Kako zaštititi tiristor
Nov 15, 2019|
Budite sigurni da punite uz Schitec
Kako zaštititi tiristor
Primjena tiristora u industriji je sve šira, a raspon primjene industrije se povećava. Uloga tiristora također postaje sveobuhvatnija. Ali ponekad tiristori mogu uzrokovati određena oštećenja tokom upotrebe. Kako bismo osigurali život tiristora, kako možemo bolje zaštititi tiristor?
Tiristor je vrlo osjetljiv na prenapon tokom upotrebe. Prekomjerna struja također ima veliku štetu na tiristoru. Xi'an Ruixin Company uvodi metode zaštite tiristora, kako slijedi:
1, zaštita od prenapona
Tiristor je osjetljiv na prenapon. Kada napon prema naprijed premaši svoj vršni napon koji se ponavlja u isključenom stanju UDRM, tiristor će biti pogrešno vođen, uzrokujući kvar kola. Kada primijenjeni obrnuti napon premaši njegov reverzni ponavljajući vršni napon URRM, tiristor će se odmah oštetiti. Stoga je potrebno proučiti uzrok prenapona i način suzbijanja prenapona.
Uzrok prenapona je uglavnom zbog drastičnih promjena u isporučenoj električnoj snazi ili uskladištenoj energiji sistema, zbog čega je sistem prekasno za pretvaranje, ili je elektromagnetna energija akumulirana u sistemu prekasno da se rasprši. Glavni nalazi su dvije vrste prenapona uzrokovanih vanjskim udarima kao što su udari groma i udarni naponi uzrokovani otvaranjem i zatvaranjem prekidača. Prenaponi uzrokovani udarima groma ili visokonaponskim prekidačima, itd., su skokovi napona od nekoliko mikrosekundi do nekoliko milisekundi, koji su opasni za tiristore. Prenaponski napon uzrokovan otvaranjem i zatvaranjem prekidača dalje je podijeljen u sljedeće kategorije:
(1) Prenapon generiran uključivanjem i isključivanjem AC napajanja
Na primjer, prenapon uzrokovan otvaranjem i zatvaranjem AC prekidača, osigurač AC osigurača, itd., i prenapon zbog raspoređenog kapaciteta namota transformatora, rezonantni krug uzrokovan reaktancijom curenja i podjela napona kondenzatora čini vrijednost prenapona normalnom vrijednošću 2 Više od 10 puta. Općenito, što je veća brzina otvaranja i zatvaranja, to je veći prenapon i veći je prenapon kada je krug otvoren pod uvjetima bez opterećenja.
(2) Prenapon generiran na DC strani
Ako je induktivnost strujnog kruga velika ili je trenutna vrijednost u trenutku rezanja velika, stvorit će se relativno veliki prenapon. Ova situacija se često događa kada je opterećenje isključeno, tiristor je uključen ili je osigurač brzog osigurača pregorio.
(3) Komutacijski udarni napon
Uključuje komutacijski prenapon i komutacijski oscilirajući prenapon. Komutacijski prenapon nastaje rekombinacijom zaostalih nosača u unutrašnjem spoju tiristora kada je pad struje tiristora nula, pa se naziva i prenapon uzrokovan efektom akumulacije nosioca. Nakon komutacijskog prenapona javlja se komutacijski oscilirajući prenapon, koji je oscilirajući napon generiran rezonancom induktora i kondenzatora, a vrijednost je povezana sa obrnutim naponom nakon završetka komutacije. Što je veći reverzni napon, veći je prenapon komutacionih oscilacija.
Različite metode potiskivanja mogu se usvojiti iz različitih razloga za stvaranje prenapona, kao što je smanjenje izvora prenapona i slabljenje amplitude prenapona; suzbijanje brzine porasta prenaponske energije, odlaganje stope disipacije proizvedene energije i povećanje načina disipacije; koristiti elektronska kola za zaštitu. Trenutno je najčešće spajanje komponenti koje apsorbiraju energiju u petlju radi rasipanja energije, što se često naziva apsorpciona petlja ili tampon kolo.
(4) RC apsorpcioni krug
Općenito, prenapon ima visoku frekvenciju, tako da se najčešće korišteni kondenzator koristi kao apsorbirajući element. Da bi se spriječile oscilacije, često se dodaje prigušni otpornik koji formira RC apsorpcioni krug. RC rezervoar se može spojiti na AC stranu, DC stranu kola, ili na anodu i katodu tiristora. Poželjno je da je apsorpcioni krug neinduktivni kondenzator, a ožičenje treba da bude što je moguće kraće.
(5) Apsorpcioni krug se sastoji od nelinearne komponente kao što je gomila selena i varistor
Zbog velikog strujnog kapaciteta varistora, preostali napon je nizak, a sposobnost prenapona je jaka; struja curenja je mala, nema slobodnog hoda nakon pražnjenja, a nominalni nivo napona komponente je velik, što je pogodno za korisnika da odabere; Volt-amperska karakteristika je simetrična. Može se koristiti za AC, DC ili pozitivne i negativne prenapone; stoga se široko koristi.
2, zaštita od prekomjerne struje
Zbog male veličine i malog toplotnog kapaciteta poluvodičkih uređaja, posebno kod visokonaponskih i visokostrujnih energetskih uređaja kao što su tiristori, temperatura spoja mora biti strogo kontrolisana, inače će biti potpuno oštećena. Kada u tiristor teče struja veća od nazivne vrijednosti, toplina ne dolazi do emisije, tako da temperatura spoja brzo raste i na kraju spojni sloj izgori.
Uzroci prekomjerne struje su različiti, na primjer, sam tiristor pretvarača je oštećen, okidač je neispravan, upravljački sistem je neispravan, a napon napajanja izmjeničnom strujom je previsok, prenizak ili nedostaje faza, preopterećenje ili kratki spoj, efekti kvara na fazi susjedne opreme, itd.
Najčešći način zaštite od prekomjerne struje tiristora je brzi osigurač. Budući da je osigurač karakteristika običnog osigurača presporo, tiristor je izgorio prije nego što je osigurač pregorio; stoga se ne može koristiti za zaštitu tiristora. Osigurač brzog pušenja ugrađen je u kvarcni pijesak pomoću srebrnog osigurača. Vrijeme osigurača je izuzetno kratko i može se koristiti za zaštitu tiristora.


