TCR触发角α的可控范围是90°~180°。当触发角为90°时,晶闸管全导通,此时TCR中的电流为连续的正弦波形。当触发角从90°变到接近180°时,TCR中的电流呈非连续脉冲形,对称分布于正半波和负半波。当触发角为180°时,电流减小到0,当触发角低于90°时,将在电流中引入直流分量,从而破坏两个反并联阀支路的对称运行。所以一般在90°~180°范围内调节。通过控制晶闸管的触发延时角,可以连续调节流过电抗器的电流,在0(晶闸管阻断)到最大值(晶闸管全导通)之间变化,相当于改变电抗器的等效电抗值。晶闸管一旦导通,流经晶闸管电流的关断将发生在其自然过零点时刻,这一过程称为电网换相。而TCR是按电网换相方式运行的。电网换相过程的一个特征是一旦阀开始导通,任何触发角的变化只能在下半个周期中起作用,从而导致所谓的晶闸管死区时间 [2]。整流电路:用于将交流电转换为直流电。吴中区使用晶闸管模块品牌
触发电流(I_gt)和触发电压(V_gt):用于触发晶闸管导通的电流和电压。关断时间(t_q):晶闸管从完全导通状态到完全关断状态所需的时间。导通压降(V_f):晶闸管在导通状态下两端的电压降。浪涌电流能力(I_tsm):晶闸管能够承受的短时过载电流。动态dv/dt能力:晶闸管能够承受的电压快速变化率。四、功能应用晶闸管在实际应用中主要作为可控整流器件和可控电子开关使用,广泛应用于电子电器产品、工业控制及自动化生产领域。具体功能包括:吴中区使用晶闸管模块品牌普通晶闸管承受正向阳极电压时,在门极承受正向电压的情况下普通晶闸管才导通。
普通晶闸管是一种半可控大功率半导体器件,出现于70年代。pnpn四层半导体结构,有三个极:阳极、阴极和门极。 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。普通晶闸管t在工作过程中,它的阳极a和阴极k与电源和负载连接,组成普通晶闸管的主电路,普通晶闸管的门极g和阴极k与控制普通晶闸管的装置连接,组成普通晶闸管的控制电路。 普通晶闸管的工作条件:
可控整流:与整流器件构成调压电路,使整流电路输出电压具有可调**流调压:通过控制晶闸管的导通角来调节交流电压的大小。无触点电子开关:在电路中起到可控电子开关的作用,控制电路的接通和断开。逆变及变频:在逆变和变频电路中作为关键器件使用。五、设计注意事项在晶闸管的设计和使用中,需要注意以下问题:散热问题:设计合适的散热器来确保热量能够及时散失,防止热击穿。触发电路设计:触发电压和电流应在设备规格书规定的范围内,触发脉冲的宽度也需要满足要求。普通晶闸管承受过电压的能力极差:电压超过其反向击穿电压时,即使时间极短,也容易损坏。
。不同的控制策略可以容易的被实现,特别是那些涉及外部辅助信号以显著提高系统性能的控制。参考电压和电流斜率都能够用简单的方式加以控制。由于TCR型SVC本质上是模块化的,因此通过追加更多的TCR模块就能达到扩容的目的,当然前提是不能超过耦合变压器的容量。TCR不具备大的过负荷能力,因为其电抗器是空心设计的。如果期望TCR承受暂态过电压,就需要在设计TCR时加入短时过负荷能力,或者安装附加的晶闸管投切电抗器,以备在过负荷时使用。普通晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,普通晶闸管都处于关断状态。苏州新型晶闸管模块工厂直销
urrm:反向重复峰值电压 控制极断路时,可以重复作用在晶闸管上的反向重复电压。吴中区使用晶闸管模块品牌
TCR的作用就像一个可变电纳,改变触发角就可以改变电纳值,因为所加的交流电压是恒定的,改变电纳值就可以改变基波电流,从而导致电抗器吸收无功功率的变化。但是,当触发角超过90°以后,电流变为非正弦的,随之就产生谐波。如果两个晶闸管在正半波和负半波对称触发,就只会产生奇次谐波。谐波可以通过对较高频率分量的傅里叶分析得到。由于在电力系统应用中要求具有可控的容性无功功率,因此在TCR上并联了一个电容器。这个电容器可以是固定的,也可以是可投切的,通过机械开关或者是晶闸管开关。TCR的主要优点是控制的灵活性和易于扩容。吴中区使用晶闸管模块品牌
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