Диагностика силовых цепей ВЛ80с

Дипломная работа - Транспорт, логистика

Другие дипломы по предмету Транспорт, логистика



чшения охлаждения медный корпус вентиля имеет снизу форму шпильки с резьбой и вкручивается в алюминиевый радиатор с ребрами специальным моментным ключом с определенным усилием. Для ключа корпус вентиля снизу имеет форму шестигранника.

Шунт вентиля с припаянным наконечником является минусовым выводом, а корпус вентиля и радиатор являются плюсовым выводом, для чего между корпусом вентиля и радиатором укреплена Г-образная скоба из меди с отверстием для подключения кабеля.

Устройство вентиля таблеточной конструкции типа ДЛ. В диодах таблеточной конструкции выпрямительный элемент (кремниевая пластинка) помещается в металлокерамический корпус между двумя медными основаниями, обладающими высокой тепло- и электропроводностью. Выпрямительный элемент не припаивают к основанию, как в диодах штыревой конструкции, а прижимают через вольфрамовые пластины. Применение прижимных контактов для соединения выводов диода с выпрямительным элементом позволяет значительно снизить механические напряжения, возникающие при резких изменениях температуры. В результате этих мероприятий, а также благодаря двустороннему отводу тепла от выпрямительного элемента стойкость диода к токовым перегрузкам значительно возрастает. Вентили таблеточной конструкции в отличие от вентилей штыревой конструкции не ввинчивают в охладители, а зажимают контактными поверхностями между двумя половинками.

Вольт-амперная характеристика вентиля. Представляет собой графическую зависимость прямого тока вентиля от прямого напряжения на нем, а также зависимость обратного тока вентиля от величины обратного напряжения на нем. Эти характеристики для прямого и обратного включения вентилей строятся на одном графике.

Класс вентиля (1, 2...10, 11...35) показывает величину допустимого обратного напряжения в сотнях вольт. Группа вентиля (А, Б, В) определяется в зависимости от величины падения напряжения в прямом направлении при номинальном токе 200 А.

Выпрямительная установка выполнена по мостовой схеме и обеспечивает питание двух параллельно соединенных тяговых двигателей в одной тележке. Конструктивно выпрямительная установка выполнена в виде двух прямоугольных шкафов, в каждом из которых находятся диоды двух плеч моста [18]. Каждое плечо выпрямительной установки ВУК-4000Т-02 состоит из 48 вентилей типа ВЛ-200-8 (не ниже восьмого класса), включенных в 12 параллельных ветвей по 4 последовательно соединенных вентиля в каждой цепи.

Для измерения параметров силовых диодов (вентилей) с точки зрения диагностики удобно производить не численные эксперименты и снятие вольт-амперных характеристик, а качественно оценивать их состояние (формируя схемотехнически параметры оценки на основе снятия указанных характеристик). Поэтому в применяемых диагностических аппаратах используются именно такие принципы [3].

Рассмотрим диод-тестер-СД ДТСД (рис. 3.10) производства НПП Энергия (Москва) [2].

Прибор предназначен для диагностики состояния силовых диодов выпрямителей электрического транспорта, а также для автоматического сбора данных о состоянии диодов с последующим анализом их на ЭВМ или на экране жидкокристаллического дисплея с последующим анализом их на компьютере. Прибор также позволяет считывать и переносить на компьютер протокол работы выпрямителя с микропроцессорной системой управления. Прибор является уникальным в своем классе и позволяет диагностировать силовые диоды при напряжении до 2000В. Вес прибора-0,4кг.

Рисунок 3.10 - Структурная схема ДТСД

Основные функции:

диагностика состояния силовых диодов по четырем ступеням: норма, пробой, ухудшение параметров, обрыв;

автоматизированный ввод показаний измерения в энергонезависимую память с последующим переносом информации о состоянии диодов на ЭВМ через интерфейс RS232;

определение класса силовых диодов (до 20 класса) в условиях эксплуатации;

определение классификационного напряжения для варисторов для проверки их состояния в эксплуатации;

подбор диодов в плече выпрямителя и измерение их обратных токов и напряжений как для одиночных, так и для пар диодов, оценка распределения напряжения между диодами, в том числе в режиме реального времени на работающем выпрямителе;

ввод времени, номеров тяговых подстанций, выпрямителей, диодов с автоматической индикацией и записью температуры;

чтение и запись протокола работы выпрямителя с микропроцессорной системой управления;

перенос данных об измерении состояния диодов на ЭВМ с последующим их мониторингом и прогнозированием отказов диодов в эксплуатации с помощью специальной компьютерной программы.

Схемы выпрямления с тиристорами такие же, как обычных выпрямителей. Основное внимание далее уделяется двухфазным схемам выпрямителей.

Для простоты полагаем падение напряжения на открытом тиристоре много меньшим рис. 3.7 выпрямленного напряжения, а токи утечки (прямой ток при закрытом тиристоре и обратный ток при отрицательном напряжении) - малыми по сравнению с током нагрузки. Это позволит считать тиристор идеальным (прямое падение напряжения в режиме насыщения, прямой и обратный токи утечки, а также ток отключения в нем равны нулю). Такие упрощения не приведут к большой погрешности, так как ток через вентиль схемы определяется сопротивлением нагрузки, а не фазы. По этой же причине можем считать идеальными дроссель L и трансформатор, т. е. пренебречь индуктивностью рассеяния и активными сопротивлениями их обмоток.

Снач