TRICONEX 3006 英维思 关断电流以防止器件损坏

简介: TRICONEX 3006 英维思 关断电流以防止器件损坏

TRICONEX 3006 英维思 关断电流以防止器件损坏
TRICONEX 3006 不同于绝缘栅双极晶体管(IGBT),GTO晶闸管需要外部设备(“缓冲器电路”)来形成导通和关断电流以防止器件损坏。

TRICONEX 3006 在开启期间,器件具有限制电流上升的最大dI/dt额定值。这是为了在达到全电流之前允许器件的整体达到导通。如果超过该额定值,器件最靠近栅极触点的区域将过热,并因过电流而熔化。dI/dt的速率通常通过添加α来控制饱和电抗器(导通缓冲器),尽管GTO晶闸管的导通dI/dt没有普通晶闸管严重,因为GTO是由许多并联的小晶闸管单元构成的。饱和电抗器的复位通常对基于GTO的电路提出最小关断时间要求。

在关断期间,必须限制器件的正向电压,直到电流消失。该限值通常为正向阻断电压额定值的20%左右。如果在关断时电压上升过快,由于高电压和电流集中在器件的一小部分上,不是所有的器件都将关断,并且GTO将失效,通常是爆炸性的。实质的缓冲器器件周围增加了电路,以限制关断时电压的上升。复位缓冲电路通常会对基于GTO的电路提出最低导通时间要求。

TRICONEX 3006 在DC电机斩波器电路中,通过在最低和最高占空比下使用可变的开关频率来处理最短的接通和断开时间。这在牵引应用中可以观察到,当电机启动时,频率会上升,然后在大部分速度范围内保持不变,然后全速下降至零。TRICONEX 3805E (5).jpg

TRICONEX 3604E
TRICONEX 3607E
TRICONEX 3624
TRICONEX 3636R
TRICONEX 3700
TRICONEX 3700A
TRICONEX 3701
TRICONEX 4000056-006
TRICONEX 4000093-310
TRICONEX 4000094-310
TRICONEX 4000103-510
TRICONEX 4000163-510

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