Понятие последовательных и параллельных интерфейсов. Защита электронных ИМ при работе на индуктивную и емкостную нагрузку. Гальванически развязанные цепи, страница 2

Асноўнымі метадамі абароны ланцугоў ад перагрузак з’яўляюцца абарона шунтаваннем (паралельная абарона), абарона адключэннем (паслядоўная абарона) і камбінаваная. Паралельная абарона, у сваю чаргу, падзяляецца на абмежаванне па ўзроўні максімальных карысных сігналаў і глыбокае абмежаванне. Абарона па ўзроўні карысных сігналаў ажыццяўляецца пры дапамозе стабілітронаў, імпульсных дыёдаў і варыстараў. Пры абароне з глыбокім абмежаваннем ужываюць разраднікі, тырыстары, дыністары. Абарона адключэннем выконваецца на пазістарах, плаўкіх засцерагальніках і матрыцах плаўкіх засцерагальнікаў. Пры камбінаванай абароне выкарыстоўваюцца ўсе пералічаныя элементы. Для абароны ад кароткачасовых перагрузак выкарыстоўваюць фільтры. Абарона ад перагрузак, звязаных з уплывам магнітных і электрычных палёў непасрэдна на электронныя элементы прылады, ажыццяўляецца пры дапамозе экранаў і рацыянальнага размяшчэння элементаў у прасторы.

Часцей сустракаюцца перагрузкі па сетцы сілкавання, якія ўяўляюць сабой сукупнасць перанапружанняў з частатой сеткі, нізкачастотных і высокачастотных узрушэнняў і нестацыянарных камутацыйных выкідаў. На прадпрыемствах змяненне напружання ў сетцы сілкавання 220 В складае да 35% ад намінальнага на працягу ад 1 да 30 перыядаў сеткі; пры спрацоўванні рэле абароны гэтыя змяненні дасягаюць 100% на працягу да пяці перыядаў сеткі; пры камутацыях у сетцы ўзнікаюць імпульсы з амплітудай да 1000 В на працягу да 10–9 с. Другое месца займаюць перагрузкі на лініях сувязі з першаснымі пераўтваральнікамі, выканаўчымі механізмамі і ў каналах перадачы даных. На доўгіх лініях перагрузкі дасягаюць тысяч вольт на працягу нанасекундаў. Перагрузкі на лініях звязаны з наводкамі, камутацыйнымі працэсамі і напружаннем паміж агульнымі пунктамі аддаленых прылад пры працяканні току па агульным провадзе паміж гэтымі прыладамі.

57 Защита электронных ИМ при работе на индуктивную и емкостную нагрузку.

Найбольш часта сустракаюцца сістэмы абароны камутацыйных элементаў пры рабоце на індуктыўную нагрузку, у якасці якой выступае шпуля рэле. У ланцугах пастаяннага току ўжываюць дыёдныя схемы абароны шунтавання ЭРС самаіндукцыі, якія прыведзены на мал. 129. Пры выключэнні току ў схемах на мал. 129а і б у шпуле LLRL узнікае ЭРС самаіндукцыі, якая імкнецца падтрымаць ток праз шпулю з дапамогай напружання на калектары транзістара Uc. Калі Uc = E + 0,7 ці Uc = Ust, адкрываецца дыёд ці стабілітрон, што перашкаджае павышэнню ЭРС і Uс. У схеме на мал. 129в VD1 засцерагае ад дадатнага выкіду напружання пры змяненні напрамку току ад крыніцы +E праз R2, VT3 і рэальную шпулю LLRL на напрамак ад агульнага пункта праз LLRL, VT4, R2 да крыніцы –E; VD2 – ад адмоўнага выкіду напружання пры адваротнам змяненні напрамку току.

Схемы абароны ключа пры рабоце на індуктыўную нагрузку ў ланцугах пастаяннага току: а) абарона дыёдам ад індуктыўнага выкіду напружання шпулі; б) абарона ключа ад індуктыўнага выкіду шпулі стабілітронам; в) абарона двухпалярнага камутатара

Мал. 130. Схемы абароны ад індуктыўнага выкіду пры рабоце на індуктыўнунагрузку ў ланцугах сінусаідальнага току: а) абарона ёмістасцю, якая паралельна шпулі; б) абарона ёмістасцю з абмежаваным токам, якая паралельна шпулі; в) абарона ёмістасцю, якая паралельнай камутатару