XC5VLX50-2FFG676C 晶閘管移相集成觸發器
發布時間:2019/12/3 12:27:30 訪問次數:1082
XC5VLX50-2FFG676C發晶間管。電阻負載時的移相范圍為0°~120°。帶大電感負載時:當α≤60°時,輸出波形與電阻負載時一樣;當α>60°時,電流連續,輸出波形出現負的部分;α=90°時,ud=0,移相范圍為0°~90°。
有關計算,電阻負載時
輸出直流電壓平均值:當α≤60°時,σd=1.17%。cosα當α>60°時,ud=1.172q[1+cos(60°+α)]
晶間管最高反向電壓:uvM=2u21=6u2q
晶閘管電流平均值:idv=1/6 id
大電感負載時,輸出直流電壓平均值:ud=1.17u2qcosα
晶間管最高反向電壓:uvM=2u21=6u2q
晶閘管電流平均值:idv=1/6 id
晶間管電流有效值:iv=1/2√3 id=0.289id
特點,帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路相當于兩組半波電路反向并聯,波形與六相半波相同,所以輸出電壓脈動比三相半波可控整流小得多。
由于每時刻兩組半波電路同時導電,變壓器磁路平衡,不存在直流磁化問題。
變壓器繞組利用率較高,相同輸出電流時,變壓器容量比六相半波(不帶平衡電抗器的雙反星形)電路小。
因每組整流器承受負載電流的一半,晶間管的工作電流較小。
集成觸發電路,特點 集成觸發電路功能強、性能穩定、工作可靠、容易調試、使用方便、體積小、功耗低,在要求較高的晶問管變流電路中應用較為廣泛。
類型,由運算放大器、時基電路、觸發器等組合而成,集成度較低,為早期產品。
專用單片集成相控觸發電路,通常為單相觸發電路,可由多片組合構成三相觸
發電路。
由若干觸發電路組成的集成觸發單元,集成度較高,功能較強,可直接用于三相晶間管變流裝置。
典型集成觸發電路 日前使用較多的通用集成相控觸發電路主要有兩種:一種是國產的KC、KJ系列單相集成觸發電路及其配套產品,其中KJ系列是KC系列的改
進型產品;另一種是進口的M787、M788系列三相集成觸發電路。
KJ004(KC04)晶閘管移相集成觸發器
結構組成。該集成觸發器主要由以下環節構成(內部結構及各點波形如圖14-17所示)。
同步環節:作用是在同步信號的控制下(同步信號由8腳輸入)產生內部的同步脈沖。
鋸齒波形成環節:在同步脈沖作用下產生鋸齒波,并從4腳輸出。
移相環節:將鋸齒波和控制電壓(由9腳輸人)進行比較,產生可移相的脈沖。
脈沖形成環節:在移相環節控制下產生脈寬固定的移相脈沖。
XC5VLX50-2FFG676C發晶間管。電阻負載時的移相范圍為0°~120°。帶大電感負載時:當α≤60°時,輸出波形與電阻負載時一樣;當α>60°時,電流連續,輸出波形出現負的部分;α=90°時,ud=0,移相范圍為0°~90°。
有關計算,電阻負載時
輸出直流電壓平均值:當α≤60°時,σd=1.17%。cosα當α>60°時,ud=1.172q[1+cos(60°+α)]
晶間管最高反向電壓:uvM=2u21=6u2q
晶閘管電流平均值:idv=1/6 id
大電感負載時,輸出直流電壓平均值:ud=1.17u2qcosα
晶間管最高反向電壓:uvM=2u21=6u2q
晶閘管電流平均值:idv=1/6 id
晶間管電流有效值:iv=1/2√3 id=0.289id
特點,帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路相當于兩組半波電路反向并聯,波形與六相半波相同,所以輸出電壓脈動比三相半波可控整流小得多。
由于每時刻兩組半波電路同時導電,變壓器磁路平衡,不存在直流磁化問題。
變壓器繞組利用率較高,相同輸出電流時,變壓器容量比六相半波(不帶平衡電抗器的雙反星形)電路小。
因每組整流器承受負載電流的一半,晶間管的工作電流較小。
集成觸發電路,特點 集成觸發電路功能強、性能穩定、工作可靠、容易調試、使用方便、體積小、功耗低,在要求較高的晶問管變流電路中應用較為廣泛。
類型,由運算放大器、時基電路、觸發器等組合而成,集成度較低,為早期產品。
專用單片集成相控觸發電路,通常為單相觸發電路,可由多片組合構成三相觸
發電路。
由若干觸發電路組成的集成觸發單元,集成度較高,功能較強,可直接用于三相晶間管變流裝置。
典型集成觸發電路 日前使用較多的通用集成相控觸發電路主要有兩種:一種是國產的KC、KJ系列單相集成觸發電路及其配套產品,其中KJ系列是KC系列的改
進型產品;另一種是進口的M787、M788系列三相集成觸發電路。
KJ004(KC04)晶閘管移相集成觸發器
結構組成。該集成觸發器主要由以下環節構成(內部結構及各點波形如圖14-17所示)。
同步環節:作用是在同步信號的控制下(同步信號由8腳輸入)產生內部的同步脈沖。
鋸齒波形成環節:在同步脈沖作用下產生鋸齒波,并從4腳輸出。
移相環節:將鋸齒波和控制電壓(由9腳輸人)進行比較,產生可移相的脈沖。
脈沖形成環節:在移相環節控制下產生脈寬固定的移相脈沖。