一、結構與工作原理結構:晶閘管是由四層半導體材料(P-N-P-N)組成的三端器件,具有三個電極:陽極(A)、陰極(K)和控制極或稱為門極(G)。工作原理:當陽極接正向電壓,而控制極無觸發電壓或觸發電壓不足以使內部的三極管導通時,晶閘管處于阻斷狀態,電流不能流過。當控制極加上適當的正向觸發電壓時,內部的三極管導通,使得中間的N型層上的電荷被移除,晶閘管迅速從阻斷狀態轉變到導通狀態。一旦晶閘管導通,即使撤去控制極的觸發電壓,晶閘管仍能保持導通狀態,因為此時陽極和陰極之間的電壓為正,足以維持晶閘管的導通。urrm:反向重復峰值電壓 控制極斷路時,可以重復作用在晶閘管上的反向重復電壓。蘇州好的晶閘管模塊私人定做
晶閘管控制電抗器也稱晶閘管相控變壓器(TCR)。TCR是SVC中**重要的組成部件之一,IEEE將晶閘管相控電抗器(TCR)定義為一種并聯型晶閘管控制電抗器,通過控制晶閘管的導通時間,它的有效電抗可以連續變化。基本的單相TCR由反并聯的一對晶閘管閥T1、T2與一個線性的空心電抗器相串聯組成。反并聯的一對晶閘管就像一個雙向開關,晶閘管閥T1在供電電壓的正半波導通,而晶閘管閥T2在供電電壓的負半波導通。晶閘管的觸發角以其兩端之間電壓的過零點時刻作為計算的起點,觸發信號的延遲角在90°~180°范圍內變化 [1]。原理昆山本地晶閘管模塊量大從優晶閘管模塊被用于加熱爐、裂解爐等電熱設備的溫度控制系統中,實現了對加熱速率的精確調節。
TCR觸發角α的可控范圍是90°~180°。當觸發角為90°時,晶閘管全導通,此時TCR中的電流為連續的正弦波形。當觸發角從90°變到接近180°時,TCR中的電流呈非連續脈沖形,對稱分布于正半波和負半波。當觸發角為180°時,電流減小到0,當觸發角低于90°時,將在電流中引入直流分量,從而破壞兩個反并聯閥支路的對稱運行。所以一般在90°~180°范圍內調節。通過控制晶閘管的觸發延時角,可以連續調節流過電抗器的電流,在0(晶閘管阻斷)到最大值(晶閘管全導通)之間變化,相當于改變電抗器的等效電抗值。晶閘管一旦導通,流經晶閘管電流的關斷將發生在其自然過零點時刻,這一過程稱為電網換相。而TCR是按電網換相方式運行的。電網換相過程的一個特征是一旦閥開始導通,任何觸發角的變化只能在下半個周期中起作用,從而導致所謂的晶閘管死區時間 [2]。
。不同的控制策略可以容易的被實現,特別是那些涉及外部輔助信號以顯著提高系統性能的控制。參考電壓和電流斜率都能夠用簡單的方式加以控制。由于TCR型SVC本質上是模塊化的,因此通過追加更多的TCR模塊就能達到擴容的目的,當然前提是不能超過耦合變壓器的容量。TCR不具備大的過負荷能力,因為其電抗器是空心設計的。如果期望TCR承受暫態過電壓,就需要在設計TCR時加入短時過負荷能力,或者安裝附加的晶閘管投切電抗器,以備在過負荷時使用。即使去掉觸發信號,只要電流保持在一定水平以上,晶閘管仍會保持導通狀態。
晶閘管模塊(ThyristorModule)是一種用于控制電力的電子器件,廣泛應用于工業自動化、變頻器、電機控制、加熱設備等領域。晶閘管是一種半導體器件,能夠在特定條件下導通和關斷電流,具有高效、可靠的特點。晶閘管模塊通常由多個晶閘管組成,能夠承受較高的電壓和電流,適合用于大功率的應用場合。其主要優點包括:高效率:晶閘管在導通狀態下的壓降較小,能有效減少能量損耗。耐高壓:能夠承受較高的電壓,適合高壓應用。控制靈活:可以通過觸發信號控制導通和關斷,適應不同的控制需求。阻容吸收:利用電容吸收過壓。即將過電壓的能量變成電場能量儲存到電容中,然后由電阻消耗掉。昆山本地晶閘管模塊量大從優
晶閘管耐壓值,普通晶閘管udrm 為 100v---3000v 。蘇州好的晶閘管模塊私人定做
實際上,實際中的三相電抗器的參數不可能完全相同。三相供電電壓也不一定完全平衡。這種不平衡就會導致非特征諧波的產生,包括3倍數次諧波,擴散到線路中。正常情況下,非特征諧波的數值是非常小的。但在嚴重擾動的情況下,正負半波的觸發角可能不同,這就會導致直流分量的產生,并足以引起耦合變壓器的飽和,從而產生更大的諧波擴散。除了諧波,一個小的基頻電流分量(0.5%~2%)也在TCR中流動,這體現了TCR繞組中的電阻損耗。三相CTR蘇州好的晶閘管模塊私人定做
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