Cтраница 2
Ведутся работы по применению в преобразователях мощных тиристоров на токи 500 - 800 А, что должно значительно уменьшить их массо-габаритные показатели. [16]
Определенный интерес представляют работы по созданию мощных тиристоров, управляемых светом, - фототиристоров. Основное их достинство - полная электрическая развязка цепи управления и главной цепи. Это является крайне важным при конструировании высоковольтных и вращающихся преобразователей. [17]
Если это соотношение не выполняется, то выбираются более мощные тиристоры или снижается базовый ток за счет повышения индуктивного сопротивления аварийной цепи. [18]
![]() |
Приближенное определение джоулева интеграла выключателя. [19] |
Добиться селективной защиты можно также за счет применения более мощных тиристоров с естественным воздушным охлаждением, поскольку допустимый тепловой эквивалент тиристоров и диодов ( i2t) KOu практически зависит только от температуры структуры р-л-перехода, предшествующей прохождению аварийного тока и его площади. [20]
В справочнике приводятся электрические и эксплуатационные характеристики и параметры мощных тиристоров, их классификация, условные графические обозначения и обозначение электрических параметров, общие сведения по устойчивости к эксплуатационным воздействиям и рекомендации при использовании в аппаратуре. Приведены также силовые полупроводниковые модули и охладители воздушных систем охлаждения для унифицированных силовых тиристоров. [21]
Тиристоры малой мощности находят применение в устройствах электроники и автоматики, а мощные тиристоры на токи 50 - 200 А и напряжение до 600 В последние годы все шире применяются вместо управляемых ионных вентилей в устройствах регулируемого электропривода на постоянном токе. [22]
Тиристоры малой мощности используются в устройствах электроники и автоматики машин производства химических волокон, а мощные тиристоры на токи 100 - 150 а все шире применяются в устройствах регулируемого электропривода постоянного тока, статических возбудителей синхронных машин и статических преобразователей частоты. [23]
В данной главе рассматриваются физические процессы, одина - - ково относящиеся как к маломощным, так и мощным тиристорам, а рабочие характеристики и параметры рассматриваются главным образом применительно к классу маломощных приборов. [24]
![]() |
Варианты применения ИМС К284УЕ1. [25] |
Оптоэлектронные ИМС серий К249, К262, К293, К295 415, 490 применяют в радиоаппаратуре для управления мощными тиристорами и симисторами, для защиты вторичных источников питания, коммутации индикаторов, а также для согласования схем управления с индикаторными табло. [26]
Диодные и триодные тиристоры широко используют в качестве ключевых элементов в различных схемах автоматики и промышленной электроники: маломощные тиристоры применяют в устройствах управления, схемах автоматизации и различных логических схемах, в генераторных устройствах; мощные тиристоры, рассчитанные на токи 50 - 500 а, широко применяют в качестве силовых преобразователей тока ( выпрямители, инверторы, генераторы мощных импульсов), особенно успешно их используют в системах регулируемого привода. [27]
Современные импульсные тиристоры имеют рабочее напряжение до 1000 В, ток 1000 А и более, время включения по управляющему электроду 0 1 - 0 5 мкс, а время выключения - не более 6 мкс. Мощные тиристоры на токи в сотни ампер и более имеют принудительное воздушное или жидкостное охлаждение. [28]
![]() |
Полевой транзистор. [29] |
Тиристоры малой мощности используются в схемах быстродействующих электронных выключателей. Мощные тиристоры используются также в схемах управляемых выпрямителей и устройствах управления электроприводом. [30]