tristör başlatıcılar

tristör başlatıcıTristör başlatıcılar temassız cihazlar ve elektromekanik sistemleri açıp kapatmak için kullanılır. Başlatıcının her aşamasında (Şek. 1), bloke olmadan tristörler VS1 — VS3 ve diyotlar VD1 — VD3.

Tristörler, T / 3 zaman aralıklarında, tristörü açmak için bir darbe uygulandığı anlarda, voltajın iletim yönündeki artış yönünde sıfırdan geçtiği anlarda, ardışık olarak periyot başına bir kez açılır.

Voltaj sıfıra ulaştıktan sonra tristör iletkenliğini kaybeder ve o fazın voltajı paralel diyot üzerinden beslenir. Sürenin üçte birinden sonra, bir sonraki tristör açılır ve bu böyle devam eder. Bu, alıcıya, örneğin MA indüksiyon motoruna sürekli bir enerji kaynağı sağlar (Şekil 1). Cihazda iletişim cihazı olmadığını, yalnızca «Başlat» ve «Durdur» düğmeleri olduğunu unutmayın.

tristör başlatıcı

Pirinç. 1. Tristör başlatıcı

Tristörleri açmak için darbeler, aynı polarite darbelerinin beslenmesini sağlayan VD4, VD5 ve VD6 diyotları aracılığıyla ayrı bir T transformatörü tarafından beslenen şekillendirme darbesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminallerine beslenir. .«Başlat» düğmesine basıldığında, darbe şekillendirici ve başlatıcı açılır.

Motor koruması F sigortaları ve bir aşırı akım koruma devresi tarafından sağlanır. Akım trafoları yolvericinin her fazına dahildir. Üç fazın akımları toplanır ve gerilime dönüştürülür. Voltaj ayarlandığında, kısa bir süre hareket etmezse, açma darbeleri kaldırılır ve sürücü durur. Durdur düğmesine basmak da darbeleri durdurur.

Tristör marş puls üreteci

Tristörleri kontrol etmek, yani uygun zamanlarda kontrol darbeleri oluşturmak için çeşitli cihazlar kullanılabilir: manyetik amplifikatörlü ve transformatörlü elektromanyetik cihazlar, düşük güçlü tristör cihazları, transistör cihazları vb. dikkate alınacaktır.

Yönetim yatay veya dikey olarak yapılabilir. Yatay kontrolde, AC voltajı, genellikle 0 ve π arasında bir faz kaydırıcı tarafından faz kaydırmalı ("yatay") olabilir.

Faz anahtarlarından türetilen gerilimler, örneğin üç fazlı köprü doğrultucu sürücüye π / 3 açılarıyla faz kaydırmalı altı voltaj uygulanır ve bu, yeterli süre boyunca kontrol darbeleri üretir.

Daha yaygın olanı, kontrol darbesinin, örneğin kontrol voltajının doğrusal olarak artan bir testere voltajı ile eşitlik anlarında oluşturulduğu dikey kontrol prensibidir.

Tam dalga doğrultucunun tek bir kontrol kanalı için benzer bir devre Şekil 1'de gösterilmektedir. 2, bir. Giriş, şekillendirilmiş bir alternatif voltaj alır dikdörtgen darbeler şeklindeπ genişliği ile (Şek. 2, b).

darbe şekillendirici

Pirinç. 2. Tristör marş darbe üreteci: a - kontrol darbelerini almak için devre, b - devrenin düğümlerindeki voltajların zaman diyagramları

Periyodun iletken kısmı sırasında VD1 diyotu aracılığıyla transistör VT1'in tabanına negatif bir voltaj sağlanır. Bu zaman aralıklarında ur4C1 voltajı nispeten düşüktür. Transistör VT1'in tabanından negatif voltaj çıkarıldıktan sonra, ur4C1 voltajı, r2 ve r4 büyük dirençlerinde neredeyse doğrusal olarak artmaya başlar.

Bu artan stres ur4C1, kontrol voltajı Uy'ye eşit hale geldiğinde, voltaj transistör VT2'nin çıkışında belirir. Transistör VT2 devresindeki akım darbesini farklılaştırırken, tristör kontrol devresinde bir voltaj darbesi oluşur.

Sunulan şemada (Şekil 2, a), VD4 diyotu, transistör VT2'nin tabanına sağlanan negatif voltajı sınırlamaya hizmet eder, VD3 diyotu, boşalmış kapasitör C1 veya doymuş transistör aracılığıyla kontrol voltajı kaynağının kapanmasını önler VT1 ve diyot VD5, çıkış darbesinin değerini sınırlar.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Elektrik akımı neden tehlikelidir?