Schutzschaltung gegen Überstrom für Anlagen mit mindestens einer als Gleichrichter geschalteten, gasgefüllten, steuerbaren Entladungsröhre. Die Erfindung bezieht sich auf eine Schutzschaltung gegen Überstrom für An lagen mit mindestens; einer als Gleichrichter geschalteten, gasgefüllten, steuerbaren Ent ladungsröhre, die mit einer Kathode, einer Anode und einem Gitter versehen ist, wobei dem Gitter und,der Anode eine Wechselspan nung von gleicher Frequenz zugeführt wird, und im Anodenkreis ein Gleichstromverbrau cher angeordnet ist.
Die Schutzschaltung gemäss .der Erfin dung ist dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Stromzunahme in dem Anodenkreis der Gleichrichterröhre der Betriebszustand eines Hochfrequenzoszillators geändert wird, und dass Mittel vorgesehen sind, durch welche der Hochfrequenzoszillator in dem geänderten Betriebszustand die CrlelchrichterTÖhre aus schaltet.
Die Erfindung wird anhand der beilie genden Zeichnung näher erläutert, in der einige Auaführungsbei.spieleeiner nur je eine Gleichrichterröhre enthaltenden Schaltung dargestellt sind.
In Fig. 1 ist 1 eine gasgefüllte Entla dungsröhre mit einer Anode 2, einem Gitter 3 und einer Kathode 4 dargestellt, die im folgenden kurz als Gleichrichterröhre be- zeichnet wird. Die gleichzurichtende Span nung wird der Anode 2 über einen Trans formator 5 zugeführt und an das Gitter 3 wird über einen Transformator 6 eine Wech selspannung von gleicher Frequenz angelegt.
In den Anodenkreis der Gleichrichterröhre ist ein Verbrauch-er 7 geschaltet, dem die gleichgerichtete Spannung zugeführt wird.
Um den Verbraucher 7 vor einer a1- normalen Zunahme des Anodenstromes der Röhre 1 zu sichern, ist ein Hochfrequenz oszillator 8 vorgesehen, der eine Oszillator- röhre 9 und einen .Schwingungskreis 10 ent hält. Die Gitterverspannung der Oszillator- röhre wird durch die Spannung,der Batterie 11 und durch den Spannungsabfall über den Widerstand 12 im Anodenkreis der Röhre 1 bedingt.
Die .Spannung der Batterie 11 und die Grösse des Widerstandes 1.2 sind derart gewählt, dass bei normaler Stärke des Ano denstromes der Röhre 1 die Vorspannung gegenüber der Kathode negativ ist und der Oszillator 8 nicht schwingt.
Wenn aber der Anodenstrom der Röhre 1 zunimmt, so nimmt der Spannungsverlust über den Widerstand 12 gleichfalls zu und es wird die Vorspan- nung .des Gitters der Röhre 9 derart weniger negativ, dass .der Oszillator 8 betätigt wird. Wenn der Oszillator einmal wirkt, bleibt er in Tätigkeit, auch wenn der Spannungsabfall über den Widerstand 12 wieder zu dem -ur sprünglichen Werte zurückgekehrt ist.
Damit die vom Oszillator 8 erzeugten Schwingungen die Röhre 1 ausser Betrieb setzen, ist eine Entladungsröhre 13 vorge sehen, über welche die Wechselspannung dem Gitter 3 der Röhre 1- zugeführt wird.
Die Gittervorspannung der Röhre 13 wird durch die gleichgerichtete Ausgangsspannung des Oszillators 8 bedingt und zwar derart, dass beim Eintreten von Schwingungen die Git- tervorspannung negativ ist und die Röhre 13 einen unendlichen Widerstand besitzt, wo durch die Wechselspannungszufuhr zu dem Gitter 3 der Röhre 1 gestört ist.
Die Diode 14 ist zum Gleichrichten der Oszillatonspannung angeordnet. Die gleich zurichtende Spannung wird der Diode 14 über einen Kondensator 15 zugeführt. Die über .den Widerstand 16 auftretende gleich gerichtete Spannung wird über einen Wi derstand 17 an das Gitter .der Röhre 13 an gelegt, wobei dieser Widerstand zusammen mit dem Kondensator 1,8 zum Abflachen der gleichgerichteten Oszillatorspannung dient.
Bei der in Fig. 2 dargestellten Schaltung wird eine Doppelphasengleichrichterröhre 14 benutzt, deren Kathode mit der Kathode 4 der Röhre 1 verbunden ist.
In dieser Schal tung wird die über den Widerstand 16 auf tretende gleichgerichtete Oszillatorspannung über einen Widerstand 19 dem Gitter der in den Gitterkreis der Röhre 1 eingeschalteten Röhre<B>13</B> zugeführt, wodurch beim Eintreten von Oszillatorschwingungen eine negative Spannung an das, Gitter der Röhre 13 ange legt wird,
welche den Gitterkreis der Röhre 1 unterbricht. Ausserdem ist ein Punkt 20 des Widerstandes 16 über einen Widerstand 21 mit der Kathode der Röhre 13 verbunden, wodurch der über den Teil des Widerstandes 1-6, der zwischen dem Punkt 20 und der Ka thode des Doppelphasengleiehrichters 14 liegt, auftretende Spannungsabfall dem Git ter 3 der Röhre 1 zugeführt wird und zwar derart, dass .die Gitterspannung der Röhre 1 negativ in Bezug auf ,die Kathode wird.
Bei der in Fig. 2 dargestellten Schaltung werden also zwei Massnahmen zur Ausschaltung der Röhre 1 zusammen verwendet.
Beider in Fig. 3 dargestellten Ausfüh- rungsform sind die Spannung der Batterie 11 und die Grösse des Widerstandes 12 derart gewählt, dass bei normaler Stärke des Ano denstromes der Röhre I die Vorspannung des Oszillators 8 derart isst, dass vom Os@zillator 8 Schwingungen erzeugt werden.
Wenn aber der Anodenstrom .der Rühre 1 zunimmt, so nimmt ,der Spannungsabfall über den Wider- stand 1'2 gleichfalls zu und es wird die des Gitters der Röhre 9 derart mehr negativ,
daB der Oszillator nicht schwingt. Wenn der Oszillator einmal aus geschaltet worden ist, bleibt er ausser Betrieb, auch wenn der Spannungsabfall über den Widerstand 1'2 durch das Auftreten der so genannten Zieherscheinungen im Oszillator- kreis wieder zu dem ursprünglichen Wert zurückgekehrt ist.
Damit die Röhre 1 im Augenblick, in .dem der Oszillator 8 nicht mehr schwingt, ausser Betrieb gesetzt wird, ist eine EntlaJungs- röhre 13 vorgeeehen, über welche die Wech selspannung dem Gitter ,3 der Röhre 1 zu geführt wird.
Dem Gitter der Röhre 13 wird die dem Gitter .der Röhre 1 zuzuführende Wechselspannung über einen Transformator 6 zugeführt, der eine Primärwicklung und zwei .Sekundärwicklungen 24 und 25 ent hält, von denen die Wicklung 24 in den Git terkreis der Röhre 13 aufgenommen ist.
Ausserdem ist in den Gitterkreis .der Röhre 13 eine Impedanz 2'6 aufgenommen, über welche unter normalen Umständen eine von dem Oszillator 8 stammende Ilochfrequenz- spannung auftritt. In den Anodenkreis. der Röhre 13 ist die @Sekundärwicklung 25 :
des Transformators 6 aufgenommen, wodurch an die Anode der Röhre 13 eine Spannung an gelegt wird, die in Gegenphase ist mit der dem Gitter der Röhre 13 zugeführten Wech selspannung von gleicher Frequenz.
Die Windungszahl der beiden Sekundärwicklun gen ist :derart, dass die Röhre 13 gesperrt ist, wenn nicht gleichzeitig eine von dem Oszilla- tor 8 stammende Hochfrequenzspannung an daGitter der Röhre 13 angelegt wird, wel che das Gitter dieser Röhre absatzweise po sitiv macht in. bezug auf die Kathode wäh rend der Halbperiode der erwähnten Wech selspannung, in der die Spannung der Anode in bezug auf :
die Kathode positiv ist, mit an dern Worten, die Röhre 13 ist leitend, so lange eine Hochfrequenzspannung über die Impedanz 26 auftritt. Im Augenblick, in dem der Oszillator 8 nicht mehr schwingt, wird die Röhre 13: gesperrt, wodurch die @Speise- spannungszufuhr zum Gitter 3 der Röhre 1 unterbrochen ist.
Die Sperrung der Röhre 13 findet nur statt, wenn die dem Gitter zugeführte Wech selspannung, welche in Gegenphase mit der der Anode dieser Röhre zugeführten Span nung gleicher Frequenz ist, wenn der Ab solutwert des ersteren mindestens so grosse ist, als die der Anode zugeführten .Spannung dividiert durch den Verstärkungsfaktor der Röhre.
Beider in Fig. 4 dargestellten Schaltung ist eine kleine Batterie 27 vorgesehen, welche dem Gitter der Röhre 1 über einen hohen Widerstand 32 eine gleichbleibende negative Spannung zuführt. Sobald durch eine Unter brechung in der Wirkung des ' Os@zillators 8 die Zufuhr der Wechselspannung zum Gitter gesperrt ist, wird die negative :Spannung wirksam und schaltet die Röhre 1 aus.
Die in Fig. 4 dargestellte Schaltung ist wichtig für Gleichrichterröhren, bei denen für die Ausschaltung dem Gitter eine negative Span- nung zugeführt werden muss und Unter brechung der dem Gitter zugeführten positi ven Spannung nicht hinreichend ist.
Weiter ist in Fig. 4 eine überspannungs- sicherung 28 vorgesehen, welche bezweckt, die Röhre 9 vor einer übermässigen Spannung über den Widerstand 1'2 bei vollständigem Kurzschluss im Verbraucher 7 zu sichern.
Um zu vermeiden, dass bei Durchschlag der Überspannungssicherung die Gitterspannung des Generators 8 plötzlich so wenig negativ wird, dass der Generator wieder in Tätigkeit tritt, ist in Reihe mit der Überspannungs- ,sicherung 28 eine Spannungsquelle 29 vor gesehen, wodurch bei Durchschlag der Über spannungssicherung eine negative Vorspan- nung an das Gitter der Röhre 9 angelegt wird.
Hierdurch wird erreicht, dass falls die Überspannungssicherung 28 einen vollständi gen Kurzschluss bildet, der Hochfrequenz oszillator 8 trotzdem nicht schwingen kann. Parallel zu der :Spannungsquelle 29 ist ein Kondensator 30 angeordnet, der zur Siche rung der Spannungsquelle 29 bei Durch schlag der Sicherung 28 dient.
Weiter ist parallel zu der Reihenschaltung der Über spannungssicherung 2:8 und der Spannungs quelle 29 ein Kondensator 31 angeordnet, der einen gurzschluss für :die vom Oszillator 8 erzeugten Hochfrequenzspannung bildet.
Ein wichtiger, mit der Verwendung eines Hochfrequenzoszillators zur Sicherung des in den Anodenkreis einer Gleichrichterröhre ge schalteten Verbrauchen verbundener Vorteil ist darin zu erblicken, dass eine sehr schnelle Ausschaltung erhalten wird.
In einer Mehrphwsengrätzschaltung füh ren die Gleichrichterröhren bekanntlich eine ziemlich hohe gegenseitige Spannung in bezug aufeinander, so dass ein ziemlich gro sser Abstand zwischen den Gleichrichterröh- ren vorhanden sein muss. Besonders in der artigen Anordnungen ist :die Verwendung eines für die verschiedenen Röhren gemein samen Hoehfrequenzeszillators vorteilhaft; denn,da der Abstand zwischen dem Oszilla- torkrei:
s, in .dem die Hochfrequenzspannun- gen auftreten, und dem Kreis, auf den sie überragen werden, verhältnismässig gross sein kann, erübrigen sich besondere Massnahmen zur gegenseitigen Isolation der greise.
Ein wichtiger Vorteil der in den Fig. 3 und 4 dargestellten Ausführungsformen be steht darin, dass sämtliche benutzten Röhren 9 und 1'3 normal Strom führen und schad hafte Röhren sich also unmittelbar bemerk bar machen.
Die Anlage kann auch dazu verwendet werden, im Fall einer Rückzündung einer der Gleichrichterröhren in. einer Mehrphasen- schaltung die andern Gleichrichterröhren zu sichern. Dazu ist nur erforderlich, dass die Primärwicklung eines Transformators in wenigstens zwei -der Phasen der @Sekundär- wicklungen des tSpeisetranssformators aufge nommen ist,
über dem die Gleichrichterwech- sel:spannung den Anoden der Relaisröhren zugeführt wird. Bei Rückzündung entsteht ein Stromstoss in der Primärwicklung .des er wähnten Transformators, der in der Sekun- därwicklung herauftransformiert und dann gleichgerichtet wird.
Die gleichgerichtete Spannung kann ent sprechend dem Spannungsabfall über den Widerstand 12 ,den Hoehfrequenzoszillator 8 in oder ausser Betrieb setzen.
Die Schutzschaltung nach der Erfindung kann auch mit einem Relais versehen wer den, das bei der Ausschaltung des Oszillators erregt wird und den Phasenregler, z. B. einen Induktionsregler, der die Phasenverschiebung zwischen den dem Gitter und der Anode der Relaisröhre zugeführten Spannungen bedingt und infolgedessen die Stärke des Anodenstro- mes Gleichrichterröhre regelt, in die Null- lage zurückdreht,
bei der die Phasenverschie bung zwischen den beiden Spannungen<B>180'</B> beträgt. Hierdurch wird vermieden, dass die Gleichrichterröhre, nachdem die Ursache der Stromzunahme im Anodenkreis ermittelt und aufgehoben worden ist, eingeschaltet wird, während der Phasenregler nicht in der Null- lage steht.
Ein solches Relais kann ausserdem ver wendet werden um die Gleichrichterröhre selbsttätig wieder einzuschalten, wenn der Kurzschluss im Anodenkreis nur von kurzer Dauer ist.
In diesem Fall wird,die Schaltung derart eingerichtet, dass in der Nullage des Phasenreglers der Oszillator durch ein zwei tes Relais in den ursprünglichen Betriebszu stand zurückgebracht wird, worauf .der Pha senregler wieder in die Lage verstellt wird, in welcher die Phasenverschiebung zwischen .den dem Gitter und der Anode zugeführten Spannungen 0 ist.
Das Zurückbringen in den ursprünglichen Betriebszustand kann bei den in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsformen da durch erfolgen,,dass der Hochfrequenzoszilla- tor vorübergehend kurzgeschlossen wird, wo- .durch der Generator ausser Betrieb gesetzt wird.
Bei den in den Fig. 3 und 4 darge stellten Ausführungsformen wird zweck mässig die Gittervorspannung des Oszillators vorübergehend kurzgeschlossen, wodurch der Oszillator wieder betätigt wird. Bei Abnahme der Phasenverschiebung nimmt der Anoden strom der Gleichrichterröhre wieder zu.
Wenn aber die Ursache der urspriinglieh auftreten den Anodenstromzunahme nicht aufgehoben worden ist, so wird aufs neue die zum Aus schalten der Gleichrichterröhre (n) erforder liche Änderung im Betriebezustand des. Os- zillators eintreten und es kehrt der Phasen- regler aufs neue zu der Nullage zurück.
Zweckmässig wird mit dem Relais ein Zähl werk kombiniert, das, nachdem der Oszillator mehrmals in die ursprüngliche Betriebslage zurückgeführt worden ist, den ganzen Me chanismus ausser Betrieb setzt, worauf die Ursache der AnodenstTomzunahme ermittelt werden kann.
Protection circuit against overcurrent for systems with at least one gas-filled, controllable discharge tube connected as a rectifier. The invention relates to a protective circuit against overcurrent for systems with at least; a gas-filled, controllable discharge tube connected as a rectifier, which is provided with a cathode, an anode and a grid, the grid and the anode being supplied with an alternating voltage of the same frequency, and a direct current consumer is arranged in the anode circuit.
The protective circuit according to the invention is characterized in that when the current in the anode circuit of the rectifier tube increases, the operating state of a high-frequency oscillator is changed, and means are provided by which the high-frequency oscillator switches off the CrlelchrichterTöhre in the changed operating state.
The invention is explained in more detail with reference to the accompanying drawing, in which some Auaführungsbei.spieleeiner circuit containing only one rectifier tube are shown.
In Fig. 1, 1 is a gas-filled discharge tube with an anode 2, a grid 3 and a cathode 4, which is referred to below as a rectifier tube. The voltage to be rectified is fed to the anode 2 via a transformer 5 and an alternating voltage of the same frequency is applied to the grid 3 via a transformer 6.
A consumer 7, to which the rectified voltage is fed, is connected to the anode circuit of the rectifier tube.
In order to secure the consumer 7 from an a1-normal increase in the anode current of the tube 1, a high-frequency oscillator 8 is provided, which contains an oscillator tube 9 and an oscillating circuit 10. The grid tension of the oscillator tube is caused by the voltage of the battery 11 and by the voltage drop across the resistor 12 in the anode circuit of the tube 1.
The .Voltage of the battery 11 and the size of the resistor 1.2 are chosen such that with normal strength of the anodic current of the tube 1, the bias voltage with respect to the cathode is negative and the oscillator 8 does not oscillate.
If, however, the anode current of the tube 1 increases, the voltage loss across the resistor 12 also increases and the bias voltage of the grid of the tube 9 becomes so less negative that the oscillator 8 is actuated. Once the oscillator is active, it remains in operation even if the voltage drop across the resistor 12 has returned to the original values.
So that the vibrations generated by the oscillator 8 put the tube 1 out of operation, a discharge tube 13 is provided, via which the alternating voltage is fed to the grid 3 of the tube 1-.
The grid bias of the tube 13 is caused by the rectified output voltage of the oscillator 8 in such a way that when vibrations occur, the grid bias is negative and the tube 13 has an infinite resistance, where the AC voltage supply to the grid 3 of the tube 1 is disturbed is.
The diode 14 is arranged to rectify the oscillation voltage. The voltage to be rectified is fed to the diode 14 via a capacitor 15. The rectified voltage occurring through .the resistor 16 is applied through a resistor 17 to the grid .der tube 13, this resistor being used together with the capacitor 1.8 to flatten the rectified oscillator voltage.
In the circuit shown in FIG. 2, a double-phase rectifier tube 14, the cathode of which is connected to the cathode 4 of the tube 1, is used.
In this circuit, the rectified oscillator voltage occurring via the resistor 16 is fed via a resistor 19 to the grid of the tube 13 connected to the grid circuit of the tube 1, whereby when oscillator oscillations occur, a negative voltage is applied to the, Grid of the tube 13 is attached,
which interrupts the grid circle of the tube 1. In addition, a point 20 of the resistor 16 is connected via a resistor 21 to the cathode of the tube 13, whereby the voltage drop occurring across the part of the resistor 1-6, which is between the point 20 and the Ka method of the double phase rectifier 14, the grid 3 is fed to the tube 1 in such a way that the grid voltage of the tube 1 is negative with respect to the cathode.
In the circuit shown in FIG. 2, two measures for switching off the tube 1 are used together.
In the embodiment shown in FIG. 3, the voltage of the battery 11 and the size of the resistor 12 are selected in such a way that with normal strength of the anode current of the tube I the bias voltage of the oscillator 8 eats such that the oscillator 8 generates oscillations will.
But if the anode current of the tube 1 increases, the voltage drop across the resistor 1'2 also increases and that of the grid of the tube 9 becomes more negative,
that the oscillator does not oscillate. Once the oscillator has been switched off, it remains out of operation, even if the voltage drop across the resistor 1'2 has returned to the original value due to the occurrence of the so-called pulling phenomena in the oscillator circuit.
So that the tube 1 is put out of operation at the moment when the oscillator 8 no longer oscillates, a discharge tube 13 is provided, via which the alternating voltage is fed to the grid 3 of the tube 1.
The grid of the tube 13 is supplied with the AC voltage to be fed to the grid .der tube 1 via a transformer 6 which contains a primary winding and two .Sekundärwicklungen 24 and 25, of which the winding 24 is included in the grid of the tube 13.
In addition, an impedance 26 is recorded in the lattice circle of the tube 13, via which, under normal circumstances, a pigeon hole frequency voltage originating from the oscillator 8 occurs. In the anode circle. of tube 13 is the @ secondary winding 25:
of the transformer 6 added, whereby a voltage is applied to the anode of the tube 13, which is in phase opposition with the alternating voltage supplied to the grid of the tube 13 of the same frequency.
The number of turns of the two secondary windings is such that the tube 13 is blocked unless a high-frequency voltage originating from the oscillator 8 is applied to the grid of the tube 13 at the same time, which makes the grid of this tube intermittently positive in reference on the cathode during the half cycle of the alternating voltage mentioned, in which the voltage of the anode in relation to:
the cathode is positive, in other words, the tube 13 is conductive as long as a high frequency voltage across the impedance 26 occurs. At the moment when the oscillator 8 no longer oscillates, the tube 13: is blocked, whereby the supply voltage to the grid 3 of the tube 1 is interrupted.
The tube 13 is only blocked when the alternating voltage supplied to the grid, which is in phase opposition with the voltage supplied to the anode of this tube, is of the same frequency, when the absolute value of the former is at least as large as that supplied to the anode. Voltage divided by the tube gain.
In the circuit shown in FIG. 4, a small battery 27 is provided which supplies the grid of the tube 1 via a high resistance 32 with a constant negative voltage. As soon as the supply of AC voltage to the grid is blocked by an interruption in the action of the oscillator 8, the negative voltage becomes effective and turns off the tube 1.
The circuit shown in FIG. 4 is important for rectifier tubes in which a negative voltage has to be supplied to the grid for switching off and interruption of the positive voltage supplied to the grid is not sufficient.
In addition, an overvoltage fuse 28 is provided in FIG. 4, the purpose of which is to protect the tube 9 from excessive voltage across the resistor 1'2 in the event of a complete short circuit in the consumer 7.
In order to prevent the grid voltage of the generator 8 suddenly becoming so little negative that the generator comes into operation again when the overvoltage fuse breaks down, a voltage source 29 is provided in series with the overvoltage fuse 28, which means that if the overvoltage fuse breaks down a negative bias is applied to the grid of the tube 9.
This ensures that if the overvoltage fuse 28 forms a complete short circuit, the high-frequency oscillator 8 can still not oscillate. In parallel with the voltage source 29, a capacitor 30 is arranged, which serves to secure the voltage source 29 in the event of the fuse 28 breaking down.
Furthermore, a capacitor 31 is arranged in parallel to the series connection of the over-voltage fuse 2: 8 and the voltage source 29, which capacitor 31 forms a short circuit for: the high-frequency voltage generated by the oscillator 8.
An important advantage associated with the use of a high frequency oscillator to safeguard the consumption switched into the anode circuit of a rectifier tube is the fact that a very rapid switch-off is obtained.
In a multi-phase encoder circuit, it is known that the rectifier tubes carry a fairly high mutual voltage with respect to one another, so that there must be a fairly large distance between the rectifier tubes. Particularly in such arrangements: the use of a common high frequency oscillator for the various tubes is advantageous; because, since the distance between the oscillator circle:
Since the high-frequency voltages occur and the circle over which they protrude can be relatively large, special measures to isolate the elderly from one another are unnecessary.
An important advantage of the embodiments shown in FIGS. 3 and 4 is that all tubes 9 and 1'3 used carry normal current and damaged tubes are therefore immediately noticeable.
The system can also be used to protect the other rectifier tubes in the event of a flashback of one of the rectifier tubes in a multi-phase circuit. All that is required is that the primary winding of a transformer is accommodated in at least two of the phases of the secondary windings of the feed-in transformer,
Via which the rectifier AC voltage is fed to the anodes of the relay tubes. When reigniting, a current surge occurs in the primary winding of the transformer mentioned, which is stepped up in the secondary winding and then rectified.
The rectified voltage can according to the voltage drop across the resistor 12, the high frequency oscillator 8 in or out of operation.
The protective circuit according to the invention can also be provided with a relay who the, which is excited when the oscillator is switched off and the phase regulator, for. B. an induction regulator, which causes the phase shift between the voltages supplied to the grid and the anode of the relay tube and consequently regulates the strength of the anode current, turns the rectifier tube back to the zero position,
in which the phase shift between the two voltages is <B> 180 '</B>. This prevents the rectifier tube from being switched on after the cause of the increase in current in the anode circuit has been determined and eliminated while the phase regulator is not in the zero position.
Such a relay can also be used to automatically switch the rectifier tube back on if the short circuit in the anode circuit is only brief.
In this case, the circuit is set up in such a way that in the zero position of the phase regulator the oscillator is brought back to the original operating state by a second relay, whereupon the phase regulator is adjusted back into the position in which the phase shift between the voltages applied to the grid and anode is 0.
In the embodiments shown in FIGS. 1 and 2, the return to the original operating state can take place in that the high-frequency oscillator is temporarily short-circuited, whereby the generator is put out of operation.
In the embodiments shown in FIGS. 3 and 4 Darge, the grid bias of the oscillator is expediently temporarily short-circuited, whereby the oscillator is actuated again. When the phase shift decreases, the anode current of the rectifier tube increases again.
If, however, the cause of the anode current increase that originally occurred has not been eliminated, the change in the operating state of the oscillator required to switch off the rectifier tube (s) will occur again and the phase regulator returns to the zero position again back.
A counter is expediently combined with the relay, which, after the oscillator has been returned to its original operating position several times, puts the entire mechanism out of operation, whereupon the cause of the increase in anode current can be determined.