在室温下,晶闸管阳极与阴极间加6V 正电压,使晶闸管从关断变为导通所需要的最小门极直流电流。一般Ic为几十到几百毫安。
维持电流IH。维持电流是指使晶闸管维持导通所必需的最小电流,一般为几十到几百毫安。IH与结温有关,结温越高,则IA越小。
擎住电流I1。擎住电流是晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后,能维持导通所需的最小电流。对同一晶闸管来说,通常I约为IH的2~4倍。
浪涌电流ITSM。浪涌电流是指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性正向过载电流。浪涌电流有上下两个级,这个参数可用来作为设计保护电路的依据。
(3)动态参数
晶闸管的主要参数除电压和电流参数外,还有动态参数:开通时间tn、关断时间t。
断态电压临界上升率du/dt和通态电流临界上升率di/dt等。
1开通时间tn。在室温和规定的门极触发信号作用下,使晶闸管从断态变成通态的过程中,从门极电流阶跃时刻开始,到阳极电流上升到稳态值的90%所需的时间称为晶闸管开通时间tgt。开通时间与门极触发脉冲的前沿上升的陡度与幅值的大小、器件的结温、开通前的电压、开通后的电流以及负载电路的时间常数有关。
关断时间。
金武士TDF-33015GS工频UPS不间断电源15KVA13.5KW三进三出机柜式
型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
TDF-11020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 655*370*900 MM21U | 152 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-11015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 655*370*900 MM 21U | 122 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-11010GS | 10KVA | 9KW | 560*260*717 MM 17U | 79.5 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-11006GS | 6KVA | 5.4KW(千瓦) | 560*260*717 MM 17U | 65 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-31030GS | 30KVA | 27KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 210 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-31020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 195 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-31015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 655*370*900 MM 21U | 122 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-31010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 655*370*900 MM(毫米)21U | 79.5 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-33200GS | 200KVA | 180KW(千瓦) | 855*1245*1900 MM 43U | 1075 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33160GS | 160KVA | 144KW(千瓦) | 800*850*1650 MM(毫米)38U | 1099 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33150GS | 150KVA | 135KW(千瓦) | 800*850*1650 MM 38U | 1099 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33120GS | 120KVA | 108KW(千瓦) | 800*850*1650 MM 38U | 800 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33100GS | 100KVA | 90KW(千瓦) | 800*850*1650 MM(毫米)38U | 800 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33080GS | 80KVA | 72KW(千瓦) | 800*700*1600 MM 36U | 521.5 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33060GS | 60KVA | 54KW(千瓦) | 800*700*1600 MM(毫米)36U | 506.5 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33040GS | 40KVA | 36KW | 830*515*1135 MM 26U | 309 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33030GS | 30KVA | 27KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 243 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
TDF-33020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 208 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-33015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 830*455*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
TDF-33010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 830*455*1055 MM 24U | 218 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 192V |
它有两个主电极K1和K2,一个门极G。门极使器件在主电极的正反两方向均可触发导通,所以双向晶/闸管在***象限和第三象限有对称的伏安特性。同容量双向晶闸管与一对反并联的晶闸管相比价格要低,而且控制电路比较简单,所以在交流调压电路、固态继电器(SSR--solid state relay)和交流电动机调速等领域应用较多。由于双向晶闸管通常用在交流电路中,因此不用平均值而用有效值来表示其额定电流值。
图2-9双向晶闸管的电气图形符号和伏安特性
(3)逆导晶闸管
逆导晶闸管(RCT--reverse conducting thyristor)是将普通晶闸管反并联一个二极管,并将两者制作在同一个管芯上的功率集成器件,这种器件不具有承受反向电压的能力,一旦承受反向电压即开通,逆导晶闸管的电气图形符号和伏安特性如图2-10所示。与普通晶闸管相比,逆导晶闸管具有正向压降小、关断时间短、高温特性好、额定结温高等优点,可用于不需要阻断反向电压的电路中。逆导晶闸管的额定电流有两个,一个是晶闸管电流,一个是与之反并联的二极管的电流。
金武士TDF-33015GS工频UPS不间断电源15KVA13.5KW三进三出机柜式
(a)电气图形符号(b)伏安特性
(a)电气图形符号
(b)伏安特性
图2-10逆导晶闸管的电气图形符号和伏安特性
(4)光控晶闸管
图2-11光控晶闸管的电气图形符号和伏安特性
光控晶闸管(LTT--light triggered thyristor)又称光触发晶闸管,是利用一定波长的光照信号触发导通的晶闸管,其电气图形符号和伏安特性如图2-11所示小功密光控品
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闸管只有阳极和
发光二极管或半可以避免电磁干压核聚变装置中
2.2.5检测方
对晶闸管性降是否很小。老好。
对晶闸管白触发导通能力
(1)用万
螺栓型和
它们的三个电K,细辫子线是(阳极和阴极的个电极的引脚字式万用表的脚编号为1、有一个PN结这些PN结是个电极。
金武士TDF-33015GS工频UPS不间断电源15KVA13.5KW三进三出机柜式
当用指表拨至R×1 万用表的红、向阻值。若个引脚是阳表笔分别接的阴极K ( 百千欧)。
当用数接编号1,票明编号1是号1不是门若有一次电显然,第三编号3肯定示为零点几的另一编号
当用数任意两个弓引脚相接触时,插在c
闸管只有阳极和阴极两个端子,大功率光控晶闸管还带有光缆,光缆上装有作为触发光源的发光二极管或半导体激光器。由于采用光触发,***了主电路与控制电路之间的绝缘,而且可以避免电磁干扰的影响,因此光控晶闸管目前在高压大功率的场合,如高压直流输电和高压核聚变装置中,占据重要的地位。
2.2.5检测方法
对晶/闸管性能检测的主要依据是:当其截止时,漏电流是否很小;当其触发导通后,压降是否很小。若这两者都很小,则说明晶闸管具有良好的性能,否则说明晶闸管的性能不好。对晶闸管的检测主要包括三个方面:晶闸管极性的判别、晶闸管好坏的判别以及晶闸管触发导通能力的判别,通常用万用表对晶闸管进行检测。
金武士TDF-33015GS工频UPS不间断电源15KVA13.5KW三进三出机柜式
(1)用万用表判断晶闸管的极性
螺栓型和平板型晶/闸管的三个电极外部形状有很大区别,因此根据其外形便基本上可把
它们的三个电极区分开来。
对于螺栓型晶闸管而言,螺栓是其阳极A,粗辫子线是其阴极K,细辫子线是其门极G;对于平板型晶闸管而言,它的两个平面分别是阳极A和阴极K (阳极和阴极的区分方法同下面的塑封型晶闸管),细辫子线是其门极G;塑封型晶闸管三个电极的引脚在外形上是一致的,对其极性的判定,可通过指针式万用表的欧姆挡或数字式万用表的二极管挡、PNP挡(或NPN挡)来检测。首先将塑封晶闸管三个电极的引脚编号为1、2和3,然后根据前面所讲的晶闸管工作原理,晶闸管门极G与阴极K之间有一个PN结,类似一个二极管,有单向导电性;而阳极A与门极G之间有多个PN结,这些PN结是反向串接起来的,正、反向阻值都很大,根据此特点就可判断出晶闸管的各个电极。
当用指针式万用表的欧姆挡检测晶闸管的极性时,其检测方法如图2-12所示。把万用表拨至R×100或R×1k挡(在测量过程中要根据实际需要变换万用表的电阻挡),然后用万用表的红、黑两只表笔分别接触编号1、2和3之中的任意两个。测量它们之间的正、反向阻值。若某一次测得的正、反向阻值都接近无穷大,则说明与红、黑两只表笔相接触的两个引脚是阳极A和阴极K,另一个引脚是门极G。然后,再用黑表笔去接触门极G,用红表笔分别接触另两极。