Свойство - тиристор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Свойство - тиристор

Cтраница 2


Практически угол опережения не может быть меньше некоторого минимального значения 0min, необходимого для восстановления непроводящих свойств тиристора.  [16]

Практически угол опережения не может быть меньше некоторого минимального значения Qmtn, необходимого для восстановления непроводящих свойств тиристора.  [17]

При раздельном управлении между интервалами работы ВК1 и ВК2 необходима бестоковая пауза, в течение которой восстанавливаются запирающие свойства тиристоров. При отсутствии паузы возможно образование короткоза.  [18]

Так как любой тиристор можно представить в виде эквивалентной схемы, состоящей из двух транзисторов, то рассмотрение магниточувствитель-ных свойств тиристоров сводится к рассмотрению маг-ниточувствительных свойств составляющих транзисторов. Поперечное магнитное поле - - В отклоняет инжектированные анодом дырки от поверхности в глубь базы. Если скорость поверхностной рекомбинации s велика, это приводит к увеличению эффективного времени жизни дырок в л-базе, а соответственно, к увеличению коэффициента передачи р - о - р-транзистора h2m и уменьшению напряжения включения. Магнитное поле противоположной полярности - В уменьшает h2lB и увеличивает напряжение включения.  [19]

20 Выходные напряжения и ток преобразователя при работе на активно-индуктивную нагрузку. [20]

После спада тока до нуля необходима пауза ( участок / / /) длительностью в несколько миллисекунд для восстановления запирающи-х свойств тиристоров. Далее вступает в работу выпрямитель VS1 - VS6, который на участках IV-V формирует отрицательную полуволну тока. Регулирование выходного напряжения от нуля до максимального значения обеспечивается за счет изменения угла управления а. Каждая полуволна выходного напряжения состоит из целого числа интервалов проводимости тиристоров, вследствие чего частота на выходе Преобразователя является величиной дискретной.  [21]

Для реализации тормозных режимов АД наиболее целесообразным, как уже отмечалось в § 2.3, является применение динамического торможения с использованием выпрямительных свойств тиристоров, вхо-цящих в состав ТПН. Причем в реверсивных ТПН для получения режима динамического торможения нет необходимости в дополнительных тиристорах - в качестве выпрямляющих и демпфирующих используются только тиристоры реверсивных групп ТЭ, из которых может быть образовано большое количество схем. В схеме рис. 6.1 а тиристоры VI и V2 являются выпрямляю-цими и управляются изменением угла а для получения требуемого Выпрямленного тока в обмотках АД В схеме рис. 6 - 1 6 тиристоры VI и V4 являются выпрямляющими, a V6 и V7 - демпфирующими. В нереверсивных ТПН без дополнительных тиристоров можно реализовать лишь однополупернодное выпрямление, которое, как уже отмечалось жыше в § 2 3, не обеспечивает эффективного торможеняя в зоне высоких скоростей. Это обусловливает целесообразность введения специаль-ых демпфирующих тиристоров, шунтирующих обмотки АД.  [22]

Для повышения надежности коммутации тиристоров КС выходит из предельных режимов с выдержкой времени tB ( рис. 5.7 а, е), превышающей время восстановления свойств тиристоров. При этом тиристор не закрывается и по цепи РТ-К1 - - К.  [23]

24 Схема макета ( а и осциллограммы напряжения на нагрузке ин и тока управления тиристорами / yl, / yj ( б регулятора действующего значения переменного напряжения. [24]

Свойство тиристоров пропускать анодный ток с момента подачи на управляющий электрод импульса напряжения Uy часто используется для регулирования действующего значения переменного напряжения.  [25]

Основной отличительной особенностью тиристора является возможность произвольной задержки момента его отпирания при наличии на нем прямого напряжения. Это свойство тиристора позволяет создавать схемы выпрямителей с практически безынерционным регулированием выходного напряжения, а также в некоторых случаях осуществлять быстродействующую систему защиты.  [26]

Так как сопротивление перехода УЭ - К обычно составляет 25 - 40 Ом для тиристоров на 1ан - 100i - 300 А, то напряжение на выходе устройства управления должно быть не более 8 - 12 В. Это свойство тиристоров позволяет применять для систем управления маломощные полупроводниковые приборы, малогабаритные резисторы и конденсаторы.  [27]

28 Вольт-амперная характеристика тиристора.| Тиристоры на токи 63 и 50 А. [28]

Из сказанного выше следует, что тиристор является прибором, управляемым не полностью, так как подачей импульса тока управления можно только открыть тиристор, а запереть его током управления нельзя. В этом отношении свойства тиристора подобны свойствам ионных приборов, например тиратронов. Это обстоятельство несколько снижает возможности применения тиристоров в схемах коммутации цепей.  [29]

30 Тиристоры на токи 63 и 50 А. [30]



Страницы:      1    2    3