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MBM コンデンサの衝撃摩耗。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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高電圧コンバーターPVT-2の出力シェーパーユニット(BVF)の故障の最も一般的な理由は、ガラス化抵抗器R2(PEV-25-330オーム)の溶融と焼損です。 この理由がサイリスタVT1(TCh-40)の故障であるという仮定はほとんどの場合確認されておらず、多くの場合、ユニットは焼損した抵抗器を交換するだけで動作容量に復元されます。 これらのBVFの損傷の理由は、形成回路L2C3L4C1R2C2に含まれるコンデンサC3、C4、C4の静電容量の損失です。

この回路は、負荷(通信ループ)で所定の持続時間の強力なパルスを取得するのに役立ち、同時に、サイリスタVT1が終了するとロックします。 コンデンサによる静電容量の損失のためにパルスが短くなると、サイリスタはロックアップする「時間がありません」。 BVFスキームの簡略化されたフラグメントを図1に示します。

MBMコンデンサのインパルス摩耗。 スキームBVFPVT-2のフラグメント
(クリックして拡大)

欠陥のあるコンデンサC2〜C4の剖検では、それらの鋼板が「溶解」したことが示されました(金属が完全に透明になるまで)。 もちろん、コンデンサは、50秒間にXNUMX回生成されるブーストパルスが数百アンペア(!)であるため、困難な状況にあります。

MBMコンデンサのインパルス摩耗。 カバー着用イラスト

摩耗パターンは湿気の多い環境での電食に似ていますが、400V の分極電圧が存在するにもかかわらず、両方のプレートの摩耗は同じです。 この摩耗がコンデンサの「製造上の欠陥」に関係していないという事実は、動作時間が約 80000 時間の数十個のブロックのうち、すべてのコンデンサで、状況は異なるものの、静電容量の損失があったという事実によって証明されています。 損傷したコンデンサの絶縁フィルムはきれいで透明ですが、金属イオンが(高い衝撃電流で)コンデンサのはんだ付け端に移動したような印象を受けます。

そのような機器を修理する専門家の場合-コンデンサが少なくとも年にXNUMX回「浮いている」かどうかを確認してください。 結局のところ、急いで事故を直すよりも、事前に交換する方が簡単で安価です。

アマチュア無線家、つまり高電圧 (10 ~ 20 kV) 制御の整流器、コンバータの設計者は、この設計 (ザポリージャ コンバータ工場) で使用されるパワー サイリスタの制御パルスを逓倍する方法に注意してください。 ここでは、複雑で高価な高電圧絶縁変圧器の代わりに、高電圧絶縁を備えたワイヤのループが使用され、その上にトロイダル通信変圧器が配置されます。 制御パルスは、一次巻線 (XNUMX ターン) の低インダクタンスによる変換を改善するために、高周波 (数十キロヘルツ) が充填されたベース (別個の回路によって生成される) とブースト パルス (合計) で構成されます。すべてのパワーサイリスタのロック解除開始を同期させるため)。 トロイドから取得されたパルスは整流され、パワー サイリスタの制御電極に供給されます。 このようにして、非常に高電圧の接地絶縁型電力コンバータを構築できます。 または、彼らの設計では、上部を面取りすることなく、少ない巻数でトランスを介して長いパルスを変換します

BVFで使用されているものと同様の形成回路の計算は、 無線計算のためのプログラム (メニュー「パルス回路」)。

著者:E.Shustikov、UO5OHX ex RO5OWG; 出版物:shustikov.by.ru

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