CS208358B1 - Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí - Google Patents
Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí Download PDFInfo
- Publication number
- CS208358B1 CS208358B1 CS459878A CS459878A CS208358B1 CS 208358 B1 CS208358 B1 CS 208358B1 CS 459878 A CS459878 A CS 459878A CS 459878 A CS459878 A CS 459878A CS 208358 B1 CS208358 B1 CS 208358B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- input
- output
- circuit
- frequency
- inverter
- Prior art date
Links
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 claims description 16
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 10
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 7
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 7
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 2
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 2
- 210000001744 T-lymphocyte Anatomy 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000004224 protection Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Inverter Devices (AREA)
Description
(54) Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí
Vynález se týká automatického startovacího a synchronizačního obvodu měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí.
Až dosud byl měnič kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí startován vnějším startovacím spínacím prvkem, kterým se imitovala činnost jednoho ze spínacích obvodů měniče. Okamžik činnosti vnějšího startovacího spínacího prvku byl volen zcela nahodile, nebyl definován vztah mezi průběhy vstupních vícefázových napětí a okamžikem startování. Rovněž délka a opakovači frekvence dvou po sobě jdoucích startovacích impulsů nebyly dostatečně definovány. Proto startování prováděné dosud známým způsobem bylo značně nespolehlivé. Ve většině případů se stávalo, že řada startovacích pokusů byla neúčinná — to tehdy, když na příslušném spínacím obvodu měniče, jehož sepnutí se imitovalo sepnutím vnějšího startovacího spínacího prvku, nebylo přítomno napětí příslušné polarity. Naopak, došlo-li ke dvěma časově krátkým po sobě jdoucím startovacím pokusům, potom mohlo dojít k nesprávnému současnému sepnutí alespoň dvou spínacích obvodů měniče, což způsobilo havarijní zvýšený odběr proudu měniče, a tedy výpadek proudových ochran. Vzhledem k tomu, že měniče kmitočtu, jejichž výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního napětí mohou generovat výstupní napětí, která jsou buď navzájem ve fázi, nebo fázově navzájem posunutá o 180°, provádělo se až dosud většinou fázování těchto měničů pomocí dvou dvoufázových relé, umístěných vždy u každého podřízeného měniče. Pomocí prvého relé se porovnávala fáze řídicího měniče s fází podřízeného měniče. Byl-li zjištěn fázový nesoulad, došlo pomocí druhého relé ke komutaci výstupů podřízeného měniče na vstupy zátěže. Je zřejmé, že tento způsob startování a fázování byl nákladný a vyžadoval přídavný prostor v měničových skříních pro umístění dvou zmíněných relé.
Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny startovacím obvodem měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vícefázového napětí přivedeného z nulového výstupu, z druhého výstupu, až z n-tého výstupu zdroje vícefázového napětí jednak na příslušné vstupy z množiny vstupů tvořené nulovým vstupem, druhým vstupem, až n-tým vstupem měniče kmitočtu, jednak na příslušné vstupy z množiny vstupů tvořené nulovým vstupem, prvým vstupem, druhým vstupem, až n-tým vstupem zdroje synchronizačního napětí, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že prvý výstup zdroje vícefázového napětí je připojen na prvý vstup pomocného zdroje, kdežto nulový výstup zdroje vícefázového napětí je připojen na druhý vstup pomocného zdroje, zatímco prvý výstup pomocného zdroje je připojen na čtvrtý vstup tvarovacího obvodu, přičemž druhý výstup pomocného zdroje je připojen na třetí vstup tvarovacího obvodu, kdežto třetí výstup pomocného zdroje je připojen jednak na druhý vstup invertoru, jednak na druhý vstup voliče, avšak čtvrtý výstup pomocného zdroje je připojen jednak na prvý vstup invertoru, jednak na prvý vstup voliče, přičemž třetí výstup měniče je připojen na druhý vstup indikátoru, zatímco čtvrtý výstup měniče je připojen na prvý vstup indikátoru, avšak prvý výstup indikátoru je připojen na čtvrtý vstup invertoru, kdežto druhý výstup indikátoru je připojen na třetí vstup invertoru, zatímco prvý výstup invertoru je připojen jednak na druhý vstup časovacího obvodu, jednak na druhý vstup tvarovacího obvodu, avšak druhý výstup invertoru je připojen jednak na prvý vstup časovacího obvodu, jednak na prvý vstup tvarovacího obvodu, přičemž prvý výstup časovacího obvodu je připojen na ' čtvrtý vstup prvého obvodu logického součinu, zatímco druhý výstup časovacího obvodu je připojen na třetí vstup prvého obvodu logického součinu, přičemž prvý výstup zdroje synchronizačního napětí je připojen na čtvrtý vstup voliče, avšak' druhý výstup zdroje synchronizačního napětí je připojen na třetí vstup voliče, zatímco prvý výstup voliče je připojen na druhý vstup prvého obvodu logického součinu, avšak druhý výstup voliče je připojen na prvý vstup prvého obvodu logického součinu, avšak prvý výstup prvého obvodu logického součinu je připojen na druhý vstup druhého obvodu logického součinu, kdežto druhý výstup prvého obvodu logického součinu je připojen na prvý vstup druhé obvodu logického součinu, zatímco prvý výstup tvarovacího obvodu je připojen na čtvrtý vstup druhého obvodu logického součinu, přičemž druhý výstup tvarovacího obvodu je připojen na třetí vstup druhého obvodu logického součinu, přičemž prvý výstup druhého obvodu logického součinu je připojen na n + 2-tý vstup měniče kmitočtu, zatímco druhý výstup druhého obvodu logického součinu je připojen na n + 1-tý vstup měniče kmitočtu.
Použitím startovacího obvodu měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí je umožněno spolehlivé startování měničů a zejména synchronizování činnosti jednotlivých měničů bez pomocných dvou dvoufázových relé umístěných u každého měniče tak, že jeden měnič je určen jako řídicí, jeho volič je nastaven na stejnosměrné napětí, stává se tedy zdrojem synchronizačního napětí pro všechny ostatní měniče, které jsou k němu prostřednictvím synchronizační linky připojeny. Dále koncepce startovacího obvodu podle vynálezu umožňuje takové řešení, že z celkové množiny a„ měničů bude spuštěn nejprve prvý měnič aj — jeho volič je nastaven na stejnosměrné napětí, přičemž měničem aj bude synchronizován start měniče^·,^ dále měničem a2 bude synchronizován start měniče a3, a tak dále až bude tímto způsobem nastartován poslední měnič an z celé množiny měničů {a„}. Takto zfázované měniče mohou navzájem spolupracovat, například při napájení kolejových obvodů železničního zabezpečovacího zařízení, kde se vyžaduje z důvodů fázové kontroly izolovaných styků zaručeně správné zfázování měničů, které napájí vždy dva sousední kolejové obvody.
Na obr. 1 je uvedeno obecné zapojení startovacího obvodu měniče kmitočtu 300 podle vynálezu, na obr. 2a jsou znázorněny fázové průběhy výstupního napětí měniče kmitočtu 200 a synchronizačního napětí ze zdroje synchronizačního napětí 400, na obr. 2b je znázorněno jednocestně usměrněné synchronizační napětí U' na výstupu voliče 6, na obr. 2c jsou znázorněny zatvarované průběhy napětí U/ prvé fáze na výstupu tvarovacího obvodu 7, na obr. 2d je znázorněn průchod proudu spínacím prvkem měniče kmitočtu 200, který se iniciuje startovacím impulsem - ustálený stav pracujícího měniče kmitočtu 200, na obr. 3 je uveden příklad konkrétního zapojení startovacího obvodu 300 měniče kmitočtu 200 podle vynálezu.
Na obr. 1 je zdroj vícefázového napětí 100 připojen jednak k měniči kmitočtu 200, jednak k startovacímu obvodu 300 a ještě ke zdroji synchronizačního napětí 400. Startovací obvod 500 zdroje synchronizačního napětí400je připojeno ke zdroji synchronizačního napětí 400. Prvý výstup 01—100 zdroje vícefázového napětí 100 je připojen na prvý vstup 1—1 pomocného zdroje 1, zatímco nulový výstup 00—100 zdroje vícefázového napětí 100 je připojen na druhý vstup 2—1 pomocného zdroje 1. Prvý výstup 01—1 pomocného zdroje 1 je připojen na čtvrtý vstup 4—7 tvarovacího obvodu 7, přičemž druhý výstup 02—1 pomocného zdroje 1 je připojen na třetí vstup 3—7 tvarovacího obvodu 7. Třetí výstup 03—1 pomocného zdroje 1 je připojen jednak na druhý vstup
2—3 invertoru 3, jednak na druhý vstup 2—6 voliče
6. Čtvrtý výstup 04—1 pomocného zdroje 1 je připojen jednak na prvý vstup 1—1 invertoru 3, jednak na prvý vstup 1—6 voliče 6. Třetí výstup 03—200 měniče kmitočtu 200 je připojen na druhý vstup 2—2 indikátoru 2, zatímco čtvrtý výstup 04—200 měniče kmitočtu 200 je připojen na prvý vstup 1—2 indikátoru 2. Prvý výstup 01—2 indikátoru 2 je připojen na čtvrtý vstup 4—3 invertoru 3, zatímco druhý výstup 02—2 indikátoru 2 je připojen na třetí vstup 3—3 invertoru 3. Prvý výstup 01—3 invertoru 3 je připojen jednak na druhý vstup 2—4 časovacího obvodu 4, jednak na druhý vstup 2—7 tvarovacího obvodu 7. Druhý výstup 02—3 invertoru 3 je připojen jednak na prvý vstup 1—4 časovacího obvodu 4, jednak na prvý vstup 1—7 tvarovacího obvodu 7. Prvý výstup 01—4 časovacího obvodu 4 je připojen na čtvrtý vstup
4—5 prvého obvodu logického součinu 5, kdežto druhý výstup 02—4 je připojen na třetí vstup 3—5 prvého obvodů logického součinu 5. Prvý výstup 01—400 zdroje synchronizačního napětí 400 je připojen na čtvrtý vstup 4—6 voliče 6, zatímco, druhý výstup 02—400 zdroje synchronizačního napětí 400 je připojen na třetí vstup 3—6 voliče 6. Prvý výstup 01—6 voliče 6 je připojen na druhý vstup 2—5 prvého obvodu logického součinu 5. Druhý výstup 02—6 voliče 6 je připojen na prvý vstup 1—5 prvého obvodu logického součinu 5. Prvý výstup 01—5 prvého obvodu logického součinu 5 je připojen na druhý vstup 2—8 druhého obvodu logického součinu 8, kdežto druhý výstup 02—5 prvého obvodu logického součinu 5 je připojen na prvý vstup 1—8 druhého obvodu logického součinu 8. Prvý výstup 01—7 tvarovacího obvodu 7 je připojen na čtvrtý vstup 4—8 druhého obvodu logického součinu 8, zatímco druhý výstup 02—7 tvarovacího obvodu 7 je připojen na třetí vstup 3—8 druhého obvodu logického součinu 8. Prvý výstup 01—8 druhého obvodu logického součinu 8 je připojen na n + 2-tý vstup n + 2—200 měniče kmitočtu 200, zatímco druhý výstup 02—8 druhého obvodu logického součinu 8 je připojen na n + 1-tý vstup n +1—200 měniče kmitočtu 200. Obecně jsou tedy vstupy jednotlivých obvodů označovány tak, že číslo před pomlčkou udává pořadové číslo vstupu, zatímo číslo za pomlčkou udává symbol obvodu nebo prvku, k němuž příslušný vstup náleží. Obdobně jsou značeny i výstupy jednotlivých obvodů s tím, že před pořadovým označením výstupů je vždy znak 0. Tak se liší výstupy od vstupů obvodů. Například druhý výstup invertoru 3 bude označen symbolem 02—3, zatímco prvý vstup tvarovacího obvodu 7 bude označen jako 1—7 atd.
Na obr. 2a je výstupní napětí měniče kmitočtu 200 označeno symbolem Uv. Toto napětí je totožné se synchronizačním napětím Us zdroje synchronizačního napětí 400, jímž může být například již dříve nastartovaný měnič kmitočtu, jehož výstupní napětí je Uv'. Vektor času je znázorněn symbolem t.
Na obr. 2b je znázorněno usměrněné synchronizační napětí Us', kde prvá půlperioda tohoto napětí je označena znakem a, druhá půlperioda je označena symbolem b až čtvrtá půlperioda znakem d. Vektor času je označen symbolem t.
Na obr. 2c je zatvarovaný průběh napětí na výstupech tvarovacího obvodu 7 označen symbolem Uj. Prvý ochranný úhel φ2 je úhel mezi doběhem ideálního průběhu jednocestně usměrněného synchronizačního napětí Us a mezi náběhovou hranou zatvarovaného průběhu napětí U/. Druhý ochranný úhel φ2 je úhel mezi náběhovou hranou ideálního průběhu jednocestně usměrněného synchronizačního napětí Us a mězi doběhem zatvarovaného napětí U/. Vektor času je označen symbolem t.
Na obr. 2d je průběh proudu It prvé fáze tekoucí tím spínacím prvkem měniče kmitočtu 200, jehož činnost se iniciuje startovacím impulsem. Proud Ix prvé fáze je odvozený z napětí U, prvé fáze, tedy z napětí mezi prvým výstupem 01—100 zdroje vícefázového napětí 100 a nulovým výstupem 00—100 vícefázového zdroje napětí 100.
Na obr. 3 je provedeno označení jednotlivých obvodů shodně jako na obr. 1. Totéž platí i o označení vstupů a výstupů jednotlivých obvodů. Označení jednotlivých prvků v elektrických obvodech je provedeno řadovými číslicemi, před uvozovkami s tím, že za uvozovkami je uveden symbol obvodu. V příkladu zapojení pomocného zdroje 1 je k síťovému transformátoru 11 pomocného zdroje 1 připojena prvá dioda 21 pomocného zdroje 1 a druhá dioda 31 pomocného zdroje 1, přičemž prvý filtrační kondenzátor 4'Ί pomocného zdroje 1 je připojen již v stejnosměrné části obvodu. První filtrační odpor 51 pomocného zdroje 1 spolu s druhým filtračním kondenzátorem 61 a pomocného zdroje 1 a druhým filtračním odporem 71 pomocného zdroje 1 tvoří filtrační T článek. Stejnosměrné napětí pomocného zdroje 1 je stabilizováno Zenerovou diodou 8''1. Indikátor 2 je možno řešit tak, že k přizpůsobovacímu transfomátoru 12 indikátoru 2 je připojena jak prvá dioda 22 indikátoru 2, tak druhá dioda 32 indikátoru 2, přičemž filtrace výstupního napětí je zajištěna kondenzátorem 4''2 indikátoru 2 a odporem 5''2 indikátoru 2. Invertor 3 je v uvedeném příkladu zapojení řešen tak, že prvý odpor 13 invertoru je připojen k vstupním svorkám tranzistoru 23 invertoru 3, zatímco k výstupním svorkám tranzistoru 2''3 invertoru 3 je připojen druhý odpor 3''3 invertoru 3. Časovači obvod 4 je realizován jako astabilní obvod, v němž jsou první až sedmý odpor 1 4 až 7''4 časovacího obodu 4 připojeny vesměs k prvému vstupu 1—4, zatímco prvý tranzistor 84 časovacího obvodu 4 a druhý tranzistor 9''4 jsou aktivními spínacími prvky. První vazební kondenzátor 10'' 4 časovacího obvodu 4 a druhý vazební kondenzátor 11 4 časovacího obvodu 4 spolu s první tvarovací diodou 12''4 časovacího obvodu a druhou tvarovací diodou 13''4 časovacího obvodu 4 je zajištěna klopná činnost časovacího obvodu 4. Derivační kondenzátor 144 časovacího · obvodu 4 zajišťuje generování spouštěcího startovacího impulsu. K vstupním svorkám tranzistoru 15 prvého obvodu logického součinu 5 je připojena prvá dioda 2''5 prvého obvodu logického součinu 5, kdežto k výstupním svorkám tranzistoru 15 je připojen impulsní transformátor 35 prvého obvodu logického součinu 5, přičemž v sekundárním obvodu tohoto impulsního transformátoru je připojen jednak prvý odpor 4' '5 prvého obvodu logického součinu 5, dále druhá dioda 5''5 prvého obvodu logického součinu 5 a ještě druhý odpor 6''5 prvého obvodu logického součinu 5. Izolační transformátor 16 voliče 6 je svými výstupy připojen k prvému odporu 2' '6 voliče 6, k druhému odporu 3''6 voliče 6, zároveň ke kondenzátoru 46 voliče 6 a k prvé diodě 56 voliče 6 a k druhé diodě 6' '6 voliče 6. Přepínání startovací činnosti je například provedeno přepínačem 76 voliče 6.
První až jedenáctý odpor 1' '7 až 11' '7 tvarovacího obvodu 7 má většinou funkci děliče napětí. Aktivními prvky jsou první až třetí tranzistor 12''7 až 14''7 tvarovacího obvodu 7, jakož i tyristor 19''7 tvarovacího obvodu 7. Funkci jednočinných usměrňovačů zastává jak prvá dioda 15' '7 tvarovacího obvodu, tak druhá dioda 16''7 tvarovacího obvodu 7. První kondenzátor 174 tvarovacího obvodu 7 zajišťuje fázový posuv napětí, kdežto druhý kondenzátor 18''7 tvarovacího obvodu 7 zajišťuje zhášení tyristoru 197 tvarovacího obvodu 7. Na pracovní elektrody tyristoru 18 druhého obvodu logického součinu 8 je připojen zhášecí kondenzátor 2 8 druhého obvodu logického součinu 8, jakož i prvý odpor 3''8 druhého obvodu logického součinu 8. V sérii s katodou tyristpru 18 je připojena ochranná dioda 48 druhého logického součinu a druhý odpor 5''8 druhého obvodu logického součinu 8.
Na obr. 1 je uvedeno obecné zapojení startovacího obvodu 300 měniče kmitočtu 200, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí přivedeného ze zdroje vícefázového napětí 100. Fázové napětí prvé fáze Ux přivedené z prvého výstupu 01—100 zdroje vícefázového napětí· 100 a nulového výstupu 00—100 zdroje vícefázového napětí 100 se v pomocném zdroji 1 přetransformuje, přičemž jeho střídavá složka je přivedena na třetí a čtvrtý vstup 3—7 a 4—7 tvarovacího obvodu 7, zatímco po usměrnění a vyfiltrování takto vzniklé stejnosměrné napětí je přivedeno jednak na první a druhý vstup 1—3,
2—3 inverťoru, jednak na první a druhý vstup 1—6,
2—6 voliče 6. V případě, že na třetím a čtvrtém výstupu 03—200 a 04—200 měniče kmitočtu 200 není přítomno výstupní napětí Uv měniče kmitočtu 200, tedy není-li měnič kmitočtu 200 v činnosti, potom na prvním a druhém výstupu 01—2 a 02—2 indikátoru 2 je přibližně nulové napětí, a proto na prvním a druhém výstupu 01—3 a 02—3 invertoru 3 bude přítomno nominální jednotkové napětí. V důsledku toho se uvede do činnosti časovači obvod 4, na jehož prvém a druhém výstupu 01—4 a 02—4 se objevuje impuls, který je první komponentou prvého logického součinu 5. Druhou komponentu tohoto logického součinu tvoří jednotkový výstup voliče 6. Jednotkový výstup na prvém výstupu 01—6 a druhém výstupu 02—6 voliče 6 je přítomen buď tehdy, je-li propojen prvý vstup 1—6 voliče 6 s druhým výstupem 02—6 voliče 6 a přitom je-li propojen druhý vstup 2—6 voliče 6 s prvým výstupem 01—6 voliče 6, nebo je-li volič 6 po změně vnitřního propojení zapojen tak, že při přivedení jednotkového synchronizačního napětí Us na třetí vstup 3—6 voliče 6 a na čtvrtý vstup 4—6 voliče 6 je přítomno i usměrněné synchronizační napětí Us na obou výstupech voliče 6. V případě, že jsou splněny podmínky současné koincidence v prvém obvodu logického součinu 5, potom na prvém výstupu 01—5 a druhém výstupu 02—5 prvého obvodu logického součinu 5 je přítomno jednotkové napětí, které je prvou komponentou druhého obvodu logického součinu 8. Druhou komponentou druhého obvodu logického součinu i 8 tvoří zatvarované napětí Uť, přivedené z prvého a druhého výstupu 01—7 a 02—7 tvarovacího obvodu 7 na třetí vstup 3—8 a ětvrtý vstup 4—8 druhého obvodu logického součinu 8. V případě, že obě komponenty druhého obvodu logického součinu 8 jsou současně rovny logicky jednotkovému napětí, potom na prvém výstupu 01—8 a druhém výstupu 02—8 druhého obvodu logického součinu 8 je přítomen startovací impuls, který po přivedení na n + 1-tý vstup n + 1—200 měniče, kmitočtu 200 a na n + 2-tý vstup n + 2—200 měniče kmitočtu 200 spolehlivě nastartuje tento i měnič kmitočtu. Po nastartování měniče kmitočtu
200 vyhodnotí indikátor 2 výstupní napětí měniče kmitočtu 200, čímž invertor 3 uvede do nečinnosti jak časovači obvod 4, tak tvarovací obvod 7. V druhém obvodu logického součinu 8 přestane být generován startovací impuls do té doby, dokud měnič kmitočtu 200 je v řádné činnosti. Startovací obvod 300 podle vynálezu umožňuje ještě startování měniče kmitočtu 200 kofázně se synchronizačním napětím Us, které je k dispozici na výstupech 01—400 a 02—400 zdroje synchronizačního napětí 400, a které je odtud přivedeno na třetí 3—6 vstup a čtvrtý 4—6 vstup voliče 6 a za předpokladu, že vnitřní propojení voliče 6 umožňuje detekci a průchod synchronizačního napětí Ua až na výstupy voliče 6. Má-li například synchronizační napětí Us průběh, který je zobrazený na obr. 2a — tímto napětím může být například výstupní napětí U^ jiného, již dříve nastartovaného měniče kmitočtu, který tak zastává funkci zdroje synchronizačního napětí 400. Na výstupech 01—6 a 02—6 voliče 6 je přítomno usměrněné synchronizační napětí U„ které má tvar zobrazený na obr. 2b. Vzhledem k tomu, že na výstupech 01—7 a 02—7 tvarovacího obvodu 7 je přítomno napětí U/ — viz obr. 2c, potom koincidence současně se vyskytujících jed1 notkových komponent druhého obvodu logického součinu 8, tedy současně se vyskytujících napětí U' a U/ nastává u vyšraf ováných průběhů obou napětí viz obr. 2b, 2c. V okamžiku, kdy druhý obvod logického součinu 8 bude mít na výstupu hodnotu i logické jedničky, bude generován startovací impuls. Bude-li tento impuls přiveden jako iniciační impuls pro spuštění toho spínacího prvku měniče ' kmitočtu 200, který je určen pro spínání v našem případě kladného jednosměrně usměrněného fázového průběhu proudu prvé fáze Ij - viz obr. 2d, ( potom měnič kmitočtu 200 nastartuje ve fázi se i synchronizačním .napětím Us přivedeným ze zdroje ' synchronizačního napětí 400. K tomu, aby nedocházelo k případné falešné koincidenci v druhém ί obvodu logického součinu 8, například vlivem 1 vzájemných fázových deformací průběhů usměrněného synchronizačního napětí U, a zatvarovaného napětí U/ v tvarovacím obvodu 7 — viz obr. 2b, 2c, - je vhodné, aby zatvarovaný průběh napětí Ut', které je k dispozici po dobu startu na výstupech ! 01—7, 02—7 tvarovacího obvodu 7, byl zúžen na náběhové hraně o prvý ochranný fázový úhel , kdežto na týlu impulsu o druhý fázový ochraný úhel . Tím se podstatně zmenší pravděpodobnost vzniku nesprávného startovacího impulsu v druhém obvodu logického součinu 8 při koincidenci zatvarovaného napětí U/ tvarovacího obvodu 7 s průběhy půlperiod U' — b, respektive U' — c usměrněného synchronizačního napětí U' viz obr. 2b, 2c.
Význam obr. 2a až 2d byl vysvětlen v předchozím odstavci. Obrázky 2a až 2d respektují vzájemné časové relace průběhů znázorněných napětí a proudu, jakož i polaritu těchto průběhů.
Na obr. 3 je uveden příklad konkrétního provedení startovacího obvodu 300 měniče kmitočtu 200 podle vynálezu. Funkce jednotlivých celků je zřejmá z výše uvedeného popisu k obr. 1, jakož i ze specifikace použitých symbolů pro obr. 3, kde již byl uveden zároveň částečný popis funkce obvodu podle obr. 3. Pro upřesnění již uvedeného lze dodat, že opakovači kmitočet astabilního obvodu v časovacím obvodu 4 lze regulovat čtvrtým odporem 44 časovacího obvodu. Impedanční přizpůsobení a nastaveni úrovně jednocestně usměrněného synchronizačního napětí U' lze nastavit druhým odporem 3''6 voliče 6. Prvý ochranný fázový úhel zatvarovaného napětí U/ lze nastavit šestým odporem 67 tvarovacího obvodu 7, popřípadě prvním kondenzátorem 17 7 tvarovacího obvodu
7. Druhý ochranný fázový úhel zatvarovaného napětí U/ je nastaven volbou přídržného proudu tyristoru 197 tvarovacího obvodu 7, tedy například voblou jedenáctého odporu 11' '7 tvarovacího obvodu.
Startovací obvod podle předloženého vynálezu lze především využít pro automatické startování a fázování měničů kmitočtu, jejichž výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí. Příkladem takového měniče je měnič kmitočtu pro napájení kolejových obvodů, jehož výroba se právě zahajuje u ČSD. Předmětný startovací obvod splňuje náročné požadavky bezpečnostní a spolehlivostní, které jsou kladeny na železniční zabezpečovací zařízení.
Claims (1)
- PŘEDMĚT VYNÁLEZU1. »Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vícefázového napětí přivedeného z nulového výstupu, z prvého výstupu, z druhého výstupu, až z n-tého výstupu zdroje vícefázového napětí jednak na příslušné vstupy z množiny vstupů tvořené nulovým vstupem, prvním vstupem, druhým vstupem, až n-tým vstupem měniče kmitočtu, jednak na příslušné vstupy z množiny vstupů tvořené nulovým vstupem, prvým vstupem, druhým vstupem, až n-tým vstupem zdroje synchronizačního napětí, vyznačený tým, že prvý výstup (01—100) zdroje výcefázového napětí (100) je připojen na prvý vstup (1—1) pomocného zdroje (1), kdežto nulový výstup (00-100) zdroje vícefázového napětí (100) je připojen na druhý vstup (2-1) pomocného zdroje (1), zatímco prvý výstup (01 — 1) pomocného zdroje je připojen na čtvrtý vstup (4—7) tvarovacího obvodu (7), přičemž druhý výstup (02—1) pomocného zdroje (1) je připojen na třetí vstup (3—7) tvarovacího obvodu (7), kdežto třetí výstup (03—1) pomocného zdroje (1) je připojen jednak na druhý vstup (2—3) invertoru (3), jednak na druhý vstup (2—6) voliče (6), avšak čtvrtý výstup (04—1) pomocného zdroje (1) je připojen jednak na prvý vstup (1—3) invertoru (3), jednak na prvý vstup (1—6) voliče (6), přičemž třetí výstup (03—200) měniče (200) je připojen na druhý vstup (2—2) indikátoru (2), zatímco čtvrtý výstup (04—200) měniče (200) je připojen na prvý vstup (1—2) indikátoru (2), avšak prvý výstup (01—2) indikátoru (2) je připojen na čtvrtý vstup (4—3) invertoru (3), kdežto druhý výstup (02—2) indikátoru (2) je připojen na třetí vstup (3—3) invertoru (3), zatímco prvý výstup (01—3) invertoru je připojen jednak na druhý vstup (2—4) časovacího obvodu (4), jednak na druhý vstup (2—7) tvarovacího obvodu (7), avšak druhý výstup (02—3) invertoru (3) je připojen jednak na prvý vstup (1—4) časovacího obvodu (4), jednak na prvý vstup (1—7) tvarovacího obvodu (7), přičemž prvý výstup (01—4) časovacího obvodu (4) je připojen na čtvrtý vstup (4—5) prvého obvodu logického součinu (5), zatímco druhý výstup (02—4) časovacího obvodu (4) je připojen na třetí vstup (3—5) prvého obvodu logického součinu (5), přičemž prvý výstup (01—400) zdroje synchronizačního napětí (400) je připojen na čtvrtý vstup (4—6) voliče (6), avšak druhý výstup (02—400) zdroje synchronizačního napětí (400) je připojen na třetí vstup (3-6) voliče (6), zatímco prvý výstup (01 —6) voliče (6) je připojen na druhý vstup 2—5) prvého obvodu logického součinu (5), avšak druhý výstup (02—6) voliče (6) je připojen na prvý vstup (1—5) prvého obvodu logického součinu (5), avšak prvý výstup (01—5) prvého obvodu logického součinu (5) je připojen na druhý vstup (2—8) druhého obvodu logického součinu (8), kdežto druhý výstup (02—5) prvého obvodu logického součinu (5) je připojen na prvý vstup (1—8) druhého obvodu logického součinu (8), zatímco prvý výstup (01—7) tvarovacího obvodu (7) je připojeno na čtvrtý vstup (4—8) druhého obvodu logického součinu (8), přičemž druhý výstup (02—7) tvarovacího obvodu (7) je připojen na třetí vstup druhého obvodu logického součinu (8), přičemž prvý výstup (01—8) druhého obvodu logického součinu (8) je připojen na n + 2-tý vstup (η + 2—200) měniče kmitočtu (200), zatímco druhý výstup (02—8) druhého obvodu logického součinu (8) je připojen na n + 1-tý vstup (n + 1—200) měniče kmitočtu (200).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS459878A CS208358B1 (cs) | 1978-07-10 | 1978-07-10 | Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS459878A CS208358B1 (cs) | 1978-07-10 | 1978-07-10 | Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS208358B1 true CS208358B1 (cs) | 1981-09-15 |
Family
ID=5389109
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS459878A CS208358B1 (cs) | 1978-07-10 | 1978-07-10 | Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS208358B1 (cs) |
-
1978
- 1978-07-10 CS CS459878A patent/CS208358B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CS208358B1 (cs) | Startovací obvod měniče kmitočtu, jehož výstupní kmitočet je odvozen od kmitočtu vstupního vícefázového napětí | |
| JP3551373B2 (ja) | 系統連系用電力変換装置及びその制御方法 | |
| RU2100899C1 (ru) | Устройство для питания синхронного гистерезисного гироскопического двигателя с перевозбуждением | |
| US4103316A (en) | Apparatus for preventing the occurrence of possible transient phenomena in an electric power transmission circuit | |
| RU2133977C1 (ru) | Способ переключения ответвлений обмотки трансформатора и устройство для его осуществления | |
| JPH0585521U (ja) | 放電加工機用スパーク発生器 | |
| JPS5939833Y2 (ja) | 電気弁の点弧角制御装置 | |
| RU96116577A (ru) | Способ переключения ответвлений обмотки трансформатора и устройство для его осуществления | |
| EP0055684B1 (en) | Inverter with individual commutation circuit | |
| SU1272441A1 (ru) | Устройство дл управлени пуском асинхронного электродвигател | |
| EP0142492B1 (en) | Flasher unit with synchronization and daylight control | |
| SU1249688A1 (ru) | Многодвигательный электропривод | |
| SU1467706A1 (ru) | Устройство дл управлени тиристорным коммутатором переменного тока | |
| SU1686569A1 (ru) | Устройство дл токовой защиты линии электропередачи с ответвлени ми | |
| SU1319182A1 (ru) | Устройство дл синхронизации преобразователей,включаемых параллельно на общую нагрузку | |
| SU1536488A1 (ru) | Устройство дл синхронизации преобразователей, включаемых на параллельную работу | |
| SU1251256A1 (ru) | @ -Фазный преобразователь переменного напр жени в переменное | |
| SU886181A1 (ru) | Устройство дл управлени двухфазным электромагнитным преобразователем от сети переменного тока | |
| SU1388972A1 (ru) | Регулируемый преобразователь переменного напр жени в переменное | |
| SU1014120A1 (ru) | Устройство дл одноканального синхронного фазового управлени многофазным вентильным преобразователем | |
| SU771850A1 (ru) | Устройство дл управлени тиристорным однофазным инвертором | |
| SU1555795A1 (ru) | Способ управлени асинхронным электродвигателем с симисторным силовым коммутатором в фазах статорной обмотки | |
| SU1267581A1 (ru) | Способ регулировани скорости трехфазного асинхронного электродвигател и устройство дл его осуществлени | |
| SU1185553A1 (ru) | Устройство дл управлени многофазным транзисторным инвертором | |
| SU1756874A1 (ru) | Ступенчатый регул тор мощности трехфазного напр жени |