Cтраница 4
Вентильные двигатели, как и асинхронные двигатели с частотным регулированием, являются весьма перспективными. В настоящее время происходит быстрое совершенствование мощных тиристоров, интегральных схем и других полупроводниковых приборов, которое позволит обеспечить надежную работу преобразователей частоты. [46]
Указанный метод позволяет получить одновременно большое число кристаллов с четырехслойной структурой на пластине кремния и дает возможность использовать для защиты поверхности р - n переходов окнсную пленку. Диффузионный метод нашел широкое применение при изготовлении мощных тиристоров [12], для которых требуются переходы большой площади и специальной конфигурации. [47]
Для управления тиристорами используются, как правило, схемы на магнитных усилителях и транзисторах. Иногда для управления мощными тиристорами в цепь управляющего электрода включают менее мощные тиристоры. [48]
В настоящее время промышленностью выпускаются тиристоры на максимальные рабочие токи до 800 А и напряжения до нескольких киловольт. В табл. 1 - 3 приведены некоторые типы и основные характеристики мощных тиристоров отечественного производства. [49]
К электромеханическим усилителям относятся электромашинные усилители и электромагнитные реле. Электромашинные усилители ( ЭМУ) сейчас применяются редко, так как появление мощных тиристоров, способных переключать токи до нескольких тысяч ампер, позволяет создавать более совершенные усилители с выходной мощностью до десятков киловатт. [50]
Тиристорные оптопары имеют в качестве фотоприемника кремниевый фототиристор ( рис. 23 - 19, з) и применяются исключительно в ключевых режимах. Основными областями использования тиристорных оптопар являются схемы для формирования мощных импульсов, управления мощными тиристорами, управления и коммутации различных устройств с мощными нагрузками. [51]
![]() |
Схема измерения восстанавливающейся прочности ( а и построения кривой B nf ( f ( б. [52] |
Все методы измерения восстанавливающейся прочности основаны на этом принципе. Для этого каким-либо искусственным способом ( например, шунтированием разряда малым омическим сопротивлением, мощным тиристором или емкостью) прекращается прохождение тока через разрядный промежуток или же используется момент естественного прохождения переменного тока через нуль. Приложив в заданный момент времени нарастающее по какому-либо закону ( обычно по линейному) напряжение к разрядному промежутку, фиксируют наступление пробоя промежутка и определяют напряжение пробоя и момент его наступления. [53]
![]() |
Простейшая схема управления тиристором ( длительность сш. [54] |
Первый способ обычно реализуется очень просто, но связан с заметным выделением мощности на управляющем переходе. Второй требует специального ( хотя и не сложного) генератора импульсов повышенной частоты, но за счет высокой скважности импульсов средняя мощность, выделяемая на управляющем переходе, невелика и схемы управления даже мощных тиристоров получаются компактными. Третий способ при неидеальных ключах приводит иногда к повышению тока холостого хода и встречает затруднения при реализации в более сложных схемах усилителей из-за электрической связи силовой и управляющей цепей. [55]
Особенно большое значение появление и развитие тиристоров имеет для регулируемого электропривода по - стоянного и переменного тока. Кроме того, следует учесть, что тиристоры могут изготавливаться м на весьма малые токи, чго позволяет строить на их основе различные импульсные устройства, сравнительно мощные логические элементы, весьма совершенные схемы управления для различных объектов, в том числе, например, и для иреобразователей на мощных тиристорах. [56]
Тиристоры с односторонним отводом тепла ( рис. 217, г) имеют корпус 14, крышку 11, стеклянный изолятор 12 и другие элементы вентиля такой же конструкции, как у обычных кремниевых диодов. Он проходит через стеклянный изолятор и изолируется от силового вывода. Мощные тиристоры рассчитаны для работы с охладителями такого же типа, как у кремниевых силовых диодов. У тиристоров обычно катодом служит гибкий шунт, а анодом - основание вентиля. [57]
Существуют тиристоры самых различных типов-на токи от нескольких десятков миллиампер до нескольких сот ампер и на рабочее напряжение до 1000 В. Мощные тиристоры применяются в силовой преобразовательной технике и электроприводе. [58]