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门极关断晶闸管模块

门极关断晶闸管模块(gate turn-off thyristor module)是1998年经全国科学技术名词审定委员会审定发布的电气工程名词。 

门极关断晶闸管模块基本信息

门极关断晶闸管模块出处

《电气工程名词》 2100433B

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门极关断晶闸管模块造价信息

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晶闸管模块

  • MTK晶闸管模块物料描述:晶闸管模块 MTK 70A 1800V;
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晶闸管模块

  • MTC晶闸管模块物料描述:晶闸管模块 MTC500A 1800V;
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晶闸管模块

  • MTA晶闸管模块物料描述:晶闸管模块 MTA160A 1800V;
  • 人民电器
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晶闸管模块

  • MTK晶闸管模块物料描述:晶闸管模块 MTK 400A 1800V;
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晶闸管模块

  • MT 300A产品层次:MT晶闸管模块;参数:1200V;物料描述:晶闸管模块;
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中继模块

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中继模块

  • HJ-1750
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中继模块

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中继模块

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中继模块

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晶闸管单元

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三相晶闸管

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三相晶闸管

  • STK-55G
  • 48只
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  • 深圳赛源
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关断阀真空压力表

  • 关断阀真空压力表
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模块

  • 1.名称:模块
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  • 中高档
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门极关断晶闸管模块发布时间

1998年经全国科学技术名词审定委员会审定发布的电气工程名词。

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门极关断晶闸管模块常见问题

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门极关断晶闸管模块文献

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

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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。

(整理)晶闸管交流开关模块. (2) (整理)晶闸管交流开关模块. (2)

(整理)晶闸管交流开关模块. (2)

格式:pdf

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页数: 3页

精品文档 精品文档 晶闸管交流开关模块 1 前言 自 1957 年发明晶闸管以来,由于它结构简单,使用方便和性能稳定可靠,因此,已大量用于国民经济各领 域,为工业发展、技术进步和节约能源发挥了重大作用。目前,晶闸管的制造工艺和应用技术已相当成熟, 正向着体积更小、重量更轻、结构更紧凑、可靠性更高、内部接线电路各异和功能不同的模块化方向发展, 也出现了把移相触发系统、保护系统和晶闸管芯片混合集成在同一外壳内的,所谓的各种“晶闸管智能模 块”。本文将简要介绍由常州瑞华电力电子器件有限公司开发成功的获国家专利、国家级重点新产品—— 带过零触发电路的晶闸管交流开关模块(以下简称交流开关模块)的结构工艺、应用场合、过流和过压保 护以及散热选配等技术问题。 2 结构工艺、应用领域及技术参数 交流开关模块是一种四端无触点的电子开关,它由二个反并联晶闸管芯片和一个过零触发电路组成,并混 合集成在同一个绝缘

可关断晶闸管门极驱动电路概念

使可关断晶闸管根据信号的要求导通或关断的门极控制电路。用于控制电力电子电路中的可关断晶闸管的通断。对可关断晶闸管广告门极驱动电路的一般要求是:当信号要求可关断晶闸管导通时,驱动电路提供上升率足够大的正门极脉冲电流,其幅度视晶闸管容量不同在0.1到几安培的范围内变化,其宽度应保证可关断晶闸管可靠导通;当信号要求可关断晶闸管关断时,驱动电路提供上升率足够大的负门极脉冲电流,脉冲幅度要求大于可关断晶闸管阳极电流的五分之一,脉冲宽度应大于可关断晶闸管的关断时间和尾部时间。

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可关断晶闸管门极驱动电路正文

使可关断晶闸管根据信号的要求导通或关断的门极控制电路。用于控制电力电子电路中的可关断晶闸管的通断。对可关断晶闸管门极驱动电路的一般要求是:当信号要求可关断晶闸管导通时,驱动电路提供上升率足够大的正门极脉冲电流,其幅度视晶闸管容量不同在0.1到几安培的范围内变化,其宽度应保证可关断晶闸管可靠导通;当信号要求可关断晶闸管关断时,驱动电路提供上升率足够大的负门极脉冲电流,脉冲幅度要求大于可关断晶闸管阳极电流的五分之一,脉冲宽度应大于可关断晶闸管的关断时间和尾部时间。

结构与工作原理可关断晶闸管门极驱动电路(图1)包括门极开通电路和门极关断电路。某些场合还包括虚线所示的门极反偏电路,以增加抗干扰能力。门极开通电路为可关断晶闸管提供开通时的正门极脉冲电流。图2a是一种门极开通电路,当导通信号电压是高电平时,晶体管G1导通,其发射极电流即作为触发电流流入可关断晶闸管门极。门极关断电路为可关断晶闸管提供关断时的负门极脉冲电流。图2b是一种门极关断电路,当关断信号来时,晶闸管G2导通。负电压E2通过G2加到可关断晶闸管的门极,抽取门极电流。当可关断晶闸管T关断后,门极恢复阻断,门极电流降为零,G2也恢复阻断。图2c是完整的双电源门极驱动电路。

分类根据对驱动可关断晶闸管的特性或容量、应用的场合、电路电压、工作频率、要求的可靠性和价格等方面的不同要求,有各式各样的门极驱动电路。

图3是单电源可关断晶闸管门极驱动电路。输入导通信号时,G1导通,产生正门极脉冲电流,使可关断晶闸管导通。这时电容器C充上了左正右负的电压。输入关断信号时,G1关断,G2导通,电容电压通过G2抽取可关断晶闸管的门极电流,使可关断晶闸管关断。这种电路的特点是电路简单,仅需一组驱动电路的电源。但导通信号的时间不能太短,否则电容上储存的能量太小,不足以关断可关断晶闸管。

图4是脉冲减窄的门极开通电路,用以减少门极损耗。可关断晶闸管导通后,能自行维持导通,门极正脉冲电流失去作用、在保证晶闸管可靠导通的前提下,尽可能减小正触发脉冲的宽度。当导通信号电压是高电平时,晶体管G1导通。G1的发射极电流通过电阻R,稳压管W提供G2的基极电流。G2进入放大状态,它的发射极电流即是可关断晶闸管T的正门极脉冲电流。当T导通后,二极管D的阴极电位低于阳极电位,D导通,将G1所有的发射极电流引入T的阳极,G2截止,T 的门极电流降为零。这种电路既实现了正触发脉冲的减窄,又无碍于变流器的正常工作。

为了用同一个控制电路控制不同电位的可关断晶闸管或为了保证控制电路的安全,需将控制电路和可关断晶闸管门极之间用光耦合器件或脉冲变压器进行电位隔离。光耦合器是小功率器件,它的输出信号经放大后才能驱动可关断晶闸管。光耦合器隔离的门极驱动电路常用于中小功率的可关断晶闸管驱动;在大功率的可关断晶闸管应用中,门极关断电流往往很大,达几百安。如不用变压器进行阻抗变换,相对于门极阻抗而言,门极电路的电压很低,很难确保关断脉冲电流的上升率,所以在大功率可关断晶闸管的门极关断电路中,常用脉冲变压器进行电位隔离。

图5是一种用脉冲变压器隔离的门极驱动电路。输入导通信号时,用互补的高频信号驱动晶体管G1和G2,在变压器TM1中产生一个交流高频方波电压,经二极管D1、D2整流后,为可关断晶闸管提供一个正的门极驱动电流。输入关断信号时,晶体管G3导通,变压器TM2副边感生出下正上负的电压,这个电压通过R1和R2分压加到晶闸管G4的门极,G4导通,负电压通过G4加到可关断晶闸管的门极,抽取负门极电流,使可关断晶闸管关断。

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可关断晶闸管门极驱动电路结构与工作原理

可关断晶闸管门极驱动电路,包括门极开通电路和门极关断电路。某些场合还包括虚线所示的门极反偏电路,以增加抗干扰能力。门极开通电路为可关断晶闸管提供开通时的正门极脉冲电流。一种门极开通电路,当导通信号电压是高电平时,晶体管G1导通,其发射极电流即作为触发电流流入可关断晶闸管门极。门极关断电路为可关断晶闸管提供关断时的负门极脉冲电流。一种门极关断电路,当关断信号来时,晶闸管G2导通。负电压E2通过G2加到可关断晶闸管的门极,抽取门极电流。当可关断晶闸管T关断后,门极恢复阻断,门极电流降为零,G2也恢复阻断。图2c是完整的双电源门极驱动电路。

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