Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен / Kontrol_voprosy.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
29.06.2020
Размер:
770.32 Кб
Скачать

3. Отвод тепла в процессе работы тиристора

В открытом состоянии полупроводниковый вентиль имеет довольно малое сопротивление и падение напряжения на нем не превышает 1-2 В. Это относительно небольшое падение, при значительных токах анодных приводит к серьезным тепловым потерям, которые способны вызвать выход прибора из строя. Для предотвращения перегрева полупроводниковых устройств их крепят на специальные радиаторы, которые способствуют теплоотведению. Если теплоотводящих свойств радиатора недостаточно – применяют принудительное охлаждение.

4. Защита тиристоров от перенапряжений

Не всегда процесс работы полупроводника проходит в нормальных условиях. Иногда, при ударах молний, не удовлетворительных условиях коммутации, переходных процессах на полупроводниковом ключе может возникнуть перенапряжение. Для защиты от перенапряжений используют нелинейные элементы, сопротивление которых зависит от напряжения (например, стабилитрон). Они подключаются параллельно элементу, и, при больших напряжениях шунтируют силовую цепь.

5. Защита от аварийных токов

Полупроводник имеют относительно небольшую теплоемкость, поэтому они довольно плохо переносят перегрузку, работу при импульсных токах, а также краткосрочные броски тока. Для обеспечения защиты от таких режимов используют старые добрые проверенные методы, а именно – автоматические выключатели и плавкие предохранители. Автоматические выключатели обеспечивают защиту от перегрузок, а плавкие предохранители от коротких замыканий КЗ. Время срабатывания защитной аппаратуры должно соответствовать характеристикам защищаемых элементов. Также самым важным фактором должно быть отключение прибора от сети при возникновении аварийных ситуаций до его выхода из строя. Именно исходя из этого условия и подбирают защитную аппаратуру.

22. Способ улучшения и показатели 12-типульсной эквивалентной схемы выпрямления.

Двенадцатипульсовые схемы выпрямления. Такие схемы могут быть использованы для получения меньших пульсаций выпрямленного напряжения, снижения высших гармонических составляющих в кривой сетевого тока, создания агрегата на более высокие напряжения и ток. Двенадцатипульсовые схемы разделяются на эквивалентные и собственные. Эквивалентные схемы строятся на основе последовательного или параллельного соединения двух шестипульсовых схем выпрямления. Преобразовательные трансформаторы каждой схемы выполняются с различными группами соединения (например, Y/Y и Y/Δ ). Этим достигается сдвиг линейных напряжений вторичных обмоток трансформаторов на π/6=30 эл. град, и соответствующий сдвиг кривых выпрямленного напряжения ud1 и ud2 на 30 эл. град. Результирующее выпрямленное напряжение получаетсядвенадцатипульсовым благодаря суммированию двух шестипульсовых при последовательном соединении схем или полусумме двух шестипульсовых при параллельном соединении схем.

Способы улучшения???

  1. Особенности реализации моделей преобразователей постоянного тока в среде Matlab_Simulink.

????????????????????????????????????????????????????????

Соседние файлы в папке Экзамен