Mar 07, 2019 Eine Nachricht hinterlassen

Leistungselektronik-Technologie

Leistungselektronik-Technologie

(1) Die Kapazität der elektrischen Einheit für eine Einheit wird immer größer, und die Kapazität der elektronischen Leistungsvorrichtung muss größer und größer sein. Die Anforderungen an die Spannungskapazität und Stromkapazität der leistungselektronischen Vorrichtung werden immer größer. Ein schwieriges Problem mit der Technik. Gegenwärtig verlassen sich die Menschen zur Lösung dieses Problems nur auf die Serien-Parallel-Technologie. Die Zuverlässigkeit wurde jedoch durch eine Vielzahl von Anwendungen der Serien-Parallel-Technologie beeinträchtigt.

Wenn die Spannungs- und Stromkapazität der Leistungselektronik gelöst ist, ist dies eine vielversprechende Perspektive: Das unkontrollierbare Problem des Wechselstromnetzes wird gelöst, und die Menschen werden von komplizierten Berechnungen und der Angst vor Unfällen befreit. Alle elektrischen Geräte funktionieren ordnungsgemäß: keine Auswirkungen, keine negative Reihenfolge, keine Harmonischen ...

(2) Serien- und Parallelanwendung

Bei einer größeren Leistungselektronik ist es oft erforderlich, die Leistungselektronik in Reihe oder parallel zu betreiben, wenn die Spannung oder der Stromwert eines einzelnen Leistungselektronikgeräts nicht den Anforderungen entspricht.

2.1 Thyristorreihe

Wenn die Nennspannung des Thyristors unter dem tatsächlichen Bedarf liegt, können mehr als zwei Geräte des gleichen Typs in Reihe geschaltet werden. Eine ideale Serie erfordert, dass jedes Gerät der gleichen Spannung widersteht. In Wirklichkeit besteht jedoch aufgrund des Unterschieds zwischen den Geräteeigenschaften ein Problem der ungleichmäßigen Spannungsverteilung. Der Leckstrom, der durch die in Reihe geschalteten Geräte fließt, ist immer der gleiche, aber aufgrund der Streuung der statischen Volt-Ampere-Eigenschaften sind die Spannungen, die die Geräte erfahren, nicht gleich. Wenn die beiden Thyristoren in Reihe geschaltet sind, ist die Durchlassspannung, die unter dem gleichen Leckstrom IR auftritt, unterschiedlich. Wenn die angelegte Spannung weiter ansteigt, wird das Gerät mit der hohen Spannung zuerst auf die Drehspannung umgeschaltet und eingeschaltet, sodass das andere Gerät davon ausgeht, dass auch die gesamte Spannung eingeschaltet ist und beide Geräte die Kontrolle verlieren. Ähnlich kann in umgekehrter Richtung aufgrund der unterschiedlichen Volt-Ampere-Eigenschaften und ungleichmäßigen Drucks eine der Vorrichtungen zuerst umgekehrt werden und die andere kann zusammengebrochen sein. Dieses Problem des Ausgleichs aufgrund der unterschiedlichen statischen Eigenschaften der Vorrichtung wird als statisches ungleichmäßiges Druckproblem bezeichnet.

Um einen statischen Spannungsausgleich zu erreichen, wählen Sie zunächst das Gerät mit den gleichen Parametern und Eigenschaften wie möglich aus und verwenden Sie auch den Widerstandsausgleich. Der Widerstand von RP sollte viel kleiner sein als der Vorwärts- und Rückwärtswiderstand einer Blockierung der Vorrichtung, so dass die von jedem Thyristor gemeinsam genutzte Spannung von der Spannungsteilung des Widerstands abhängt.

In ähnlicher Weise wird das Problem eines ungleichmäßigen Drucks aufgrund von Unterschieden in den dynamischen Parametern und Eigenschaften der Vorrichtung zu einem dynamischen ungleichmäßigen Druckproblem. Um einen dynamischen Spannungsausgleich zu erreichen, sollte zuerst das Gerät mit den gleichen dynamischen Parametern und Eigenschaften ausgewählt werden. Zusätzlich kann der RC-Parallelzweig zum dynamischen Spannungsausgleich verwendet werden, wie in Abbildung 2b dargestellt. Bei Thyristoren kann die Verwendung von Gate-starken Impuls-Triggerungen den Unterschied in der Einschaltzeit der Vorrichtung erheblich reduzieren.

2.2 Parallelschaltung von Thyristoren

In Hochleistungs-Thyristorvorrichtungen werden häufig mehrere Vorrichtungen parallel verwendet, um große Ströme zu führen. Wenn die Thyristoren parallel geschaltet werden, besteht das Problem der ungleichmäßigen Stromverteilung aufgrund der Differenz zwischen statischen und dynamischen charakteristischen Parametern. Die Stromaufteilung ist nicht gut und einige Geräte verfügen über unzureichenden Strom und einige Überlastungen, die die Ausgabe des gesamten Geräts beeinträchtigen und sogar zu Schäden an Geräten und Geräten führen können. Das erste Maß der Stromaufteilung besteht darin, die Geräte auszuwählen, deren charakteristische Parameter so konsistent wie möglich sind. Zusätzlich kann auch eine Stromaufteilungsdrossel verwendet werden. In ähnlicher Weise trägt auch die Verwendung der Gate-starken Impulsauslösung zur dynamischen Stromverteilung bei. Wenn Thyristoren gleichzeitig in Reihe und parallel geschaltet werden müssen, werden sie normalerweise durch eine Kombination aus erstem und letztem geschaltet. Im Vergleich dazu ist die Reihenschaltung selbst bei Verwendung eines redundanten Designs riskanter als eine Parallelschaltung. Wenn daher bei der Schaltungsplanung die Anforderungen durch eine Schaltungsumwandlung erfüllt werden können, sollte die Parallelschaltung bevorzugt werden, und die Implementierung der Stromaufteilung ist relativ einfach. .

3

Anfrage senden

whatsapp

teams

E-Mail

Anfrage