Высоковольтный стабилизированный источник постоянного напряжения

 

616620

40 ленной шине. В месте соединения резисторов 18, 20, 21 подключен анодом ограничивающий по напряжению стабилитрон 25. Последовательно нагрузке

1 включен резисторный датчик тока 26, один вывод которого соединен с положительным выходным выводом выпрямителя 2 и ограничивающим резистором 27.

Источник содержит потенциометр 28 обратной связи, движок которого через развязывающие диоды 29,30 соединен со средним выводом регулируемого делителя напряжения на резисторах 18, 19 и общей точкой резистора 23, а один крайний вывод потенциометра обратной связи 28 соединен с анодом опорного стабилитрона 31, и orðàíè÷èвающий резистор 32.

Работает источник следующим образом.

Со вторичной обмотки трансформатора трехфазного тиристорного регулятора напряжения 3 напряжение поступает на выпрямитель 2, фильтр которого заканчивается дросселем, подключенным через реэисторный датчик тока 26 к заземленной шине и через нагрузку 1 (клистрон) — к минусу выпрямителя 2.

Управление тиристорами трехфазного тиристорного регулятора напряжения 3 осуществляется управляющим блоком 4.

Фаэосдвигающие блоки 8, 9, 10 воздействуют на соответствующие формирователи импульсов 5, б, 7 и синхронизируют их импульсы. Фаз сдвигающие блоки 8, 9, 10 управляют общим фазосдвигающим блоком ll, нагруженным на соединенные последовательно управляющие транзисторы 12 и 17. Транзисторы

12, 17 в конечном итоге управляют моментом времени включения трехфазного тиристорного регулятора напряжения 3, с выхода которого напряжение подает ся на усилитель постоянного тока 13, который воздействует на управляющий транзистор 12 в зависимости от сигнала ошибки и установки режима выходного напряжения. Управляющий транзистор

l2 воздействует на общий фаэосдвигающий блок 11 только при открытом втором управляющем транзисторе 17. Второй управляющий транзистор 17 воздей ствует на общий фазосдвигающий блок в зависимости от напряжения зарядной цепочки и от импульса напряжения, поступающего с резисторного датчика тока 26 в момент пробоя нагрузки 1 (клистрона). Питающий блок 14 обеспечивает питанием управляющий блок 4.

Узел автоматического включения 16 работает следующим образом. В момент >5 подачи трехфазного напряжения на вход трехфазного тиристорного регулятора напряжения 3 управляющий транзистор 17 находится в закрытом состоянии, так как змиттер этого транзистора находит- 60 ся под отрицательным, а база — под положительным потенциалом, снимаемым с опорного стабилитрона 31 через перемен45 ный резистор 19.Напряжение на опорный стабилитрон 31 поступает с питающего блока 14 через ограничивающий резистор 32. Управляющий транзистор 12 не может воздействовать на общий фазосдвигающий блок 11, так как управляющий транзистор 17 в закрытом состоянии разрывает цепь управления. Время включения трехфазного тиристорного регулятора напряжения 3 обусловлено схемой общего фазосдвигающего блока и подобрано таким образом, что обеспечивает отсечку напряжения синусоиды трехфазным тиристорным регулятором напряжения 3 необходимой величины (для получения первоначального минимального выходного напряжения) . В зто время зарядный конденсатор 22 через резисторы 20, 21 и 23 заряжается от питающего блока 14. Напряжение заряда конденсатора 22 ограничивается стабилитроном 25. Время заряда определяется регулируемым делителем напря« жения, состоящим из резистора 18 и переменного резистора 19, между которыми включена база управляющего транзистора 17. Так как запирающее напряжение на стабилитроне 31 в три раза меньше ограничивающего напряжения на стабилитроне 25, по мере заряда конденсатора 22 запирающее напряжение уменьшается и по достижении определенной величины управляющий транзистор 17 начинает плавно изменять сопротивление эмиттерно-коллекторного перехода до полного его насыщения, при этом начинает работать управляющий транзистор 12. Такая схема включения обеспечивает кратковременную ступеньку первоначального минимального напряжения на выходе выпрямителя 2, с которой начинается плавный подъем до установленной ранее величины стабилизированного выходного напряжения.

При заряде конденсатора 22 через резистор 23 протекает ток заряда, и на нем образуется напряжение, приложенное к разряжающему транзистору 24 (плюск базе, минус - к змиттеру),что заставляет транзистор 24 находиться в закрытом состоянии. В момент выключения высоковольтного стабилизированного источника конденсатор начинает разряжаться через резистор 23, переменный резистор 19 и резисторы 18, 21. При прохождении тока разряда конденсатора

22 через резистор 23 на нем образуется напряжение, плюс которого приложен к эмиттеру транзистора 24, а минус к его базе. Транзистор 24 открывается и разряжает конденсатор 22, что приводит высоковольтный стабилизированный источник в первоначальное положение эа 1-2 с. При ионном пробое нагрузки (клистрона) в момент нарастания выходного напряжения или при работе источника выходное напряжение в первый момент времени распределяется между дросселем выпрямителя 2 и ре616620

l

1 ! 1

1

)I!

1 !

il

1! l!

3!.Л

Составитель Е.Финогенов

Техред. A. Áîãäàí Корректор Л.Веселовская

Редактор Е.Кравцова.

СССР

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, Вакаэ 4065/44 Тираж 1033 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров по делам иэобретений и открытий

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

Высоковольтный стабилизированный источник постоянного напряжения Высоковольтный стабилизированный источник постоянного напряжения Высоковольтный стабилизированный источник постоянного напряжения Высоковольтный стабилизированный источник постоянного напряжения Высоковольтный стабилизированный источник постоянного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к регулированию выходного тока тиристорного выпрямителя, работающего на индуктивную нагрузку, с возможностью возникновения режима прерывистого тока

Изобретение относится к классу цифровых синхронных одноканальных систем управления, построенных по принципу фазового управления, с арккосинусоидальной зависимостью между фазой управляющих импульсов и сигналом управления и предназначено для использования в трехфазных управляемых мостовых выпрямителях с микропроцессорной системой управления, широким диапазоном регулирования углов управления силовых вентилей, включая и условия искажения питающего напряжения

Изобретение относится к способу регулирования четырехквадрантного установочного органа, выполняющего роль преобразователя тока сети, который со стороны выхода питает через промежуточный контур постоянного напряжения и импульсный инвертор электроприводы трехфазного тока и со стороны входа подключен к сети переменного напряжения предпочтительно через многообмоточный трансформатор с вторичными обмотками для четырехквадрантного установочного органа и дополнительных потребителей, например для преобразователей вспомогательных служб, и набор фильтров помех для применения, в частности, на питаемых от контактной сети электровозах трехфазного тока

Изобретение относится к электротехнике и предназначается для использования в системах электроснабжения в качестве источника напряжения постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к источникам вторичного электропитания, и может использоваться в качестве источника напряжения постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к электротехнике и предназначается для использования в системах электроснабжения в качестве источника напряжения постоянного тока

Изобретение относится к комплексам для испытаний электронных систем управления и контроля, а именно к комплексам, имитирующим нестабильность работы источников питания постоянного тока бортовых систем электроснабжения летательных аппаратов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам для преобразования переменного напряжения в постоянное, и может быть использовано в электрической и радиотехнической аппаратуре различного назначения

Изобретение относится к области преобразовательной техники, в частности к несимметричным полумостовым преобразователям (НПП), преобразующим постоянное напряжение в низкое постоянное
Наверх