182855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szünetmentes áramellátó rendszer fokozott megbízhatóságú üzemének fenntartására és berendezés az eljárás foganatosítására

1 182 855 2 zérlőbemeneté(i)n át jut a szabályozást végrehajtó szervekhez. Ezt a szabályozást nem szükséges rész­letesen ismertetni, mert a találmány szerinti eljárás­ból folyó, a fentiekben leírt működési mechaniz­musból kiindulva szakember a technika állásából ismert módon is kialakíthatja a feszültség- és áram­szabályozó áramköröket a mindenkori alkalmazási hely konkrét követelményei szerint. A találmány szerinti berendezés előnyös kiviteli alakjánál, amint azt már említettük, az akkumulátor­­telepek is kapcsolókon át vannak az egyező sor­rendű egyenirányító főegység egyenáramú kimene­tére kötve, de ezenkívül a találmány szerint legalább egy eltérő sorrendű egyenirányító főegység egyen­áramú kimenetére is és ezeknek a kapcsolóknak a működtető bemenetelre is csatlakozhatnak kényszer­kapcsolású programvezérlő egység megfelelő beavat­kozó szervei. A találmány szerinti berendezés alapkiépítésének tömbvázlatát mutatja az 1. ábra, míg a 2-4. ábrák a különböző opciós szolgáltatásoknak megfelelően továbbfejlesztett kiviteli alakok tömbvázlatait mu­tatják. Ennél a kivitelnél a váltakozó áramú hálózatra tartósan kapcsolt egyenirányító El és E2 főegységek ugyancsak tartósan vannak az egyik, illetve másik akkumulátor Al, illetve A2 telepekre kapcsolva. Az egyik sorrendű, pl. első egyenirányító El fő­egység a tirisztoros TI kapcsolón át csatlakozik az egyező sorrendű, pl. első inverter II főegységre és további T3 kapcsolón át eltérő sorrendű, pl. második inverter 12 főegységre. A másik sorrendű, pl. má­sodik egyenirányító E2 főegység T4 kapcsolón át csatlakozik az egyező sorrendű, pl. második inverter 12 főegységre és további T2 kapcsolón át eltérő sor­rendű, pl. első inverter II főegységre. Hasonlókép­pen lehetne természetesen még további Ti kapcsoló­kon át egy adott egyenirányító főegységet még to­vábbi eltérő sorrendű inverter főegységekre is kap­csolni. Ez a kialakítás már lehetővé teszi, hogy a kezelő személyzet valamilyen hiba fellépése esetén az előbbiekben leírt megfelelő átkapcsolási műve­leteket manuálisan végrehajtsa. Célszerűen termé­szetesen az átkapcsolás automatizálható, mely eset­ben pl, az első inverter II főegység egyenáramú bemenetére csatlakozó két TI és T2 kapcsoló mű­ködtető bemeneteí alternatív üzemű vezérlőszerv eltérő kimeneteire csatlakoznak, minek folytán az első inverter II főegység az egyik típusú vezérlőjel esetén az egyező sorrendű, vagyis az első egyen­irányító El főegység egyenáramú kimenetével van csatolásban, míg az eltérő sorrendű, vagyis a második egyenirányító E2 főegységgel a kapcsolat meg van szakítva és hiba fellépésekor az állapotok váltanak, mikor is a saját sorrendű egyenirányító El főegység­gel van megszakítva a kapcsolat és az eltérő sorrendű egyenirányító E2 főegység egyenáramú kimenete van az első inverter II főegység egyenáramú bemenetére kapcsolva. Hasonlóképpen csatlakoznak a második inverter 12 főegység egyenáramú bemenetére kötött T3 és T4 kapcsolók alternatív üzemű vezérlőszerv eltérő kimeneteire. Nem ábrázoltuk, de a mondottakból nyilvánvaló, hogy az akkumulátor Al és A2 telepek is illeszt­hetők hasonló módon a rendszerbe, vagyis egy kap­csolón át az első akkumulátor Al telep az egyező sorrendű egyenirányító El főegység egyenáramú kimenetére, s egy másik kapcsolón át az eltérő sor­rendű, jelen esetben a második egyenirányító E2 főegység egyenáramú kimenetére, s ezek a kapcsolók is működtethetők alternatív vezérlőszerv eltérő ki­meneteiről. Bármely ilyen kialakításra érvényes, amit a kény­szerkapcsolású programvezérlő egység alkalmazá­sáról a fentiekben írtunk. A találmány lényeges sajátossága, hogy ilyenformán az akkumulátor Al és A2 telepek töltése, kondicio­nálása, javítása, karbantartása úgy végezhető, hogy az üzem folytonosságának és megbízhatóságának sérelme nélkül a mindenkori egyik telepet leválaszt­hatjuk a rendszerről. Ebből az is nyilvánvaló, hogy a találmány szerinti kialakítás nemcsak hálózatkiesés után, illetve meghibásodásnál jelent előnyt, de nor­mális üzem közben is, mikor is a karbantartás folya­matosan és zavartalanul végezhető. Ugyanez áll ter­mészetesen a többi redundáns építőelem javítására és karbantartására is, valamint azok időszakos cse­réjére. Az könnyen belátható, hogy egyszeres hiba esetén, amikor az ábrán látható építőelemek közül csak egy esik ki, az áramellátó rendszer zavartalanul műkö­dik, hiszen a szakaszkapcsolóként alkalmazott TI... T4 kapcsolók segítségével bármelyik átkapcsolás azonnal végrehajtható a rendszer megbontása vagy üzemének megzavarása nélkül. Egyidejű kétszeres hiba esetén, aminek valószínű­sége általában igen kicsi, az üzem továbbra is zavar­talan, ha nem azonos típusú építőelemek, helyeseb­ben ha nem valamennyi azonos típusú építőelem esik ki egyidejűleg. Ha mindkét egyenirányító El és E2 főegység kiesik, az akkumulátor Al és A2 telepek teljes kimerítéséig az üzem ugyancsak fenn­tartható, s ezalatt elvégezhető a javítás, vagy esetleg egy csere. Ha mindkét akkumulátor Al és A2 telep esik ki, de a hálózat nem esett ki, a javítás vagy csere ugyancsak úgy végezhető, hogy közben a hálózati táplálás fenntartja a normális üzemi állapotot. így tehát a kétszeres meghibásodás eseteiben is bizto­sítva van a zavartalan és hibamentes üzem, kivéve az inverterek egyidejű kiesését (valamennyi inver­­terét, vagy többszörös hibát ( pl. ha valamennyi akku­mulátortelep és a hálózat egyszerre esik ki). Belát­ható, hogy ilyen sokszoros hiba valószínűsége az elemi csapások valószínűségéhez tart. A találmány szerinti berendezésnél előnyösen tirisztoros szakasz­kapcsolókat alkalmazunk. Ezek ugyan sztatikus egyenáramú szakaszoló és kapcsoló feladatot tölte­nek be, nyitásukhoz, kikapcsolásukhoz mégsem szükséges az egyenáramú tirisztorkapcsolásoknál egyébként szokásos - igen bonyolult - kényszer­­kommutációs oltókör használata. Egy-egy tirisztoros szakaszkapcsoló pl. egyetlen tirisztort tartalmaz. A záráshoz a tirisztort önmagában ismert módon tartósan gyújtani, vezérelni kell. Bármelyik tiriszto­ros szakaszkapcsoló nyitásához - a vezérlőjel elvétele mellett — elegendő az adott tirisztoros szakaszkap­csolóhoz tartozó egyenirányító kimeneti feszültségét rövid időre névleges érték alá csökkenteni és cz/el egyidejűleg az ugyanazon inverterbemenetre csat­lakozó másik tirisztoros szakaszkapcsolót zárni. Te­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom