site logo

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງການແຕກແຍກຂອງ Thyristor ໃນເຕົາເຜົາ Induction Melting

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງການແຕກແຍກຂອງ Thyristor ໃນເຕົາເຜົາ Induction Melting

ມີຫຼາຍເຫດຜົນສໍາລັບການທໍາລາຍຂອງ thyristor ໃນ furnace melting induction, ລວມທັງວົງຈອນແລະຄຸນນະພາບຂອງ thyristor ຕົວຂອງມັນເອງ. ຄວາມຜິດຕົ້ນຕໍຂອງການທໍາລາຍ thyristor ແມ່ນການວິເຄາະຂ້າງລຸ່ມນີ້.

(L) ຄວາມຕ້ານທານ winding ຂອງວົງຈອນການດູດຊຶມຄວາມຕ້ານທານ – capacitance ຂອງ thyristor ຂອງ furnace melting induction ແມ່ນ blown ຫຼືສາຍແມ່ນແຕກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ thyristor ທໍາລາຍຫຼື deteriorate ລັກສະນະ. ເນື່ອງຈາກການມີຢູ່ຂອງສາຍ inductance ໃນວົງຈອນ (ການຮົ່ວໄຫລຂອງ inductance LB, ເຕົາປະຕິກອນ), thyristor ເຮັດໃຫ້ເກີດ overvoltage turn-off ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການປິດ, ແລະມູນຄ່າຂອງມັນສາມາດບັນລຸ 5-6 ເທົ່າຂອງແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກສູງສຸດ, ສະນັ້ນມັນ. ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ thyristor ທໍາລາຍຫຼືລັກສະນະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

(2) induction melting furnace inverter contactor ແປງອັນເນື່ອງມາຈາກ sintering ການຕິດຕໍ່, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ, ຫຼືຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂອງ potentiometer ການແປງແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຫຼັງຈາກ inverter ໄດ້ສະຫຼັບ, contactor ບໍ່ສາມາດເປີດຫຼືສະຫຼັບ, ເຮັດໃຫ້ມີການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ. ແຫວນແມ່ເຫຼັກບໍ່ເຮັດວຽກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງ thyristor. ໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງ thyristor, ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າໄຫຼວຽນ, ການໄຫຼຂອງຕົວເກັບປະຈຸ, ແລະອື່ນໆ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນຂະຫນາດໃຫຍ່ du / df, ແລະອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງ thyristor ຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະແຜ່ລາມ. ໄປຫາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ PN ທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ PN ໃກ້ກັບປະຕູຮົ້ວຂອງ thyristor ຖືກໄຟໄຫມ້ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຈຸບັນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ thyristor ທໍາລາຍ. ວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຂົວ inverter ສາມາດຈໍາກັດອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຈຸບັນ d//df ແລະປົກປ້ອງ thyristor.

(3) ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ overcurrent ຂອງ furnace melting induction ເກີດຂຶ້ນ, ກໍາມະຈອນ trigger rectification ຫາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ rectifier thyristor ປິດ, ເຮັດໃຫ້ thyristor ທໍາລາຍ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເມື່ອມີການປະຕິບັດການປ້ອງກັນເກີນປະຈຸບັນເກີດຂຶ້ນ, ກໍາມະຈອນກະຕຸ້ນ rectifier ຈະຖືກຍ້າຍໄປທີ່ 150 ອົງສາ, ດັ່ງນັ້ນຂົວ rectifier ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະ inverter ການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເຕົາປະຕິກອນການກັ່ນຕອງໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປບ່ອນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນ. thyristor ຈາກການເປັນ over-Current. , ຜົນກະທົບຂອງ overpressure. ເມື່ອການດໍາເນີນການເກີນປະຈຸບັນເກີດຂຶ້ນ, ກໍາມະຈອນກະຕຸ້ນ rectifier ຫາຍໄປ. ໃນເວລາທີ່ thyristor rectifier ຖືກປິດ, ແຮງດັນເກີນຂອງ turn-off ສູງຈະຖືກຜະລິດ, ດັ່ງນັ້ນ thyristor ຈະທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງ over-current ແລະ over-voltage, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການແຕກຫັກຂອງ thyristor ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ປະເພດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເກີດມາຈາກການເສື່ອມສະພາບຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງ thyristor ພະລັງງານຕ່ໍາຜົນຜະລິດໃນກະດານປ້ອງກັນການຂັດຂວາງຫຼືການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ. ມັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ potentiometer 4.7k ໃນຊຸດໃນວົງຈອນ, ແລະມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານຕົວຈິງແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການດີບັກໃນຄອມພິວເຕີ.

(4) ທໍ່ນ້ໍາເຢັນຂອງ thyristor ຂອງ furnace melting induction ໄດ້ຖືກສະກັດ, ເຮັດໃຫ້ thyristor ທໍາລາຍເນື່ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເກີນໄປ.

(5) ຄຸນນະພາບຂອງ thyristor ຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ດີພໍຫຼືມັນໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນຂອງ overcurrent ແລະ overvoltage ຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນລັກສະນະຂອງ thyristor ເສຍຫາຍແລະແຕກຫັກ.