Описание и работа шкафов питания ШП-262Р и ШП-201Р 5. Назначение, общие указания, меры безопасности, страница 5

Регулирование заданных значений: выходного напряжения, отсечки по току и ограничения напряжения подзаряда аккумуляторной батареи осуществляется с помощью регулируемых резисторов R6, R7 и R8 соответственно.

Изменение уставки ограничения напряжения подзаряда аккумуляторной батареи в диапазоне рабочей температуры осуществляется автоматически с помощью  термокомпенсационной катушки R9.  При снижении температуры окружающего воздуха снижается сопротивление медной катушки R9, при этом уменьшается сигнал обратной связи снимаемый с подвижного контакта резистора R8.  Уменьшение сигнала обратной связи вызывает, в свою очередь, увеличение напряжения на аккумуляторной батарее.

Система управления ШП состоит из трех конструктивных модулей: блока управления БУ-94, блока формирования импульсов БФИ-95 и блока питания БП-96.

1.4.2 Блок управления БУ-94 (Приложение Д) представляет собой устройство, управляющее трехфазным выпрямителем со стабилизацией выходного напряжения (110,0±5,5) В, ограничивающее напряжение на аккумуляторной батарее на уровне от 126 до 134 В в диапазоне изменения рабочей температуры и отсечкой по току подзаряда на уровне (40±2) А.

Управление силовыми тиристорами выпрямительного моста сводится к подаче пачек управляющих импульсов с необходимой фазой регулирования.

Формирование импульсов с необходимой фазой регулирования происходит на компараторах DA5-DA7 путем сравнения текущего значения сигнала обратной связи по выходному напряжению с пилообразным напряжением, сформированным на конденсаторах С5-С7 для каждого канала фаз «U», «V», «W» соответственно.

Фазные напряжения со вторичных обмоток трансформатора поступают на входы оптотранзисторов VT1-VT3, при этом по цепи коллектор-эмиттер транзистора, резистор R18 (R24, R30) происходит заряд конденсаторов С5 (С6, С7)

При закрытии транзистора VT1(VT2, VT3), конденсатор С5 (С6, С7) разряжается по цепи: VD6 (VD7 ,VD8), резистор R17 (R23, R29), "общий" провод.  Таким образом, формируется импульс пилообразной формы, соответствующий длительности положительного полупериода фазного напряжения.  Аналогично формируются пилообразные сигналы по фазам "V" и "W".  Пилообразное напряжение через резистор R36 (R40, R44) поступает на прямой вход компаратора DA5 (DA6, DA7) и через диоды VD9-VD11, резистор R32 на прямой вход компаратора DA4.  На инверсные входы DA5- DA7 поступает напряжение с формирователя и усилителя разностного сигнала DA1, равное усиленному значению разности опорного напряжения 1,3 В поступающего на инверсный вход этого регулятора и сигнала обратной связи по напряжению на выходе выпрямителя, которое приходит на прямой вход DA1.  На выходе компараторов DA5- DA7, таким образом, формируются импульсы с необходимой фазой регулирования.  Далее они поступают на "Х" входы коммутатора DD2, а на разрешающие входы "V" этого коммутатора поступают импульсы повышенной частоты с мультивибратора, реализованного на микросхеме DD1.  Таким образом, на выходе коммутатора формируются пачки импульсов, которые поступают на входы БФИ.

Сигнал обратной связи по напряжению аккумуляторной батареи поступает на прямой вход операционного усилителя DА2, выполняющего роль регулятора напряжения.  На инверсный вход DА2 поступает опорное напряжение 1,3 В.

Усиленная разность этих напряжений поступает на анод разделительного диода VD4.  Аналогично построен регулятор по току заряда аккумуляторной батареи на компараторе DА3.

Максимальное из значений сигнала обратных связей по напряжению и току заряда аккумуляторной батареи поступает через резистор R31 на инверсный вход компаратора DA4, где происходит сравнение с суммарным пилообразным напряжением фаз «U», «V», «W».  С выхода этого компаратора импульс с определенной фазой регулирования поступает на вход «Х» ключа DD2, а на вход V этого ключа поступает напряжение высокой частоты с генератора.  Таким образом, формируются импульсы управления тиристором VS4.