选择特殊符号

选择搜索类型

热门搜索

首页 > 百科 > 电气百科

可关断晶闸管检测

可关断晶闸管检测

1.可关断晶闸管电极判别

判别电极时,将万用表置R×1Ω挡,检测任意两脚间电阻值。黑表笔接G极、红表笔接K极时为低电阻值,其他情况下电阻值均为无穷大,由此可判定G极、K极,余下为A极。

2.可关断晶闸管触发导通能力判别

(1)触发导通能力的检测方法。判断可关断晶闸管触发导通能力时,将万用表置R×1Ω挡,黑表笔接A极,红表笔接K极,测得电阻值为无穷大。同时用黑表笔接触G极(加上正向触发信号),表针向右偏转到低电阻值,说明晶闸管已导通。黑表笔笔尖离开G极,晶闸管仍维持导通,说明被测管具有触发导通能力。

(2)检测注意事项。检测大功率可关断晶闸管时,可在R×1Ω挡外面串联一节1.5V电池(与表内电池极性顺向串联),以提高测试电压,使可关断晶闸管触发导通。

3.可关断晶闸管关断能力判别

尽管可关断晶闸管与普通单向晶闸管的触发导通原理相同,但二者的关断原理及关断方式截然不同。这是由于普通单向晶闸管在导通之后即处于深度饱和状态,而可关断晶闸管在导通后只能达到临界饱和状态。所以,在可关断晶闸管的门极上加负向触发信号后,通态电流开始下降,使管子不能维持内部电流的正反馈。此过程经过一定时间后,可关断晶闸管即可关断。

将万用表1置R×1Ω挡,红表笔接K极,黑表笔接A极。使晶闸管导通并维持,此时表1指针向右偏转为低电阻值。然后将万用表2置R×10Ω挡,黑表笔接K极,红表笔接G极(加负向触发信号),若此时表1指针向左摆到无穷大,说明管子具有关断能力。 2100433B

查看详情

可关断晶闸管造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

晶闸管

  • 模块 MTA55A 400V
  • 13%
  • 西宁永信电力设备有限公司
  • 2022-12-08
查看价格

晶闸管

  • 模块 MTC200A 800V
  • 13%
  • 西宁永信电力设备有限公司
  • 2022-12-08
查看价格

晶闸管

  • 模块 MTC200A 1000V
  • 13%
  • 西宁永信电力设备有限公司
  • 2022-12-08
查看价格

晶闸管

  • 整流混合模块 MFA130A 800V
  • 13%
  • 西宁永信电力设备有限公司
  • 2022-12-08
查看价格

晶闸管

  • 整流混合模块 MFA130A 600V
  • 13%
  • 西宁永信电力设备有限公司
  • 2022-12-08
查看价格

10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)

  • 扩展 KKKK
  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
查看价格

10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)

  • 扩展 KK
  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
查看价格

10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)

  • 扩展 KKKK
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
查看价格

10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)

  • 扩展 R
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
查看价格

10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)

  • 扩展 KKK
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
查看价格

调光开关(关断)

  • 经典系列 全色 R211-M2 630W
  • 8225只
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-12-25
查看价格

调光开关(关断)

  • 雅致系列 多彩 211-M2 630W
  • 6315个
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-21
查看价格

调速开关(关断)

  • HM3
  • 5439个
  • 4
  • TCL
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-11-11
查看价格

调光开关(关断)

  • IKT02/D 500W 220V
  • 6591个
  • 4
  • 安普
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-15
查看价格

调光开光(关断)

  • 贵族系列 G211-M2 630W
  • 5961只
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-15
查看价格

可关断晶闸管主要参数

GTO的基本参数与普通晶闸管大多相同,不同的主要参数叙述如下。

(1)最大可关断阳极电流IATO。GTO的阳极电流允许值受两方面因素的限制:一是额定工作结温,其决定了GTO的平均电流额定值;二是关断失败。所以GTO必须规定一个最大可关断阳极电流IATO作为其容量,IATO即管子的铭牌电流。

在实际应用中,可关断阳极电流IATO受以下因素的影响:门极关断负电流波形、阳极电压上升率、工作频率及电路参数的变化等,在应用中应予特别注意。

(2)关断增益βoff。关断增益βoff为最大可关断电流IATO与门极负电流最大值IGM之比,即

βoff表示GTO的关断能力。当门极负电流上升率一定时,βoff随可关断阳极电流的增加而增加;当可关断阳极电流一定时,βoff随门极负电流上升率的增加而减小。

采用适当的门极电路,很容易获得上升率较快、幅值足够的门极负电流。因此,在实际应用中不必追求过高的关断增益。

(3)阳极尖峰电压UP。阳极尖峰电压UP是在GTO关断过程中的下降时间tf尾部出现的极值电压。UP的大小是GTO缓冲电路中的杂散电感与阳极电流在tf内变化率的乘积。因此,当GTO的阳极电流增加时,尖峰电压几乎线性增加,当UP增加到一定值时,GTO因Poff过大而损坏。由于UP限制可关断峰值电流的增加,故GTO的生产厂’家一般把UP值作为参数提供给用户。

为减小UP,必须尽量缩短缓冲电路的引线,减小杂散电感,并采用快恢复二极管及无感电容。

查看详情

可关断晶闸管应用领域

下面分别介绍利用万用表判定GTO电极、检查GTO的触发能力和关断能力、估测关断增益βoff的方法。

1.判定GTO的电极

将万用表拨至R×1档,测量任意两脚间的电阻,仅当黑表笔接G极,红表笔接K极时,电阻呈低阻值,对其它情况电阻值均为无穷大。由此可迅速判定G、K极,剩下的就是A极。

2.检查触发能力

首先将表Ⅰ的黑表笔接A极,红表笔接K极,电阻为无穷大;然后用黑表笔尖也同时接触G极,加上正向触发信号,表针向右偏转到低阻值即表明GTO已经导通;最后脱开G极,只要GTO维持通态,就说明被测管具有触发能力。

3.检查关断能力

现采用双表法检查GTO的关断能力,如图2(b)所示,表Ⅰ的档位及接法保持不变。将表Ⅱ拨于R×10档,红表笔接G极,黑表笔接K极,施以负向触发信号,如果表Ⅰ的指针向左摆到无穷大位置,证明GTO具有关断能力。

4.估测关断增益βoff

进行到第3步时,先不接入表Ⅱ,记下在GTO导通时表Ⅰ的正向偏转格数n1;再接上表Ⅱ强迫GTO关断,记下表Ⅱ的正向偏转格数n2。最后根据读取电流法按下式估算关断增益:

βoff=IATM/IGM≈IAT/IG=K1n1/ K2n2

式中K1-表Ⅰ在R×1档的电流比例系数;

K2-表Ⅱ在R×10档的电流比例系数。

βoff≈10×n1/ n2

此式的优点是,不需要具体计算IAT、IG之值,只要读出二者所对应的表针正向偏转格数,即可迅速估测关断增益值。

注意事项:

(1)在检查大功率GTO器件时,建议在R×1档外边串联一节1.5V电池E′,以提高测试电压和测试电流,使GTO可靠地导通。

(2)要准确测量GTO的关断增益βoff,必须有专用测试设备。但在业余条件下可用上述方法进行估测。由于测试条件不同,测量结果仅供参考,或作为相对比较的依据。

查看详情

可关断晶闸管检测常见问题

查看详情

可关断晶闸管特性

普通单向晶闸管靠控制极信号触发之后,撤掉信号也能维持导通。欲使其关断,必须切断电源或施以反向电压强行关断。这就需要增加换向电路,不仅使设备的体积、质量增大,而且会降低效率,产生波形失真和噪声,可关断晶闸管克服了上述缺陷。

当可关断晶闸管阳极和阴极间加正向电压且低于正向转折电压时,若门极无正向电压,则管子不会导通;若门极加正向电压,则管子被触发导通,导通后的管压降比较大,一般为2~3V。

由于可关断晶闸管关断时,可在阳极电流下降的同时升高施加的电压(不像普通单向晶闸管关断时在阳极电流等于零后才能施加电压),因此,可关断晶闸管关断期间功耗较大。另外,因为可关断晶闸管导通压降较大(2~3V),门极触发电流较大(20mA左右),所以可关断晶闸管的导通功耗与门极功耗均较普通单向晶闸管大。

查看详情

可关断晶闸管成分结构

可关断晶闸管也属于PNPN四层三端器件,其结构及等效电路和普通晶闸管相同,因此图1仅绘出GTO典型产品的外形及符号。大功率GTO大都制成模块形式。

尽管GTO与SCR的触发导通原理相同,但二者的关断原理及关断方式截然不同。这是由于普通晶闸管在导通之后即外于深度饱和状态,而GTO在导通后只能达到临界饱和,所以GTO门极上加负向触发信号即可关断。GTO的一个重要参数就是关断增益,βoff,它等于阳极最大可关断电流IATM与门极最大负向电流IGM之比,有公式

βoff =IATM/IGM

βoff一般为几倍至几十倍。βoff值愈大,说明门极电流对阳极电流的控制能力愈强。很显然,βoff与昌盛 的hFE参数颇有相似之处。

可关断晶闸管的特性曲线如图。

查看详情

可关断晶闸管结构

可关断晶闸管的结构和普通单向晶闸管一样,也是由PNPN四层半导体构成,外部也有三个电极,即门极G、阳极A和阴极K。普通单向晶闸管只构成一个单元器件,而可关断晶闸管则构成一种多元的功率集成器件,它的内部包含数十个甚至数百个共阳极的小GTO单元。为了实现门极控制关断,而将这些小GTO单元的阴极和门极特别设计成在器件内部并联。

可关断晶闸管在电路中常用字母GTO表示,小功率可关断晶闸管的外形及电路符号见图1,大功率可关断晶闸管多采用圆盘状或模块型式。国产可关断晶闸管常用型号有先锋( XUNFO)、光宝( LITEON)、柳晶(LIUJING) GT050A~1000A等系列。进口可关断晶闸管常用型号有日本富士通公司(FUJITSU)EF3003AM系列,日本东芝公司(TOSHIBA) SG600EX、SG800EX、SG1000EX系列,瑞士阿西布朗勃法瑞公司(ABB)SSGA、5SGF、5SGR系列,日本三菱公司(MITSUBISHI)FG1000BV、FG3000DV、FG2000FX、FG3000GX系列,日本日立公司(HIT) GFP2000G40、GFP4000G40系列等。

查看详情

可关断晶闸管简述

可关断晶闸管(GTO)又称门极可关断晶闸管或门控晶闸管,是晶闸管的一种派生器件。它的主要特点是门极加正脉冲信号触发管子导通,门极加负脉冲信号触发管子关断,因而属于全控型器件。

可关断晶闸管既保留了普通单向晶闸管耐压高、电流大的特性,又具备了自关断能力,且关断时间短,不需要复杂的换向电路,工作频率高,使用方便,但对关断脉冲信号的脉冲功率和门极负向电流的上升率要求较高。可关断晶闸管是理想的高压、大电流开关器件,广泛用于斩波调速、变频调速、逆变电源等领域。

查看详情

可关断晶闸管发展简史

普通晶闸管(SCR)靠门极正信号触发之后,撤掉信号亦能维持通态。欲使之关断,必须切断电源,使正向电流低于维持电流IH,或施以反向电压强近关断。这就需要增加换向电路,不仅使设备的体积重量增大,而且会降低效率,产生波形失真和噪声。

可关断晶闸管(GTO)克服了上述缺陷,它既保留了普通晶闸管耐压高、电流大等优点,又具有自关断能力,因而在使用上比普通晶闸管方便,是理想的高压、大电流开关器件。GTO的容量及使用寿命均超过电力晶体管(GTR),只是工作频率比GTR低。目前,GTO已达到3000A、4500V的容量。大功率可关断晶闸管已广泛用于斩波调速、变频调速、逆变电源等领域,显示出强大的生命力。

可关断晶闸管的外形,符号如图。

查看详情

可关断晶闸管检测文献

功率器件集成门极换流晶闸管关断特性研究 功率器件集成门极换流晶闸管关断特性研究

功率器件集成门极换流晶闸管关断特性研究

格式:pdf

大小:220KB

页数: 5页

为深入研究IGCT的关断特性,该文基于实验结果,建立了IGCT关断过程中,流过IGCT电流的波形的数学模型,在此基础上进而提出用微分方程研究电路中IGCT关断特性的方法。为验证该方法的有效性,以建立的IGCT关断过程电流波形数学模型为基础。该文建立基于斩波电路的IGCT关断暂态特性的数学模型。该模型充分考虑IGCT阻容吸收回路、线路杂散电感及限流电抗器对IGCT关断暂态过电压的影响。数值仿真及试验结果表明,该模型能够较好地反映IGCT关断过程中的暂态特性。

一种可关断晶闸管(GTO)直接门极驱动电路的研究 一种可关断晶闸管(GTO)直接门极驱动电路的研究

一种可关断晶闸管(GTO)直接门极驱动电路的研究

格式:pdf

大小:220KB

页数: 5页

可关断晶闸管(GTO)要求其驱动电路提供的驱动电流的前沿应有足够的幅值和陡度,且一般需要在整个导通期间施加正门极电流,关断需施加负门极电流,幅值和陡度要求更高。主要结合GTO门极驱动的要求,提出一种新型的直接门极驱动电路,这种新型门极驱动电路结构简单,电感值低,因此可以为GTO提供快速的门极脉冲。每个GTO门极驱动完全独立,一定数量的GTO就可以串联使用来适应高压需要。

栅极可关断晶闸管概述

栅极可关断晶闸管,GTO(Gate Turn-off Thyristor) :

对于一般的晶闸管,当通过栅极触发、使其导通以后,栅极就不起作用了,即利用栅极不能关断阳极电流。但是,如果对于晶闸管的结构作一些改变,使得栅极不仅能够起到触发开通的作用,同时也能够起到关断阳极电流的作用,这种栅极具有一定关断功能的晶闸管就是GTO。

查看详情

门极可关断晶闸管概述

GTO(Gate-Turn-Off Thyristor)是门极可关断晶闸管的简称,他是晶闸管的一个衍生器件。但可以通过门极施加负的脉冲电流使其关断,他是全控型器件。

查看详情

门极可关断晶闸管不同

1)在设计器件时使a2较大,这样晶体管V2控制灵敏,这样GTO可以很容易关断。

2)使得a1+a2趋向于1,普通晶闸管的a1+a2>=1.15,而GTO的近似为1.05,这样GTO导通时饱和程度不深,更接近于临界饱和,为门极可关断控制提供了有力条件。不利因素,导通使管压降增大了。

3)集成结构中每个GTO单元的阴极面积小,门极和阴极间的距离大为缩短,使得P2基区的横向电阻很小,使门极抽出较大的电流成为可能。

4)它比普通晶闸管开通过程快,承受的电压能力强。

查看详情

相关推荐

立即注册
免费服务热线: 400-888-9639