В переключательных схемах часто используется тиристор, принцип работы которого напоминает электронный ключ. Он представляет собой полупроводниковый прибор, имеющий три или несколько взаимодействующих выпрямляющих переходов. Однако тиристор не способен перейти в состояние закрытого типа, поэтому его называют ключом, который является не полностью управляемым. Прежде чем рассматривать принцип работы тиристоров в цепях, необходимо разобраться с тем, как они устроены, какие виды существуют. Состоят они из четырех последовательно соединенных слоев, которые имеют разный тип проводимости. С внешней стороны есть контакты – анод и катод. Приборы могут обладать двумя управляющими электродами, прикрепленными к внутренним слоям. Изменения состояния удается добиться за счет подачи сигнала непосредственно на проводник. Различают два основных вида тиристоров: Процесс запирания может производиться двумя способами. Первый из них подразумевает снижение электрического тока ниже уровня удержания. Вариант применим для всех видов тиристоров. Второй способ заключается в нагнетании запирающего напряжения непосредственно на управляющий контакт. Он используется только для тринисторов запираемого типа. Рассматривая принцип работы тиристора, следует понимать, что элементы могут быть классифицированы по обратному напряжению. Всего существует четыре варианта изделий: Используя симисторы, необходимо помнить, что они функционируют симметрично лишь на первый взгляд. При подаче отрицательного (на анод) и положительного (на управляющий электрод) напряжения они не способны открываться, а в некоторых случаях могут выходить из строя. В электронике симисторы относят к управляемым тиристорам, принцип работы которых заключается в коммутации цепей переменного тока. При проектировании таких схем, необходимо изучать документацию конкретного изделия, чтобы определить, какие сигналы допустимы. Отдельные виды симисторов могут иметь некоторые ограничения. Если объяснять принцип работы тиристора простым языком, то он заключается во включении полупроводникового прибора посредством подачи импульса электрического тока непосредственно в цепь управления положительной полярности. На продолжительность переходного процесса существенно влияет характер производимой нагрузки, а также другие факторы: В цепи с тиристором при увеличении прямого напряжения не должно фиксироваться завышенных значений скорости нарастания. В противном случае может происходить непреднамеренное включение прибора без подачи сигнала. Однако крутизна производимого импульса не должна быть низкой. Выключение элементов может происходить естественным или принудительным образом. В первом случае коммутация в системах переменного тока осуществляется в момент падения электрического тока до минимума. Что касается вариантов принудительного выключения, то оно может быть весьма разнообразным: Теперь следует рассмотреть принцип работы тиристора в цепи, которая пропускает переменный ток. При его внедрении можно производить включение и отключение электрических сетей с активной нагрузкой, а также осуществлять изменение среднего и текущего значений тока путем регулировки подачи сигнала. Не новость даже для чайников – принцип работы тиристора заключается в пропускании электричества в одном направлении, поэтому в цепях с переменным током осуществляется встречно-параллельное включение. Значения могут варьироваться путем изменения самого момента подачи на приборы открывающих сигналов. Углы регулируются за счет системы управления. Рассказывая о принципе работы триодного тиристора, нельзя не отметить, что оно может работать в разных режимах. При обратном запирании непосредственно к аноду полупроводника приложено отрицательное напряжение по отношению к катодному контакту. Переходы при таком варианте смещены в противоположном направлении. Существуют факторы, ограничивающие применение подобного режима. Первый из них – это лавинный пробой, а второй – прокол обедненной области. Это объясняется тем, что существенная часть напряжения снижается на одном из переходов. Возникает их смыкание или происходит пробой. Принцип работы тиристора в режиме прямого запирания предполагает обратное смещение одного из переходов. Противоположные слои сдвинуты в прямом направлении. Основная часть приложенного напряжения снижается на единичном переходе. Через остальные слои в соприкасающиеся области инжектируются носители, позволяющие уменьшить сопротивление на проводящем элементе. Происходит увеличение проходящего тока. Падение напряжения уменьшается. Увеличение прямого напряжения приводит к медленному росту электрического тока. В таком режиме полупроводник считается запертым, что связано с повышенным сопротивлением единичного перехода. При некотором показателе напряжения процесс начинает приобретать лавинообразный характер. Прибор переходит во включенное состояние, в нем устанавливается электрический ток, который зависит от источника и сопротивления цепи. Для объяснения устройства и принципа работы тиристора в режиме прямого запирания применяется двухтранзисторная модель. Данный полупроводниковый прибор можно рассматривать как два совмещенных транзистора с противоположными выводами. Переход в центре используется в качестве коллектора дырок и электронов, которые инжектируются определенными переходами. Соотношения не изменяются при протекании токов в противоположном направлении. При повышении коэффициента в замкнутой петле происходит лавинообразный процесс, подразумевающий увеличение тока непосредственно через структуру. Электрический ток ограничен лишь сопротивлением наружной цепи. Принципиальных отличий между характеристиками и принципом работы тиристоров нельзя найти. Однако открытие динистора производится при наличии определенного напряжения между двумя основными выводами. Оно зависит от типа используемого устройства. В случае с тринистором напряжение открытия удается снизить принудительным образом. Это можно сделать, если подать импульс электрического тока необходимой величины непосредственно на управляющий электрод. Тринисторы получили наибольшее распространение среди приборов из категории тиристоров. При выборе тиристоров обращают внимание на определенные параметры: При выборе тиристора не следует забывать о предназначении прибора. На это непосредственное влияние оказывает временной интервал перехода в открытое или закрытое состояние. Как правило, период включения является более коротким, чем промежуток выключения. Тиристорные схемы подразделяются на четыре категории: Чаще всего рассказывают о принципах работы тиристоров для студентов специализированных училищ, которые готовят специалистов в области электротехники. Однако не помешает изучить информацию об устройстве и функционировании универсальных полупроводниковых приборов простым людям, проявляющим интерес к проектированию различных электрических схем. www.syl.ru В основе принципа действия импульсных преобразователей постоянного тока лежит ключевой режим работы регулирующего полупроводникового прибора, осуществляющего периодическое подключение напряжения питания Е к выходной цепи преобразователя. В тех случаях, когда требуются коммутирующие элементы, отключающая способность которых выходит за пределы существующих возможностей транзисторов и запираемых тиристоров, наиболее целесообразным становится применение однооперационных тиристоров. По своим свойствам тиристор может быть включен в любой момент при положительном напряжении между анодом и катодом, однако, он может быть отключен только путем снижения прохождения через него тока до нуля и приложением обратного напряжения, чтобы он восстановил запирающие свойства. В импульсных преобразователях постоянного тока питание осуществляется постоянным током. Поэтому для запирания тиристора применяют принудительную (искусственную) коммутацию путем подачи на катод импульса напряжения отрицательной полярности с использованием предварительно заряженного конденсатора. Для этой цели основная схема тиристорного преобразователя дополняется элементами коммутации, образующими коммутационный узел. Схемы коммутационных узлов (КУ) довольно разнообразны. Принципиально КУ, различающиеся как способами соединения основных элементов, непосредственно участвующих в запирании силовых тиристоров, так и способами выполнения целей для решения поставленных вспомогательных задач , можно разделить на две основные группы При параллельной коммутации (рис. 6.2) силовой тиристор Тс является отключаемым элементом преобразователя и в исходном состоянии проводит ток нагрузки [43]. Параллельно тиристору Тс в противоположном направлении присоединен диод D. Коммутирующий конденсатор С в исходном состоянии заряжен полярностью, указанной на схеме без скобок. Это состояние конденсатора получается после того, как при включении тиристора Тк, конденсатор заряжается до напряжения источника Е с полярностью, указанной в скобках. При токе заряда конденсатора равном нулю, тиристор Тк выключится и восстановит запирающие свойства. Затем включается тиристор Тп, который образует замкнутый контур: (+)C - Тс - Тп – Lk - (-)C . В результате происходит резонансный перезаряд конденсатора с обратной полярностью ( без скобок ). После перезаряда схема готова к режиму искусственной коммутации тиристора Тс. После подачи управляющего импульса на тиристор Тк, в момент времени, конденсатор С сначала разряжается через индуктивность Lk и через тиристор Тс в его «обратном» направлении, в то время как этот тиристор (Тс) продолжает проводить ток в «прямом» направлении. Эта ситуация продолжается до момента времени , когда разрядный ток конденсатора станет равным току нагрузки (рисунок 6.2,б ). К этому моменту суммарный ток через тиристор Тс становится равным нулю (рис.6.2, б). Далее разрядный ток конденсатора ic становится больше тока нагрузки, следовательно, часть тока ic, превышающая ток нагрузки, переходит в качестве прямой составляющей в диод D. С началом протекания тока через диод D к основному тиристору Тс прикладывается Рис.6.2. Преобразователь с параллельной (мягкой) коммутацией обратное напряжение, равное падению напряжения на диоде D до момента времени . Это обратное напряжение позволяет тиристору Тс отключиться и восстановить свою запирающую способность в прямом направлении. В этот же момент ток Ic снова становится равным току нагрузки, а напряжение на конденсаторе С имеет уже противоположную полярность ( рис. 6.2,б ) по сравнению с исходной. Ток нагрузки теперь протекает через коммутирующий конденсатор под действием источника питания Е и через Lk и Тк. По мере заряда конденсатора с полярностью, указанной в скобках, ток нагрузки уменьшается и к моменту времени t3 ток конденсатра и нагрузки становится равным нулю. С началом заряда конденсатора током нагрузки ( момент t2 ) на тиристоре Тс резко возрастает напряжение в прямом направлении до напряжения на этом конденсаторе (рис. 6.2, в для ). На практике эта большая скорость возрастания напряжения должна быть снижена до допустимых величин для тиристора с помощью присоединенной к нему демпфирующей цепи. КУ с параллельной коммутацией может быть отнесен к процессам с мягкой коммутацией. Достоинством мягкой коммутации является то, что теоретически для обеспечения данного времени отключения tоткл тиристора Тс требуется вдвое меньшая емкость конденсатора и индуктивность Lk, чем при жесткой коммутациих [18,19]. studfiles.net Тиристор это полупроводниковый прибор, предназначенный для работы в качестве ключа. Он имеет три электрода и структуру p-n-p-n из четырёх слоёв полупроводника. Электроды именуются как анод, катод и управляющий электрод. Структура p-n-p-n функционально аналогична нелинейному резистору, который способен принимать два состояния: На включенном тиристоре сохраняется напряжение около одного или нескольких Вольт, которое незначительно увеличивается с возрастанием силы тока, протекающего через него. В зависимости от вида тока и напряжения, приложенного к электрической цепи с тиристором, в ней используется одна из трёх современных разновидностей этих полупроводниковых приборов. На постоянном токе работают: На переменном и постоянном токе работают симисторы. Все эти тиристоры содержат управляющий электрод и два других электрода, через которые тёчёт ток нагрузки. Для тринисторов и запираемых тиристоров это анод и катод, для симисторов наименование этих электродов обусловлено правильностью определения свойств управляющего сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Наличие в тиристоре структуры p-n-p-n позволяет разделить её условно на две области, каждая из которых является биполярным транзистором соответствующей проводимости. Таким образом, эти взаимосвязанные транзисторы являются эквивалентом тиристора, что имеет вид схемы на изображении слева. Первыми на рынке появились тринисторы. По сути это аналог самоблокирующегося реле с одним нормально разомкнутым контактом, роль которого выполняет полупроводниковая структура, расположенная между анодом и катодом. Отличие от реле состоит в том, что для этого полупроводникового прибора может быть применено несколько способов включения и выключения. Все эти способы объясняются транзисторным эквивалентом тринистора. Два эквивалентных транзистора охвачены положительной обратной связью. Она многократно усиливает любые изменения тока в их полупроводниковых переходах. Поэтому существует несколько видов воздействия на электроды тринистора для его включения и выключения. Первые два способа позволяют выполнить включение по аноду. Если перечисленные выше изменения напряжения отсутствуют, включение обычно происходит током базы эквивалентного n-p-n транзистора. Выключить тринистор можно одним из двух способов, которые также становятся понятны из-за взаимодействия эквивалентных транзисторов. Положительная обратная связь в них действует, начиная с некоторых величин токов, протекающих в структуре p-n-p-n. Если величину тока сделать меньше этих величин, положительная обратная связь сработает на быстрое исчезновение токов. Другой способ выключения использует прерывание положительной обратной связи импульсом напряжения, который меняет полярность на аноде и катоде. При таком воздействии направления токов между электродами изменяется на противоположные и тринистор выключается. Поскольку для полупроводниковых материалов характерно явление фотоэффекта, существуют фото- и оптотиристоры, у которых включение может быть обусловлено освещением либо приёмного окошка, либо светодиодом в корпусе этого полупроводникового прибора. Существуют ещё и так называемые динисторы (неуправляемые тиристоры). В этих полупроводниковых приборах нет управляющего электрода конструктивно. По своей сути это тринистор с одним отсутствующим выводом. Поэтому их состояние зависит только от напряжения анода и катода и они не могут включиться управляющим сигналом. В остальном процессы в них аналогичны обычным тринисторам. То же относится и к симисторам, которые по сути являются двумя тринисторами соединёнными параллельно. Поэтому они применяются для управления переменным током без дополнительных диодов. Если определённым образом изготовить области структуры p-n-p-n вблизи баз эквивалентных транзисторов можно достичь полной управляемости тиристором со стороны управляющего электрода. Такая конструкция структуры p-n-p-n показана на изображении слева. Включать и выключать такой тиристор можно соответствующими сигналами в любой момент времени подавая их на управляющий электрод. Остальные способы включения, применяемые к тринисторам, для запираемых тиристоров так же годятся. Однако эти способы не применяются к таким полупроводниковым приборам. Они наоборот исключаются теми или иными схемотехническими решениями. Целью является получение надёжного включения и выключения только по управляющему электроду. Это необходимо для использования таких тиристоров в мощных инверторах повышенной частоты. GTO работают на частотах до 300 Герц, а IGCT способны на существенно более высокие частоты, достигающие 2 кГц. Номинальные значения токов могут быть несколько тысяч ампер, а напряжение – несколько киловольт. Сравнение различных тиристоров приведено в таблице ниже. Тиристоры изготавливаются для широкого диапазона токов и напряжений. Конструкция их определяется размерами структуры p-n-p-n и необходимостью получения надёжного отвода тепла от неё. Современные тиристоры, а также их обозначения на электрических схемах показаны на изображениях ниже: В наши дни тиристор является главным полупроводниковым прибором силовой электроники. Он обеспечивает наиболее эффективное преобразование электрической энергии. podvi.ru Тиристор – это полупроводниковый ключ, конструкция которого представляет собой четыре слоя. Они обладают способностью переходить из одного состояния в другое – из закрытого в открытое и наоборот. Информация, представленная в данной статье, поможет дать исчерпывающий ответ на вопрос об этом аппарате. В специализированной литературе этот прибор также носит название однооперационного тиристора. Это название обусловлено тем, что устройство является не полностью управляемым. Другими словами, при получении сигнала от управляющего объекта он может только перейти в режим включенного состояния. Для того чтобы выключить прибор, человеку придется выполнить дополнительные действия, которые и приведут к падению уровня напряжения до нулевой отметки. Работа этого прибора основывается на использовании силового электрического поля. Для его переключения из одного состояния в другое применяется технология управления, передающая определенные сигналы. При этом ток по тиристору может двигаться только в одном направлении. В выключенном состоянии этот прибор обладает способностью выдерживать как прямой, так и обратное напряжение. Переход в рабочее состояние стандартного этого типа аппарата осуществляет путем поучения импульса токового напряжения в определенной полярности. На скорость включения и на то, как он впоследствии будет работать, влияют следующие факторы: Выключение тиристора может быть осуществлено некоторыми способами: Естественное выключение этого аппарата осуществляется в процессе его функционирования в цепях с переменным током, когда происходит понижение уровня тока до нулевой отметки. Принудительное выключение включает в себя большое количество самых разнообразных способов. Самым распространенным из них является следующий метод. Конденсатор, обозначаемый латинской буквой C, соединяется с ключом. Он должен обозначаться маркеровкой S. При этом конденсатор перед замыканием должен быть заряжен. В настоящее время существует немалое количество тиристоров, которые различаются между собой своими техническими характеристиками – скоростью функционирования, способами и процессами управления, направлениями тока при нахождении в проводящем состоянии и др. Наиболее распространенные типы Тиристоры входят в перечень приборов, которые критично влияют на изменение скорости увеличения прямого тока. Как и для диодов, так и для тиристоров характерен процесс протекания обратного тока восстановления. Резкое изменение его скорости и падение до нулевой отметки приводит к повышенному риску возникновения перенапряжения. Кроме того, перенапряжение в конструкции этого прибора может возникать вследствие полного исчезновении напряжения в разнообразных составных частях системы, например, в малых индуктивностях монтажа. По вышеуказанным причинам в подавляющем большинстве случаев для обеспечения надежной защиты этих приборов применяют разнообразные схемы ЦФТП. Данные схемы при нахождении в динамическом режиме помогают защищать устройство от возникновения недопустимых значений напряжения. Надежным средством защиты также является применение варистора. Это устройство подключается к местам вывода индуктивной нагрузки. В самом общем виде применение такого прибора, как тиристор, можно разделить на следующие группы: При работе с любым типом этого прибора следует соблюдать определенные правила техники безопасности, а также помнить о некоторых необходимых ограничениях. Например, в случае с индуктивной нагрузкой при функционировании такой разновидности прибора, как симистор. В данной ситуации ограничения касаются скорости изменения уровня напряжения между двумя основными элементами – его анодами и рабочим током. Для ограничения влияния тока и перегрузки применяется RC-цепочка. elektro.guru Для коммутации силовых цепей переменного тока используются преимущественно тиристоры. Они способны пропускать большие токи при малом падении напряжения, включаются сравнительно просто подачей на управляющий электрод маломощного импульса управления. При этом их основной недостаток – трудность выключения – в цепях переменного тока не играет роли, так как переменный ток обязательно два раза за период проходит через нуль, что обеспечивает автоматическое выключение тиристора. Схема однофазного тиристорного ключа приведена на рис. 8.7. Импульсы управления формируются из анодных напряжений тиристоров. Если на аноде тиристора Д1 положительная полуволна напряжения, то при замыкании ключа К через диод ДЗ и резистор К пройдет импульс тока управления тиристором Д1. В результате тиристор Д1 включится, анодное напряжение упадет почти до нуля, сигнал управления исчезнет, но тиристор останется в проводящем состоянии до конца полупериода, пока анодный ток не пройдет через нуль. В другой полупериод, при противоположной полярности напряжения сети, аналогично включается тиристор Д2. Пока ключ К будет замкнут, тиристоры будут автоматически поочередно включаться, обеспечивая прохождение тока от источника к нагрузке. Такие тиристорные ключи являются основой однофазных и трехфазных коммутирующих устройств. В качестве примера рассмотрим тиристорный контактор переменного тока с управлением от анодного напряжения.Особенность полупроводниковых коммутационных устройств состоит в том, что они без принципиальных изменений в силовой части могут выполнять различные функции. Так, тиристорный блок, выполненный по схеме на рис. 8.5, одинаково успешно может работать и в качестве контактора, и в качестве выключателя. Только заменой тиристоров (изменяется тип, класс по напряжению или группа прибора по динамическим параметрам) обеспечивается расширение области применения аппаратов по току или напряжению. Существенно можно повлиять на работу схемы и с помощью системы управления, что будет показано на примере работы тиристорного контактора (рис. 8.8). Силовой блок контактора выполнен по схеме с встречно-параллельным соединением тиристоров VS1 и VS2. Управление им осуществляется с помощью цепи, состоящей из резисторов R1, R2, R3 и механического контакта S. Эта цепь подключена параллельно тиристорам, поэтому при замкнутом ключе S напряжение на ее элементах, и в частности на резисторах R1 и R3, изменяется синхронно с анодным напряжением на тиристорах. А так как эти резисторы подключены параллельно управляющим цепям тиристоров, то напряжение одной полярности одновременно нарастает и на аноде тиристора, и на его управляющем электроде. Если это напряжение является положительным, например, по отношению к тиристору VS1, и снимаемое с резистора R1 напряжение превышает значение отпирающего напряжения, тиристор VS1 включается. При изменении полярности напряжения таким же образом происходит включение тиристора VS2. Диоды VD1 и VD2 в схеме необходимы для защиты управляющих цепей тиристоров от обратного напряжения при отрицательном напряжении на их анодах. Регулируемый резистор R2 в управляющей цепи выбирается из условия ограничения амплитуды импульса тока управления до допустимого для используемых тиристоров значения. Учитывая, что контакт S может быть замкнут в интервале полупериода в любой момент времени, в том числе и в момент достижения напряжением сети амплитудного значения Um, сопротивление резистора определяем из выражения , где RG – собственное сопротивление управляющей цепи тиристора. Изменением сопротивления резистора R2 можно управлять током во входных цепях тиристоров и, следовательно, моментом включения их по отношению к началу полупериода напряжения (рис. 8.9). В результате контактор становится способным выполнять еще одну функцию – регулирование тока в нагрузке. Предельный угол задержки включения тиристоров amax, который можно обеспечить резисторной управляющей цепью, равен 90°. Сам процесс регулирования тока (напряжения, мощности) в цепи посредством изменения угла задержки включения тиристора a называют фазовым регулированием. Зависимости изменения напряжения на активной нагрузке и тока в ней от угла a для рассматриваемой схемы определяются выражениями при Минимальный угол задержки включения тиристоров при активной нагрузке a » 2°. Это объясняется тем, что все тиристоры имеют порог чувствительности по управляющей цепи, и, кроме того, изменяющееся по синусоидальному закону анодное напряжение тоже должно превысить пороговое значение, по крайней мере, в два раза. Эти факторы приводят к появлению бестоковых пауз в кривой тока нагрузки (tп на рис. 8.9). Из-за разброса характеристик управления тиристоров эти паузы могут быть неодинаковы по длительности, что приводит к появлению постоянной составляющей в токе нагрузки.При необходимости углы задержки включения тиристоров выравнивают регулированием токов управления посредством изменения сопротивления подстроечных резисторов R1 и R3 (рис. 8.8). electrono.ru Тиристор представляет собой электронный силовой частично управляемый ключ. Этот прибор, с помощью сигнала управления может находиться только в проводящем состоянии, то есть быть включенным. Для того, чтобы его выключить, нужно проводить специальные мероприятия, которые обеспечивают падение прямого тока до нулевого значения. Принцип работы тиристора заключается в односторонней проводимости, в закрытом состоянии может выдержать не только прямое, но и обратное напряжение. По своим качествам, тиристоры относятся к полупроводниковым приборам. В их полупроводниковой пластине присутствуют смежные слои, обладающие различными типами проводимости. Таким образом, каждый тиристор представляет собой прибор, имеющий четырехслойную структуру р-п-р-п. К крайней области р-структуры производится подключение положительного полюса источника напряжения. Поэтому, данная область получила название анода. Противоположная область п-типа, куда подключается отрицательный полюс, называется катодом. Вывод из внутренней области осуществляется с помощью р-управляющего электрода. Классическая модель тиристора состоит из двух транзисторов, имеющих разную степень проводимости. В соответствии с данной схемой, производится соединение базы и коллектора обоих транзисторов. В результате такого соединения, питание базы каждого транзистора осуществляется с помощью коллекторного тока другого транзистора. Таким образом, получается цепь с положительной обратной связью. Если ток отсутствует в управляющем электроде, то транзисторы находятся в закрытом положении. Течение тока через нагрузку не происходит, и тиристор остается закрытым. При подаче тока выше определенного уровня, в действие вступает положительная обратная связь. Процесс становится лавинообразным, после чего происходит открытие обоих транзисторов. В конечном итоге, после открытия тиристора, наступает его стабильное состояние, даже в случае прекращения подачи тока. Рассматривая электронный тиристор принцип работы которого основан на одностороннем движении тока, следует отметить его работу при постоянном токе. Обычный тиристор включается путем подачи импульса тока в цепь управления. Эта подача осуществляется со стороны положительной полярности, противоположной, относительно катода. Во время включения, продолжительность переходного процесса обусловлена характером нагрузки, амплитудой и скоростью, с которой нарастает импульс тока управления. Кроме того, этот процесс зависит от температуры внутренней структуры тиристора, тока нагрузки и приложенного напряжения. В цепи, где установлен тиристор, не должно быть недопустимой скорости роста напряжения, которое может привести к его самопроизвольному включению. electric-220.ru Cтраница 1 Коммутация тиристоров - естественная, т.е. закрывание тиристора происходит в момент прохождения анодного напряжения через нуль. Автономный инвертор состоит: из шести тиристоров 77 - Т6, последовательно с которыми включены шесть силовых диодов Д1 - Д6, отделяющих коммутирующие конденсаторы Ск от нагрузки; шести неуправляемых вентилей Д10 - Д15, включенных по трехфазной мостовой схеме и образующих мост обратного тока; шести конденсаторов Ск и шести катушек индуктивности LK, образующих цепи гашения тиристоров, и выходного трехфазного автотрансформатора AT, предназначенного для получения нужного уровня выходного напряжения. [1] Коммутация тиристоров инвертора, ведомого двигателем, возможна только при достаточно высокой частоте вращения ротора, при которой в статорных обмотках наводится достаточно большая ЭДС. При первом из описанных выше способов пуска требуются весьма громоздкие устройства принудительной коммутации. Поэтому все большее распространение находит режим пуска с прерыванием тока в промежуточном звене постоянного тока. [2] Закон коммутации тиристоров определяется управляющими напряжениями и ( 1А, В, С), имеющими частоту / и формируемыми системой управления. [3] Способы коммутации тиристоров по схемам на рис. 3 - 9 6 и в характерны для инверторов напряжения. [4] Процесс коммутации тиристоров характеризуется углом отпн-раннл, называемым также углом зажигания. [5] Возникающие из-за коммутации тиристоров высокочастотные помехи снижаются до допустимого значения с помощью соответствующих фильтров. [7] Длительность процесса коммутации тиристоров определяется углом коммутации у, под которым понимается интервал времени, в течение которого ток протекает в обоих коммутируемых вентилях. [9] В резонансных инверторах коммутация тиристоров происходит под воздействием колебательного LC-конту-ра. Часть элементов этого контура обычно непосредственно соединена с нагрузкой. Схемы резонансных инверторов в основном используются для получения напряжения высокой частоты. Чаще всего они имеют однофазное исполнение, так как питают установки высокой частоты для индукционногс нагрева и ультразвуковой обработки, где трехфазный ток не применяется. [10] Для повышения надежности коммутации тиристоров КС выходит из предельных режимов с выдержкой времени tB ( рис. 5.7 а, е), превышающей время восстановления свойств тиристоров. При этом тиристор не закрывается и по цепи РТ-К1 - - К. [11] В результате задержки моментов коммутации тиристоров на угол а среднее значение выпрямленного напряжения, образованного из соответствующих частей линейных напряжений, снижается. [12] Таким образом, процесс коммутации тиристоров периодически повторяется и на нагрузке действует переменное напряжение, форма которого отличается от синусоидальной и прямоугольной. [13] Физическая сущность переходного процесса коммутации тиристоров с достаточной для практики степенью точности отражается в следующей довольно простой математической форме. Тиристоры здесь представлены ключами, имеющими два состояния - высокой и низкой проводимости, совершающими в определенные моменты времени мгновенные переключения из одного состояния в другое. Момент перехода ключа из состояния низкой в состояние высокой проводимости ( имитация процесса включения в модели) обусловлен временной задержкой, отображающей запаздывание реального тиристора от момента подачи на него управляющего импульса ( его переднего фронта) до его полного переключения. [14] Преждевременное закрытие вступающего в коммутацию тиристора имеет место при тех же скоростях и на экспериментальных осциллограммах в конце полупериода вторичного тока, но только как единичные явления. [15] Страницы: 1 2 3 4 5 www.ngpedia.ru6.2. Узлы принудительной (искусственной) коммутации тиристоров. Мягкая коммутация тиристора назначение принцип действия схема
принцип работы, проверка, особенности и характеристики :: SYL.ru
Устройство и виды полупроводниковых приборов
Возможность обратной проводимости
Работа в цепи постоянного тока
Функционирование в цепи переменного тока
Режим обратного запирания
Режим прямого запирания
Двухтранзисторная модель
Чем различаются динисторы и тринисторы
Основные характеристики
Схемы с применением тиристоров
В качестве заключения
6.2. Узлы принудительной (искусственной) коммутации тиристоров
6.2.1. Параллельная коммутация.
Тиристор — принцип работы, виды и характеристики
Виды
Свойства и характеристики
Запираемые тиристоры
Разновидность тиристора Преимущества Недостатки Где используется Тринистор Минимальное напряжение во включенном состоянии при максимально больших токах и перегрузках. Наиболее надёжен из всех. Хорошая масштабируемость схем путём совместной работы нескольких тринисторв соединяемых либо параллельно, либо последовательно Отсутствует возможность произвольного управляемого отключения только управляющим электродом. Наиболее низкие рабочие частоты. Электроприводы, источники электропитания питания большой мощности; сварочные инверторы; управление мощными нагревателями; статические компенсаторы; коммутаторы в цепях с переменным током GTO Возможность произвольного управляемого выключения. Относительно высокая способность к перегрузкам по току. Способность надёжно работать при последовательном соединении. Рабочая частота до 300 Гц, напряжение до 4000 В. Значительно напряжение во включенном состоянии при максимально больших токах и перегрузках и соответствующие им потери, в том числе и в системах управления. Сложная схемотехника построения системы в целом. Большие динамические потер. Электроприводы; статические компенсаторы реактивной мощности; источники электропитания питания большой мощности, индукционные нагреватели IGCT Возможность произвольного управляемого выключения. Относительно высокая способность к перегрузкам по току. Относительно малое напряжение во включенном состоянии при максимально больших токах и перегрузках. Рабочая частота — до 2000 Гц. Простое управление. Способность надёжно работать при последовательном соединении. Наиболее дорогие из всех тиристоров Электроприводы; статические компенсаторы реактивной мощности; источники электропитания питания большой мощности, индукционные нагреватели принцип работы, способы включения и выключения
Принцип функционирования тиристора
Способы включения и выключения тиристора
Основные типы тиристоров
Обеспечение защиты
Применение тиристоров
Ограничения тиристора
Тиристорные коммутаторы переменного тока | Электротехника
Тиристор: принцип работы
Свойства тиристоров
Работа тиристора при постоянном токе
Коммутация - тиристор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Коммутация - тиристор
Поделиться с друзьями: