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低圧真空接触器の動作原理とDF100A短波送信機への応用

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フィールド: 変圧器解析
China

電力システムにおいて、低圧真空接触器は遠隔で回路の接続と切断、および交流モーターの頻繁な起動と制御に使用されます。また、さまざまな保護装置と一緒に電磁スターターを形成することもできます。

長寿命と高い信頼性、電子機器との互換性のある補助スイッチを持つため、低圧真空接触器は従来の空気式交流接触器を完全に置き換えることができます。鉱業、冶金、建材、化学工学、石油、重工業などの重要なシナリオでその特性と利点がより顕著に示されます。

1. 低圧真空接触器の構造と動作原理

1.1 低圧真空接触器の構造

単極接触器が基本ユニットとなり、これを組み合わせて1極、2極、...、n極の接触器を作ることができます。開状態では、真空遮断器の2つの接触部は1.5~1.8mm離されています。この接触部の分離状態は、駆動系の圧縮ばねによって維持されます。800~1600Aの定格電流を持つ接触器の場合、接触間隔は約3.5mmです。

制御電源がオンになると、電磁石は圧縮ばねに対して働き、可動接触ロッドを解放します。外部の大気圧により真空遮断器の接触が閉じます。電磁石は節電抵抗を備えた直流電磁石として設計されています。交流制御電源を使用する場合、整流モジュールによって交流電力を整流し、直流電力で機構を駆動します。交流電圧下で動作する各駆動機構には整流モジュールが装備されています。

1.2 電気的原理

本記事では、交流制御電圧を持つ真空接触器のみを紹介します。多極真空接触器の電気的原理は図1に示されています。U1/U2、V1/V2、W1/W2は主回路の接触部であり、A1/A2は制御回路の電源入力接触部です。

Multi-Pole Vacuum Contactor Electrical Schematic.jpg

2. DF100A短波送信機における低圧真空接触器の応用

2.1 低圧真空接触器の機能

EVS630低圧真空接触器(機器番号:4A5K1)はDF100A短波送信機で使用されます。高電圧制御回路は図2に示されています。4A5K1の主な機能は以下の通りです:高電圧閉鎖ボタン6S7を押すと、交流230Vの制御電圧が4A5K1(a, b)接触部に供給され、4A5K1が引き込まれます。これは4A5K1(3, 4)の自己保持機能によって維持されます。主接触部は三相交流380Vの電圧を変調トランスフォーマーに伝達し、48個のパワーモジュールに必要な電圧を提供します。同時に、4A5K1(11, 12)を通じて9つのユニットに制御信号が送られます。

High-Voltage Control Circuit of DF100A Shortwave Transmitter.jpg

2.2 日常メンテナンス

  • 日々の清掃を行い、低圧真空接触器が塵埃の蓄積なく良好な作動環境にあることを確認します。

  • 定期的に温度を測定します。温度が高い場合は、端子ネジを確認し締め直します。

  • 電磁石とアーマー間の塵埃を定期的に清掃し、使用中にアーマーが詰まらないようにします。

  • バックアップの低圧真空接触器については、220VAC照明電源を(a, b)接触部に接続して引き込みます。マルチメーターを使用して各接触部が良好な接触状態であることを確認し、バックアップが良好な状態で使用可能であることを確認します。

2.3 一般的な故障分析と対処

(1)高電圧を適用した後、モジュレータ9A5ボード上のインターロックNo. 4インジケータが点灯しない;プレファイナルステージのメーター値は正常だが、ハイファイナルステージのスクリーングリッド電流は正常でも、プレート電流とプレート電圧のメーター値がなく、出力電力がない;9A4ボード上の非動作インジケータが点灯し、ステータスボード上のモジュールインジケータは正常。

故障分析:インターロックNo. 4インジケータの制御回路は図3に示されています。これは、モジュレータによって制御される内部インターロックリレー1K32の一組の接触部(9, 3)と、高電圧第二段階電磁スイッチ4A5K1の補助接触部(11, 12)によって制御されています。送信機に高電圧が適用されると、4A5K1が閉じ、その通常開放補助接触部も同時に閉じます;光結合器U6が発光し、モジュレータ9A5ボード上のインターロックNo. 4インジケータが点灯します。

Control Circuit of Interlock No. 4 Indicator Light.jpg

電磁スイッチ自体の機械構造に問題がある場合、または補助接触部の接触不良(主接触部が閉じているが補助接触部(11, 12)の接触不良)がある場合、9A5ボード上のインターロックNo. 4インジケータは点灯せず、非動作コマンド信号が生成され、モジュレータがロックされ、送信機にプレート電圧、スクリーングリッド電圧、または出力電力がありません。

故障対処:バックアップがあれば、バックアップに切り替えます。バックアップがない場合は、緊急に送信機端子(1TB10-18, 1TB10-1)をショートサーキットします。放送後に(11, 12)接触部を清掃します。信頼性を向上させるために、未使用のアイドル接触部を並列に接続することができます。

(2)送信機に高電圧を適用すると、第一段階と第二段階の引き込み音が聞こえますが、すぐに両方の段階が同時に落ち、高電圧第二段階が状態を維持できません(自己保持失敗)。

  • 故障分析:高電圧第二段階電磁スイッチ4A5K1(3, 4)の接触不良により、高電圧回路が自己保持できません。

  • 故障対処:バックアップがあれば、バックアップに切り替えます。バックアップがない場合は、緊急に(4A5TB2-14, 4A5TB2-19)をショートサーキットします。

(3)送信機に高電圧を適用すると、高電圧第一段階は接続できますが、第二段階は接続できません;すぐに第一段階が落ち、ハイファイナルステージのスクリーングリッド電流が過負荷になります。

  • 故障分析:高電圧第二段階電磁スイッチ4A5K1の一相の起動コイルの電流制限抵抗が損傷しています。

  • 故障対処:バックアップがあれば、バックアップに切り替えます。バックアップがない場合は、緊急に4A5K1を交換します。

(4)高出力状態では、プレファイナルステージは基本的に正常ですが、ハイファイナルステージのプレート電流が減少し、プレート電圧が上昇し、いくつかのパワーモジュールがオフになります。

  • 故障分析:4A5K1の一相の真空遮断器接触部が焼け切れている。

  • 故障対処:バックアップがあれば、バックアップに切り替えます。バックアップがない場合は、緊急に4A5K1を交換します。

(5)高電圧を適用すると、第一段階は正常ですが、第二段階が接続されるとプレート制御ブレーカ1CB18がトリップし、高電圧が適用できません。

  • 故障分析:4A5K1の整流橋が破損しています。

  • 緊急対処:バックアップがあれば、バックアップに切り替えます。バックアップがない場合は、緊急に4A5K1を交換します。

3. 結論

DF100A短波送信機でのEVS630低圧真空接触器の使用中、日常的な点検とメンテナンスを行うだけでなく、運転中の主相端子ネジの温度を定期的に測定する必要があります。赤外線温度計や温度パッチを使用して観察することができます。継続的にデータを蓄積し、点検とメンテナンスの周期を把握します。

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