Горячая линия обслуживания
Защита модуля-защита от превышения давления
2022-03-17
323
Защита модуля-защита от перенапряжения
Тиристоры имеют плохую устойчивость к перенапряжению. Когда обратное напряжение элемента превышает его напряжение обратного пробоя, элемент будет поврежден обратным пробоем даже на короткое время. Если напряжение постоянного тока превышает напряжение прямой проводимости тиристора, это приведет к жесткой проводимости тиристора, что не только приведет к ненормальной работе схемы, но и уменьшит напряжение прямой проводимости компонента после нескольких периодов жесткой проводимости. и даже потерять способность блокировки вперед и повредить ее. Поэтому необходимо принять меры защиты от перенапряжения, направленные на подавление возможного перенапряжения на тиристоре. Для защиты модуля от перенапряжения рекомендуется принять меры по абсорбции сопротивления и емкости и защите варистора.
??(1) цепь сопротивления-емкости поглощения
При включении и выключении тиристора, как и в схеме переключения, будет генерироваться перенапряжение за счет энергии, выделяемой индуктивностью линии (в основном индуктивностью рассеяния LB трансформатора). Во время включения тиристора носители заполняют внутреннюю часть элемента, поэтому во время выключения элемента постоянное напряжение падает до нуля и носители остаются внутри. Под действием обратного напряжения эти накопленные носители мгновенно имеют большой обратный ток, из-за чего накопленные носители быстро исчезают, а затем очень быстро исчезает обратный ток, то есть di/dt чрезвычайно велико. Следовательно, даже если индуктивность L линии, включенной последовательно с элементом, мала, индуцированный потенциал L (di/dt), создаваемый индуктивностью, все равно велик. Этот потенциал включен последовательно с напряжением питания и обратно приложен к заблокированным компонентам, что может привести к обратному пробою тиристора. Это перенапряжение, вызванное выключением тиристора, называется перенапряжением выключения, и его значение может достигать 5-6 раз пикового значения рабочего напряжения, поэтому необходимо принять меры по его подавлению.
В RC-цепи поглощения конденсатор преобразует электромагнитную энергию перенапряжения в накопление электростатической энергии, а резистор предотвращает резонанс между конденсатором и индуктором и ограничивает потери проводимости и скорость нарастания тока тиристора. Этот тип схемы поглощения может подавить перенапряжение, возникающее при включении и выключении тиристора, и эффективно избежать пробоя тиристора. Положение установки RC-цепи поглощения должно быть как можно ближе к главной клемме модуля. То есть лиды должны быть короткими. Лучше использовать неиндуктивный резистор, чтобы получить лучший эффект защиты.
(2) Варистор поглощает перенапряжение.
Варистор может поглощать перенапряжения большой энергии и продолжительности, вызванные ударами молнии. Номинальное напряжение варистора (В1 мА) относится к напряжению на варисторе, когда через него протекает ток 1 мА. При выборе варистора в основном учитываются номинальное напряжение и допустимый ток. Нижний предел номинального напряжения V1mA – это пиковое значение рабочего напряжения сети. Учитывая колебания напряжения сети и возможное уменьшение значения V1mA после многократного воздействия тока, значение номинального напряжения следует соответствующим образом увеличить. В настоящее время обычно используется надбавка в размере 30%. В1мА≥1.3√2· У. Где u — действующее значение нормального рабочего напряжения на обоих концах варистора.
Тиристоры имеют плохую устойчивость к перенапряжению. Когда обратное напряжение элемента превышает его напряжение обратного пробоя, элемент будет поврежден обратным пробоем даже на короткое время. Если напряжение постоянного тока превышает напряжение прямой проводимости тиристора, это приведет к жесткой проводимости тиристора, что не только приведет к ненормальной работе схемы, но и уменьшит напряжение прямой проводимости компонента после нескольких периодов жесткой проводимости. и даже потерять способность блокировки вперед и повредить ее. Поэтому необходимо принять меры защиты от перенапряжения, направленные на подавление возможного перенапряжения на тиристоре. Для защиты модуля от перенапряжения рекомендуется принять меры по абсорбции сопротивления и емкости и защите варистора.
При включении и выключении тиристора, как и в схеме переключения, будет генерироваться перенапряжение за счет энергии, выделяемой индуктивностью линии (в основном индуктивностью рассеяния LB трансформатора). Во время включения тиристора носители заполняют внутреннюю часть элемента, поэтому во время выключения элемента постоянное напряжение падает до нуля и носители остаются внутри. Под действием обратного напряжения эти накопленные носители мгновенно имеют большой обратный ток, из-за чего накопленные носители быстро исчезают, а затем очень быстро исчезает обратный ток, то есть di/dt чрезвычайно велико. Следовательно, даже если индуктивность L линии, включенной последовательно с элементом, мала, индуцированный потенциал L (di/dt), создаваемый индуктивностью, все равно велик. Этот потенциал включен последовательно с напряжением питания и обратно приложен к заблокированным компонентам, что может привести к обратному пробою тиристора. Это перенапряжение, вызванное выключением тиристора, называется перенапряжением выключения, и его значение может достигать 5-6 раз пикового значения рабочего напряжения, поэтому необходимо принять меры по его подавлению.
В RC-цепи поглощения конденсатор преобразует электромагнитную энергию перенапряжения в накопление электростатической энергии, а резистор предотвращает резонанс между конденсатором и индуктором и ограничивает потери проводимости и скорость нарастания тока тиристора. Этот тип схемы поглощения может подавить перенапряжение, возникающее при включении и выключении тиристора, и эффективно избежать пробоя тиристора. Положение установки RC-цепи поглощения должно быть как можно ближе к главной клемме модуля. То есть лиды должны быть короткими. Лучше использовать неиндуктивный резистор, чтобы получить лучший эффект защиты.
(2) Варистор поглощает перенапряжение.
Варистор может поглощать перенапряжения большой энергии и продолжительности, вызванные ударами молнии. Номинальное напряжение варистора (В1 мА) относится к напряжению на варисторе, когда через него протекает ток 1 мА. При выборе варистора в основном учитываются номинальное напряжение и допустимый ток. Нижний предел номинального напряжения V1mA – это пиковое значение рабочего напряжения сети. Учитывая колебания напряжения сети и возможное уменьшение значения V1mA после многократного воздействия тока, значение номинального напряжения следует соответствующим образом увеличить. В настоящее время обычно используется надбавка в размере 30%. В1мА≥1.3√2· У. Где u — действующее значение нормального рабочего напряжения на обоих концах варистора.
Тел. компании: +86-0755-83044319
Факс/факс:+86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли
QQ: 332496225 Менеджер Цю
Адрес: комната 809, блок C, здание Zhantao Technology Building, проспект Минчжи № 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.




粤公网安备44030002007346号