Cách bảo vệ thyristor

Nov 15, 2019|

Công ty TNHH Điện tử công nghệ cao Thâm Quyến Shenchuang (SChitec) là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên sản xuất và bán phụ kiện điện thoại. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm bộ sạc du lịch, bộ sạc xe hơi, cáp USB, bộ sạc dự phòng và các sản phẩm kỹ thuật số khác. Tất cả các sản phẩm đều an toàn và đáng tin cậy, với kiểu dáng độc đáo. Sản phẩm đạt các chứng chỉ như CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, v.v. , Nếu quan tâm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với ceo@schitec.com.

 

Luôn sạc an toàn với Schitec

Cách bảo vệ thyristor

Ứng dụng của thyristor trong ngành ngày càng mở rộng và phạm vi ứng dụng của ngành ngày càng tăng. Vai trò của thyristor cũng ngày càng trở nên toàn diện hơn. Nhưng đôi khi, thyristor có thể gây ra một số hư hỏng trong quá trình sử dụng. Để đảm bảo tuổi thọ của thyristor, làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ thyristor tốt hơn?

Thyristor rất nhạy cảm với hiện tượng quá điện áp trong quá trình sử dụng. Quá dòng cũng gây hư hỏng lớn cho thyristor. Công ty Tây An Ruixin giới thiệu các phương pháp bảo vệ của thyristor như sau:

1, bảo vệ quá áp

Thyristor nhạy cảm với quá điện áp. Khi điện áp chuyển tiếp vượt quá điện áp cực đại lặp lại trạng thái tắt UDRM, thyristor sẽ dẫn điện sai, gây ra lỗi mạch. Khi điện áp ngược được áp dụng vượt quá điện áp cực đại lặp lại ngược của nó URRM, thyristor sẽ bị hỏng ngay lập tức. Vì vậy, cần nghiên cứu nguyên nhân gây ra quá điện áp và phương pháp ngăn chặn quá điện áp.

Nguyên nhân gây ra quá điện áp chủ yếu là do nguồn điện cung cấp hoặc năng lượng dự trữ của hệ thống thay đổi mạnh mẽ khiến hệ thống chuyển đổi quá muộn hoặc năng lượng điện từ tích lũy trong hệ thống tiêu tán quá muộn. Những phát hiện chính là hai loại điện áp tăng do các cú sốc bên ngoài như sét đánh và điện áp tăng do đóng và mở công tắc. Quá điện áp do sét đánh hoặc cầu dao điện áp cao, v.v., là các xung điện áp từ vài micro giây đến vài mili giây, gây nguy hiểm cho thyristor. Điện áp tăng do đóng và mở công tắc được chia thành các loại sau:

(1) Quá điện áp được tạo ra khi bật và tắt nguồn AC

Ví dụ, quá điện áp gây ra bởi việc mở và đóng công tắc AC, cầu chì của cầu chì phía AC, v.v. và quá điện áp do điện dung phân bố của cuộn dây máy biến áp, mạch cộng hưởng gây ra bởi phản ứng rò rỉ, và sự phân chia điện áp của tụ điện làm cho giá trị quá điện áp trở về giá trị bình thường 2 Hơn 10 lần. Nói chung, tốc độ đóng và mở càng nhanh thì quá điện áp càng cao và quá điện áp càng cao khi mạch mở trong điều kiện không tải.

(2) Quá điện áp phát sinh ở phía DC

Nếu độ tự cảm của mạch cắt lớn hoặc giá trị dòng điện tại thời điểm cắt lớn thì sẽ tạo ra quá điện áp tương đối lớn. Tình trạng này thường xảy ra khi cắt tải, bật thyristor hoặc đứt cầu chì của cầu chì nhanh.

(3) Điện áp xung chuyển mạch

Bao gồm quá điện áp chuyển mạch và quá điện áp dao động chuyển mạch. Quá điện áp chuyển mạch là do sự kết hợp lại của các sóng mang dư trong điểm nối bên trong của thyristor khi độ sụt dòng điện của thyristor bằng 0, do đó nó còn được gọi là quá điện áp do hiệu ứng tích lũy sóng mang gây ra. Sau khi quá điện áp chuyển mạch, xảy ra quá điện áp dao động chuyển mạch, đó là điện áp dao động được tạo ra bởi sự cộng hưởng của cuộn cảm và tụ điện, và giá trị có liên quan đến điện áp ngược sau khi kết thúc chuyển mạch. Điện áp ngược càng cao thì quá điện áp dao động chuyển mạch càng lớn.

Các phương pháp triệt tiêu khác nhau có thể được áp dụng vì các lý do khác nhau gây ra quá điện áp, chẳng hạn như giảm nguồn quá điện áp và giảm biên độ quá điện áp; ngăn chặn tốc độ tăng năng lượng quá điện áp, trì hoãn tốc độ tiêu tán năng lượng được tạo ra và tăng cách tiêu tán; sử dụng mạch điện tử để bảo vệ. Hiện nay, phổ biến nhất là kết nối các thành phần hấp thụ năng lượng trong vòng lặp để tiêu tán năng lượng, thường được gọi là vòng hấp thụ hoặc mạch đệm.

(4) Mạch hấp thụ RC

Nói chung, quá điện áp có tần số cao, do đó tụ điện thường được sử dụng làm bộ phận hấp thụ. Để tránh dao động, người ta thường thêm một điện trở giảm chấn để tạo thành mạch hấp thụ RC. Bình RC có thể được kết nối với phía AC, phía DC của mạch điện hoặc với cực dương và cực âm của thyristor. Mạch hấp thụ tốt nhất là tụ điện không cảm ứng và hệ thống dây điện phải càng ngắn càng tốt.

(5) Mạch hấp thụ bao gồm một thành phần phi tuyến như ngăn xếp selen và một điện trở

Do công suất dòng điện lớn của varistor, điện áp dư thấp và khả năng quá áp mạnh; dòng điện rò rỉ nhỏ, không có hiện tượng tự do sau khi phóng điện và mức điện áp danh định của bộ phận lớn, thuận tiện cho người dùng lựa chọn; đặc tính volt-ampe là đối xứng. Nó có thể được sử dụng cho các xung AC, DC hoặc các xung dương và âm; do đó, nó được sử dụng rộng rãi.

2, bảo vệ quá dòng

Do kích thước nhỏ và khả năng tỏa nhiệt nhỏ của các thiết bị bán dẫn, đặc biệt đối với các thiết bị có điện áp cao và dòng điện cao như thyristor, nhiệt độ điểm nối phải được kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ bị hỏng hoàn toàn. Khi dòng điện lớn hơn giá trị định mức chạy trong thyristor, nhiệt không đạt đến mức phát xạ, do đó nhiệt độ điểm nối tăng nhanh và cuối cùng lớp tiếp giáp bị đốt cháy.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng quá dòng rất đa dạng, chẳng hạn như bản thân thyristor của bộ chuyển đổi bị hỏng, mạch kích hoạt bị lỗi, hệ thống điều khiển bị lỗi và điện áp nguồn AC quá cao, quá thấp hoặc thiếu pha, quá tải tải hoặc ngắn mạch, pha, hiệu ứng lỗi thiết bị hàng xóm, v.v.

Phương pháp bảo vệ quá dòng thyristor được sử dụng phổ biến nhất là cầu chì nhanh. Do đặc tính cầu chì của cầu chì thông thường quá chậm nên thyristor đã bị cháy trước khi cầu chì nổ; do đó, nó không thể được sử dụng để bảo vệ thyristor. Cầu chì thổi nhanh được nhúng vào cát thạch anh bằng cầu chì bạc. Thời gian cầu chì cực ngắn và có thể dùng để bảo vệ thyristor.


Gửi yêu cầu