site logo

ຫຼັກການເຮັດວຽກແລະ ໜ້າ ທີ່ຫຼັກຂອງ thyristor

ຫຼັກການເຮັດວຽກແລະ ໜ້າ ທີ່ຫຼັກຂອງ thyristor

1. ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ thyristor ແມ່ນ:

1. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ thyristor ເປີດ, ອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນການ ນຳ ໃຊ້ແຮງດັນໄປຂ້າງ ໜ້າ ລະຫວ່າງ anode A ແລະ cathode K, ແລະອີກອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນການປ້ອນແຮງດັນກະຕຸ້ນບວກລະຫວ່າງຂົ້ວໄຟຟ້າຄວບຄຸມຂອງມັນ G ແລະ cathode K. ຫຼັງຈາກເປີດ thyristor, ປ່ອຍປຸ່ມຫຼັບ, ຖອດແຮງດັນໄຟຟ້າອອກ, ແລະຍັງຮັກສາສະຖານະການເປີດຢູ່.

2. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າໃຊ້ແຮງດັນປີ້ນກັບກັບຂົ້ວໄຟຟ້າຫຼືຂົ້ວໄຟຟ້າຄວບຄຸມ, ບໍ່ມີການເປີດ thyristor. ໜ້າ ທີ່ຂອງເສົາຄວບຄຸມແມ່ນການເປີດ thyristor ໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ ກຳ ມະຈອນກະຕຸ້ນໃນທາງບວກ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດປິດໄດ້. ການປິດເຄື່ອງປະຕິກອນ thyristor ສາມາດຕັດການສະ ໜອງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ anode (ສະຫຼັບ S ໃນຮູບທີ 3) ຫຼືເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ anode ໜ້ອຍ ກວ່າຄ່າ ຕຳ ່ສຸດ ສຳ ລັບການຮັກສາການ ນຳ ໄຟຟ້າ (ເອີ້ນວ່າກະແສທີ່ຍືນຍົງ). ຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼືແຮງດັນ DC ທີ່ກະຕຸ້ນຖືກນໍາໃຊ້ລະຫວ່າງ anode ແລະ cathode ຂອງ thyristor, thyristor ຈະປິດດ້ວຍຕົວມັນເອງເມື່ອແຮງດັນຂ້າມສູນ.

2. ໜ້າ ທີ່ຂອງ thyristor ໃນວົງຈອນມີດັ່ງນີ້:

1. ຕົວປ່ຽນ/ເຄື່ອງປັບອາກາດ.

2. ປັບຄວາມດັນ.

3. ການປ່ຽນຄວາມຖີ່.

4. ສັບປ່ຽນ.

ໜຶ່ງ ໃນ ໜ້າ ທີ່ທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດຂອງ SCR ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະແສຄົງທີ່. Thyristors ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າອຸດສາຫະ ກຳ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. thyristor ເປັນອົງປະກອບສະຫຼັບຢ່າງຫ້າວຫັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຜ່ານໄປຈົນກວ່າມັນຈະເກີດຈາກສັນຍານຄວບຄຸມ ໜ້ອຍ ລົງຫຼື“ ຕິດໄຟ” ເພື່ອໃຫ້ມັນຜ່ານໄປໄດ້. ເມື່ອມັນຖືກລະເບີດແລ້ວ, ມັນຈະຍັງຄົງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຖອນສັນຍານທຣິກເກີອອກກໍຕາມ. ຢູ່ໃນສະຖານະຊ່ອງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕັດອອກ, ແຮງດັນປີ້ນກັບກັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ລະຫວ່າງ anode ແລະ cathode ຫຼືກະແສທີ່ໄຫຼຜ່ານ diode thyristor ສາມາດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄ່າໃດ ໜຶ່ງ.