理论教育 故障检测与处理技术应用于Ⅰ型设备

故障检测与处理技术应用于Ⅰ型设备

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:以高压电源故障为例说明Ⅰ型故障的检测方法和处理故障,其他Ⅰ型故障的检测和处理也可以依此类推。高压电源故障是指三相电源缺一相或三相电源严重不平衡超过规定限额。当高压电源故障使三相不平衡越限时,比较电路输出高电平检测状态。图2-1高压电源故障检测电路高压电源故障逻辑处理如图2-2所示,它包括故障显示和产生关机命令两部分。与此同时,端为低电平,它经非门转变为高电平使红灯变亮,这表示高电压发生故障。

故障检测与处理技术应用于Ⅰ型设备

Ⅰ型故障包括内容

(1)外部联锁即遥控联锁(External Interlock);

(2)门联锁(Door Interlock);

(3)高压电源故障(HV Supply Fault);

(4)冷却设备故障(Air Or Water Flow Fault);

(5)射频电缆到位联锁(Cable Interlocks);

(6)高压电源过电压(HV Supply Over Voltage);

(7)输出监视器±5V电源故障(±5 V Fault Output Monitor);

(8)直流稳压器+5V故障(±5 V Fault DC Regulator);

(9)B-电源故障(B-Fault DC Regulator);(www.daowen.com)

(10)重复Ⅱ型变为Ⅰ型的故障(Repeated Type 2 Faults-Becomes A Type I Fault)。

以高压电源故障为例说明Ⅰ型故障的检测方法和处理故障,其他Ⅰ型故障的检测和处理也可以依此类推。

高压电源故障是指三相电源缺一相或三相电源严重不平衡超过规定限额。三相电源经整流后含有纹波,而且主要纹波是确定的。例如,12相整流的纹波频率是电源频率的12倍,三相全波整流的纹波频率是电源频率的6倍。然而,当电源发生故障时,纹波中将含有2倍于电源频率的成分。利用这个特点可以组成高压电源故障的检测电路,如图2-1所示。由图可见,取样而来的纹波电压首先经过一级90~130 Hz的有源带通滤波器,无论12相整流还是3相全波整流的正常纹波信号,都处于这个滤波器的阻带。故障时,对50 Hz市电的主要纹波是100 Hz,对60 Hz市电的主要纹波是120 Hz,都属于滤波器的通频带,即故障纹波可以经过以后的放大器和峰峰值检测器形成被检信号输入到比较电路。它的另一个输入信号是根据三相不平衡容限确定的参考电平。当高压电源故障使三相不平衡越限时,比较电路输出高电平检测状态。

图2-1 高压电源故障检测电路

高压电源故障逻辑处理如图2-2所示,它包括故障显示和产生关机命令两部分。

图2-2 高压电源故障处理逻辑

前已指出,有故障时的检测状态是高电平,它一路输出到功率控制逻辑产生关机命令;另一路输出到锁存器时钟端的与门的一个输入端,与门的另一端输入复位信号B,没有复位时B信号为高电平,此高电平与故障检测状态相与得到高电平输出到锁存器时钟端。时钟端由低电平到高电平产生上升沿使锁存器D端的高电平传到Q输出端,Q端的高电平经非门变成低电平使绿灯熄灭。与此同时,端为低电平,它经非门转变为高电平使红灯变亮,这表示高电压发生故障。反之,绿灯亮红灯灭,表示没有故障。

在三种情况下产生复位信号:①由面板输入低电平复位控制信号;②由外部接口输入低电平复位控制信号;③+5V备份电源偏低越限。这三路信号都输入到与非门,任一路输入信号为低电平时输出高电平。此高电平信号输入到号称封锁门的与门,封锁门的另一路输入是K1吸合时由单稳态触发器端输出的1.6秒负脉冲。这样,在开机未到稳定的暂态过程中,可以禁止产生复位信号;等到转入稳定状态后,负脉冲变为高电平,封锁门解除封锁,这才可能输出复位信号。在复位情况下,复位信号A是高电平。A信号延时40 ns由延时器输出高电平,当控制板电源无故障时也是高电平,这两路高电平经非门得到低电平复位信号B。由图2-2可见,锁存器清除端输入高电平复位信号A时,解除锁存,恢复原位,即绿灯亮,红灯灭。假如高压电源故障已经消除,应当保持这样的无故障显示。然而,在高压故障尚未清除的情况下是不应当解除锁存的,时钟端与门的另一路输入信号即复位信号B,就是用于恢复原有锁存的,复位时B信号为低电平,它使时钟信号也翻转为低电平,若检测状态仍为高电平又撤除复位信号,时钟信号将恢复高电平,而且是由低到高的触发信号,它可以再次把故障状态锁存,即恢复为红灯亮,绿灯灭。

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