Справочные данные по тиристорам — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Справочные данные по тиристорам

2017-09-30 503
Справочные данные по тиристорам 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таблица 55. Параметры оптотиристоров

Параметры   Тип вентиля U обр.max, В   I в.ср, А I имп max, А I 0в. ср, А   U в.пр, В   R в.дин•10-3, Ом   Ом t выкл, мкс   Тип охладителя
ТО125-10 100-1000   0,40   1,6      
ТО125-12,5 100-1000 12,5 0,45 8,5 1,4 11,0    
ТО2-10 100-1000   0,40   1,75 13,0 50-150 0241-80
ТО2-40 100-1000   0,75   1,75 4,7 50-150 0241-80
ТО132-25 100-1200   0,60   1,85 - 50-150  
ТО132-40 100-1200   0,75   1,75 - 50-150  
ТО142-50 100-1200   0,80   1,85 - 50-150  
ТО142-63 100-1200   1,2   1,75 - 50-150  
ТО142-80 100-1200   1,35   1,75 - 50-150  
ТЧ-100 100-1200   3,1   2,2 - 12-63  

Примечание: I 0в.ср- это максимально допустимый средний ток оптотиристора с охладителем при естественном охлаждении и температуре окружающей среды 40 оС.

 

Таблица 56.

Параметры тиристоров частотных

Тип вентиля   Параметры ТЧ25; ТЧ40 ТЧ50; ТЧ63 ТЧ80;TЧ100 ТЧ125 ТЧИ100
Макс. обр. напр., U В.обр.max, В 300-900 300-900 300-900; 300-1000; 300-1200 500-1200
Доп. средний ток, I В.СР. А 25; 40 50; 63 80; 100; 125  
Действующ. прямой ток, А 39; 62 78; 99 126; 157; 196  
Пороговое напряжение, В 1,9; 1,1 2,2; 1,7 1,75; 1,4 1,4
Диффер.сопрот., R В.диф., мОм 12; 5,5 4; 2,5 2,6; 1,5 1,5
Отпирающий ток управления, А 1,0; 0,5 1,6; 0,75 3,0; 0,4 0,55; 025
Время выключ., не болеее, мкс 12-30 12-30 12-30 20; 30
Ударный неповт. ток, I уд.max, А 700; 900 1900-2200 3600; 3100;  
             

 

Таблица 57. Параметры запираемых тиристоров

 

Параметры Тип вентиля U обр.max I в.ср. А I имп.max. кА I ов.ср. А U в.пр. В   t выкл. мкс Тип охладителя
ТЗ132-40 100-1200   3,1   2,2 12-63  
ТЗ132-50 100-1200   3,1   2,2 12-63  
ТЗ142-63 100-1200   3,1   2,2 12-63  
ТЗ142-80 100-1200   3,1   2,2 12-63  
                 

 

Таблица 58. Параметры тиристоров сильноточных

Тип вентиля Пара- метры Т271-250; Т271-320 Т133-500 Т133-630 Т143-1000 Т143-1250 Т153-1600 Т153-2000
Макс. обр. напр., U В.обр.max, В 100-800 100-800 100-800 100-800
Доп. средний ток, I В.СР. А 250; 500; 1000; 1600;
Действующ. прямой ток, А        
Пороговое напряжение, В 1,5; 1,25 1,5 1,5 1,45
Диффер. сопрот., R В.диф., мОм 0,8 0,33 0,2 0,075
Отпирающий ток управления, А 0,15 0,15 0,20 0,20
Время выключ., не болеее, мкс        
Ударный неповт. ток, I уд.max, А        
Тип охладителя        

 

Справочные данные по конденсаторам

Таблица 59

Конденсаторы фольговые и металлизированные высокочастотные

полипропиленовые (для выходных фильтров инверторов)

 

Наименование Емкость, мкФ UcN, В  
К78-2 0,001–2,2 250–2000
К78-11 0,01–22  
К78-12 0,001–15 500–2000
К78-16 0,001–10  
К78-19 0,01–22  
К78-20 1–68 200–1000
К78-21 0,1–68 250–1000
К78-29 1–100 250–630
К78-37 0,001–68 250–630

Стандартный ряд емкостей:

0,1; 0,22; 0,47; 0,68; 1,0; 2,2; 4,7; 6,8; 10; 22; 47; 68; 100 мкФ.

 

Таблица 60. Параметры конденсаторов типа В43580

UN, В CN, мкФ ESR•10-3 при f п=100 Гц, Ом I пер.max, А при f п=100Гц Габаритные размеры D•L,мм
        35,7•55,7
      35,7•80,7
      35,7•80,7
      35,7•105,7
      51,6•80,7
  9,4   51,6•105,7
  8,0   64,3•105,7
  7,0   76,9•105,7
  6,4   76,9•143,2
        35,7•55,7
      35,7•80,7
      35,7•80,7
      35,7•105,7
      51,6•80,7
      51,6•105,7
  8,2   64,3•105,7
  7,2   76,9•105,7
  6,4   76,9•143,2
        35,7•55,7
      35,7•80,7
      35,7•105,7
      51,6•80,7
      51,6•105,7
      64,3•105,7
      64,3•105,7
  8,0   76,9•105,7
  6,2   76,9•143,2
        35,7•55,7
      35,7•80,7
      35,7•80,7
      35,7•105,7
      51,6•80,7
      51,6•105,7
      64, •3105,7
      76,9•105,7
      76,9•143,2
    Таблица 61 Параметры конденсаторов типа В43456
U N, В C N, мкФ ESR•10-3 при f п=100 Гц, Ом I пер.max,А при f п=100 Гц Габаритные размеры D•L,мм
          51,6•80,7
        51,6•105,7
        64,3•105,7
          76,9•105,7
      76,9•143,2
      91,0•144,5
      76,9•220,7
      91,0•221,0
      8,2 51,6•80,7
      51,6•80,7
      51,6•105,7
      64,3•105,7
      76,9•105,7
      76,9•143,2
      91,0•144,5
      76,9•220,7
      91,0•221,0
        51,6•80,7
      51,6•105,7
      64,3•105,7
      76,9•105,7
      76,9•143,2
      91,0•144,5
      76,9•220,7
      91,0•221,0

 

Электролитический конденсатор должен использоваться при допустимых токах пульсации, значение которых указывается в справочных данных.

Требования по напряжению: сумма постоянного напряжения и напряжения пульсации не должно превышать номинальное рабочее напряжение конденсатора. Указанные максимально допустимые токи пульсации, если не оговаривается особо, определяются при температуре +85оС и на частоте 120 Гц. При другой температуре окружающей среды и на другой частоте в качестве максимально допустимого тока пульсации применяется ток пульсации, умноженный на коэффициент.

 

Таблица 62. Влияние температуры окружающей среды на допустимую величину тока пульсаций

Температура оС          
Коэффициент - 1,9 1,5 1,3 1,0 0,6

 

Частота Гц            
Коэффициент - 0,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4

 

 

Справочные данные по транзисторам

Таблица 63. Параметры мощных полевых транзисторов, корпус ТО22

Параметры Тип вентиля Техноло-гия U с-и.max, В I с.N,A U си P max, Вт  
IRF1104/IR N,NEX     2-4  
IRF1405/IR N,NEX     2-4  
IRF710/Its N,MOS     2-4  
BUZ80A/Ph N,MOS     2,1-4  
IRF620/STM N,MOS     2-4  
IRF740/IR N,NEX     2-4  
IRF6215/IR P,NEX -150   (-2)-(-4)  
IRF9530N/IR P,NEX -100   (-2)-(-4)  
IRF9540N/IR P,NEX -100   (-2)-(-4)  
IRF5305N/IR N,NEX -55   (-2)-(-4)  
IRF5210N/IR N,NEX -100   (-2)-(4)  
IRF3710/IR N,NEX     2-4  
IRF3707/IR N,NEX     2-4  
IRF3706/IR N,NEX     0,6-2  
IRF1010N/IR N,NEX     2-4  
STP80NF10/STM N,MOS     2-4  
STP12NB30/STM N,MOS     3-5  
STP80NF10/STM N,MOS     3-5  
STP80NF10/STM N,MOS     2-4  
STP80NF10/STM N,MOS   5,4 3-5  
STP80NF10/STM N,MOS     3-5  
             

 

Таблица 64. Параметры мощных полевых транзисторов, корпус Module-

 

Параметры Тип вентиля I с.max, A U с-и раб. В P max, Вт R с-и нас. mОм I зи max, mA R пер-корп. оС/mВт Θmaxраб. оС
EFM119              
EFM109S              
EFM089S              
EFM079M113              
EFM049              
BSM181F              
BSM151F              
BSM121AR              
BSM111AR       8,5      
EFM029S 7,0     1,1      
IRFPO64N       8,0    
IRF540            
IRF11010N            
IRF3710            
BUZ102S4            

 

Таблица 65. Параметры мощных полевых транзисторов отечественных

Параметры Тип вентиля Тип корпуcа U с-и. max, В I с N, A U c В P max, Вт t сп, нс t вкл, нс t расс, мкс
КП946А ТО220     0,7       0,7
КП948А ТО220     0,3       1,3
КП948В ТО220     0,3       1,3
КП953А ТО218     0,45       2,0
КП953Г ТО218     0,45       2,0
КП954А ТО220     0,3       0,3
КП954Б ТО220     0,3       0,3
КП954В ТО220     0,25       0,5
КП955А ТО218     0,6       1,5
КП958А ТО218     0,2       0,5
2П7160Е КТ-97В     0,12   - - -

 

 

Таблица 66. Параметры транзисторов IGBT, корпус ТО220

Параметры Тип вентиля U кэ. max, В I к.,А U кэ.нас,В P к.max, Вт t вкл, нс
IRG4BC10К     2,39    
IRG4BC10SD     1,58    
IRG4BC20F     1,66    
IRG4BC20SD     1,40    
IRG4BC20UD     1,85    
IRG4BC30FD     1,59    
IRG4BC30FD     2,21    
IRG4BC30S     1,40    
IRG4BC30U     1,95    
IRG4BC40F     1,50    
IRG4BC30S     1,72    

 

Таблица 67. Параметры высоковольтных IGBT транзисторов

 

Параметры Тип вентиля U кэ I к max, A U кэ нас В U упр. В P к max, Вт t вкл+ t выкл мкс f перек max, кГц
ВUР213     3,3 5,5   0,045  
ВUР309     3,5 5,5   0,055  
ВUР314     2,7 5,5   0,065  
ВUР314D     2,7 5,5   0,065  
ВUР314S     5,5 5,5   0,06  
PM10CZF120     2,7 6,0   2,1  
PM15CZF120     2,7 6,0   2,1  
PM100CZA120     2,3 6,0   2,9  
PM300DSA120     2,3 6,0   2,9  
PM300DSA120     2,5 6,0   3,4  

 

Таблица 68. Параметры мощных биполярных транзисторов отечественных

 

Параметры Тип вентиля Тип корп. U кэ огр.,В Uкбопроб, В I к max, A I к.иmax, А P к max, Вт h 21э ед. U кэ нас., В t расс. мкс t сп, мкс
КТ704 КТ-10     2,5 4,0   10-100 ≤5,0 - -
КТ810А КТ-28       7,0   10-50 ≤1,0 ≤4,0 ≤0,3
КТ812А КТ-9       12,0   5-30 ≤2,5 ≤3,5 ≤1,3
КТ818А КТ-28       8,0   10-60 ≤0,5 ≤1,8 ≤0,3
КТ826Б КТ-9       1,0   10-120 ≤2,5 ≤2,5 ≤0,7
КТ838А КТ-9       7,5   6-35 ≤1,0 ≤10 ≤1,5
КТ844А КТ-9           10-50 ≤2,5 ≤2,0 ≤0,3
КТ846А КТ-9       7,5   15-100 ≤1,5 ≤4,0 ≤0,3
КТ847А КТ-9       25,0   ≥8 ≤1,5 ≤3,0 ≤0,8
КТ858А КТ-28       10,0   ≥10 ≤1,0 ≤2,5 ≤0,7
КТ935Б КТ-97       30,0   15-50 ≤1,0 ≤1,5 ≤0,2
КТ997А КТ-28       20,0     ≤1,0 ≤0,5 ≤0,1
2КТ945А КТ-9       25,0   12-60 ≤2,5 ≤1,1 ≤0,24
2КТ998 КТ-10       15,0   ≥30 ≤1,5 ≤0,2 ≤0,05
2Т827А КТ-9           ≥750 ≤2,0 ≤4,5 ≤1,2
2Т834А КТ-9           ≥150 ≤2,0 ≤6,0 ≤0,5

 

Таблица 69.

Параметры мощных биполярных транзисторов импортных

 

Параметры Тип вентиля U кэ огр., В I к max, A P к max, Вт h 21э ед. ∆Uкэ нас., В t расc. мкс t сп, мкс R пер-корп. оС/mВт Θmax раб., оС
1D200AO20         2,5 2,0 3,0    
1D1200Z100         2,8 2,5 2,0    
1D1300A000         2,0 2,5 1,2    
1D1300Z100         2,8 2,5 2,0    
1D130F050         2,0 3,0 4,0    
1D1400A120         2,5 3,0 3,0    
2SD915         2,0 3,0 4,0    
B2TD019         2,5 2,5      
B2TD039         2,5 0,5 1,8    
B2TD059         2,5 1,8 1,8    
B2TD109         2,5 1,2 0,9    
B2TD139S         2,5 3,0 3,0    
B2TD149         2,5 1,0 0,5    
SK75DB060D         2,5 2,5 3,0    
SK75DB100D         2,5 2,5 3,0    
SK50DM060D         2,0 1,5 3,0    
SK50DB100D         2,5 2,5 3,0    
SK30DB045D         3,0 - 0,7    
SK15DB080D         3,0 - 1,5    
SK30DB100D         2,5 2,5 3,0    
SK150DB060D         2,5 3,0 3,0    

 

 

Библиографический список

1.Мартынов А.А. Силовая электроника. Часть I. Выпрямители и регуляторы переменного напряжения. ГУАП. СПб. 2011. 186с.

2.Мартынов А.А. Силовая электроника. Часть II. Инверторы и преобразователи частоты. ГУАП. СПб.2012. 144с.

3. Мартынов А.А.. Проектирование импульсных полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения в постоянное напряжение: учеб. пособие/А.А. Мартынов. СПб.: СПбГУАП, 2011. 216 с.: 4.Мартынов А.А. Проектирование вторичных источников питания. СПГУАП, 2000г.-107с.

5. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника: монография / В.И. Мелешин. - М.:Техносфера, 2005. - 628 с.: ил. - (Мир электроники). - ISBN 5-94836-051-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27379

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение …………………………………………………………… 3

1.ВЫПРЯМИТЕЛИ………. 6

1.1.Основные параметры, характеризующие работу тиристорных выпрямителей

1.2.Тема практического занятия №1 – Расчет параметров

неуправляемого выпрямителя с сетевым трансформатором

и выбор элементов выпрямителя…………………………… 16

 

1.3.Тема практического занятия №2 – Расчет коэффициента пульсаций выходного напряжения управляемого выпрямителя………. 20

1.4.Тема практического занятия №3 – Расчет параметров сглаживающих фильтров………………………. 23

 

1.5.Тема практического занятия №4 – Расчет энергетических

показателей управляемых выпрямителей …………………….. 26

1.6.Тема практического занятия №5 – Расчет регулировочных и

внешних характеристик управляемых выпрямителей…30

1.7.Основы методики расчета параметров активного выпрямителя 33

1.8. Тема практического занятия №6- Методика расчета активного выпрямителя напряжения…. 49

2.ИНВЕРТОРЫ ……………………………………………… 53 2.1. Основные параметры, характеризующие работу зависимых

инверторов….. 53

2.2.Тема практического занятия №7- Методика расчета зависимого

инвертора………………….. 57

2.3. Основные параметры, характеризующие работу инвертора тока последовательного типа в резонансном режиме…… 60

2.4.Тема практического занятия №8- Методика расчета однофазного резонансного инвертора…………….. 68 2.5.Основные параметры, характеризующие работу однофазных

инверторов напряжения…….. 72

2.6.Тема практического занятия №9- Методика расчета однофазного одноплечевого инвертора напряжения……. 85

2.7.Тема практического занятия №10- Методика расчета однофазного инвертора напряжения с выводом нулевой точки первичной обмотки трансформатора ………………… 88

2.8. Тема практического занятия №11- Методика расчета

однофазного полномостового инвертора напряжения…… 92

2.9. Тема практического занятия №12- Методика расчета

однофазного полумостового инвертора напряжения…… 95

2.10.Основные параметры, характеризующие работу трехфазного

инвертора напряжения……………………….. 98

2.11. Тема практического занятия №13- Методика расчета трехфазного инвертора напряжения…. 101 3.ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ…… 103

3.1.Основные параметры, характеризующие работу однотактного преобразователя постоянного напряжения с последовательным

ключевым элементом ОППН-I… 103

3.2. Тема практического занятия №14- Методика расчета

стабилизатора напряжения постоянного тока, выполненного по схеме однотактного преобразователя постоянного напряжения с

последовательным ключевым элементом (ОППН-I)…… 111

3.3. Основные параметры, характеризующие работу однотактного преобразователя постоянного напряжения с параллельным ключевым элементом ОППН-II…………………… 114

3.4. Тема практического занятия №15- Методика расчета

стабилизатора напряжения постоянного тока, выполненного по схеме однотактного преобразователя постоянного напряжения с

параллельным ключевым элементом (ОППН-II)……. 118

3.5. Основные параметры, характеризующие работу двухтактного преобразователя постоянного напряжения, выполненного по схеме с выводом нулевой точки первичной обмотки трансформатора, ДППН-I 121

3.6. Тема практического занятия №16- Методика расчета

двухтактного преобразователя постоянного напряжения, выполненного по схеме с выводом нулевой точки первичной обмотки трансформатора,

ДППН-I…… 127

3.7. Основные параметры, характеризующие работу двухтактного преобразователя постоянного напряжения, выполненного по

полномостовой схеме, ДППН-II……. 131

3.8. Тема практического занятия №17- Методика расчета

полномостовой схемы двухтактного преобразователя постоянного напряжения, ДППН-II……. 138

3.9. Основные параметры, характеризующие работу двухтактного преобразователя постоянного напряжения, выполненного по

полумостовой схеме, ДППН-III……. 141

 

3.10. Тема практического занятия №18- Методика расчета

полумостовой схемы двухтактного преобразователя постоянного напряжения, ДППН-III…… 146

3.11.Основные параметры, характеризующие работу однотактного прямоходового преобразователя ОПП……. 149

3.12. Тема практического занятия №19- Методика расчета

однотактного прямоходового преобразователя, ОПП…… 156

3.13.Основные параметры, характеризующие работу однотактного обратноходового преобразователя ООП…… 158

3.14. Тема практического занятия №20- Методика расчета

однотактного обратноходового преобразователя, ООП…… 165

 

4.СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ…… 168

 

 


Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.112 с.