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