Cum să protejați tiristorul
Nov 15, 2019|
Încărcați în siguranță cu Schitec
Cum să protejați tiristorul
Aplicarea tiristoarelor în industrie este din ce în ce mai extinsă, iar domeniul de aplicare al industriei crește. Rolul tiristoarelor devine, de asemenea, din ce în ce mai cuprinzător. Dar uneori, tiristoarele pot provoca unele daune în timpul utilizării. Pentru a asigura durata de viață a tiristorului, cum putem proteja mai bine tiristorul?
Tiristorul este foarte sensibil la supratensiune în timpul utilizării. Supracurent are, de asemenea, o deteriorare mare a tiristorului. Compania Xi'an Ruixin introduce metodele de protecție ale tiristoarelor, după cum urmează:
1, protecție la supratensiune
Tiristorul este sensibil la supratensiune. Când tensiunea directă depășește tensiunea de vârf care se repetă în starea oprită UDRM, tiristorul va fi condus greșit, provocând defecțiunea circuitului. Atunci când tensiunea inversă aplicată depășește tensiunea de vârf care se repetă inversă URRM, tiristorul va fi deteriorat imediat. Prin urmare, este necesar să se studieze cauza supratensiunii și metoda de suprimare a supratensiunii.
Cauza supratensiunii se datorează în principal modificărilor drastice ale energiei electrice furnizate sau ale energiei stocate din sistem, ceea ce face ca sistemul să fie prea târziu pentru a se converti, sau energia electromagnetică acumulată în sistem este prea târziu pentru a se disipa. Principalele constatări sunt două tipuri de supratensiuni cauzate de șocuri externe, cum ar fi loviturile de trăsnet și supratensiunile cauzate de deschiderea și închiderea întrerupătoarelor. Supratensiunile cauzate de lovituri de trăsnet sau întrerupătoare de circuit de înaltă tensiune etc., sunt vârfuri de tensiune de la câteva microsecunde până la câteva milisecunde, care sunt periculoase pentru tiristoare. Tensiunea de supratensiune cauzată de deschiderea și închiderea comutatorului este împărțită în continuare în următoarele categorii:
(1) Supratensiune generată de pornirea și oprirea curentului alternativ
De exemplu, supratensiunea cauzată de deschiderea și închiderea comutatorului AC, siguranța siguranței laterale AC etc. și supratensiunea datorată capacității distribuite a înfășurării transformatorului, circuitul de rezonanță cauzat de reactanța de scurgere și împărțirea tensiunii a condensatorului face ca valoarea supratensiunii să fie o valoare normală 2 Mai mult de 10 ori. În general, cu cât viteza de deschidere și de închidere este mai mare, cu atât supratensiunea este mai mare și supratensiunea este mai mare atunci când circuitul este deschis în condiții de gol.
(2) Supratensiune generată pe partea DC
Dacă inductanța circuitului de întrerupere este mare sau valoarea curentului în momentul tăierii este mare, se va genera o supratensiune relativ mare. Această situație apare adesea când sarcina este întreruptă, tiristorul este pornit sau siguranța siguranței rapide este arsă.
(3) Tensiune la supratensiune de comutație
Include supratensiune de comutație și supratensiune de comutație oscilantă. Supratensiunea de comutație este cauzată de recombinarea purtătorilor reziduali în joncțiunea internă a tiristorului atunci când căderea de curent a tiristorului este zero, deci este numită și supratensiune cauzată de efectul de acumulare a purtătorului. După supratensiune de comutație, apare o supratensiune oscilantă de comutație, care este o tensiune oscilantă generată de rezonanța inductorului și a condensatorului, iar valoarea este legată de tensiunea inversă după terminarea comutației. Cu cât tensiunea inversă este mai mare, cu atât supratensiunea de oscilație de comutație este mai mare.
Diferite metode de suprimare pot fi adoptate din diferite motive de formare a supratensiunii, cum ar fi reducerea sursei de supratensiune și atenuarea amplitudinii supratensiunii; suprimarea ratei de creștere a energiei la supratensiune, întârzierea ratei de disipare a energiei generate și creșterea modului de disipare; utilizați circuite electronice pentru protecție. În prezent, cel mai obișnuit este conectarea componentelor care absorb energie în buclă pentru a disipa energia, adesea denumită buclă de absorbție sau circuit tampon.
(4) Circuit de absorbție RC
În general, supratensiunea are o frecvență înaltă, astfel încât condensatorul utilizat în mod obișnuit este folosit ca element absorbant. Pentru a preveni oscilația, un rezistor de amortizare este adesea adăugat pentru a forma un circuit de absorbție RC. Rezervorul RC poate fi conectat la partea AC, partea DC a circuitului sau la anodul și catodul tiristorului. Circuitul de absorbție este de preferință un condensator neinductiv, iar cablajul trebuie să fie cât mai scurt posibil.
(5) Circuitul de absorbție constă dintr-o componentă neliniară, cum ar fi o stivă de seleniu și un varistor
Datorită capacității mari de curent a varistorului, tensiunea reziduală este scăzută, iar capacitatea de supratensiune este puternică; curentul de scurgere este mic, nu există nicio roată liberă după descărcare, iar nivelul de tensiune nominală al componentei este mare, ceea ce este convenabil de selectat de utilizator; caracteristica volt-amper este simetrică. Poate fi folosit pentru AC, DC sau supratensiuni pozitive și negative; prin urmare, este utilizat pe scară largă.
2, protecție la supracurent
Datorită dimensiunii mici și capacității de căldură reduse a dispozitivelor semiconductoare, în special pentru dispozitivele de înaltă tensiune și curent mare, cum ar fi tiristoarele, temperatura joncțiunii trebuie controlată strict, altfel va fi complet deteriorată. Când un curent mai mare decât valoarea nominală curge în tiristor, căldura nu ajunge la emisie, astfel încât temperatura de joncțiune crește rapid și, în cele din urmă, stratul de joncțiune este ars.
Cauzele supracurentului sunt diverse, de exemplu, tiristorul convertizorului în sine este deteriorat, circuitul de declanșare este defect, sistemul de control este defect și tensiunea de alimentare CA este prea mare, prea scăzută sau lipsește faza, suprasarcină sau scurtcircuit, fază Efectele defecțiunilor echipamentelor vecine etc.
Cea mai des folosită metodă de protecție a tiristoarelor la supracurent este siguranța rapidă. Deoarece siguranța caracteristică a siguranței obișnuite este prea lentă, tiristorul a fost ars înainte ca siguranța să fie arsă; prin urmare, nu poate fi folosit pentru a proteja tiristorul. Siguranța rapidă este încorporată în nisip de cuarț printr-o siguranță de argint. Timpul siguranței este extrem de scurt și poate fi folosit pentru a proteja tiristorul.


