预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共65页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

目录 TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc296377551"电力电子器件应用指南 PAGEREF_Toc296377551\h1 HYPERLINK\l"_Toc296377552"晶闸管、二极管主要参数及其含义 PAGEREF_Toc296377552\h8 HYPERLINK\l"_Toc296377553"晶闸管、二极管简易测试方法 PAGEREF_Toc296377553\h11 HYPERLINK\l"_Toc296377554"中频感应加热电源常见故障与维修 PAGEREF_Toc296377554\h13 HYPERLINK\l"_Toc296377555"水冷散热器的安装与使用 PAGEREF_Toc296377555\h20 HYPERLINK\l"_Toc296377556"晶闸管水冷散热器重复使用中应注意的问题 PAGEREF_Toc296377556\h23 HYPERLINK\l"_Toc296377557"电焊机用晶闸管模块的选择与应用 PAGEREF_Toc296377557\h25 HYPERLINK\l"_Toc296377558"电力半导体器件用散热器选择及使用原则 PAGEREF_Toc296377558\h32 HYPERLINK\l"_Toc296377559"风冷散热器的选配 PAGEREF_Toc296377559\h34 HYPERLINK\l"_Toc296377560"高频晶闸管新特性 PAGEREF_Toc296377560\h36 HYPERLINK\l"_Toc296377561"改进的晶闸管高di/dt性能 PAGEREF_Toc296377561\h39 HYPERLINK\l"_Toc296377562"门极触发强度对晶闸管开通特性的影响 PAGEREF_Toc296377562\h42 HYPERLINK\l"_Toc296377563"晶闸管串、并联配对选择及使用要求 PAGEREF_Toc296377563\h47 HYPERLINK\l"_Toc296377564"晶闸管在低温条件下的使用 PAGEREF_Toc296377564\h52 HYPERLINK\l"_Toc296377565"功率器件技术与电源技术的现状和发展 PAGEREF_Toc296377565\h53 HYPERLINK\l"_Toc296377566"晶闸管保护电路 PAGEREF_Toc296377566\h60  电力电子器件应用指南 一、参数说明 1本手册参数表中所给出的数据,ITSM、I2t、dv/dt、di/dt指的是元件所能满足的最小值,Qr、VTM、VTO、rT指元件可满足(不超过)的最大值。 2通态平均电流额定值ITAV(IFAV) ITAV(IFAV)指在双面冷却条件下,在规定的散热器温度时,允许元件流过的最大正弦半波电流平均值。ITAV(IFAV)对应元件额定有效值IRMS=1.57ITAV。实际使用中,若不能保证散热器温度低于规定值,或散热器与元件接触热阻远大于规定值,则元件应降额使用。 3晶闸管通态电流上升率di/dt 参数表中所给的为元件通态电流上升率的临界重复值。其对应不重复测试值为重复值的2倍以上,在使用过程中,必须保证元件导通期任何时候的电流上升率都不能超过其重复值。 4晶闸管使用频率 晶闸管可工作的最大频率由其工作时的电流脉冲宽度tp,关断时间tq以及从关断后承受正压开始至其再次开通的时间tV决定。fmax=1/(tq+tp+tV)。根据工作频率选取元件时必须保证元件从正向电流过零至开始承受正压的时间间隔tH>tq,并留有一定的裕量。随着工作频率的升高,元件正向损耗Epf和反向恢复损耗Epr随之升高,元件通态电流须降额使用。 二、元件的选择 正确地选择晶闸管、整流管等电力电子器件对保证整机设备的可靠性及降低设备成本具有重要意义。元件的选择要综合考虑其使用环境、冷却方式、线路型式、负载性质等因素,在保证所选元件各参数具有裕量的条件下兼顾经济性。由于电力电子器件的应用领域十分广泛,具体应用形式多种多样,下面仅就晶闸管元件在整流电路和单项中频逆变电路中的选择加以说明。 1.整流电路器件选择 工频整流是晶闸管元件最常用的领域之一。元件选用主要考虑其额定电压和额定电流。 (1)晶闸管器件的正反向峰值电压VDRM和VRRM:应为元件实际承受最大峰值电压UM的2-3倍,即VDRM/RRM=(2-3)UM。各种整流线路对应的