Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontaktního spínání, uvádí základní vztahy a charakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i střídavého proudu včetně osvědčených a realizovaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základní údaje o výkonových polovodičových součástkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.
Při stejném proudu IDpak zřejmé, rozdělení napětí nestejné,
tyristory jsou nestejně zatěžovány.
Je nutné upozornit potíže, jež vznikají při spínání malých proudů
(zlomek jmenovité hodnoty proudu spínače). pře
chodných stavech (jako např. 130b. 130. Stávající odporový
dělič proto třeba doplnit sériové kombinace kapacit tlumicích od
porů /?„ jak znázorněno obr. při komutaci) však vlivem rozdílných dyna
mických vlastností tyristorů nebo diod byl neúčinný. Není tedy možné
tyto spínače používat pro spínání transformátoru vedení naprázdno.
Velikost kapacity kondenzátorů těchto děličů pohybuje rozmezí
2 (iF. Velikost tlumicích odporů rozmezí Q. krajním případě může napětí ty-
ristoru překročit spínací blokovací napětí tyristor zapne.obdobně závěrný proud IR. Projevují nepravidelném
zapínání tyristorů sloupci, což může vést jeho havárii. nutné poznamenat, velikost dělicích odporů počet ty
ristorů řazených sérii velký vliv tolerance odporů. znamená
zapnutí celého sloupce, event. poškození tyristorů. Voltampérové charakteristiky tyristorů
a diod vykazují vždy nějaký, byť malý rozptyl; obr. Velikost odporu určíme vztahů uvedených např. Aby tomu nedošlo, je
třeba opatřovat sériově řazené tyristory nebo diody paralelně řazenými od
pory (viz obr. 130a).
v [1, 27]. sériově řazené
c tyristory nebo diody:
a) pro ustálené stavy, pro přechodné stavy
160
. Uvedený dělič vyrovnává napětí na
sériově řazených tyristorech nebo diodách pouze ustáleném stavu. 129 pro názornost
přehnán. výhodné používat
odpory nejmenší možnou tolerancí. Napěťové děliče pro.
1
D
> Obr