RU2549221C1 - Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя - Google Patents

Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя Download PDF

Info

Publication number
RU2549221C1
RU2549221C1 RU2014100650/28A RU2014100650A RU2549221C1 RU 2549221 C1 RU2549221 C1 RU 2549221C1 RU 2014100650/28 A RU2014100650/28 A RU 2014100650/28A RU 2014100650 A RU2014100650 A RU 2014100650A RU 2549221 C1 RU2549221 C1 RU 2549221C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
frequency
rectifier
magnetic field
Prior art date
Application number
RU2014100650/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Фёдорович Вербов
Борис Николаевич Просянников
Александр Гургенович Сукиязов
Original Assignee
Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" filed Critical Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия"
Priority to RU2014100650/28A priority Critical patent/RU2549221C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549221C1 publication Critical patent/RU2549221C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой устройство для определения исправности полупроводниковых диодов и может быть использовано для автоматического бесконтактного контроля технического состояния мостовых диодных выпрямителей. Устройство содержит два датчика напряженности внешнего магнитного поля, размещенных на токопроводе первичной обмотки трансформатора выпрямителя и на токопроводе нагрузки выпрямителя соответственно, два узкополосных фильтра, настроенные на частоты 2ω и ω соответственно, три компаратора, настроенные на разные уровни срабатывания, логические элементы И-НЕ и И, индикаторы «обрыв» и «пробой». Техническим результатом является повышение надежности работы устройства за счет исключения влияния положения оси чувствительности датчика напряженности внешнего магнитного поля и исключения возможности ложных срабатываний устройства. 1 ил., 1 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для автоматического бесконтактного контроля технического состояния мостовых диодных выпрямителей при возникновении в них неисправностей, связанных с «обрывом» и «пробоем» диодов.
Известно устройство для контроля полупроводниковых приборов, входящих в состав выпрямителя, подключаемое к контролируемому полупроводниковому прибору с помощью щупов, которое производит контроль режимов работы и определение исправности прибора (его технического состояния) путем оценки реакции полупроводникового прибора на стимулирующее воздействие в виде прямоугольных импульсов, следующих от специального генератора [1].
Недостатком данного устройства является необходимость обеспечения контактного соединения контролирующего устройства с объектом контроля - полупроводниковым прибором.
Известно устройство бесконтактного контроля исправности полупроводниковых элементов мостовых выпрямителей [2]. Устройство содержит датчик напряженности внешнего магнитного поля (ВМП), размещенный на токоотводящих проводах в цепи нагрузки выпрямителя и подключенный по схеме трансформатора тока, соединенного с последовательно включенными усилителем, полосовым фильтром, компаратором и индикатором. В случае появления в сигнале датчика спектральной составляющей, кратной частоте питающей сети, фиксируется факт появления неисправности в схеме выпрямления. Недостатком устройства является невозможность определения типа возникшей неисправности: «обрыв» или «пробой» диода.
Известно устройство бесконтактного мониторинга полупроводниковых элементов однофазных и трехфазных мостовых выпрямителей [3], наиболее близкое по совокупности существенных признаков к заявляемому устройству. Устройство содержит датчик напряженности магнитного поля, размещенный вблизи трансформатора выпрямителя, усилитель сигнала датчика и полосовой фильтр, настроенный на частоту 2ω (ω - частота питающего выпрямитель напряжения), выход которого подключен к логической части устройства, которая, в зависимости от величины амплитуды выходного сигнала фильтра, формирует сигнал о техническом состоянии полупроводниковых элементов на соответствующие индикаторы.
Недостатком устройства, выбранного за прототип, является необходимость предварительной ориентации оси чувствительности датчика напряженности магнитного поля относительно объекта контроля (трансформатора преобразователя), так как при определенном его положении относительно силовых линий магнитного поля трансформатора выходной сигнал будет равен нулю и устройство работать не будет. Кроме того, в силу различных причин (например, дополнительного подмагничивания магнитной системы трансформатора, вызванного появлением неисправностей в нем, и связанного с этим насыщением железа) сигнал датчика с частотой 2ω может появиться и при исправных диодах схемы выпрямления, что приведет к ложному срабатыванию устройства.
Целью изобретения является повышение надежности работы устройства за счет исключения влияния положения оси чувствительности датчика напряженности внешнего магнитного поля относительно контролируемого мостового диодного выпрямителя, а также за счет исключения возможности ложных срабатываний устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя наряду с узкополосным фильтром, настроенным на частоту 2ω, и индикатором дополнительно введены два датчика напряженности внешнего магнитного поля, включенных по схеме трансформатора тока, первый - в токопровод первичной обмотки трансформатора выпрямителя, второй - в токопровод нагрузки выпрямителя, второй узкополосный фильтр, настроенный на частоту ω, три компаратора, логический элемент И-НЕ, два логических элемента И и второй индикатор, причем выход первого датчика напряженности ВМП связан с входом первого фильтра, выход которого подключен к входам двух компараторов с различными порогами срабатывания, выход первого компаратора (с меньшим порогом срабатывания) соединен с первыми входами элемента И-НЕ и первого элемента И, выход второго компаратора (с большим порогом срабатывания) подключен к второму входу элемента И-НЕ и к первому входу второго элемента И, выход элемента И-НЕ связан с вторым входом первого элемента И, а выход второго датчика напряженности ВМП через второй фильтр связан с входом третьего компаратора, выход которого соединен с вторым входом второго элемента И, а выходы обоих элементов И связаны с входами соответствующих индикаторов.
На фиг.1 представлена функциональная схема устройства автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя. В состав устройства входят два датчика напряженности внешнего магнитного поля 11 и 12 (Д1 и Д2), включенных соответственно в цепь питания переменным напряжением ~UП мостового диодного выпрямителя 2 (диоды VD1, VD2, VD3, VD4) и в цепь нагрузки 3 (RН) данного выпрямителя. Каждый датчик напряженности ВМП состоит из чувствительного элемента, размещенного в микроиндуктивном соленоиде-концентраторе из нескольких витков питающего провода, намотанного на диэлектрическую цилиндрическую трубку. Данные датчики подключаются в указанные цепи по схеме трансформатора тока. Выходы датчиков 11 и 12 подключены к соответствующим входам узкополосных фильтров 41 и 42 (Ф1 и Ф2). Первый фильтр 41 настроен на частоту 2ω, а второй фильтр 42 - на частоту ω (ω - частота питающего выпрямитель напряжения ~UП). Выход первого фильтра связан с входами компараторов 51 и 52 (К1 и К2), а выход второго фильтра связан с входом третьего компаратора 53 (К3). Выход первого компаратора 51 подключен к первому входу логического элемента И-НЕ 6 и к первому входу первого логического элемента И1 71. Выход второго компаратора 52 подключен к второму входу логического элемента И-НЕ 6 и к первому входу второго логического элемента И2 72. Выход третьего компаратора 53 подключен к второму входу второго логического элемента И2 72. Выход логического элемента И-НЕ 6 связан с вторым входом первого логического элемента И1 71, а выходы логических элементов И1 и И2 связаны с соответствующими входами индикаторов 81 и 82 (ИНД.1 и ИНД.2).
Принцип действия предлагаемого устройства заключается в следующем. В процессе работы диодного выпрямителя ток, протекающий в токоподводящих проводах, создает магнитное поле, магнитный поток которого в микроиндуктивном соленоиде-концентраторе однозначно связан с силой тока в схеме выпрямителя [4]. Ток нагрузки, протекающий во вторичной обмотке трансформатора Т через выпрямительную мостовую схему и нагрузку RН, также создает магнитный поток и создает свой вклад во внешнее магнитное поле тока первичной обмотки.
Если все полупроводниковые элементы VD1, VD2, VD3, VD4 в мостовой схеме 2 исправны, то в спектре амплитуд выходного сигнала первого датчика напряженности магнитного поля Д1 будут присутствовать сигналы только нечетных спектральных составляющих, кратных основной частоте ω (ω, 3ω, 5ω, 7ω, …). Как известно, частота пульсаций выпрямленного напряжения исправного мостового выпрямителя составляет 2ω. Следовательно, в спектре амплитуд выходного сигнала второго датчика напряженности магнитного поля Д2 будут присутствовать сигналы только четных спектральных составляющих, кратных основной частоте ω (2ω, 4ω, 6ω, …), при этом сигнал на частоте 2ω будет доминирующим [5].
Если один из диодов выходит из строя, например имеет неисправность типа «обрыв», то в спектре амплитуд выходного сигнала первого датчика напряженности магнитного поля Д1 дополнительно появляются сигналы четных спектральных составляющих, кратных основной частоте ω (2ω, 4ω, 6ω …), причем на частоте 2ω амплитуда спектральной составляющей будет наибольшей относительно остальных четных составляющих. Так как в этом случае мостовой выпрямитель трансформируется в однополупериодный (с частотой пульсаций ω), то в спектре амплитуд выходного сигнала второго датчика напряженности магнитного поля Д2 появится сигнал спектральной составляющей частотой ω [5].
Если же один из диодов имеет неисправность типа «пробой», то в схеме выпрямления реализуется ситуация однополупериодного короткого замыкания вторичной обмотки трансформатора, при этом форма сигнала первого датчика напряженности магнитного поля Д1 отличается от формы сигнала в ситуации с «обрывом» диода, а амплитуды четных спектральных составляющих и, прежде всего, на частоте 2ω существенно возрастут. Также резко возрастет амплитуда спектральной составляющей частотой ω, содержащейся в сигнале второго датчика Д2 [5].
Аналогичные физические процессы будут происходить в трехфазном мостовом диодном выпрямителе.
В результате факт появления четных спектральных составляющих в спектре амплитуд выходного сигнала первого датчика напряженности магнитного поля Д1 будет свидетельством факта появления неисправности диода. Амплитуды (особенно на частоте 2ω) будут различными для ситуаций «обрыв» и «пробой» диода. Однозначным же свидетельством, подтверждающим факт изменения технического состояния диодов и исключающим ложное срабатывание устройства, будет наличие спектральной составляющей частотой ω в сигнале, снимаемом со второго датчика напряженности магнитного поля Д2.
Таким образом, устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодов выпрямителя работает следующим образом. Датчик напряженности магнитного поля Д1 формирует сигнал, пропорциональный напряженности внешнего магнитного поля тока, протекающего в токоподводящих проводах. В том случае, если все диоды исправны, сигнал с выхода датчика Д1 поступает на узкополосный фильтр Ф1, где его дальнейшее преобразование прекращается в связи с отсутствием в нем составляющей сигнала с частотой 2ω. Аналогично не происходит дальнейшее преобразование сигнала с выхода датчика Д2 в связи с отсутствием в нем составляющей сигнала с частотой ω.
При возникновении «обрыва» любого диода сигнал четной спектральной составляющей с частотой 2ω с выхода первого датчика Д1 проходит через фильтр Ф1. Сигнал с выхода фильтра Ф1 поступает на входы компараторов К1 и К2, настроенных на срабатывание при различных напряжениях входного сигнала, причем Uвх.К2>Uвх.К1. Компаратор К1 срабатывает. Сигнал с его выхода поступает на первый вход логического элемента И-НЕ, таблица состояний которого представлена ниже, и на первый вход логического элемента И1, таблица состояний которого также представлена ниже.
Таблица состояний элемента И-НЕ Таблица состояний элементов И
A B Q A B Q
0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1
Так как на втором входе схемы И-НЕ сигнал отсутствует, то на выходе элемента И-НЕ в соответствии с его таблицей состояний сформируется единичный выходной сигнал, который будет поступать на второй вход элемента И1. В соответствии с таблицей состояний этого элемента на его выходе сформируется единичный сигнал, который вызовет срабатывание первого индикатора (ИНД.1), фиксирующего появление неисправности типа «обрыв» диода.
При возникновении «пробоя» любого диода вследствие резкого возрастания амплитуды в выходном сигнале датчика Д1 четной спектральной составляющей с частотой, кратной 2ω, оба компаратора К1 и К2 срабатывают. С выхода компаратора К1 поступает сигнал на первые входы логических элементов И-НЕ и И1. С выхода компаратора К2 сигнал поступает на второй вход логического элемента И-НЕ и на первый вход логического элемента И2. В связи с тем, что средневыпрямленное напряжение из двухполупериодного с частотой пульсаций, равной 2ω, трансформировалось в однополупериодное с частотой ω, на выходе фильтра Ф2 также появляется выходной сигнал. Компаратор К3 сработает и его единичный выходной сигнал поступает на второй вход элемента И2. На выходе этого элемента появляется единичный сигнал, под действием которого происходит срабатывание индикатора (ИНД.2), фиксирующего появление неисправности типа «пробой» диода.
В соответствии с таблицей состояний элемента И-НЕ сигнал на его выходе, а следовательно, и на втором входе элемента И1 будет отсутствовать. Это означает, что сигнала на выходе элемента И1 не будет и, следовательно, первый индикатор (ИНД.1) в этой ситуации не сработает.
Таким образом, предлагаемое изобретение обладает существенным положительным эффектом, заключающимся в повышении надежности его работы за счет исключения влияния положения оси чувствительности датчика напряженности магнитного поля относительно контролируемого мостового диодного выпрямителя, а также исключения возможности ложного срабатывания устройства за счет повышения достоверности и глубины контроля.
Источники информации
1. Маркин В.В., Миронов В.Н., Обухов С.Г. Техническая диагностика вентильных преобразователей. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
2. Устройство бесконтактного контроля исправности полупроводниковых элементов мостовых выпрямителей. - Патент Российской Федерации на полезную модель №89246, 2009.
3. Устройство бесконтактного мониторинга полупроводниковых элементов однофазных и трехфазных мостовых выпрямителей. - Патент Российской Федерации на полезную модель №66820, 2007.
4. Смирнов В.И. Методы и средства функциональной диагностики и контроля технологических процессов на основе электромагнитных датчиков. - Ульяновск: УлГТУ, 2001.
5. Багуц В.П., Ковалев Н.П., Костроминов A.M. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. - М.: Транспорт, 1991.

Claims (1)

  1. Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя, содержащее узкополосный фильтр, настроенный на частоту 2ω (ω - частота питающего выпрямитель напряжения) и индикатор, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены два датчика напряженности внешнего магнитного поля (ВМП), включенных по схеме трансформатора тока, первый - в токопровод первичной обмотки трансформатора выпрямителя, второй - в токопровод нагрузки выпрямителя, второй узкополосный фильтр, настроенный на частоту ω, три компаратора, логический элемент И-НЕ, два логических элемента И и второй индикатор, причем выход первого датчика напряженности ВМП связан с входом первого фильтра, выход которого подключен к входам двух компараторов с различными порогами срабатывания, выход первого компаратора (с меньшим порогом срабатывания) соединен с первыми входами элемента И-НЕ и первого элемента И, выход второго компаратора (с большим порогом срабатывания) подключен к второму входу элемента И-НЕ и к первому входу второго элемента И, выход элемента И-НЕ связан с вторым входом первого элемента И, а выход второго датчика напряженности ВМП через второй фильтр связан с входом третьего компаратора, выход которого соединен с вторым входом второго элемента И, а выходы обоих элементов И связаны с входами соответствующих индикаторов.
RU2014100650/28A 2014-01-09 2014-01-09 Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя RU2549221C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100650/28A RU2549221C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100650/28A RU2549221C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2549221C1 true RU2549221C1 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53289613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014100650/28A RU2549221C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549221C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672467C1 (ru) * 2017-12-29 2018-11-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Система экологического мониторинга атмосферного воздуха промышленного региона

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1319153A1 (ru) * 1985-10-18 1987-06-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Тепловозный Институт Устройство дл контрол состо ни диодов мостового выпр мител
SU908221A1 (ru) * 1979-12-10 1991-08-23 Научно-Исследовательский Институт Постоянного Тока Способ вы влени нарушений коммутации вентилей мостового преобразовател и устройство дл его реализации
RU66820U1 (ru) * 2007-04-26 2007-09-27 Ростовский военный институт ракетных войск Устройство бесконтактного мониторинга полупроводниковых элементов однофазных и трехфазных мостовых выпрямителей
RU2419803C1 (ru) * 2009-11-17 2011-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" Способ автоматического сохранения работоспособности трансформаторно-тиристорного мостового выпрямителя

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU908221A1 (ru) * 1979-12-10 1991-08-23 Научно-Исследовательский Институт Постоянного Тока Способ вы влени нарушений коммутации вентилей мостового преобразовател и устройство дл его реализации
SU1319153A1 (ru) * 1985-10-18 1987-06-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Тепловозный Институт Устройство дл контрол состо ни диодов мостового выпр мител
RU66820U1 (ru) * 2007-04-26 2007-09-27 Ростовский военный институт ракетных войск Устройство бесконтактного мониторинга полупроводниковых элементов однофазных и трехфазных мостовых выпрямителей
RU2419803C1 (ru) * 2009-11-17 2011-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" Способ автоматического сохранения работоспособности трансформаторно-тиристорного мостового выпрямителя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672467C1 (ru) * 2017-12-29 2018-11-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Система экологического мониторинга атмосферного воздуха промышленного региона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10261119B2 (en) Smart sensor network for power grid health monitoring
CN104934931B (zh) 剩余电流保护装置
US8035528B2 (en) Fast detection of contact status with AC wetting voltage using ratiometric approach
CN108292838B (zh) 包括两个并联和竞争模块的b型或b+型差动保护设备
US8488284B2 (en) Transformer failure analysis system
CN103545786A (zh) 一种漏电流保护装置
US10564189B2 (en) Integrated circuit using a digital method for AC/DC-sensitive residual current measurement
CN110865311B (zh) 检测直流或交流电流的设备、包括其的模块和保护单元
CN105281290A (zh) 故障电流保护设备、充电装置和检查故障电流保护装置的方法
IT201600123334A1 (it) Presa intelligente e sistema di monitoraggio e controllo utilizzante detta presa
CN108474819B (zh) 用于三相负载的短路监测的方法和装置
RU2549221C1 (ru) Устройство автоматического бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя
CN104597371A (zh) 一种线性可变差动变压器断线检测方法
JP6461698B2 (ja) 漏電検出装置及び漏電検出方法
RU2392654C2 (ru) Устройство автоматизированного управления мостовым тиристорным выпрямителем
RU66820U1 (ru) Устройство бесконтактного мониторинга полупроводниковых элементов однофазных и трехфазных мостовых выпрямителей
JP2019009977A (ja) 保護ユニットの動作を試験する装置および方法、ならびにそのような試験装置を備える保護ユニット
RU2419803C1 (ru) Способ автоматического сохранения работоспособности трансформаторно-тиристорного мостового выпрямителя
RU89246U1 (ru) Устройство бесконтактного контроля исправности полупроводниковых элементов мостовых выпрямителей
CN108132426B (zh) 电流互感器断线报警检测器
EP3582356A3 (en) Electrical system with ground fault detection unit
CN211790736U (zh) 一种独立电源脱扣的漏电保护器电路
RU2640195C1 (ru) Способ контроля исправности работы преобразователей переменного тока в постоянный
CN209342861U (zh) 一种工频点焊机可控硅故障检测电路
CN203786182U (zh) 一种检测电流互感器微小信号的电路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160110