Cтраница 2
При синусоидальной форме прямого тока через диод ( рис. 2.14), когда скорости нарастания тока относительно малы, коммутационные потери энергии при включении очень малы и ими всегда можно пренебречь. [17]
Однако увеличение частоты переключения преобразования при минимизации величины гармоники низшего порядка достигается путем использования инвертора с Ш ИМ, но коммутационные потери при этом будут высокие. Следовательно, оптимальным является преобразователь мощности с нулевыми коммутационными потерями, способный работать на высокой частоте, с возможностью работать в мультиквадрантном режиме, схема которого содержит реактивные компоненты с низким импедансом. Это может быть достигнуто с помощью квазирезонансного инвертора, обеспечивающего знакопеременный ток нагрузки шины источника постоянного напряжения на высокой частоте. Таким образом, создаются идеальные рабочие условия для других приборов, подключенных параллельно к этой шине. [18]
Во включенных цепях ограничения рассеивается часть энергии, запасаемой в конденсаторе или дросселе Ы, и максимальные напряжения на коммутирующем конденсаторе уменьшаются, как и коммутационные потери мощности в ШИП. [19]
Для выпрямителей, работающих на повышенной и высокой частоте, следует применять специальные высокочастотные диоды, которые обладают меньшим временем восстановления обратной запирающей способности и соответственно имеют меньшие коммутационные потери. [20]
Целью настоящей статьи является анализ процессов коммутации полупроводниковых приборов в импульсных регуляторах напряжения с учетом их инерционных свойств и режимов работы и получение расчетных соотношений, связывающих амплитуды коммутационных токов и коммутационные потери мощности в регулирующем транзисторе со скоростью нарастания его базового тока и импульсными параметрами полупроводниковых приборов. [21]
За базовое на рисунке приняты значения предельных токов при частоте переменного тока 50 Гц и заданных условиях работы диодов. Коммутационные потери пропорциональны кубу времени жизни дырок Тр в п-базах диодов и кубу частоты, а тр для обычных диодов примерно на порядок выше, чем для быстровосстанавливающихся. Поэтому предельный ток в случае обычных диодов начинает спадать с ростом частоты значительно раньше, чем ток быстровосстанавливающихся. [23]
В заключение настоящей главы обратим внимание еще на два обстоятельства. Во-первых, коммутационные потери возрастают с увеличением температуры полупроводниковой структуры диода в основном из-за роста времени жизни дырок в л-базе. [24]
В), что определяет применение соответствующих диодов. Это увеличивает коммутационные потери не только в диодах выпрямителя, но и в транзисторах инвертора. При этом элементы источника оказываются в режиме короткого замыкания, что создает условия для коммутационных выбросов на фронтах переключения, ведущих к отказу источника. Время tBjH - должно быть в 3 - 4 раза меньше времени выключения транзистора и соответствовать для современных высокочастотных выпрямительных диодов в. [25]
Однако высшие гармоники имеют здесь существенное значение, и суммирование бесконечного ряда становится довольно сложным. Очевидно, что коммутационные потери в проводниках будут значительно больше, чем потери от вихревых TOJJOB при чисто синусоидальном токе, так как коммутационный процесс обусловливает появление высших гармоник токов. [26]
Однако при этом увеличиваются коммутационные потери в тиристорах и транзисторах. Таким образом, возникает противоречие между требованиями высокого КПД и электромагнитной совместимости. [27]
Преимуществами широтно-импульсной модуляции ( ШИМ) являются: однократное преобразование энергии, в отличие от двукратного при амплитудном регулировании, и возможность формирования близкого к синусоидальному напряжения. Однако при этом увеличиваются коммутационные потери как в самом АЙН, так и в ТМ вследствие пульсаций тока и напряжения. [29]
Недостатком фазоуправляемого преобразователя является низкий коэффициент мощности со стороны входа инвертора. Недостатком коммутатора постоянного тока являются высокие коммутационные потери. [30]