编辑: 645135144 2014-04-09

13V. b.最大输出能力:50mA(脉冲宽度400μs以内),可扩展. C.输出反压:BVceo≥18V(测试条件:Ie≤l00μA). 输入控制电压灵敏度:l00mV、300mV、500mV. 零电流检测输出幅度:≥8V. 使用环境温度为四级: C:0~70℃ R:-55~85℃ E:-40~85℃ M:-55~125℃ KJ007采用双列直插l4脚封装. 4.2.1 单相交流调功电路触发电路原理图 KJ007工作原理:KJ007是KJ006的一种特例,该电路或者是零电流触发、或者是零电压触发,且只能是其中之一. 零电压触发应用中,同步电压通过R2加到1脚和14脚之间,内部电路进行过零检测. 内部电路的差分比较端(4脚)接基准电压.当来自于2脚的电压小于基准电压时,5脚再同步电压过零时触发脉冲.当2脚电压大于基准电压时,5脚没有触发脉冲输出. 图七 交流调功电路触发电路原理图 4.3 单相交流调功电路的过零控制特性分析 图5-8为过零触发单相交流调功电路.交流电源电压u以及V1和V2的触发脉冲ug

1、ug2的波形分别如图5-9所示.由于各晶闸管都是在电压u过零时加触发脉冲的,因此就有电压uo输出.如果不触发V1和V2,则输出电压uo=0.由于是电阻性负载,因此当交流电源电压过零时,原来导通的晶闸管因其电流下降到维持电流以下而自行关断,这样使负载得到完整的正弦波电压和电流.由于晶闸管是在电源电压过零的瞬时被触发导通的,这就可以保证大大减小瞬态负载浪涌电流和触发导通时的电流变化率di/dt,从而使晶闸管由于di/dt过大而失效或换相失败的几率大大减少.

5 晶闸管保护电路的设计 5.1 晶闸管过电压保护电路的设计 正常工作时,晶闸管承受的最大峰值电压为,超过此峰值电压的就算过电压.在整流装置中,任何偶然出现的过电压均不应超过元件的不重复峰值电压,而任何周期性出现的过电压则应小于元件的重复峰值电压.这两种过电压都是经常发生和不可避免的.因此,在变流过程中,必须采用各种有效保护措施,以抑制各种暂态过电压,保护晶闸管元件不受损坏.抑制暂态过电压的方法一般有三种:①用电阻消耗过电压的能量;

②用非线性元件限制过电压的幅值;

③用储能元件吸收过电压的能量.若以过电压保护装设的部位来分,有交流保护,直流保护,直流侧保护和元器件保护3种.

一、交流侧过电压保护 交流侧过电压一般都是外因过电压,在抑制外因过电压的措施中,采用RC过电压抑制电路是最为常见的.通常是在变压器次级(元件侧)并联RC电路,以吸收变压器铁心的磁场释放的能量,并把它转化为电容器的电场能而储存起来.串联电阻是为了在能量转换过程中可以消耗一部分能量并且抑制LC回路可能产生的振荡.当整流器容量较大时,RC电路也可以接在变压器电源侧.其电路图如图八所示. 图八 晶闸管过电压保护电路原理图 5.2 晶闸管过电流保护电路的设计 变流装置发生过电流的原因归纳起来有如下几个方面: (1) 外部短路:如直流输出端发生短路. (2) 内部短路:如整流桥主臂中某一元件被击穿而发生的短路. (3) 可逆系统中产生换流失败和环流过大. (4) 生产机械发生过载或堵转等. 晶闸管元件承受过电流的能力也很低,若过电流数值较大而切断电路的时间又稍长,则晶闸管元件因热容量小就会产生热击穿而损坏.因此必须设置过流保护,其目的在于一旦变流电路出现过电流,就把它限制在元件允许的范围内,在晶闸管被损坏前就迅速切断过电流,并断开桥臂中的故障元件,以保护其它元件.晶闸管变流装置可能采用的过流保护措施有:①交流断路器;

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