Table of Contents
הבנת הכמרים: עבודת חשמל אלקטרוניקה
Thyristors הם מכשירים חצי-ארציים מוצק עם מבנה של ארבעה-שכבות p-n-p-n-p-n ושלוש מסופים: aode, Cathode, and Gate.בניגוד לגוון רגיל או טרנזיסטורים, Thyristor מציג התנהגות דו-פערית - זה נשאר במצב חסימת לא-מוליכים עד זרמים קטן גורם אותו לתוך מצב חרישי, לאחר שהוא מופעל, אפילו על סף זה נשאר קבוע, כמו גם על ידי מחזיק את החסימה הנוכחית.
הבנייה הפיזית של Thyristor כוללת החלפת שכבות של p-type ו- n-typeסיליקון, יצירת שלושה צומת p-n: J1, J2, ו- J3 תחת הטיה מוקדמת, צומת J1 ו-J3 הם מראש-מיושבים קדימה בעוד J2 הוא הפוך-מעצורים, מונע זרם חיובי מזרקת שער לתוך שכבת השכבה הפנימית, ביעילות צומת חיצוני (לאחר שהופך את הנגב) לתוך זרם חיצוני מלא או מכווץ רק לאחר מכן.
חג המולדים מודרניים זמינים בטווח רחב של מתח ודירוגים נוכחיים, מ -200V/1A יחידות המשמשות בקוביות אור למגורים ענקיים 12kV/5kA, פרוסות של חבילת עיתונאים המועסקות במחסניות HVDC.המיומנות שלהם, גבוהה עלייה גבוהה, וסובלנות לטראנסים מסובכים הפכו אותם הכרחיים בשליטה תעשייתית במשך יותר מ -5 עשורים.
עקרונות ההפעלה של Digital Control Contexts
במערכות בקרה של כוח דיגיטלי, Thyristors משמשים כמתאמת ומתאים נשלטים על ידי מעגלי ירי מבוססי מיקרו-מעבדים.עקרון התפעול הבסיסי כרוך בהפעלת זווית ההנעה - החלק של כל מחזור AC חצי-מחזור שבו ה- Thyristor נושא נוכחי - על ידי עיכוב הדופק של שער מול מעבר אפס.
לדוגמה, בקר יחיד-phase AC המספק עומס התנגדות, מתח הפלט RMS V rms יכול להתבטא כמו:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
כאשר α הוא זווית הירי בקוראן.על ידי שינוי α מ 0 ל ⁇ , כוח הפלט יכול להיות מותאם חלקה מעוצמה מלאה עד אפס. מערכות בקרה דיגיטליות ליישם זאת באמצעות לולאות שננעלו בשלב (PLL) מסונכרן לתדירות הראשי, דלפקי זמן מדויקים, ועיגולי כונן שער מבודדים שמגנים על מיקרו-בקר נמוך מהסביבה גבוהה.
Thyristors גם לפעול במצב בקרת מחזורי בלתי נפרד, שבו כל מחזורי מועברים או חסומים לחלוטין. גישה זו אפס-וולת מעבר מבטלת את הנזקים וההתערבות האלקטרומגנטית (EMI) הקשורה לירי שלב, מה שהופך אותו מועדפים ליישומים כמו חימום חשמלי ובנקים לטעון התנגדות, שבו נדיבות אינה נדרשת.
סיווג וסוגים של Thyristors המשמשים באוטומציה
משפחת Thyristor משתרעת הרבה מעבר למעצמה הבסיסית של Silicon Controlled (SCR) במערכות מתקדמות של אוטומציה ובקרה של כוח, כמה גרסאות מסטרטור משרתות תפקידים מיוחדים:
טיהור מבוקר (SCR)
תקן SCR הוא הסוג הנפוץ ביותר, המשמש לשליטה שלב תכליתית, תיקון, והחלפתו. SCR זמינים בחבילות של קידוד-רקוד, פלסטיק-חבילה, וחבילות אריזה, עם דירוגים עד כמה קילובולטים וקליברים.הם יוצרים עמוד השדרה של כונן מוטורי, אספקה, ועמודי חשמל המותקנים.
שער Turn-Off Thyristor (GTO)
בניגוד ל-SCR, ניתן לכבות את GTO על ידי יישום דופק נוכחי שער שלילי, חיסול הצורך מעגלים מאולץ מסיבית של השהות.יכולות אלה מאפשרות שליטה נוכחית ישירה ב- DC-DC ו-source inverters. עם זאת, GTOs דורשים רווח שער גבוה (בדרך כלל 3–5), כלומר השער חייב להטביע חלק משמעותי של השבר הנוכחי במהלך ההמראה הנוכחי.
מאק-קונגל ז'יילר (MCT)
MCT משלב מבנה thyristor עם שערי MOSFET, המאפשר הן להפוך על והפך דרך אותות מתח נמוך כוח כוח.זה מכשיר מציע את צפיפות גבוהה הנוכחית של מקטור בשילוב עם הקלות של כונן אופייני של כוח MOSFET. MCTs מצאו שימוש במרידות כוח גבוהה ויישומים כוח הדופק.
ההרחבה המשולבת של שער-המוט (IGCT)
טכנולוגיית IGCT היא GTO עם יחידת כונן דלת חינוך נמוך המספקת במהירות יוצאת דופן בתורו- off. עם זמניים בתורו 1 מיקרו השניות וגבוה חוסם מתחים עד 6.5 kV, IGCTs מועדים בכוננים בינוניים, טורבינות רוח מתמירים, ומסילות רכבת.
טריאק
טריאק שווה ערך פונקציונלי לשני SCRs המחוברים ב-Unמקבילה עם מסוף שער יחיד, המאפשר התנהגות דו-כיונית. Triacs הם בשימוש נרחב ביישומים של החלפת AC כגון ממסרי מדינה מוצקה, בקרים מהירות מוטורית אוניברסלית, ודימרי אור למגורים.המגבלה העיקרית שלהם היא נמוכה יותר יכולת dv / חת בהשוואה ל-SCRsed, אשר יכול לגרום לזייף בסביבות רועשות.
נספח תהילים (RCT) ו-Aסימטרית Thyristor (ASCR)
RCTs משלבת דילול דומה עם SCR בחבילה אחת, חוסכת חלל וצמצום החדירה. ASCRs הם אופטימיזציה לחסימת מתח בכיוון אחד בלבד (העברה) תוך מתן הפסדים התנהגות נמוכים יותר -ide for inter מעגלים שבו חסימת מתח הפוך אינה נדרשת.
Digital Firing Circuits and Phase Control Techniques
בקרי חג המולד המודרניים משתמשים מיקרובקרים, DSPs, או FPGAs כדי ליצור בדיוק דופק שער זמןד. מעגל הירי הדיגיטלי חייב לספק בידוד גליוני בין השלבים כוח ושליטה, בדרך כלל מושג באמצעות ממירים הדופק, או קישורים סיבים אופטיים כוללים: טכניקות מפתח כוללות:
שליטה על Ramp-and-Pedestal control
אנליזה של מעגלים אנליוגים-ופדיים מייצרים מסונכרנים ליניאריים עם כל מחצית ממחזור של קו AC.זווית הירי נקבעת על ידי השוואת מתח הרמפה לרמה של התייחסות DC.דיגיטלית, זה מיושם באמצעות סמן ספירה מאפס לערך מקסימלי המתאים לחצי מחזור בקו נתון.
רכבת דופק מול Single Pulse Triggering
בעומסים אינדוקטיביים (למשל, מנועים, מהפך), דופק שער צר אחד לא יכול להיות מספיק כדי ללטף את המחוקק לפני שהקורים הדיגיטליים מצטברים על זה על ידי הנפקת רכבת הדופק גבוה (בדרך כלל 10-30 kHz) במהלך מרווח ההנעה, להבטיח את אות השער נמשך עד שהעומס הנוכחי הוא גם מקטין את הדחף לכיוון DC.
Soft-Start ו- Phase Control Ramp
מערכות אוטומציה רבות דורשות יישום הדרגתי של כוח כדי למנוע זעזוע מכני או זרמי מברשת דיגיטלית רך לאט מגביר את זווית ההנעה מאפס לשווי היעד במשך כמה שניות. המיקרובקר מגביר את זווית הירי בצעדים קטנים (למשל, 0.5 מעלות לחצי מחזור), ומייצרת הרמפה חלקה.
גילוי דעת ו- Zero-Cross Detection
סינכרון מוקדם עם המתח הראשי הוא קריטי עבור שליטה בשלב הנכון. A אפס חוצה מעגל גילוי מייצר דופק גלי מרובע בכל מעבר מתח אפס, אשר מוזן להפרעה החיצונית של microcontroller או לכידת סיכות קלט. זווית האש נספרת מן קצה אפס-crossing באמצעות ציר זמן חומרה.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
השילוב של האריסטוקרטים לתוך מערכות אוטומציה תעשייתית משתרע על מגוון רחב של פונקציות, החל ממעבר פשוט על-off לתקנה סגורה מורכבות.היכולת שלהם לשלוט בעוצמה גבוהה עם אותות ברמה נמוכה הופכת אותם למתווכים אידיאליים בין בקרים דיגיטליים ועומסי אנרגיה גבוהים.
בקרת מנועים ו- Drive Systems
בכוננים מנוע AC, thyristors הם מרכיבים בסיסיים של שלב הכוח. A שלושה-phase גשר רפטינג ממירים נכנס AC למשתנה DC עבור שדה מנוע DC ובקרת אבההה.עבור מנועים ניכוי AC, מעומסי AC מבוססי Thyristor להסדיר את המתח הממריץ, ישירות להשפיע על מומנט ומהירות.
בקרת מהירות סגורה משתמשת משוב מ tachogeners או encoders. המיקרובקר משווה את המהירות בפועל לנקודת היעד, מאמת את זווית הירי בהתאם, ומעדכן את הדופק בתוך מחזור אחד או שניים.זמן תגובה זה, על סדר של עשרות אלפיות שניות, הוא מספיק עבור רוב התהליכים התעשייתיים כגון extruders, מערבים, רוח.
כוח תיקון ועוצמה תגובתית
Thyristor-switched capacitors (TSC) ו כורים נשלטים של Thyristor (TCR) הם אבני הבניין של קידודים סטטיים VAR (SVCs) ב TSC, זוג מסטר מחבר או לנתק בנקים לטעון capacitor לרשת ב- TCR צעדים דיסקרטיים, תוך מינוף של כוח מתפתל.
בקרת תאורה ו- Dimming Systems
אגוזי ניו יורק מבוססי Thyristor, הידוע בדרך כלל כ dimmers שלב, לווסת את הבהירות של incandescent, halogen, וכמה נורות LED על ידי חיתוך ה- AC. פסגות מובילות להשתמש triacs או SCRs מופעלים לאחר מעבר אפס, בעוד פסגות מתקדמות להשתמש MOSFET או IGBT עבור עומסים מינימליים, מערכות בקרה HDL (DIVE) כדי להשיג את הגדרות בקרה HDDCRDCRDIVE) או כדי להשיג את הגישה שלך.
חימום ובקרה טמפרטורה
יישומים חימום תעשייתי - כגון פרונסיות, תנורים, ומייבשי אינפרא אדום - שימוש בקרים מבוססי טמפר עבור יחסי-integral-derivative-derivative טמפרטורה רגולציה (PID) הבקר מתקן את הכוח המסופק לאלמנטים חימום על ידי שינוי זווית הירי או באמצעות החלפת אותות אינפרא אדום-מסלולי.עבור עומסים גדולים, אפס-cross-cross-cross-outings פוגעניים ולהפחית את הרעש החשמלי (pco) או את הטמפרטורה של ה-Ricerrereremprerempremprempremprempremprempremprerererererererereton 4A) או R.
תהליכים אלקטרוליטיים ו- Welding
Thyristor retifiers אספקת דיוק DC הנוכחי עבור תהליכים אלקטרוכימיים כמו כלור-אלקלי ייצור, נחושת refining, ואלקטרו-plating. ערימה גדולה של Thyristor, לעתים קרובות קריר על ידי מים מחוסנים, לספק עשרות אלפי amperes עם תוכן קרוע מתחת ל 5%.In Resistance Welding, שלך מבוסס לוח זמנים שולט משך הנוכחי ו audeby-rempby-in-inated דיוק, מבטיח נזלת, נזלת, קרינת ניקודדת עקבית, ו-inated.
יתרונות ושיקולים מעשיים
הפופולריות המתמשכת של חג המולדים בשליטה על כוח דיגיטלי נובעת ממספר יתרונות מבוססים, אבל יש גם מגבלות מעשיות שהמהנדסים חייבים לטפל בהן.
יתרונות
- (ב) ⁇ :0) יכולת נוכחית גבוהה: FLT:1 Thyristors לעמוד על עומסי יתר של 10-20 פעמים הדירוג RMS הנוכחי למשך זמן קצר, מה שהופך אותם חזקים החל מוטורי ו capacitor בתנאים מברשת.
- (ב) הפסדי התנהגות:0 (Low Conduction: FLT:1hil) במצב מלא, הירידה במתח קדימה על פני המחוקק היא בדרך כלל 1.0-2.0 V, ללא קשר לגודל הנוכחי.
- (FLT:0)Gate בידוד פשטות: 1 מאחר שהשער נדרש רק במהלך סיבוב-און (מלבד GTOs), אספקת חשמל מבודדת עבור מעגל השער יכולה להיות מינימלית.
- (ב) ⁇ :0) ,Natural-Hal-FLT:1 in AC קו קו-קו-מוגדר, המחוקק מכבה באופן אוטומטי במעבר אפס הנוכחי, מפשט את אלגוריתם הבקרה וחיסול הצורך במעגלים מורכבים במקרים רבים.
- (FLT:0) אמינות פרובן: 1FLT) Thyristors כבר מיוצר ומעודן מעל 60 שנים. מכשירים גדולים-area Press-pack מפגינים מצבי כשל שהם בעיקר קצר-circuit, המאפשר הגנה למזג אוויר כדי לתאם עם פורצי דרך צפוי.
מגבלות ומיגציות
- (FLT:0) אי יכולת לכבות באמצעות שער (SCR): ההרחבה 1:1 תקן SCR דורש הפעלה חיצונית עבור DC מעבר.זה מוסיף עלות ומורכבות ביישומים DC.
- (FLT:0) הגבלת מעבר: 1FLT:1 Thyristors הם מכשירים איטיים עם זמניים בתורו-off בטווח של 10-500 מיקרו-שניות.הם לא יכולים לפעול בתדרים 10-100 kHz טיפוסי של IGBT או מ"מ מ"מ פתרון: שומרים שלך עבור קו- ⁇ או מתון- ⁇ (עד 1Hz) יישומים; להשתמש IGBT עבור גבוה יותר PW.
- (FLT:0) קבלת יכולת ל Dv/dt וכשלונות di/dt:cioFLT:1 עלייה מהירה של מתח (dv/dt) עלולה לגרום לתפנית חדה, בעוד עלייה מוגזמת הנוכחית (di/dt) במהלך התורם יכול לגרום חימום מקומי וחורבן.
- (FLT:0) Harmonics ועיוות:FLT:1 שלב-שלב שליטה שואבת זרם לא-סנואידי מהראשיים, ומייצרת הרמוניות מסדר נמוך (3rd, 5th, 7th, וכו ') פתרון: שימוש כורים קו, תצורה רב-פולסיבית (12-פולס, 24se), או מסננים פגומים פעילים כדי לענות על 519 ציות.
טכניקות תקשורת של Thyristor עבור DC Control
במעגלים הנוכחיים הישירים (DC) שבהם אין מעבר טבעי אפס, מה שהופך את SCR דורש קוצר אש.ארבע השיטות העיקריות הן:
דרגה A: מטען תקשורת
מעגל חוזר L-C שהוצב בסדרה עם העומס יוצר תנודות נוכחית שהופך את המקטור הנוכחי ברגעים הנוכחיים. תקופת resonant חייב להיות ארוך יותר מאשר המכשיר הפוך זמן (t q) שיטה זו היא עצמית-עצמית ומורגל בסדרה מקבילה ומופנמים.
דרגה B: Resonant Pulsecommunicatation
קיבול מטען מראש ו inductor עוברים את ה- SCR, מרתיע דופק נוכחי המתנגד ל- anode הנוכחי ומאלץ את זרם SCR מתחת לרמת ההחזקה. אנרגיית ההנעה מאוחסנת ב- capacitor ויש לחדש כל מחזור.זה נפוץ ב- DC חיתוךpers וכמה רגליים מופנות.
דרגה C: קו-Comlementary Commutation
שני SCRs מחוברים בסדרה עם עומס משותף. Turning על SCR המשלים חל מתח הפוך על פני המכשיר הקודם ביצוע, מה שהופך אותו. capacitors מחוברים בכל SCR מואשם במהלך מחזורים שינוי.טכניקה זו אופיינית ב-onephase Bridge inverters.
דרגה D: תקשורת לא הולמת
Thyristor עוזר משמש כדי לשחרר קיבולטור ישירות על פני המקטור הראשי, מגרד אותו לאחור. שיטה זו מספקת תפנית מהירה ועצמאות מריאציות עומס, מה שהופך אותו מתאים מעגלים חיתוך DC גבוהה במסגרות חסימתיות ויישומים מופעלים סוללות.
שילוב של Thyristors עם פלטפורמות בקרה מודרניות
פלטפורמות אוטומציה דיגיטליות כגון PLCs, PACs ומערכות בקרה מבוזרות (DCS) ממשק עם שלבים כוח חג המולד באמצעות אנלוגיה סטנדרטית ודיגיטל I / O. שרשרת האות הטיפוסית ממשיכה כדלקמן:
- אלגוריתם הבקרה קובע רמת כוח הנדרשת (0 עד 100%) בהתבסס על סטמנט תהליך משוב מחיישנים.
- ערך זה מומר לזווית ירי על ידי פונקציה לינאריזציה אשר מהווה מערכת יחסים לא ליניארית בין זווית יורים לבין מתח פלט (לעומסים מנוגדים) או זרם הפלט (עומסים אינדוקטיביים).
- זווית הירי מועברת ללוח האש של Thyristor באמצעות אות אנלוגי 4-20 מ"א או אוטובוס דיגיטלי (למשל, MODBUS RTU, PROFIBUS, CANopen).
- לוח הירי יוצר את הדופקים המתאימים של השער, מסונכרן אל ראשי אפס מעבר, דרך מעגלים מבודדים של הנעת שער.
- משוב מערמת חג המולד (באמצעות הטרנספורמציה הנוכחית, מתפצלי מתח או חיישני טמפרטורה) חוזר לפלטפורמת הבקרה של ניטור והגנה (בתקופה, overtemperature, Yourristor כשל).
בקרים מתקדמים של ירי משלבים כעת אלגוריתמים אדפטיים שמכשירים את העיכוב האפס חוצה את העיכוב ותגמולים על השפעות ההזדקנות והטמפרטורה של מכשירים.חלק יחידות בעלות גבוהה תכונה מדידה מובנות-בהרמוניה וניתוק פעיל באמצעות התאמה בזמן אמת של זוויות ירי על פני גשרים מרובים.
ניהול גמיש והנדסת אמינות
העיצוב הרמיטי הוא אחד ההיבטים הקריטיים ביותר של יישום Thyristor.טמפרטורת הצומת יש לשמור מתחת למקסימום הדירוג (בדרך כלל 125 מעלות צלזיוס עבור מכשירים סטנדרטיים, עד 150 מעלות צלזיוס עבור סוגים מיוחדים) כדי למנוע מפלט תרמי ולהבטיח חיי שירות ארוכים.
הניתוק בכוח במקדש מורכב מהפסדי התנהגות (V TO × I AV + I AV2 × r T) בתוספת החלפת הפסדים (היפוי ו-Turn-off) שהפכו משמעותיים בתדרים גבוהים יותר (למשל עבור יישומים קו-סוליים), מוליכים הפסדים.2xTO משתמשים בעיגול המקביל הכולל צומת-to-case (R thj-c) לחום (R)
ביישומים הדופק-דוטי (למשל, ריתוך, פריקה, capacitor), המחוקק יכול להתמודד עם כוח ממוצע הרבה יותר נמוך מאשר יכולת הזינוק שלו, בתנאי שהטמפרטורה של הצומת אינה עולה על הדירוג במהלך הדופק. עקומות החסימה הרמיונית מהגליון הנתונים משמשים למודל עלייה בטמפרטורות חולפות.
תחזית: Thyristors in the Age of Wide-Bandgap Semiconductors
הופעתה של סיליקון carbide (SiC) ומכשירי גליום nitride (GaN) דחף להחליף תדרים לתוך טווח מגה-הרץ ו איפשרה המרה כוח אולטרה-יעילות.עם זאת, Thyristors נשארים בלתי ניתנים להחלפה ביישומים הדורשים רמות כוח קיצוניות, סובלנות גבוהה, ועוצמה רבת-יתר-עוצמה מעצבת.
- (FLT:0) silicon carbide thyristors: ⁇ FLT:1 SiC thyristors with חסימת מתחים מעל 20 kV הם בפיתוח, מיקוד הדור הבא של שוברי המעגל HVDC ומשנה מצב מוצק.
- (FLT:0) מודולים של Hybrid:FLT:1 יצרנים הם אריזה IGBTs ואת thyristors יחד במודולים כוח אינטליגנטי (IPMs) המשלבים את אובדן ההתנהגות הנמוכה של האריסטוקרטים עם המעבר המהיר של IGBTs. לדוגמה, Thyristor יכול לשאת את זרם המדינה היציב בעוד IGBT מטפל במעברים, להשגת הטוב ביותר של שתי הטכנולוגיות.
- (FLT:0)Digital Twin and Predictive Maintenance:031 אלקטרוניקה Power אלקטרוניקה עם Thyristors הם יותר ויותר פיקוח על ידי מודלים תאומים דיגיטליים שסימולים טמפרטורות צומת, מחזורי תרמיים, ולהישאר חיים שימושיים של המכשירים.תחזוקה מבוססת תנאי מחליפה החלפת החלפת תאים קבועים, צמצום עלויות נמוכות ומבצעיות.
- (FLT:0) אינטגרציה ירוקה ומתחדשת: FLT:1 , מותני הכוח מבוססי Thyristor נשארים סטנדרטי עבור חיבור רשת חווה בקנה מידה גדול, המרה של השמש DC-AC, ו- STATCOM (הנספחים הסינכרוןיים סטטיים) מערכות.הצמיחה של מתחדשים ממשיכה לנהוג לטיפוח גבוה, זרם גבוה עם תכונות מהירות.
הנחיות עיצוב למהנדסים יישום Thyristors
כאשר משלבים את האריסטוקרטים למערכת בקרת חשמל דיגיטלית או מערכת אוטומציה, בצעו את ההנחיות המעשיות הללו:
- (FLT:0Select את סוג המכשיר הנכון:FLT:1) להעריך אם תקן SCR, triac, GTO, או IGCT מתאים על בסיס תדירות היישום, שיטת הנסיכות, ולשלוט המורכבות. עבור עומסי קו AC- ⁇ , טריאק או אחורי SCRs הם פשוטים. עבור מערכות DC, לשקול GTO או IGCT כדי למנוע חומרה כפויה.
- (FLT:0)Calculate snubber ערכים בזהירות: ההרחבה 1 (ה-RC snubber) על פני גבולות Thyristor dv/dt ו moists מצלצלת.נקודת התחלה טיפוסית היא R s = 10-47 ⁇ ו- C s = 0.1-1 μF, מותאם על בסיס המכשיר dv / דירוג נתונים ועיגול נודד בניכוי הלחץ על מנת למנוע את הלחץ הנוכחי חייב להתמודד עם ה-F.
- (FLT:0) עיצוב השער לאמינות: FLT:1hil לספק דופק שער עם זמן עלייה מהירה (פחות מ 1 μs), שיא הנוכחי של 2-10 פעמים שער המינימום גורם נוכחי (I GT), ומשך מספיק (בדרך כלל 100-500 מיקרומטר עבור תדירות). השתמש דופק עם דיוודה או נהג שער ייעודי IC כגון TLP או T32339.
- (FLT:0) למעט הגנה על מתח מופרז: varistors: Connect varistors (MOVs) או מדכאי מתח טרנסיים (TVS) על פני קלט ופלט של המעגל שלך כדי לדגום את הספיציפי מתח הנגרמים על ידי ברק או מעברים. עבור מערכות HVDC, השתמש במשחות מחסנים עם מעגלים מסונכרנים.
- (FLT:0) טמפרטורת צומת המפנה: FLT:1ir השתמש במעונות NTC רכוב על תנור חום או בסיס כדי להעריך את טמפרטורת הצומת. במערכות קריטיות, מדידה טמפרטורה ישירה באמצעות חיישנים אופטיים סיבים או thermography מאפשר הגנה בזמן אמת.לא ליישם טמפרטורות יתר על פני זמן hysteresis בקושחית הבקרה.
- (FLT:0) קואונד הגנה עם מכשיר I2t:cioFLT:1 ; הפתיל המוליכים למחצה חייב להיות דירוג I2t (לנקה אנרגיה) נמוך יותר מאשר יכולת הגבירה של Thyristor. השתמש במזגים מהירים עם דירוגי מתח קשת תואם עם מתח המערכת.
על ידי דבקות בפרקטיקה עיצובית אלה, מהנדסים יכולים לרתום את מלוא הפוטנציאל של האריסטוקרטים תוך שמירה על זמינות גבוהה של מערכת ובטיחות.
[ה]השומרים ממשיכים להיות אבן הפינה של מערכות בקרה ואוטומציה דיגיטליות, המספקים כוח חזק, אמין, וחסכוני מעבר מטבוליות בעלות נמוכה לדחפים תעשייתיים רבים-מגוואט, התנהגותם הייחודית, יכולת עלייה גבוהה, ושער מוכח מבטיח את הרלוונטיות שלהם לצד טכנולוגיות רחבות היקף עבור עשרות שנים נוספות לקריאה נוספת, ייעוץ על ידי ה-FIRDIRDIFIRSTI: LTS: LTSECFIRSTS: