Содержание материала

Каждое из двух плеч выпрямительной установки возбуждения (рис. 49) содержит 12 силовых тиристоров ТЛ200 (V1-V12), соединенных по два последовательно и по шесть параллельно. Деление напряжения между последовательно соединенными рядами осуществляется с помощью емкостно-омических цепочек С1—R11 и С2— R12. Равномерное деление тока по параллельно включенным тиристорам достигается индуктивными делителями ИД1—ИД6, а также соответствующим подбором прямых вольт-амперных характеристик. Между каждыми двумя параллельными тиристорами включены резисторы связи R1—R10 малого сопротивления, которые объединяют равнопотенциальные точки схемы и служат для образования общих цепей управления и защиты от перенапряжений.
Управление силовыми тиристорами ВУВ происходит следующим образом. В рабочий для данного плеча ВУВ полупериод питающего напряжения вторичной обмотки силового трансформатора (см. рис. 16) а7—х4 (а6—а7) одновременно на все 12 тиристоров (см. рис. 49) подаются импульсы управления через вторичные обмотки импульсного трансформатора Т (БИТ). Тиристоры отпираются и проводят ток возбуждения. В зависимости от момента отпирания тиристоров изменяется выпрямленное напряжение, а следовательно, и ток возбуждения.
В каждой цепи управляющею электрода тиристора стоит добавочный выравнивающий резистор (R13—R24).

Рассмотрим порядок формирования импульсов управления в БФИ ВУВ, поскольку он построен по другому принципу, чем БФИ ВИП. В нерабочий для данного плеча ВУВ полупериод питающего напряжения на вторичной обмотке a1—x1 трансформатора Т2 возникает импульс управления, отпирающий зарядный тиристор V13. Через него от вторичной обмотки трансформатора Т1 заряжаются рабочие конденсаторы С4 и С5. В момент, когда необходимо отпереть силовые тиристоры ВУВ, от БУ ВИП на выводы 14 и 15 подается импульс управления, который отпирает рабочий тиристор V14. При этом начинается разряд конденсаторов С4 и С5. В первый момент (до заряда конденсатора С3) ток проходит по цепи: обмотка К—Н трансформатора Т, конденсатор С3, V14, С4, С5, образуя крутой передний фронт импульсов управления. Это необходимо для надежного одновременного отпирания всех тиристоров.
После заряда конденсатора СЗ ток проходит по цепи: обмотка К0—Н0, регулировочные резисторы R28, R29, диод V15, тиристор V14, конденсаторы С4—С5. В этот отрезок полупериода напряжения формируется необходимая длительность импульса управления. Диод V16 и экранирующая обмотка Т между первичной и вторичной обмотками служат для предупреждения возникновения помех. Сформированный на первичной обмотке Т импульс управления трансформируется на все вторичные обмотки и далее на управляющие электроды тиристоров. Цепи прохождения импульсов управления, например, для V4: от К2 через резистор R16 и диод V17; для V3: от К9 через R15, резисторы связи R4 и R6, диод V18.

Рис. 49. Схема ВУВ
Момент отпирания тиристоров ВУВ задается рукояткой возбуждения контроллера машиниста, которая не имеет фиксированных положений. Изменение момента отпирания происходит плавно во всем диапазоне поворота рукоятки. Ток возбуждения контролируется по амперметру возбуждения 99 (см. рис. 16), расположенному на пульте управления в каждой кабине машиниста.
Цепи ВУВ защищены реле перегрузки PTB1, РТВ2, которые воздействуют на отключение электропневматических контакторов 46, 47 (от РТВ2) и на удерживающую катушку воздушного выключателя (от РТВГ). От замыкания на землю цепи ВУВ защищены реле заземления 83, которое отключает ГВ, размыкая цепь его удерживающей катушки.
Конструкция плеча ВУВ представляет собой изоляционную панель, к которой крепятся шесть рядов тиристоров ТЛ200 по два в каждом ряду. Здесь же расположены индуктивные делители и БФИ. Панель укреплена на изоляторах в вертикальном положении. Ряды тиристоров закрыты изоляционным кожухом, образующим канал воздушного принудительного охлаждения.
ВУВ имеет следующие технические данные:
Номинальное напряжение плеча (эффективное) ...                            175 В
Длительный выпрямленный ток ... 850 А
Максимальный выпрямительный ток 20-минутного режима 1300 А Номинальное обратное напряжение     580 В
Рабочее напряжение выводов относительно земли, цепей управления и питания                2000 В
Расход охлаждающего воздуха . 17 м/мин
Допустимое перенапряжение на выводах А—Б .                  .            1500 В
Пределы регулирования выпрямленного напряжения                      0 -130 В