Výkonová elektronika pre elektrické pohony

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá výkonovými polovodičovými súčiastkami a rôznymi druhmi výkonových polovodičových meničov, určených pre jednosmerné aj striedavé elektrické pohony. Preberajú sa ich principiálne aj konkrétne schémy zapojení. Výklad sa opiera o matematické rozbory s príslušnými závermi a zhrnutím poznatkov. Autor sa čiastočne zameriava aj na dimenzovanie súčiastok meničov a čiastočne rozoberá vplyv elektrických pohonov s polovodičovými meničmi na energetickú sieť.Určená je predovšetkým poslucháčom elektrotechnických fakúlt. Na získanie základných poznatkov a prehľadu vo výkonovej elektronike môže poslúžiť aj študujúcim popri zamestnaní, poslucháčom iných fakúlt, ale aj inžinierom a ostatným záujemcom v praxi.

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Juraj Oetter

Strana 42 z 404

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Uskutočňuje krátkodobým uvedením tyris­ tora závěrného stavu, napr. pripojením kondenzátora dostatočným nábo­ jom, záporným pólom anódu kladným pólom katódu vypínaného tyristora. Keď danej blokovacej charakteristike zvyšuje blokovacie napätie na hodnotu spínacieho napätia č/(BO), tyristor zapína, prejde priepustného stavu, ktorému zodpovedá priepustná charakteristika CH. Na priepustnej charakteristike hradlový prúd nie parametrom. sínusové sieťové napätie) privedie hradia dostatočne veľký dostatočne dlhý prúdový impulz hradlový impulz.VÝKONOVÉ POLOVODIČOVĚ MENlCE VŠEOBECNĚ vyznačuje nižším spínacím napätím ř/(BQ), ř7(Bo3) ^<bo2) ^(boij- najdlh­ šej blokovacej charakteristike ^G1 Tam vyznačené ďalšie katalogové hodnoty, blokovacích napätí tyristora: í^dwm špičkové pracovné blokovacie napätie, [/Drm špičkové opakovatelné blokovacie napätie, ^dsm špičkové neopakovateľné blokovacie napätie. V praxi pri zapínani tyristora postupuje obyčajne inak, ako pri meraní jeho blokovacích charakteristík. zapnutí tyristora môže byť jeho hradlový prúd nulový, tyristor zostane priepustnom stave dovtedy, kým nejakým spôsobom nezmenší jeho anódový prúd na hodnotu vratného prúdu IH. zväčšovanie ohmického odporu záťaži tyristora, 3. krátke prerušenie uzatvorenej prúdovej slučky napájači zdroj anóda — katóda tyristora záťaž napájači zdroj iné alternatívy uvedeného poradia), 2. exponenciál­ na závislosť prúdu napätia, ako pri obyčajnej polovodičovej dióde, ale zdola je ohraničená hodnotou prídržného vratného prúdu IH, stručne vratným prúdom. Vymenu jme niektoré spôsoby, pomocou ktorých možno anódový prúd tyris­ tora zmenšiť hodnotu vratného prúdu IH: 1. Pre bežné tyristory menovitým prúdom obyčajne postačí hradlový impulz hodnotou 200 300 mA. Aby tyristor zapol pri dostatočne nízkom blokovacom napätí, musí byť dostatočne veľká vrcholová hodnota hradlového impulzu. Neudržuje konštantný jeho hradlový prúd a nezvyšuje postupne jeho blokovacie napätie, ale pri danej okamžitej hodno­ te blokovacieho napätia (na tyristore napätie časovo závislé, napr. vlastná komutácia tyristora. Tyristor tak opäť vypína, zablokuje, po určitom čase obnoví svoje úplné blokovacie schopnosti. sieťová komutácia tyristora, teda prechod harmonického napájacieho na­ pätia cez nulovú hodnotu, pričom treba predpokladať čisto ohmickú záťaž v obvode tyristora, 4. Aby tyristor zániku hradlového impulzu udržal trvalo priepustnom stave, musí ešte počas hradlového impulzu zväčšiť anódový prúd aspoň hodnotu prídržného spína-