CS205526B1 - Connexion for protection of electrothermal equipment - Google Patents

Connexion for protection of electrothermal equipment Download PDF

Info

Publication number
CS205526B1
CS205526B1 CS630478A CS630478A CS205526B1 CS 205526 B1 CS205526 B1 CS 205526B1 CS 630478 A CS630478 A CS 630478A CS 630478 A CS630478 A CS 630478A CS 205526 B1 CS205526 B1 CS 205526B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
switch
contact
thyristor
amplifier
protection
Prior art date
Application number
CS630478A
Other languages
Czech (cs)
Slovak (sk)
Swedish (sv)
Inventor
Dusan Losak
Original Assignee
Dusan Losak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dusan Losak filed Critical Dusan Losak
Priority to CS630478A priority Critical patent/CS205526B1/en
Publication of CS205526B1 publication Critical patent/CS205526B1/en

Links

Landscapes

  • Protection Of Static Devices (AREA)

Description

Vynález sa týká zapojenia na ochranu elektrotepelných zariadení pri nepriamej náročnej spojitej regulácii v případe prerušenia prúdu v sieti a jeho opStovnej dodávky*The invention relates to a circuit for the protection of electrothermal devices in the case of indirect, demanding continuous regulation in the event of a power interruption in the network and its re-supply *

Každé elektrotepelné zariadenie má svoju tepelná zotrvačnosť, následkom čoho pri zapnutí počas náběhu na požadovaná teplotu, nastáva zvýšenie nastavenej teploty, ktoré sa časom zníži na požadovaná úroveň. Toto zvýšenie je nežiadúce najmS u dlhodobého tepelného spracovania materiálu v okolí tavnéj teploty, kde je regulácia bez nepřetržitého dozoru vykonávaná automaticky.Each electrothermal device has its thermal inertia, so that when switched on during the rise to the desired temperature, there is an increase in the set temperature, which over time decreases to the desired level. This increase is undesirable especially in the long-term heat treatment of the material in the vicinity of the melting temperature, where regulation without continuous supervision is performed automatically.

Rfizne ochrany používané dotáraz vo formě elektromagnetických stýkačov v silovej vstupnej časti zariadenia majú hlavnú nevýhodu najmS v tom, že prechodom velkých prúdov cez ich kontakty často dochádza k zapečeniu, t.j. trvalému spojeniu kontaktov. Následkom toho přestává tskéto zariadenie plniť svoj účel. Okrem toho je potřebné stýkače dimenzovat na maximálny prúd elektrotepelných zariadení, čo je zvlášť u zariadení vSčších výkonov nákladné. Známe je istenie pre nespojité regulácie pomocou relé napájeného sieťovým napStím, uvádzaním tlačidla do činnosti, jeho spínací kontakt uzatvára riadiaci okruh a pri výpadku sieťového napStia relé odpadne a rozpojením kontaktu přeruší riadiaci okruh. Takéto riešenie má nevýhodu v tom, že spínacie tlačidlo, cievka a kontakty relé musia byť navrhované na sieťové napStie, čím sa zvyšuje objem a váha, kontakty relé sa znečisťujú, čo zhoršuje prevádzku, zariadenie vyžaduje údržbu, zvyšuje hlučnost prevádzky, vykazuje spotřebu elektrickéj energie. Takéto riešenie je zložité, nákladné a poruchové.The inferior protections used in the form of electromagnetic contactors in the power input part of the device have the main disadvantage, in particular, that the passage of large currents through their contacts often results in fusing, i.e. a flux. permanent connection of contacts. As a result, the device ceases to fulfill its purpose. In addition, the contactors need to be dimensioned for the maximum current of the electrothermal devices, which is particularly costly at higher power devices. It is known for protection for discontinuous regulation by a mains-powered relay, by actuating the button, its make contact closes the control circuit, and in the event of a mains voltage failure, the relay drops out and interrupts the control circuit by disconnecting the contact. Such a solution has the disadvantage that the switch button, coil and relay contacts must be designed for mains voltage, which increases the volume and weight, the relay contacts become contaminated, which worsens the operation, the equipment requires maintenance, increases the noise level, shows power consumption . Such a solution is complex, costly, and failing.

205 526205 526

20S 52820S 528

Popísené nevýhody odstraňuje zapojenie na ochranu elektrotepelných ťariadení pri spojitej regulácii podl’a vynálezu.The described disadvantages are eliminated by the wiring for the protection of electrothermal devices in continuous regulation according to the invention.

Podstata vynálezu spočívá v tom, že jeden pól z usměrňovače je připojený' k prepínaciemu kontaktu prepínača, ktorého rozpínácí kontakt je připojený na anodu tyristora i k jednému kontaktu spínačieho tlačidla, katoda tohoto tyristora je připojená k spínaciemu kontaktu prepínača i do jedného napájacieho bodu zosilňovača, jeho druhý napájecí bod je připojený k druhému pólu usměrňovače a riadiaea elektroda tyristora je připojená k druhému kontaktu spínacieho tlačidla.SUMMARY OF THE INVENTION One pole of a rectifier is connected to a changeover contact of a switch whose break contact is connected to the thyristor anode and to one switch button contact, the cathode of the thyristor is connected to the switch contact of the switch i to one amplifier supply point, its the second supply point is connected to the second pole of the rectifier and the thyristor control electrode is connected to the second switch button contact.

Výhodou navrhovanej ochrany podl’a vynálezu je zamedzenie přestupu teploty v případe prerušenia a znovu obnovenia sieťového napgtia, najmg v nepřítomnosti obsluhy.The advantage of the proposed protection according to the invention is to prevent the temperature transfer in case of interruption and re-establishment of the mains voltage, especially in the absence of the operator.

Celkové schematické zapojenie ochrany v obvode zosilňovača nepriameho spojitého regulátora teploty je znázorněné na priloženom výkrese.The overall schematic of the protection in the amplifier circuit of the indirect continuous temperature regulator is shown in the attached drawing.

Zapojenie pozostáva z usměrňovače A, připojeného k sieti X i přepínačů B a zosilňovača E; prepínača B, připojeného přepínacím kontaktom 1 k usměrňovačů A, rozpínacím kontaktora 2 k anóde tyristora a spínacím kontaktom J ku kato*de tyristora C; tyristora C, připojeného anodou k přepínačů B, katodou k jednému napájaciemu bodu zosilňovača E i spínacou elektrodou ku kontaktu spínacieho tlačidla D; spínacieho tlačidla D, připojeného jedným kontaktom k anóde tyristora C a druhým na spínaciu elektrodu tyristora C; zosilňovača E, připojeného jedným napájecím bodom ku katodě tyristora C a druhým k usměrňovačů A; rozdielového obvodu F, připojeného na vstup zosilňovača E i k termočlánku G; regulačného termočlánku G, připojeného na vstup rozdielového obvodu F a z bezkontaktovo fázovo riadeného spínače striedavého prúdu H, připojeného k zosilňovaču E i rozdielovému obvodu F.The wiring consists of rectifier A connected to network X as well as switches B and amplifier E; a switch B connected by a change-over contact 1 to the rectifiers A, a break-out contactor 2 to the thyristor anode and a make contact J to the kato * de thyristor C; a thyristor C connected by an anode to the switches B, a cathode to a single supply point of the amplifier E and a switching electrode to the contact of the switch button D; a switch button D connected by one contact to the anode of thyristor C and the other to the switching electrode of thyristor C; an amplifier E connected by one supply point to the cathode of the thyristor C and the other to the rectifiers A; a differential circuit F connected to the amplifier input E i to the thermocouple G; a control thermocouple G connected to the input of the differential circuit F and from a non-contact phase-controlled AC switch H connected to both the amplifier E and the differential circuit F.

Zapojenie podlá vynálezu používáme tak, že v závislej polohe sú spojené kontakty 1 a 2 prepínača B. Jeden pól napájacieho zdroja A je priamo připojený na zosilňovač E. Druhý pól cez zopnuté kontakty 1 a 2 přepínače B na anodu tyristora C. Tyristor C je blokovaný a po stlačení tlačidla D je do riadiaceho obvodu tyristora tvořeného riadiacou elektrodou a katodou přivedený prúdový impulz. Následkom toho aa uvedie tyristor C do priepustného stavu a k zosilňovaču E je cez tyristor přivedený druhý pól napájacieho zdroja A. Zosilňovač E sa takto uvedie do prevádzky a pracuje v závislosti na teplote termočlánku G, upravenéj v rozdielnom obvode F. Při výpadku sieťového napgtia je výstupné napgtie napájacieho zdroja A nulové, lebo jeho vstup je připojený k sieti X a tyristor C prechádza týmto do blokovaného stavu. Prevádzku zosilňovača E možno znova obnovit stlačením tlačidla D.We use the circuit according to the invention in that the contacts 1 and 2 of the switch B are connected in a dependent position. One pole of the power supply A is directly connected to the amplifier E. The other pole through the closed contacts 1 and 2 of the switch B on the anode of thyristor C. and a current pulse is applied to the control circuit of the thyristor formed by the control electrode and the cathode when the button D is pressed. Consequently, aa puts the thyristor C in the open state and the amplifier E is fed through the thyristor with the second pole of the power supply A. The amplifier E is thus put into operation and operates according to the temperature of thermocouple G in different circuit F. the voltage of the power supply A is zero because its input is connected to the network X and the thyristor C goes into the blocked state. The amplifier E can be resumed by pressing the D button.

V nezávislej polohe sú spojené kontakty laj prepínača B. Druhý pól z napájacieho zdroja je cez tieto zopnuté kontakty přepínače laj priamo připojený no zosilňovač E, ktorý sa uvedie do prevádzky.In the independent position, the contacts 1a of the switch B are connected. The other pole of the power supply is directly connected via these closed contacts of the switch 1a to the amplifier E, which is put into operation.

Zapojenie podle vynálezu možno použit, β výhodou bezkontektového spínania, na závislé spínanie vo všetkých regúlačných zariadeniach využívájúcich zosilňov.acie stupně.The circuit according to the invention can be used, advantageously contactless switching, for dependent switching in all control devices using amplification stages.

Claims (1)

PBEDMBT VYNÁLEZUTHE PBEDMBT OF THE INVENTION Zapojenie ne ochranu elektrotepelných žariadení pri spojitéj reguiácii, kde na přívod usměrňovače je připojené sieťové napfitie, regulačný termočlánok je připojený k rozdielovému obvodu, ktorého výstup je připojený na vstup zosilňovača a výstup zo zosilňovača je přípoje ný k bezkontaktovému fézovo riadenému spínačů atriedavého prúdu, vyznačujúci sa tým, že jeden pól usměrňovače (A) je připojený k prepínaciemu kontaktu (1) prepínača (B), ktorého rozpínací kontakt (2) je připojený na anodu tyristora (C) i k jednému kontaktu spínacieho tlačidla (D), katoda tohoto tyristora (C) je připojená k spínaciemu kontaktu (3) přepínače (B) i do jedného nepájacieho bodu zosilňovače (E), jeho druhý napájecí bod je připojený k druhému pólu usměrňovače (A) a riadiaoa elektroda, tyristora (C) je připojená k druhému kontaktu spínacieho tlačidla (D).Connection to protection of electrothermal devices in continuous regulation, where mains voltage is connected to the rectifier inlet, the control thermocouple is connected to the differential circuit, the output of which is connected to the amplifier input and the amplifier output is connected to contactless in that one pole of the rectifier (A) is connected to a changeover contact (1) of a switch (B), whose break contact (2) is connected to the anode of the thyristor (C) and to one contact of the switch button (D) ) is connected to the switch contact (3) of the switch (B) i to one non-soldering point of the amplifier (E), its second supply point is connected to the second pole of the rectifier (A) and the control electrode, the thyristor (C) is connected to the second switch contact button (D).
CS630478A 1978-09-29 1978-09-29 Connexion for protection of electrothermal equipment CS205526B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS630478A CS205526B1 (en) 1978-09-29 1978-09-29 Connexion for protection of electrothermal equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS630478A CS205526B1 (en) 1978-09-29 1978-09-29 Connexion for protection of electrothermal equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS205526B1 true CS205526B1 (en) 1981-05-29

Family

ID=5409775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS630478A CS205526B1 (en) 1978-09-29 1978-09-29 Connexion for protection of electrothermal equipment

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS205526B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS205526B1 (en) Connexion for protection of electrothermal equipment
SE444629B (en) PLASMA BURNER WITH BEARING PROTECTION
GB947934A (en) An electric alternating-current switching arrangement
US2516538A (en) Protective control system
JPS57122686A (en) Parallel operation controller for dc motor
GB769506A (en) Snap action circuit breaker
CS205805B1 (en) Connection for the protection of the phase controlled electroheat devices
US3141918A (en) Zone temperature controlled bath furnace
JPS5726176A (en) Power source device for electric prevention for corrosion provided with switch controlling output current
GB622605A (en) Improvements in or relating to electrical distribution systems and protection thereof
CS205525B1 (en) Connexion for thermal treatment
JPS54113038A (en) Dc power supply circuit
JPS6481668A (en) Controlling method for inverter equipment
JPS5467655A (en) Distribution line shortage protector
JPS5641774A (en) Method and device for operating power source device using inverter device
US3278804A (en) Directional overcurrent relays
GB743323A (en) Improvements in electric protective and/or fault locating systems for polyphase alternating current power-transmission networks
GB812624A (en) Thermally operated electric switching mechanisms
US3241037A (en) Control device for current converters in reverse connection
SU983877A1 (en) Device for protecting three-phase electric motor from two-phase operation
JPS641431A (en) Power source equipment
GB2048599A (en) Control circuitry for gated diode switches
SU636755A1 (en) Thyristorized switch control method
SU541233A1 (en) Safety shutdown device
SU682983A1 (en) Uncontrolled switch for polyphase systems