Sådan beskytter du tyristoren

Nov 15, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) er en højteknologisk virksomhed, der er specialiseret i produktion og salg af telefontilbehør. Vores hovedprodukter omfatter rejseopladere, bilopladere, USB-kabler, powerbanks og andre digitale produkter. Alle produkter er sikre og pålidelige med unikke stilarter. produkter passerer certifikater som CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, osv. , Hvis du er interesseret i, kan du kontakte ceo@schitec.com direkte.

 

Bliv sikker opladning med Schitec

Sådan beskytter du tyristoren

Anvendelsen af ​​tyristorer i industrien er mere og mere omfattende, og industriens anvendelsesområde øges. Tyristorernes rolle bliver også mere omfattende. Men nogle gange kan tyristorer forårsage nogle skader under brug. For at sikre tyristorens levetid, hvordan kan vi så bedre beskytte tyristoren?

Tyristoren er meget følsom over for overspænding under brug. Overstrøm har også en stor skade på tyristoren. Xi'an Ruixin Company introducerer beskyttelsesmetoderne for tyristorer som følger:

1, overspændingsbeskyttelse

Tyristoren er følsom over for overspænding. Når fremadspændingen overstiger dens off-state gentagne spidsspænding UDRM, vil tyristoren være fejlledende, hvilket forårsager kredsløbsfejl. Når den påførte omvendte spænding overstiger dens omvendte gentagne spidsspænding URRM, vil tyristoren Den blive beskadiget med det samme. Derfor er det nødvendigt at studere årsagen til overspændingen og metoden til at undertrykke overspændingen.

Årsagen til overspænding skyldes hovedsageligt de drastiske ændringer i den tilførte elektriske effekt eller den lagrede energi i systemet, som gør, at systemet er for sent til at konvertere, eller at den elektromagnetiske energi, der er akkumuleret i systemet, er for sent til at spredes. De vigtigste resultater er to typer overspændingsspændinger forårsaget af eksterne stød, såsom lynnedslag og overspændinger forårsaget af åbning og lukning af afbrydere. Overspændinger forårsaget af lynnedslag eller højspændingsafbrydere osv. er spændingsspidser på få mikrosekunder til få millisekunder, som er farlige for tyristorer. Overspændingen forårsaget af åbning og lukning af kontakten er yderligere opdelt i følgende kategorier:

(1) Overspænding genereret af AC-strøm til og fra

For eksempel overspændingen forårsaget af åbning og lukning af AC-kontakten, sikringen af ​​AC-sidesikringen osv., og overspændingen på grund af transformatorviklingens fordelte kapacitans, resonanskredsløbet forårsaget af lækage-reaktansen og spændingsdelingen af ​​kondensatoren gør overspændingsværdien til en normal værdi 2 Mere end 10 gange. Generelt gælder det, at jo hurtigere åbnings- og lukkehastigheden er, desto højere er overspændingen, og desto højere er overspændingen, når kredsløbet åbnes uden belastning.

(2) Overspænding genereret på DC-siden

Hvis induktansen af ​​afskæringskredsløbet er stor, eller strømværdien på skæringstidspunktet er stor, vil der blive genereret en relativt stor overspænding. Denne situation opstår ofte, når belastningen afbrydes, tyristoren tændes, eller sikringen til den hurtige sikring er sprunget.

(3) Kommutationsstødspænding

Inkluderer kommuteringsoverspænding og kommuteringsoscillerende overspænding. Kommuteringsoverspændingen er forårsaget af rekombinationen af ​​resterende bærere i tyristorens interne kryds, når tyristorens strømfald er nul, så det kaldes også overspændingen forårsaget af bærebølgeakkumuleringseffekten. Efter kommuteringsoverspændingen opstår der en kommutationsoscillerende overspænding, som er en oscillerende spænding genereret af induktorens og kondensatorens resonans, og værdien er relateret til den omvendte spænding efter kommuteringens afslutning. Jo højere omvendt spænding, jo større er kommutationsoscillationsoverspændingen.

Forskellige undertrykkelsesmetoder kan anvendes af forskellige årsager til dannelse af overspænding, såsom reduktion af overspændingskilden og dæmpning af overspændingsamplituden; undertrykke hastigheden af ​​overspændingsenergistigning, forsinke spredningshastigheden af ​​den genererede energi og øge spredningsmåden; bruge elektroniske kredsløb til beskyttelse. På nuværende tidspunkt er det mest almindelige at forbinde energiabsorberende komponenter i sløjfen for at sprede energi, ofte omtalt som en absorptionssløjfe eller et bufferkredsløb.

(4) RC absorptionskredsløb

Generelt har overspændingen en høj frekvens, så den almindeligt anvendte kondensator bruges som det absorberende element. For at forhindre oscillation tilføjes der ofte en dæmpningsmodstand for at danne et RC-absorptionskredsløb. RC-tanken kan forbindes til AC-siden, DC-siden af ​​kredsløbet eller til anoden og katoden på tyristoren. Absorptionskredsløbet er fortrinsvis en ikke-induktiv kondensator, og ledningerne skal være så korte som muligt.

(5) Absorptionskredsløbet består af en ikke-lineær komponent såsom en selenstak og en varistor

På grund af varistorens store strømkapacitet er restspændingen lav, og overspændingsevnen er stærk; lækstrømmen er lille, der er ingen friløb efter afladning, og det nominelle spændingsniveau for komponenten er stort, hvilket er praktisk for brugeren at vælge; volt-ampere karakteristikken er symmetrisk. Den kan bruges til AC, DC eller positive og negative overspændinger; derfor er det meget brugt.

2, overstrømsbeskyttelse

På grund af den lille størrelse og lille varmekapacitet af halvlederenheder, især for højspændings- og højspændingsenheder som tyristorer, skal overgangstemperaturen kontrolleres strengt, ellers vil den blive fuldstændig beskadiget. Når der løber en større strøm end mærkeværdien i tyristoren, når varmen ikke emissionen, så overgangstemperaturen stiger hurtigt, og til sidst brændes overgangslaget ud.

Årsagerne til overstrøm er forskellige, for eksempel er tyristoren på selve konverteren beskadiget, triggerkredsløbet er defekt, kontrolsystemet er defekt, og AC-strømforsyningsspændingen er for høj, for lav eller manglende fase, belastning overbelastning eller kortslutning, fase Naboudstyrsfejleffekter mv.

Den mest almindeligt anvendte metode til beskyttelse af tyristor overstrøm er den hurtige sikring. Da sikringskarakteristikken for den almindelige sikring er for langsom, er tyristoren brændt ud, før sikringen er sprunget; derfor kan den ikke bruges til at beskytte tyristoren. Den hurtige sikring er indlejret i kvartssand af en sølvsikring. Sikringstiden er ekstremt kort og kan bruges til at beskytte tyristoren.


Send forespørgsel