Восстановление - запирающие свойство - тиристор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Восстановление - запирающие свойство - тиристор

Cтраница 1


1 Кривые тока и напряжения на тиристоре при переклю. [1]

Восстановление запирающих свойств тиристора в прямом направлении наступает через промежуток времени, называемый временем выключения, который намного больше времени обратного восстановления.  [2]

3 Зависимости времени, предоставляемого тиристорам для восстановления запирающей способности, от частоты при различных значениях параметра йт. [3]

Зная время восстановления запирающих свойств тиристора и задаваясь величиной & т, нетрудно определить диапазон частот устойчивой работы преобразователя.  [4]

Сумма временных интервалов t1 к t2 представляет собой время восстановления запирающих свойств тиристора в обратном направлении: / в. Обр i 2 - За это время переходы П и П3 восстанавливают свои запирающие свойства, и при t ( fB обр t) структура может выдерживать отрицательное напряжение. Протекание обратного тока на интервале 2 в условиях быстро восстанавливающегося до величины t / 06p напряжения на структуре связано со значительными потерями мощности при выключении прибора.  [5]

Рассмотрим более подробно интервал времени / з - / 4, во время которого происходит восстановление запирающих свойств тиристора.  [6]

7 Тиристорный электропривод с мостовой схемой выпрямления.| Несимметричные мостовые схемы. [7]

Максимально допустимый угол регулирования тиристоров ограничен таким значением, которое по сравнению с углом 180 уменьшено на угол коммутации и угол восстановления запирающих свойств тиристоров для предотвращения опрокидывания инвертора. Если угол а превысит это значение или исчезнут отпирающие импульсы, выпрямленное напряжение при индуктивной нагрузке станет равным половине выпрямленного напряжения при полностью открытых тиристорах.  [8]

Величина его составляет единицы микросекунд. Ни этом этапе происходит лишь восстановление запирающих свойств тиристора в обратном направлении.  [9]

Для определения времени выключения через ИВ пропускается прямой ток, а затем прикладывается импульс обратного напряжения. С этого момента начинается процесс восстановления запирающих свойств тиристора.  [10]

11 Схема тиристорного ключа постоянного тока с механическим ключом малой мощности ( а и без механического ключа ( б. [11]

В течение времени / с ( см. рис. 10.3, а) к тиристору приложено обратное напряжение. Если данное время не превышает времени восстановления запирающих свойств тиристора, то подача прямого напряжения приведет к его повторному отпиранию независимо от действия системы управления.  [12]

Из последнего выражения видно, что напряжение на конденсаторе в интервале времени / 3 - 1 изменяется по линейному закону. Из равенства ( 2 - 20) очень легко определить время / в, отводимое для восстановления запирающих свойств тиристора.  [13]

С целью уменьшения габаритов дросселя ШИР следует использовать многофазные схемы выпрямления. Частота эта может быть выбрана большой ( примерно от 400 до 1 200 гц) и в случае ШИР на транзисторах будет в основном ограничиваться допустимой мощностью рассеяния транзистора. При использовании тиристоров частота переключений ограничивается временами перезаряда гасящего конденсатора и восстановления запирающих свойств тиристора.  [14]

При питании от источника постоянного напряжения можно прекратить анодный ток и восстановить сопротивление тиристора лишь прервав ток в анодной цепи. При переменном напряжении источника сопротивление тиристора восстанавливается в отрицательную полуволну анодного напряжения. При этом запирание вентилей также характеризуется некоторой инерционностью. Инерционность запирания тиристоров, как и полупроводниковых диодов, объясняется конечной скоростью распространения зарядоносителей. Время восстановления запирающих свойств тиристора зависит от температуры кристалла тиристора, амплитуды отрицательного запирающего напряжения, крутизны восстанавливающего положительного запирающего напряжения, силы прямого тока перед коммутацией, крутизны тока в процессе коммутации. Время выключения в наибольшей степени зависит от температуры и отрицательного запирающего напряжения после коммутации.  [15]



Страницы:      1    2