Table of Contents
בחירת המחוקק המתאים עבור מערכות בקרת כוח גבוהות משפיע ישירות על יעילות המערכת, האמינות ובטיחות התפעולית. מתגי המוליכים למחצה האלה מנהלים זרמים גדולים ומתחים בסביבה תעשייתית כגון כוננים, ממירי חשמל, ובקרות תאורה. הערכה יסודית של מתח ודירוגים נוכחיים, מאפיינים תרמיים, ותפקוד משמר מבטיח ביצועים ארוכי טווח. מאמר זה מספק מסגרת מפורטת להכנת משר חכם, עקרונות תפעוליים, הגדרות תפעוליים, הגדרות תפעוליות, הגדרות, הגדרות תפעוליות, תכונות תפעוליות, תכונות תפעוליות, פונקציות תפעוליות, ופעולות תפעוליות, פונקציות תפעוליות, פונקציות ניהול תרמיות, ותפקוד תפעוליות, ותפקוד תפעוליות, ותפקוד תפעוליות, ותפקוד.
הבנת מטרותיך
Thyristors הם ארבעה שכבות, שלושה מכשירים חצי מוליכים למחצה (PNPN) כי לתפקד כמו מתגים דו-פעפיים. הם נשארים במצב חסום עד אות שער גורם התנהגות; פעם ביצוע, הם לטבול עד זרם הרוד נופל מתחת לזרם המחזיק הנוכחי, התנהגות מלוכדת זו הופכת אותם אידיאלי עבור כוח גבוה AC ו- DC, שבו מעבר יעיל עם כונן מינימלי נדרש הוא חובה המשפחה המשותפת שלך (GSTSTSTSTSTSTR) כולל את יכולת ה-SCRTrists שלך).
מצבי הפעלה בסיסיים
במערכת גבוהה של מתח, המחוקק פועל בשלוש מצבים: חסימת קדימה, חסימת לאחור, והתנהלות קדימה. במהלך חסימת קדימה, המכשיר עומד בפני מתח אאוד-ל-ל-קרוד חיובי מבלי לבצע.כאשר הדופק שער (חיובי לקטודה) מוחל, המחוקק להתנהלות מצב, המוביל עד לסט הנוכחי מתחת למתח ההפוך לבלוקים אלה; הוא הפוך למחסום דומה לבלוק הפעיל את ההפוך; כאשר הוא מתנהג בצורה שלילית; הוא מתרחש באופן דומה למחסום זה, כאשר הוא מתרחש באופן דומה למחסום הדחף ההפוך את השבר, כאשר הוא מתרחש, כאשר הוא מתרחש כגורם קריטי, כאשר הוא הפוך; הוא מתרחש, כאשר הוא מתרחש כגורם הדחף הדחף הדחף הדחף ההפוך לבלוק ההפוך למחסום זהה לאחור, כאשר הוא הפוך; הוא פועל למחסום זהה לאחור, כאשר הוא פועל, כאשר הוא פועל, כאשר הוא הפוך; הוא פועל, כאשר הוא מתרחש, כאשר הוא הפוך, כאשר הוא הפוך, כאשר הוא הפוך, כאשר הוא הפוך, כאשר הוא הפוך של הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף הדחף של תאים קריטי למחסום זה הפוך של תאים הדחף הדחף הפוך, כאשר הוא הפוך,
הבדלים מרכזיים בין סוגי Thyristor
- (FLT:0)Standard SCRsFLT:1 - הנפוץ ביותר, הדורש דופק שער כדי להפוך את המעבר הטבעי (מעבר אפס הנוכחי) כדי לכבות את המתאים ליישומים נמוכים עד בינוני עד כמה מאות הרץ.
- (ב) [13] ניתן לכבות את חג המולדים (GTOsreas) 1 - ניתן לכבות על ידי זרם שער שלילי, חיסול הצורך בהתנעה טבעית.
- (FLT:0) אינטגרטיבי שער-הכיומים (IGCTs) 1FLT:1 - משלב GTO עם נהג שער נמוך לשיפוץ מהיר ויעילות טובה יותר נמצא לעתים קרובות בכוננים בינוניים ו-StTCOMs.
- (ה) [13]:0 (MOS-Controlled Thyristors (MCTs) FLT:1 - השתמש במבנים מ MOSFET כדי לשלוט בתורו-off, מציע מעבר מהיר יותר מאשר SCR סטנדרטי, אך עם דירוגים נמוכים יותר.
פרדוקס חשמלי קריטי לבחירת
בחירת מחוקק דורש ניתוח זהיר של מספר מתח ודירוגים נוכחיים, מאפייני שער, והחלפת ביצועים.התתת הבאה מפרטת את הפרמטרים החשובים ביותר.
דירוגים וולטאז
(ה) שני דירוגי המתח העיקריים הם הפסגות החוזרות ונשנות של המדינה (VirveveLT:0)DRMIRLT 1) ו-VLT (VFLT:2RRMFLT 3) עבור יישומים AC, ה- IGIS חייב לחסום את המתח קדימה והפך (VSM) ל- 4.
דירוגים נוכחיים
(המכשיר הממוצע על-ידי המדינה (IIRLT:0)(AVIVER) ®FLT) ו-RMS על-ידי המדינה הנוכחית (IIRFLT:2T(RMS)evolved) 3) מגדיר את יכולת העומס המתמשכת של מערכות ה-High-voltage לעיתים קרובות לחוות שיא במברשות במהלך הסטארט-אפ או תנאי ה-אפ.
שער טריגראפיסטים
(ה)[דרוש מקור]] ל[[המאה ה-1]] ול[[המאה ה-20]], [[המאה ה-20]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1966]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[[[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[[[[[[[1924]]]]
החלפת מאפיינים
(ב) [ה] [ה]] [ה][דרוש מקור]] [ה]] [ה]]] [הפעם] [ה]] [ה]]]][ה]]][ה]]]], ו[הפעם] [ה[[המאה ה-20], ו[דרושה] את ה[[ה[[המאה ה-20], ו[[המאה ה-20]], ו[[המאה ה-20]], ו[[המאה ה-20]], ו[[המאה ה-20]], ו[[המאה ה-20]], ו[[המאה ה-20]], ו[[המאה ה-20]], ו[[1924]], ו[[המאה ה-20]], ו[[1924]],]],]],]], [[המאה ה-20]], ו[[ה[[ה[[המאה ה[[המאה ה[[ה[[ה[[המאה ה-20]],]],]],]], [[המאה ה[[1924]],]],]], [[המאה ה[[1924]], [[ה[[ה[[1924]],]], [[המאה ה[[1924]], [[המאה ה[[1924]], [[המאה
ניהול חצץ ודרטינג
[ה]לכת חג המולד [ה] [ה] [ה] [ה]] [ה] [ה]]] [התחילה] [ה]] [התעל]]]]] [התעל-פי] [התעל-פי] [התחילה]] [הההתחילה] היא] ב[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[המאה ה-20]]]]]]]]]]]],]],]],]], ו[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[המאה ה[[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[ה[[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[ה[[1924]]]]]]]]]]]], [[ה[[1924]], [[ה[[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[[[1924]], [[ה[[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]],
ההתנגדות וההתנגדות
(ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
הנחיות
- (ב) ויקרא י"ד: ויקרא י"ד: ויקרא י"ד: ויקרא י"ד:2DRMIRFLT 3/VirFLT:4RRMIRLT:5
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) טמפרטורה מתאימה: מעל 40 מעלות צלזיוס, יש ליישם גורם דרמטי (למשל 0.5% per ° C).
- (ב) [ה]:0]: מעל 1000 מ', מחריב את הזרם והמתח על ידי -1% ל-100 מ' בשל צמצום יעילות הקירור וכוח דיאלקטרי.
מעגל הגנה וסנובבר
מערכות בעלות גבוהה חושפות את האריסטוקרטים לחלוף יתר, דיסלקציה גבוהה, ושפל גבוה שיכול לגרום לתפנית חדה או כשל מכשירים.
עיצוב מעגל Snubber
רשת של RC חרטות מעבר לגבולות Thyristor dv /dt במהלך סיבוב-off.The snubber capacitor (CirFLT:0ssFLT:1) גובה חיובי לאט, צמצום שיעור המתח העולה על המכשיר.המתנגד (RFLT:2sFLT 3: 3) לעצימה ולהגבלות הנוכחיות כאשר טווח ה- 10 אופייני ל-Forrativesto-Factration עשוי לדרוש את התכונות של כוח עליון.
הגנה על Overvoltage Protection
מכשירים של טפטוף כגון varistors מתכת-חמצני (MOVs) או מדכאי מתח transient (TVS) ממוקמים במקביל עם המקטור או על פני העומס יכול לספוג אנרגיה transientable.עבור קווי AC, MOV דו-כיוני מדורג מעט מעל קו השיא הוא נפוץ.
הגנה על שער
צומת השער רגיש למתח הפוך ונוכח יתר. a Small zener diode (למשל, 10 V) מעבר לשער וקטודה מונע הטיה הפוכה לחלוטין. סדרה התנגדות גבולות הנוכחי.בסביבות רועשות, fer bead או capacitor מסנן רעש גבוה.
עיצוב שער
מעגל כונן השער אמין מבטיח תור עקבי, עבור GTO /IGCT, מהפך מבוקר. הדופק השער חייב לספק מספיק הנוכחי amplitude, עלייה זמן, ומשך כדי להבטיח latching.
- (ב) ויקרא י"א:2 (ב) ,5 פעמים IFillo:2GTFLT 3: 3 (למשל, 200 מ"א עבור 50 mA IFLT:4GTreaFLT:5).
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- זמן רב:חזק> < 1 μs כדי להבטיח תפנית מהירה ולהפחית את ההפסדים.
- (FLT:0)Isolation:0) למערכות בעלות גבוהה, הנהג השער חייב להיות מבודד מבחינה גליונית (למשל, מהפך הדופק, זוג אופטי או קישור אופטי סיבים) כדי לעמוד בהבדלים אפשריים בין שער לקרקע.
עבור GTOs ו IGCTs, כונן שער ההמראה חייב להוציא זרם הפוך משמעותי (בדרך כלל 20-30 אחוזים של זרם ה- anode) בתוך כמה מיקרו-שניות.זה דורש נתיב מופחת וכובע אחסון אנרגיה גדול.
תהליך בחירה מעשי
בצע גישה שיטתית זו בעת בחירת מחוקק עבור מערכת בקרת כוח גבוהה:
- דרישות מערכת:0 (Define system: FLT:1 Determine מתח קלט (RMS ופסגות), לטעון הנוכחי (ממוצע, RMS, שיא ועלייה), תדירות, טמפרטורה מסובכת, שיטת קירור והגנה תיאום.
- (FLT:0) חישוב מתח וערכים הגרועים ביותר כיום: ההרחבה: 1 כולל סובלנות, חולות, ותנאים פגומים.הוספת שולי בטיחות (למשל 20-30%).
- (ב) [17] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) ביצועים תרמיים:FLT:1 טמפרטורה צומת מלא באמצעות הכיור החום הנבחר.
- (ב) עיין בתכונות:0) שינוי: (FLT:1) וודאי תפנית וזמני ההמראה מספקים את דרישות ההנעה של היישום (טבעי או מאולץ).
- (ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) עיצוב של ⁇ ו- snubber: ⁇ 1 (ב) בחרו ערכי נחירות, קלפי פריחה מופרזת, ו-Fusing.
- (FLT:0)Consult datasheets ו- Applicationnote:03FLT:1) לשים לב לעקומת עכבות תרמיות, לזרז את הגלפורים הנוכחיים, ומומלץ להעלות את ה- torque.
דוגמאות
כונן מוטורס (Medium-Voltage)
בתדירות משתנה המניעה למניעה וסינכרון של המנועים, האריסטוקרטים משמשים בשלב המחודש או כמתגים מופנים (בעיצובים GTO/IGCT) עבור כונן 6.6 kV, IGCTs עם מתח חסם של 10 kV וממוצע של 500 A הם אופייניים.השער חייב לטפל בנסיעת מהירה ו dv / cct (מתאים ל- VFubt) הם מטווח חיצוני של 10.
HVDC Transmission
(המתעממים של ה-HVDC דורשים מיתרים המחוברים לסדרת SCR כדי לחסום כמה מאות kV.הבחירה מתמקדת בשיתוף מתח תואם, יכולת נוכחית גבוהה (IOVAFLT:0TSMFLT:1 עד 50 kA), וזמן התאוששות ארוך להפעלה טבעית בקו התדירות.
מפקחי חשמל AC (Soft Starters, Light Dimmers)
(למשל, 480 V), תקן SCRs או triacs (המכונים "המשיחיים המקדימים") הם נפוצים.בחירת מתמקדת ביכולת RMS הנוכחית, עלייה ורגישות שער. ⁇ ללא ספק (למשל, עם מבנה מגבר) להפחית את הצורך ברשתות חיצוניות של ה-RC.
מלכודות נפוצות להימנע
- (FLT:0) העלאת מתח: FIRLT:1) אפילו במערכות מעוצבות היטב, חולות מהחלפת עומס אינדוקטיבי יכול לעלות על דירוג המכשיר.
- (FLT:0) אבחון מגבלות דיפר/דאטה: ראטפק שער מהיר 1 (FLT:1 ), ללא ניכוי סדרה יכול לגרום חימום מקומי. השתמש בהתנגדות בשער או ferrite bead.
- (ב) ,0) ,הקררה: ⁇ 1 , הרהר המקטור ללא תרכובת תרמית או עם משטח כיור חום מספיק מוביל למפרטים תרמיים.
- (FLT:0) איסוף השער בידוד: FIRLT:1 במעגלים גבוהים, נהג השער חייב לעמוד בהבדלים של מתח משותף.
- (FLT:0) עודף של טמפרטורת אחסון: 1FLT אם המערכת תכבה בסביבות קיצוניות, להבטיח את טווח האחסון של המחוקק מתאים לתנאי האתר.
המלצות ל-Reliable Selection
החל על ידי הגדרת הסביבה החשמלית והמדרית של המערכת שלך. השתמש בגליונות נתונים של יצרן וכלים של חיפוש parametric כדי ליצור רשימה קצרה של מכשירים. החלים גורמים שמרניים, במיוחד עבור מתח וטמפרטורה. Prototype שלך כונן שער שלך ועיגול נחירות, ואימות ביצועים בתנאים הגרועים ביותר עם מדדי בקרה oscilloscope שלה.התייעצות עם יישום של ספקים למחצה - הם יכולים לספק מודלים סימולציה והדרכה אישית עבור תהליך אבטחה גבוהה יותר, לאחר ניתוח כוח אלקטרוניקה גבוהה.