Scan0063

Scan0063



Rys. 3.61. Przebiegi napięcia i prądu kolektora oraz mocy wydzielanej w tranzystorze bijn larnym BJT w układzie z rys. 3.60ai podczas jego załączania^a)\i wyłączania (b); przesuwaj nie się punktu pracy tranzystora w polu charakterystyk napięcio^wo-prądowych^c^ł 18J 1 - bez obwodu odciążającego, 2 - z obwodem odciążającym

Przebiegi napięcia i prądu oraz strat mocy przy załączaniu i wyłączaniu tranzystoui BJT w tym układzie przedstawiono na rysunku 3.61. W celu zmniejszenia strat mol cy, powstających przy załączaniu tranzystora, do obwodu kolektora przyłącza szeregowo dławik LI bocznikowany obwodem R\D\ (rys 3.6()b), który zmnicjs/iH stmmość narastania prądu kolektora (rys. 1.61 a) '/.miejs/enie stiut mocy potlc/ol wyląe/ania osiąga się w wyniku przyłączeniu obwodu / >-'/»* '< 1 11 . i 6()c), którego /udaniem jest spowolnienie narastaniu nupięi ia u, / mu t bllo Na rysunku ' b()d pi i|. n/iltio ląt z u i k tranzystorowy t obu oih m odt ią a jq> tu ■ up* ;i mulącym mu u ma

■pulc/as załączania (obwód LI Dl 2R12),

■ podczas wyłączania (obwód Dl20/? 12),

Bpi/y ograniczaniu przepięć łączeniowych (obwód R12C3). li hi zmniejszenia strat mocy, występujących przy przełączeniach, wykorzystuje się • pilne obwody stosowane w układach rezonansowych, które są przełączane przy Bowych wartościach napięcia ZVS (ang. Zew Voltage Switching) lub zerowych |pailościach prądu ZCS (ang. Zew Current Switching).

I /.ubezpieczenia tyrystorów przed nadmierną stromością narastania prądu

Kwwodzenia. Zabezpieczanie tyrystorów przed uszkodzeniem wskutek przekro-Bfliia maksymalnej dopuszczalnej stromości narastania prądu podczas załączania, ■nM się w ostatnim czasie mniej istotne. Dzięki nowym technologiom jest możliwa ■indukcja tyrystorów odpornych na stromość narastania prądu o wartości około pjtA/ps. Jednak starsze typy tyrystorów, pracujące w urządzeniach energoelektro-pfnych wcześniej wytworzonych, wymagają stosowania tych zabezpieczeń.

B Podczas załączania tyrystora, w sąsiedztwie bramki tworzy się lokalny obszar Br wodzenia prądu; obszar ten stopniowo rozprzestrzenia się na całą powierzchnię ^przewodnika. Początkowa, nadmierna stromość narastania prądu powoduje chwi-■V powstanie zbyt dużych strat mocy, co prowadzi do przegrzania struktury, a na-ptn |i'j uszkodzenia. Podwyższona częstotliwość załączeń jest przy tym czynnikiem pfrlrkszającym zagrożenie. Rozładowanie kondensatora, przyłączonego równolegle i)o głównych końcówek tyrystora, może również przebiegać przy nadmiernej stropili i narastania prądu.

I Niebezpieczeństwo uszkodzenia tyrystorów wskutek dużej stromości narastania p>-}■ hi przewodzenia podczas załączania można ograniczyć dzięki:

Bj/a stosowaniu dławików połączonych szeregowo z tyrystorem,

^ iększeniu szybkości przełączania (w wyniku zastosowania do załączania tyrysto-i m impulsu prądu bramki o większej stromości),

/mniejszemu wartości szczytowej prądu głównego w chwili załączania przyrządu, I powstrzymaniu narastania prądu przewodzenia, do chwili przełączenia struktury stan przewodzenia.

1% celu ograniczenia nadmiernej stromości prądu może okazać się niezbędne ■pn iwadzenie dodatkowej indukcyjności w obwodzie głównym tyrystora GTO, Brhis/c/a w układach pracujących przy zwiększonych częstotliwościach. W ten spoił! • uzyskuje się również zmniejszenie strat mocy, powstających podczas załączania k-tii- pi/yrządu. Jednak indukcyjność w obwodzie głównym powoduje powstanie if/> pir< na tyrystorze GTO podczas jego wyłączania. Należy zatem tłumić te prze-\>h i i iip. przez przyłączenie diod obejściowych do zacisków dławika; jednocześnie k\ u|t‘ się ograniczenie strat mocy podczas wyłączania tyrystora GTO.

/.iibr/pirr/rnia tyrystorów przed nadmierną stromością narastania napięcia litnkiiMunia. I\ i \ ioi a , w hu ■ i iriak, nie powinien załączać w sposób niekontro-i-■ -Mo-. • powodu pi/H.iot/unia maksymalnej dopuszczalnej stromości narastania iopiyuia blokowania id//,, U/) klńia dla tyiysloiów standardowych przekracza ! k\ p a dla mak o u “ Mtmi /uletlwiu ok MM) V7ps Niepi/ewidziwip /Hląc/enie


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
324 (17) 648 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego U)t U)t Rys. 25.61. Przebiegi: a) napięcia i b)
Rys. 10. Przebiegi napięć, prądu i impulsu sterującego w prostowniku jednopulsowym dla obciążenia ty
isnn GJt Rys. 13. Przebiegi napięć, prądu i impulsu sterującego w prostowniku jednofazowym, jednopul
__ , wt a)    u—*. b) Rys. 18. Przebiegi napięć, prądu i impulsu sterującego w
25. OCHRONNIKI 382 a Ot 6 t Jflw 0 t Rys. 25.2. Przebieg napięcia i prądu wyładowczego w
8.4. FALOWNIKI PRĄDU Z MODULACJĄ SZEROKOŚCI IMPULSÓW Rys. 8.20. Przebiegi napięcia (u) i prądu (i)
11 (99) u(t), i(t) Rys. 6. Przebiegi napięcia n(i) i.prądu i(() trójfazowego dla ę~21,6° 4,2. Interp

więcej podobnych podstron