По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-83:621.314.5

Оценка надежности тиристорных блоков систем возбуждения генераторов

Тремясов В. А. канд. техн. наук, доцент, кафедра электроэнергетики, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Табастаев М. В. магистрант, кафедра электроэнергетики, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

В статье изложены основные положения предложенного метода для вычисления показателей надежности тиристорных блоков возбудителей турбо- и гидрогенераторов. Получены аналитические выражения, учитывающие зависимость интенсивности отказа тиристоров от режима их работы и действия предохранителей, выполнено сравнение способов резервирования тиристоров в плече возбудителя. Анализ надежности полупроводниковых преобразователей возбудителей мощных генераторов является актуальным, поскольку связан с отключением генератора.

Литература:

1. ГОСТ 21558-2000. Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. – М.: Изд-во Госстандарта, 2000.

2. Калибаева Ж.К. Анализ отказов и надежности полупроводниковых приборов и интегральных микросхем // Молодой ученый. – 2014. – № 8.1 (67.1). – С. 13–16.

3. Диллон Б., Синг Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем / Пер. с англ. Е.Г. Коваленко / под ред. Е.К. Масловского. – М.: Мир, 1984. – 318 с.

4. Костелянец В.С., Надпорожская А.А. Исследование надежности полупроводниковых преобразователей // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1980. – № 2. – С. 45–53.

Надежная эксплуатация силовых полупроводниковых преобразовательных устройств во многом определяется техническим состоянием их основных элементов – силовых полупроводниковых приборов.

Для систем возбуждения синхронных генераторов ГОСТом регламентируются значения коэффициента готовности и интенсивности отказа тиристорных блоков, сопровождающихся отключением генератора от сети, а также указываются требования к резервированию в плечах возбудителя [1].

Существующие методы расчета надежности не в полной мере учитывают особенности и режимы работы таких силовых полупроводниковых устройств.

Цель данной работы состояла в разработке метода оценки надежности, в котором было бы учтено действие предохранителей и зависимость интенсивности отказа тиристоров от режима их работы. Расчетные схемы возбудителей состоят из источника питания и одного или двух трехфазных мостовых преобразователей. В предлагаемом методе принималось условие отсутствия резервного возбудителя на электростанции.

Преобладающим видом отказа у тиристоров, как и у многих силовых кремниевых устройств, является пробой вентильного элемента. Интенсивность отказа с пробоем λпб определяется нагрузкой кремниевых устройств прямым током. Вторым видом отказа у силовых полупроводниковых устройств является обрыв цепи вентильного элемента – λоб, который обычно вызывается производственными дефектами. Анализ отказов тиристоров, по экспериментальным данным [2], показал, что интенсивности отказов в случае пробоя элемента и обрыва цепи соответственно составляют: λпб = 0,48 ∙ 10–6 1/ч; λоб = 0,12 ∙ 10–6 1/ч.

Расчет надежности тиристорных блоков системы возбуждения можно выполнить следующими методами: с помощью основных теорем теории вероятности или путем составления и решения системы дифференциальных уравнений, описывающих марковский процесс перехода системы из одного состояния в другое [3].

Для Цитирования:
Тремясов В. А., Табастаев М. В., Оценка надежности тиристорных блоков систем возбуждения генераторов. Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов. 2021;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: