/ / Thyristor converter: operationele kenmerken en ontwikkelingsperspectieven

Thyristor converter: operationele kenmerken en ontwikkelingsperspectieven

De studie van de eigenschappen van halfgeleiders toegestaanmaak nieuwe elementen die actief zijn geworden in verschillende elektronische schakelingen. Geleidelijk verschenen meer krachtige apparaten, die het mogelijk maakten om elektrische circuits van hoog vermogen te schakelen.

thyristor omzetter
Een goed voorbeeld hiervan is thyristorconverter. Sinds het begin, begon hij te genieten van een welverdiende populariteit bij de ontwerpers. Dit apparaat wordt actief gebruikt in verschillende elektrische circuits: start- en laadapparaten, lasmachines, verwarmingstoestellen, omvormers, geregelde gelijkrichters enz. Dit is geen volledige lijst van apparaten die een thyristor-omzetter gebruiken.

Na verloop van tijd verschenen krachtige apparaten, met de hulp vandie het mogelijk maakte om de snelheid van elektromotoren of warmte-installaties te regelen. Ze werden actief gebruikt in de productie en in sommige gevallen zelfs vervangen door het traditionele "generator-engine" -systeem (GD) op dat moment.

Verbetering van managementschema's verhoogde de betrouwbaarheid hiervan aanzienlijk

thyristor frequentie-omvormer
apparaten. Een krachtige thyristoromzetter is in staat de excitatiestroom te regelen of rechtstreeks verbonden te zijn met het ankercircuit van de motor. De eerste systemen van pulsfaseregeling (SIFU) werkten echter vaak met fouten. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het omdraaien van de omvormer en het verlaten van de voedingselementen niet in orde zijn. De constructieve basis liet ook veel te wensen over. In de loop van de tijd zijn deze problemen verleden tijd. Er zijn betrouwbare elektronische apparaten die de thyristoromvormer die gevoelig is voor overbelasting betrouwbaar besturen en, indien nodig, beschermen. Het is ook noodzakelijk om op te merken dat de efficiëntie, goede onderhoudbaarheid en kleine afmetingen van dit apparaat in relatie tot alternatieve systemen groot zijn.

Maar naast goede prestatiekenmerken hebben dergelijke apparaten ook enkele nadelen met betrekking tot het stroomcircuit:

  • Verhouding van reactief en actief vermogen op hunHet gebruik verandert niet het beste voor de algemene netvoedingszijde. Om cos φ op te slaan, moeten we blindvermogencompensatoren gebruiken op basis van condensatoren.

  • Bij het werk vervuilen thyristoromzetters sterk genoeg een energienetwerk met hoogfrequente hindernissen. Om dit nadeel te bestrijden, worden speciale R-C-circuits gebruikt.

thyristoromzetters
Met behulp van speciaal ontworpen apparatenU kunt de parameter zoals de frequentie van het lichtnet wijzigen. Het wordt gebruikt in het werk van inductieovens, in het gieten van metalen of in andere elektrische installaties. Deze functie wordt uitgevoerd door een thyristor-frequentieomvormer die speciaal voor deze doeleinden is ontwikkeld. De creatie ervan maakte het mogelijk de op dat moment bestaande technologie voor metaalbewerking in de productie aanzienlijk te verbeteren.

Na verloop van tijd verschenen er alternatieve apparatendie werken op totaal verschillende principes. Ontwikkelde circuits op basis van krachtige IGBT-transistors, die meer worden gebruikt voor het besturen van motoren met een laag of een gemiddeld vermogen. Ze vervangen geleidelijk verouderde systemen.

Lees meer: