RU2813168C1 - Барьер искрозащиты - Google Patents

Барьер искрозащиты Download PDF

Info

Publication number
RU2813168C1
RU2813168C1 RU2023103700A RU2023103700A RU2813168C1 RU 2813168 C1 RU2813168 C1 RU 2813168C1 RU 2023103700 A RU2023103700 A RU 2023103700A RU 2023103700 A RU2023103700 A RU 2023103700A RU 2813168 C1 RU2813168 C1 RU 2813168C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
semiconductor device
spark protection
protection barrier
semiconductor
Prior art date
Application number
RU2023103700A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Валерьевич Зелинский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "АРМА"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "АРМА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "АРМА"
Application granted granted Critical
Publication of RU2813168C1 publication Critical patent/RU2813168C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области промышленной автоматики и может быть использовано в системах автоматизации. Технический результат заключается в повышении надежности искрозащиты. Предложен барьер искрозащиты, содержащий источник питания, токоизмерительное устройство, полупроводниковый прибор, стабилизатор и полупроводниковый ключ для уменьшения мощности, рассеиваемой внутри блока питания, повышения максимальной мощности искробезопасных цепей за счет обеспечения возможности максимально близко установить рабочие параметры к допустимым искробезопасным. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области промышленной автоматики и может быть использовано в системах автоматизации, в том числе взрывоопасных производственных объектах.
В настоящее время известны различные схемы защиты, применяемые в качестве искробезопасных барьеров.
Так из описания к патенту РФ № 2374734 (опубл. 27.11.2009) известна защитная схема для искробезопасных, эксплуатируемых с напряжением допущенного для подземных горных разработок сетевого блока питания электромагнитных исполнительных устройств для включения электрогидравлических клапанов в подземных горных разработках, содержащая подключенную к первому и второму потенциалам сетевого блока питания катушку, которой приданы, по меньшей мере, два выполненных отдельно друг от друга, включенных параллельно катушке электромагнитного исполнительного устройства короткозамыкающих средства для короткого замыкания катушки при реверсировании потенциала напряжения катушки, при этом между катушкой и вторым потенциалом включен полупроводниковый выключатель, выполненный с возможностью отсоединения катушки от второго потенциала при падении напряжения или реверсировании потенциала.
Из уровня техники известен искрозащитный барьер, который содержит источник питания, индуктивные элементы, а также вводные и выводные устройства (авторское свидетельство SU1681025, опубл. 30.09.1991).
Известное решение принято в качестве наиболее близкого аналога к патентуемому.
Недостатками известных устройств являются высокие потери, а также повреждаемость жертвенных элементов, таких, как предохранители, что приводит к невозможности быстро восстановить работоспособность после устранения короткого замыкания или перегрузки.
Технической проблемой патентуемого изобретения является реализация назначения по созданию барьера искрозащиты, обладающего улучшенными эксплуатационными параметрами.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности искрозащиты за счет уменьшения мощности, рассеиваемой внутри блока питания, повышение максимальной мощности искробезопасных цепей за счет обеспечения возможности максимально близко установить рабочие параметры к допустимым искробезопасным.
Кроме этого, повышается надежность работы устройства за счет сокращения времени восстановления работоспособности устройств, снабженных барьером, моментально по устранении замыкания за счет отсутствия повреждаемых при работе блока искрозащиты элементов, а также за отсутствия в устройстве температурозависимых элементов увеличивается стабильность максимальных выходных параметров.
Таким образом, повышается надежность и стабильность работы цепей.
Заявленный технический достигается за счет использования барьера искрозащиты, содержащего источник питания, токоизмерительное устройство, полупроводниковый прибор и полупроводниковый ключ, при этом один из выводов токоизмерительного устройства соединен с первым выводом полупроводникового ключа, второй вывод которого соединен с выходной цепью с отрицательным потенциалом, а третий вывод подключен к полупроводниковому прибору, выводы токоизмерительного устройства соединены с измерительным входом полупроводникового прибора, выполненного с возможностью обработки и сравнения входных сигналов с уставками.
Уменьшение мощности, рассеиваемой внутри блока, обеспечивается за счет применения активных компонентов, изменяющих свое сопротивление в зависимости от условий, а именно от тока, протекающего через устройство.
В частности, токоизмерительное устройство представляет собой шунт, в качестве которого может выступать резистор, проводник, предохранитель, самовосстанавливающийся предохранитель, сопротивление канала полевого транзистора или любой элемент, обладающий активным сопротивлением.
Полупроводниковый ключ может представлять собой полевой транзистор, биполярный транзистор, тиристор, симистор или другой управляемый полупроводниковый элемент.
Барьер искрозащиты дополнительно может содержать подключенный к выходным цепям стабилизатор, выполненный с возможностью ограничивать напряжение, вызванное током утечки через закрытый канал полупроводникового ключа после срабатывания защиты от превышения напряжения в полупроводниковом приборе.
Стабилизатор может быть исключен, если барьер ограничивает выходные параметры аккумуляторной батареи. Например, в случае, когда источником питания выступает аккумуляторная батарея или конденсатор.
Для повышения искробезопасности барьер искрозащиты дополнительно может содержать, по меньшей мере, один полупроводниковый ключ и один полупроводниковый прибор, последовательно соединенные с предыдущими полупроводниковым ключом и полупроводниковым прибором, соответственно.
При этом барьер искрозащиты содержит дополнительно, по меньшей мере, один стабилизатор, который подключается параллельно предыдущему стабилизатору.
Далее решение поясняется ссылками на фигуры 1-4, на которых приведено следующее.
На фигуре 1 - общая схема барьера искрозащиты уровня «iс»;
На фигуре 2 - общая схема барьера искрозащиты уровня «ib»;
На фигуре 3 - общая схема барьера искрозащиты уровня «ia»;
На фигуре 4 - принципиальная схема барьера искрозащиты (пример реализации).
На вход барьера искрозащиты (см.фигуру 1) подключается источник питания (1). Цепь с отрицательным потенциалом подключена к первому выводу токоизмерительного устройства ТУ (2). Второй вывод токоизмерительного устройства ТУ (2) соединен с первым выводом полупроводникового ключа К1 (3), а второй вывод ключа К1 (3) соединен с выходной цепью с отрицательным потенциалом. Выводы токоизмерительного устройства ТУ (2) соединены с измерительным входом полупроводникового прибора ПП1 (4). Стабилизатор С1 (5) подключен к выходным цепям. Входное напряжение также подается на вход полупроводникового прибора ПП1 (4). В полупроводниковом приборе входные сигналы обрабатываются и сравниваются с уставками, посредством аналоговых операций, таких как сложение, вычитание, умножение, деление и другие. В случае, если уставки не превышены полупроводниковый прибор ПП1 (4) выдает команду на открытие ключа К1 (3) через его управляющий электрод.
На фигуре 2 приведена схема, аналогичная схеме на фигуре 1, которая дополнительно содержит полупроводниковый ключ К2 (6) и полупроводниковый прибор ПП2 (7), при этом второй вывод ключа К1 (3) соединен с первым вводом ключа К2 (6). Выводы токоизмерительного устройства ТУ (2) соединены с измерительным входом полупроводникового прибора ПП2 (7). Входное напряжение также подается на вход полупроводникового прибора ПП2 (7). Стабилизатор С2 (8) подключен параллельно стабилизатору С1 (5).
На фигуре 3 приведена схема, аналогичная схеме на фигуре 2, которая дополнительно содержит еще один полупроводниковый ключ К3 (9) и один полупроводниковый прибор ПП3 (10), при этом второй вывод ключа К2 (6) соединен с первым вводом ключа К3 (9). Выводы токоизмерительного устройства ТУ (2) соединены с измерительным входом полупроводникового прибора ПП3 (10). Входное напряжение также подается на вход полупроводникового прибора ПП3 (10). Стабилизатор С3 (11) подключен параллельно стабилизатору С2 (8).
Сборка полупроводникового устройства, соединенного с управляющим электродом ключа К выступает в виде последовательного токоограничительного устройства с нелинейной вольтамперной характеристикой, увеличивающего свое сопротивление от состояния проводимости до изоляции в зависимости от протекающего через токоизмерительное устройство ТУ тока и величины напряжения.
После срабатывания защит полупроводниковый прибор ПП переходит в режим
фиксации до снятия аварийного состояния с задержкой по времени, чтобы избежать
нестабильного состояния.
Для обеспечения искробезопасности полупроводниковое устройство ПП, полупроводниковый ключ К, токоизмерительное устройство ТУ и его цепи, а также устройство измерения напряжения должны быть неповреждаемыми по п.8 ГОСТ 31610.11.
Согласно п.7.5.3 ГОСТ 31610.11 в случае уровня искрозащиты “ia” барьеры искрозащиты на полупроводниковых элементах выступают в качестве устройств ограничения мощности, а при наличии троированных шунтов, ограничивающих напряжение, либо искрозащите аккумуляторной батареи, как следствие, ограничивают и ток.
Пример реализации изобретения.
Изобретение реализовано в барьере искрозащиты (АРМА 421411.001), используемом для ограничения мощности, исходящей из литий-ионного аккумулятора, посредством токовой отсечки. Принципиальная схема барьера приведена на фиг.4
Представленное устройство является примером реализации барьера искрозащиты уровня “ia”. В схеме устройства полевые транзисторы VT2, VT3, VT4 являются управляемыми ключами (K1, K2, K3), резистор R17 выступает в качестве токоизмерительного устройства ТУ, а микросхемы D1, D2, D3 - полупроводниковыми приборами ПП1, ПП2, ПП3.
Аккумулятор присоединяется к клеммам X1 (B+ и B-). Искробезопасная нагрузка может быть подключена к клеммам X2 (P+ и P-). Во время разрядки аккумулятора ток протекает через соединенные между собой положительные выводы X1 и X2 в нагрузку. Далее цепь соединена с отрицательным выводом клеммы X2. Затем ток проходит тройной каскад с полевых транзисторов VT2-VT3 в направлении сток-исток. Низкоомный резистор R17 соединяет исток последнего по направлению движения разрядного тока транзистора VT2 и исток N-канального транзистора VT1, используемого для ограничения электрических параметров при зарядке аккумулятора вне взрывоопасной среды. Сток VT1 соединен с отрицательным выводом аккумулятора через клемму X1.
Истоки транзисторов подключены к затворам через высокоомные резисторы R13-R16 в качестве защиты от потери управляемости. Ток в резисторе R17 приводит к возникновению падения напряжения на его выводах. Эта разность потенциалов через токоограничительные резисторы R1, R4, R6 попадает на входы 2 микросхем D1, D2, D3 соответственно. Во внутренней логике микросхем напряжение сравнивается с опорным и на основании этого на выводе 1 формируется управляющий сигнал, в виде высокого либо низкого уровня напряжения. Каждый такой вывод микросхем D1, D2, D3 соединен с затвором транзисторов VT2, VT3, VT4 соответственно.
Превышение заданной схемой величины тока приводит к закрытию транзисторов VT2, VT3, VT4. Эта величина задается резисторами R17, R1, R4, и выбранным исполнением микросхем D1, D2, D3.
Высокоомные резисторы R3, R5, R7 соединяют выводы 2 микросхем D1, D2, D3 с отрицательным выводом нагрузки, что создает связь микросхем с нагрузкой при закрытых транзисторах. RC-цепь R2-C1 служит для ограничения токов во внутренних схемах микросхем. Клемма NTC (X2) предназначена для подключения цепей измерения температуры АКБ. Резисторы R1-R10 и R13-R17, а также транзисторы VT2, VT3, VT4 должны быть неповреждаемыми в соответствии с п.8 ГОСТ 31610.11.
Элементы располагаются на плате искрозащиты (АРМА 758721.001). Расстояния между выводами и цепями ключей VT2, VT3, VT4 и резисторов R1-R10 и R13-R17 должны быть признанными неповреждаемыми в соответствии с ГОСТ 31610.11.

Claims (12)

1. Барьер искрозащиты, характеризующийся тем, что содержит источник питания, токоизмерительное устройство, полупроводниковый прибор, стабилизатор и полупроводниковый ключ,
причем входная цепь с отрицательным потенциалом подключена к входу токоизмерительного устройства и к входу отрицательного потенциала полупроводникового прибора,
входная цепь с положительным потенциалом подключена к входу положительного потенциала полупроводникового прибора и к выходу цепи с положительным потенциалом,
причем стабилизатор подключен к входным цепям,
выход токоизмерительного устройства соединен с первым входом полупроводникового ключа и измерительным входом полупроводникового прибора,
выход полупроводникового ключа соединен с выходной цепью с отрицательным потенциалом,
выход полупроводникового прибора подключен к управляющему входу полупроводникового ключа,
полупроводниковый прибор выполнен в виде последовательного токоограничительного устройства с нелинейной вольтамперной характеристикой с возможностью обработки и сравнения входных сигналов с уставками.
2. Барьер искрозащиты по п.1, характеризующийся тем, что токоизмерительное устройство представляет собой шунт, в качестве которого может выступать резистор, проводник, предохранитель, самовосстанавливающийся предохранитель, сопротивление канала полевого транзистора или любой элемент, обладающий активным сопротивлением.
3. Барьер искрозащиты по п.1, характеризующийся тем, что полупроводниковый ключ представляет собой полевой транзистор либо биполярный транзистор, тиристор, симистор.
4. Барьер искрозащиты по п.1, характеризующийся тем, что стабилизатор выполнен с возможностью ограничивать напряжение, вызванное током утечки через закрытый канал полупроводникового ключа после срабатывания защиты от превышения напряжения в полупроводниковом приборе.
5. Барьер искрозащиты по п.5, характеризующийся тем, что полупроводниковый прибор выполнен с возможностью обработки входных сигналов посредством аналоговых операций, таких как сложение, вычитание, умножение, деление.
RU2023103700A 2023-02-17 Барьер искрозащиты RU2813168C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2813168C1 true RU2813168C1 (ru) 2024-02-07

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU855846A1 (ru) * 1979-11-23 1981-08-15 Научно-Производственное Объединение "Автоматгормаш" Устройство искрозащиты
SU1681025A1 (ru) * 1989-05-29 1991-09-30 Государственный Проектно-Конструкторский И Научно-Исследовательский Институт По Автоматизации Угольной Промышленности Искрозащитный барьер
UA61807U (en) * 2011-02-08 2011-07-25 Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности Unit of spark protection
RU2479905C1 (ru) * 2011-09-30 2013-04-20 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования, общество с ограниченной ответственностью (НИЛ АП, ООО) Искробезопасный источник питания
RU2652729C2 (ru) * 2016-08-31 2018-04-28 Алексей Геннадиевич Карпов Искробезопасный автономный источник питания
CN112350292A (zh) * 2020-11-02 2021-02-09 北京航天发射技术研究所 一种反灌能量吸收电路及控制方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU855846A1 (ru) * 1979-11-23 1981-08-15 Научно-Производственное Объединение "Автоматгормаш" Устройство искрозащиты
SU1681025A1 (ru) * 1989-05-29 1991-09-30 Государственный Проектно-Конструкторский И Научно-Исследовательский Институт По Автоматизации Угольной Промышленности Искрозащитный барьер
UA61807U (en) * 2011-02-08 2011-07-25 Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности Unit of spark protection
RU2479905C1 (ru) * 2011-09-30 2013-04-20 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования, общество с ограниченной ответственностью (НИЛ АП, ООО) Искробезопасный источник питания
RU2652729C2 (ru) * 2016-08-31 2018-04-28 Алексей Геннадиевич Карпов Искробезопасный автономный источник питания
CN112350292A (zh) * 2020-11-02 2021-02-09 北京航天发射技术研究所 一种反灌能量吸收电路及控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9948084B2 (en) DC circuit breaker and circuit breaking method of the DC circuit breaker
US9178348B2 (en) DC voltage line circuit breaker
TWI580154B (zh) 充放電控制電路及電池裝置
CN106100008B (zh) 电池装置以及电池装置的制造方法
CN108292919A (zh) 开关电路及电源***
TW201611465A (zh) 充放電控制電路及電池裝置
TW201505321A (zh) 充放電控制電路、充放電控制裝置及電池裝置
TW201737626A (zh) 功率模組
TW201504653A (zh) 電池裝置
RU2813168C1 (ru) Барьер искрозащиты
EP2510598B1 (en) Electronic protection circuit and protection device
US6587027B1 (en) Solid state fuse
CN113725810A (zh) 一种保护电路及电路保护装置
CN112840517B (zh) 用于低压直流(lvdc)电网的电气保护装置
US3382409A (en) Overcurrent-and overvoltage-protection arrangement
CN114667656B (zh) 混合断路器、混合断路***及断路方法
CN116683396A (zh) 一种tbu电路
US3700968A (en) Electric fuse circuit
CN110336261B (zh) 一种带载能力强的ib电源安全栅电路
US20220115863A1 (en) Static dc current-limiting switching system
CN206908279U (zh) 一种锂电池组过温过流双重保护装置
EP3484003B1 (en) Circuit arrangement for an electric power converter, electric power converter for a vehicle and vehicle
KR101533881B1 (ko) 배터리의 충방전 제어회로
JPS6037018A (ja) 電流リミッタ装置
US3214677A (en) Circuit for controlling transient voltages to prevent premature triggering of semiconductors