今天小编要为大家讲解的是晶闸管的工作原理和结构的相关知识,晶闸管是一种大功率的整流元件,它的整流电压可以控制,当供给整流电路的交电压一定时,输出电压能够均匀调节,它是一个四层三端的半导体器件。
这种拖动装置的直流电源是利用晶闸管整流器的直流电压向提升电动机供电,所以又称。电动机的电枢和磁场均可由晶闸管整流器供电,因为该整流器的直流电压可通过触发延迟角均匀调节,电动机的转速便可以得到均匀改变而达到无级调速。下面我们就来看一下晶闸管工作原理和结构。
晶闸管
晶闸管的简介
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极: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,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
晶闸管工作原理
提升电动机的换向可分电枢反向和磁场反向两种接线方式,前者是用两组大容量的晶闸管整流器对电动机电枢进行供电,磁场用一组小容量的晶闸管整流器供给;后者只用一组大容量的晶闸管整流器对电动机电枢供电,磁场用两组小容量的晶闸管整流器作反并联供给。电枢反向接线动作速度快,但需多用一组大容量的晶闸管整流器;磁场反向接线由于磁惯性动作速度缓慢,但可省用一组大容量晶闸管整流器,增加的只不过是一组小容量的晶闸管整流器。尽管电枢反向接线动作迅速,但对于提升机来说是不必要的,动作过快反而对电动机的换向造成困难及对机械产生冲击。所以大容量的提升机(一般500kW以上)常采用磁场反向接线方式,为了克服磁惯性需要采取加强励磁的方法,一般取强励电压为正常电压的4~5倍。
晶闸管工作原理
晶闸管的优点
晶闸管供电拖动装置的优点是动作速度快、维护工作量小(因为静态变流器故障少),比F-D机组运行效率高、体积小、重量轻和占地面积小等。它的缺点是对电网无功冲击大,从而产生较大的起动压降;它的高次谐波会影响电网电压波形,干扰其他用电设备;它的运行功率因数低等。但整流变压器采取特殊接线,电枢回路的晶闸管整流器分成两组串接,采取所谓“顺序控制”方法,可以减少无功的需要量,可以消除危害较大的5次和7次谐波,如果采用滤波器还可以改善功率因数等。
以上就是小编为大家介绍的有关晶闸管工作原理和结构的相关知识,普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成晶闸管,就可以构成可控整流电路、逆变、电机调速、电机励磁、无触点开关及自动控制等方面。希望通通过小编的介绍能给大家带来帮助!
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