Тиристорный ключ

 

Сущность изобретения. Тиристорный ключ содержит последовательно соединенные двухоперационный тиристор 1 и источник 2 напряжения, параллельно которым подключена вспомогательная цепь, состоящая из последовательно соединенных накопительного диода 3 и зашунтированного обратным диодом 4 дросселя. Для увеличения коммутируемых токов при одновременном повышении перегрузочной способности введен однооперационный тиристор 6, включенный параллельно вспомогательной цепи, причем силовыми выводами тиристорного ключа являются анод и катод однооперационного тиристора . 5 з.п.ф-лы, 5 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s Н 02 M 1/08

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР -1 1 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4819974/07 (22) 27,04.90 (46) 30.05.92. Бюл. М 20 (71) Московский энергетический институт (72) О.Г.Булатов, А.В,Жеглов, П,В.Перов, С.В.Одынь и С.В.Рябых (53) 621.316.727 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 915183, опублик. 1982.

Забродин Ю.С. Узлы принудительной конденсаторной коммутации тиристоров.

M.: Энергия, 1974, с. 128.

Булатов О.Г. и др. Мощные ключи на тиристорах, выключаемых по цепи управления. — Электротехническая промышленность. Сер.05. Силовая преобразовательная техника; Обзорная информация, 1988, вып, 19, с. 1 — 48.

„„. Ж„, 1737661 А1 (54) ТИРИСТОРНЫЙ КЛЮЧ (57) Сущность изобретения. Тиристорный ключ содержит последовательно соединенные двухоперационный тиристор 1 и источник 2 напряжения, параллельно которым подключена вспомогательная цепь, состоящая из последовательно соединенных накопительного диода 3 и зашунтированного обратным диодом 4 дросселя. Для увеличения коммутируемых токов при одновременном повышении перегрузочной способности введен однооперационный тиристор 6, включенный параллельно вспомогательной цепи, причем силовыми выводами тиристорного ключа являются анод и катод однооперационного тиристора. 5 з.п.ф-л ы, 5 ил.

1737661

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при построении тиристорных импульсных регуляторов, стабилизаторов, автономных инверторов и других преобразовательных устройств, в которых используются полностью управляемые ключи.

Известны полностью управляемые тиристорные ключи, содержащие однооперационный тиристор и узел принудительной коммутации, причем в узле принудительной коммутации используется целый ряд элементов — коммутирующие конденсаторы, дроссели, вспомогательные тиристоры, диоды.

Однако такие ключи обладают большими дополнительными потерями энергии, им свойственны перенапряжения, возникающие на элементах ключа. Кроме того, наличие емкостных и индивидуальных элементов, вспомогательных диодов и тиристоров ухудшает массогабаритные показатели полностью управляемого тиристорного ключа. В ряде случаев режим работы узла принудительной коммутации оказывает влияние на форму напряжения на нагрузке, Эти недостатки устраняются в полностью управляемых тиристорных ключах, содержащих двухоперационный тиристор с демпфирующей цепью.

Наиболее близкий к предлагаемому является тиристорный ключ, содержащий двухоперационный тиристор с демпфирующей цепью, действие которой основано на инерционных свойствах низкочастотного диода. Данная демпфирующая цепь содержит последовательно соединенные источник напряжения, транзистор, зашунтированный обратным диодом, и накопительный диод.

Недостатком данного тиристорного ключа является ограниченная коммутируемая мощность в режиме длительного(условно-непрерывного) протекания анодного тока, Таким образом, данный тиристорный ключ имеет ограниченную область применения (по коммутируемому току). Кроме того, перегрузочная способность этого тиристорного ключа ниже, чем у полностью управляемых ключей, содержащих однооперационный тиристор с узлом принудительной коммутации.

Целью изобретения является увеличение коммутируемых токов при одновременном повышении перегрузочной способности.

Поставленная цель достигается тем, что в известный тиристорный ключ, содержащий последовательно соединенные двух5

10 15

35 операционный тиристор и источник напряжения, параллельно которым подключена вспомогательная цепь, состоящая из последовательно соединенных накопительного диода и зашунтированного обратным диодом элемента, формирующего прямой ток через накопительный диод, введен однооперационный тиристор, анодом подключенный к катоду накопительного диода, а катодом — к положительному выводу источника напряжения, причем силовыми выводами тиристорного ключа являются анод и катод однооперационного тиристора, а элемент, формирующий прямой ток через накопительный диод, выполнен в виде дросселя.

Кроме того, с целью обеспечения обратной вентильной прочности, введен дополнительный диод, включенный между однооперационным тиристором и вспомогательной цепью, причем катод дополнительного диода соединен с катодом однооперационного тиристора. Элемент, формирующий прямой ток через накопительный диод, выполнен в видеуправляемого ключа. С целью повышению надежности запирания и увеличения коммутируемой мощности источник напряжения выполнен в виде источника двуполярных импульсов.

С целью упрощения введены цепь отпирания, состоящая из последовательно соединенных токоограничителя и диода, и цепь запирания, состоящая из последовательно соединенных токоограничителя и обратного диода, причем цепи отпирания и запирания соединены параллельно и подключены между управляющим электродом двухоперационного тиристора и катодом однооперационного тиристора.

На фиг. 1 — 4 изображены схемы тиристорных ключей; на фиг. 5 — временные диаграммы, поясняющие принцип их работы.

Тиристорный ключ, изображенный на фиг, 1 и 3, содержит последовательно соединенные двухоперационный тиристор 1 и источник 7 напряжения, параллельно которым подключены вспомогательная цепь, состоящая из накопительного диода 3 и зашунтированного обратным диодом 4 элемента, формирующего прямой ток через накопительный диод 3, и однооперационный тиристор 6.

Тиристорный ключ, изображенный на фиг. 2, снабжен дополнительным диодом 7, включенным между однооперационным тиристором 6 и вспомогательной цепью, причем катод дополнительного диода 7 соединен с катодом однооперацион ного тиристора 6.

1737661

Тиристорный ключ, изображенный на фиг. 4, дополнительно снабжен цепью отпирания, состоящей из последовательно соединенных токоограничивающего элемента

8 и диода 9, и цепью запирания, состоящей из последовательно соединенных токоограничивающего элемента 10 и обратного дио-! да 11, причем цепи отпирания и запирания соединены параллельно и подключены между управляющим электродом двухоперационного тиристора 1 и катодом однооперационного тиристора 6.

Тиристорный ключ работает следующим образом.

Пусть до момента to силовой однооперационный тиристор 6 открыт и проводит ток нагрузки IH. В момент времени to отпирают двухоперационный тиристор 1, осуществляя перевод тока с тиристора 6 на тиристор 1. В контуре 2 — 6 — 1 — 2 начинает протекать ток, скорость нарастания котороr0 ограничивается монтажными индуктивностями данного контура. В момент времени ti заканчивается рассасывание избыточного заряда у анодного р-и перехода тиристора 6, этот р-и переход восстанавливает блокирующие свойства и начинается спад тока в контуре 2 — 6 — 1 — 2, С момента t< на тиристоре 6 появляется обратное анодное напряжение. Соответственно, к дроссеФ лю 5 также с момента t> прикладывается напряжение и в контуре 2 — 5 — 3 — 1 — 2 происходит нарастание тока. Скорость этого нарастания определяется значением напряжения источника 2-и индуктивностью дросселя 5 . При протекании тока по укаэанному контуру происходит накопление заряда в диоде 3 на интервале (to с2). Интервал (to, t2) = te.сх. является также Временем, предоставляемым схемой для выключения однооперационного тиристора 6. В момент времени tz подают запирающий импульс управления на двухоперационный тиристор 1.

Последний начинает запираться и его анодный ток переводится на вспомогательную цепь. Двухоперационный тиристор 1 запирается в облегченном режиме, так как на этапе спада анодного тока к нему не прикладывается анодное напряжение, Следовательно, потери при запирании тиристора 1 практически отсутствуют. В момент времени t3 заканчивается процесс рассасывания избыточных носителей около р-п перехода диода 3, а затем на интервале (тэ, t4) протекает процесс восстановления обратной вентильной прочности диода 3. Инерционность этого процесса ограничивает скорость нарастания анодного напряжения на тиристорах 6 и 1. В момент t4 коммутационные процессы в тиристорном ключе заканчиваются и схема готова к следующей коммутации.

При использовании в качестве элемента, формирующего прямой ток через нако5 пительный диод, управляемого ключевого д элемента 5 (см. фиг, 3), например, однооперационного тиристора, отличие в работе тиристорного ключа заключается в том, что можно посредством регулируемой задерж10 ки Л t между отпиранием двухоперационного тиристора 1 и ключевого элемента 5 регулировать накапливаемый в диоде 3 заряд и, соответственно, время облегченного выключения независимо от времени, предо15 ставляемого для запирания тиристора 6.

Это позволяет увеличить КПД и надежность тиристорного ключа, за счет уменьшения мощности, выделяющейся в элементах тиристорного ключа, и уменьшения средней

20 мощности источника 2 напряжения.

При использовании в качестве источника 2 напряжения источника двуполярных импульсов отличие в работе тиристорного ключа состоит в том, что в момент времени

25 2 изменяется полярность напряжения источника 2 и к двухоперационному тиристору

1 прикладывается обратное напряжение, т.е. он работает в режиме комбинированной коммутации (см. пунктир на фиг. 5). Это по30 зволяет увеличить надежность запирания двухоперационного тиристора и увеличит коммутируемую им мощность.

Введение дополнительных цепей отпирания и запирания позволяет исключить

35 формирователь импульсов управления для двухоперационного тиристора 1, что значител ьно уп рощает тиристорный ключ.

Тиристорный ключ (см. фиг. 4) работает аналогично описанному, причем при поляр40 ности на зажимах источНика 2, указанной на фиг, 4 без скобок, по цепи 2 — 8 — 9 — входная цепь тиристора 1 — 2 протекает отпирающий ток управления тиристора 1, а.с момента t при изменении полярности напряжения ис45 точника 2 (см. полярность в скобках фиг. 4), по цепи 2 — входная цепь тиристора 1 — 11—

10 — 2 протекает запирающий ток управления тиристора 1.

Однооперационные тиристоры выпу50 скаются на предельные рабочие токи существенно большие, чем наиболее мощные двухоперационн ые тиристоры. Перегрузочная способность у однооперационного тиристора выше, чем у двухоперационного.

55 Кроме того, как видно из принципа работы тиристорного ключа, ток нагрузки протекает через однооперационный тиристор на этапе проводящего состояния ключа, а через двухоперационный тиристор — только на этапе коммутации однооперационного тиристора.

1737661

55

Таким образом, в предлагаемом устройстве двухоперационный тиристор работает в импульсном режиме, а как показали экспериментальные исследования, в таком режиме работы двухоперационного тиристора в несколько раз возрастает предельно запираемый ток по сравнению с режимом длительно протекающего тока. Кроме того, двухоперационный тиристор включается и выключается в облегченном режиме (включение тиристора происходит при низком напряжении, а при выключении нарастание напряжения на нем осуществляется после спада анодного тока), т.е. тепловыделение в его полупроводниковой структуре на этапах включения и выключения практически отсутствует, что дополнительно увеличивает предельно запираемый ток.

Таким образом, в предлагаемом устройстве благоприятные условия работы двухоперационного тиристора (импульсный режим с большой скважностью, а также облегченные условия включения и выключения) позволяют существенно увеличить предельный коммутируемый двухоперационным тиристором ток и как бы "подтянуть" его к коммутируемому току более мощного однооперацион ного тиристора.

Таким образом двухоперационный и однооперационный тиристоры в предлагаемом устройстве используются в наиболее благоприятных режимах эксплуатации. Это позволяет существенно увеличить коммутируемый тиристорным ключом ток и повысить его перегрузочную способность по сравнению с прототипом.

Формула изобретения

1. Тиристорный ключ, содержащий последовательно соединенные двухоперационный тиристор и источник напряжения, параллельно которым подключена вспомогательная цепь, состоящая из последовательно соединенных накопительного диода и зашунтированного обратным диодом элемента, формирующего прямой ток через накопительный диод, отличающийся тем, что, с целью увеличения коммутируемых токов одновременном повышении перегру5 зочной, способности, введен однооперационный тиристор, анодом подключенный к катоду накопительного диода, а катодом — к положительному выводу источника напряжения, причем силовыми выво 10 дами тиристорного ключа являются анод и катод однооперационного тиристора.

- 2. Тиристорный ключ по п. 1, о т л и ч аю шийся тем, что элемент, формирующий прямой ток через накопительный диод, вы15 полнен в виде дросселя.

3, Тиристорный ключ по и. 2, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью обеспечения обратной вентильной прочности, введен дополнительный диод, включенный между од20 нооперационным тиристором и вспомогательной цепью, причем катод дополнительного диода соединен с катодом однооперационного тиристора.

4. Тиристорный ключ по и, 1, о т л и ч а25 ю шийся тем, что элемент, формирующий прямой ток через накопительный диод, выполнен в виде управляемого ключа.

5. Тиристорный ключ по пп. 1 — 4, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения

30 надежности запирания и увеличения коммутируемой мощности, источник напряжения выполнен в виде источника двуполярных импульсов.

6, Тиристорный ключ по и. 5, о т л и ч а35 ю шийся тем, что, с целью упрощения, введены цепь отпирания, состоящая из последовательно соединенных токоограничителя и диода, и цепь запирания, состоящая из последовательно соединенных токоогра40 ничителя и обратного диода, причем цепи отпирания и запирания соединены параллельно и подключены между катодом однооперационного тиристора и управляющим электродом двухоперационного тиристора.

1737661

12

1737б61

iud

Составитель А.Жеглов

Редактор Т.Лазоренко Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор М.Максимишинец

Заказ 1903 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Тиристорный ключ Тиристорный ключ Тиристорный ключ Тиристорный ключ Тиристорный ключ Тиристорный ключ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в следяще-регулируемых электроприводах, которые управляются от цифровых вычислительных устройств, для преобразования постоянного напряжения в трехфазное переменное, амплитуда и частота которого задаются в цифровом виде

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в ycfponcTBax управления тиристорными преобразователями, например, для регулирования электрических машин

Изобретение относится к цифровым системам управления (ЦСУ) преобразователями на базе микропроцессора и предназначено для обеспечения работы ЦСУ в режимах исчезновения и восстановления питающего напряжения, а также в режимах ненормированного отклонения питающего напряжения, где требуется обеспечить работу преобразователя (при подаче питающего напряжения) с теми же начальными условиями, которые имели место до исчезновения питающего напряжения

Изобретение относится к регулированию выходного тока тиристорного выпрямителя, работающего на индуктивную нагрузку, с возможностью возникновения режима прерывистого тока

Изобретение относится к классу цифровых синхронных одноканальных систем управления, построенных по принципу фазового управления, с арккосинусоидальной зависимостью между фазой управляющих импульсов и сигналом управления и предназначено для использования в трехфазных управляемых мостовых выпрямителях с микропроцессорной системой управления, широким диапазоном регулирования углов управления силовых вентилей, включая и условия искажения питающего напряжения

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в радиопередающих и радиоприемных устройствах для формирования линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала

Изобретение относится к классу устройств для контроля и диагностики параметров тиристорных преобразователей, управление которыми осуществляется на базе микропроцессорной техники

Изобретение относится к релейному регулятору тока, который применяется, например, в ИКМ-приборах в устройствах дальней связи в качестве стабилизированных источников тока в схемах занятости в c-проводах

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим сетям переменного тока, в которых могут возникать ненормированные напряжения при нормальном режиме работы системы электроснабжения или в результате аварии, и используется для защитного отключения потребителя при отклонении напряжения сверх установленных значений
Наверх