтобы не возникало недопустимых пульсаций на выходе регулятора. Поскольку электродвигатели чувствительны к форме питающего напряжения, тиристорное релейное регулирование наиболее предпочтительно для -двигателей на 400 Гц, однако возможно применение таких регуляторов йдля двигателей на 60 Гц.

При регулирований яркости Света ламп накаливания вследствие относительно небольшой инерционности зрения может возникнуть необходимость в принятии мер, предупреждающих появление дрожания света. Например, Генератор регулятора яркости света в салоне саиб-лета (частота сети 400Гц) должен синхронизироваться напряжением сети. В противном случае могли бы возникнуть низкочастотные (/<50 Гц) биения между частотой генератора и сети, что привело бы к недопустимому дрожанию или мерцанию света в салоне.

8.3. ПРОТИВОПОМЕХОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ - .

Один из видов помех, свойственных цепям питания,- кратковременное (не превышающее нескольких периодов) или -длительное (от одной до нескольких секунд) исчезновение(провал) напряжения. Воздействие такой помехи может вызвать ошибки при измерениях, искаже-нцё дайных, записанных в памяти ЭВМ, и т. д. Подавить помехи типа скачков (или провалов) напряжения можно,* используя местные источники питания. Такими источника-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88