site logo

Arbeidsprinsippet for tilbehør til induksjonssmelteovn: tyristor

Arbeidsprinsippet for tilbehør til induksjonssmelteovn: tyristor

I arbeidsprosessen til tyristor T, dens anode A og katode K er koblet til strømforsyningen og belastningen for å danne tyristorens hovedkrets, og porten G og katoden K til tyristoren er koblet til enheten for styring av tyristoren for å danne styrekretsen til tyristoren.

Arbeidsforhold for tyristor:

1. Når tyristoren utsettes for en positiv anodespenning, slås tyristoren på bare når porten utsettes for en positiv spenning. På dette tidspunktet er tyristoren i en fremadgående ledningstilstand, som er tyristorens tyristorkarakteristikk, som kan kontrolleres.

2. Når tyristoren slås på, så lenge det er en viss positiv anodespenning, uavhengig av grensespenningen, forblir tyristoren på, det vil si etter at tyristoren slås på, mister porten sin funksjon. Porten fungerer bare som en utløser

3. Når tyristoren slås på, når hovedkretsspenningen (eller strømmen) synker til nær null, slås tyristoren av.

4. Når tyristoren bærer omvendt anodespenning, uansett hvilken spenning porten bærer, er tyristoren i omvendt blokkeringstilstand.

I mellomfrekvensovnen er avstengningstiden for likeretter-siden innenfor KP-60 mikrosekunder, og omformersiden slår seg av en kort stund innen KK-30 mikrosekunder. Dette er også hovedforskjellen mellom KP- og KK -rør. Tyristor T er dens anode under drift. A og katode K er koblet til strømforsyningen og belastningen for å danne tyristorens hovedkrets. Porten G og katoden K til tyristoren er forbundet med enheten for styring av tyristoren for å danne tyristorens styrekrets.

Fra den interne analysen av tyristorens arbeidsprosess: Tyristoren er en firelags treterminalenhet. Den har tre PN -veikryss, J1, J2 og J3. Figur 1. NP-en i midten kan deles i to deler for å danne en transistor av PNP-type og en transistor av NPN-type. Figur 2 Når tyristoren bærer den positive anodespenningen, for å få tyristoren til å lede kobberet, må PN -krysset J2 som bærer omvendt spenning miste sin blokkerende effekt. Kollektorstrømmen til hver transistor i figuren er også grunnstrømmen til en annen transistor.

Derfor, når det er nok portstrøm Ig til å strømme i to transistorkretser som er sammensatt med hverandre, vil det dannes en sterk positiv tilbakemelding, noe som får de to transistorene til å bli mettet og ledning, og transistorene er mettede og ledning. Anta at kollektorstrømmen til PNP -røret og NPN -røret tilsvarer Ic1 og Ic2; emitterstrømmen tilsvarer Ia og Ik; strømforsterkningskoeffisienten tilsvarer a1 = Ic1/Ia og a2 = Ic2/Ik, og omvendt fase som flyter gjennom J2 -krysset Lekkasjestrømmen er Ic0, og anodestrømmen til tyristoren er lik summen av kollektorstrømmen og lekkasjestrømmen til de to rørene: Ia = Ic1 Ic2 Ic0 eller Ia = a1Ia a2Ik Ic0 Hvis portstrømmen er Ig, er tyristorkatodestrømmen Ik = Ia Ig, og dermed kan det konkluderes med at anodestrømmen til tyristoren er : I = (Ic0 Iga2)/(1- (a1 a2)) (1-1) De tilsvarende strømforsterkningskoeffisientene a1 og a2 i silisium PNP-røret og silisium NPN-røret er proporsjonale med emitterstrømmen Endringen og den skarpe endringen er vist i figur 3.

Når tyristoren utsettes for positiv anodespenning og porten ikke utsettes for spenning, er formel (1-1) Ig = 0, (a1 a2) veldig liten, så anodestrømmen til tyristoren Ia≈Ic0 og tyristor er lukket ved positiv Til blokkeringstilstanden. Når tyristoren er på den positive anodespenningen, strømmer strømmen Ig fra porten G. Siden den store nok Ig strømmer gjennom NPN -rørets utslippskryss, økes den opprinnelige strømforsterkningsfaktoren a2, og en stor nok elektrodestrøm Ic2 strømmer gjennom PNP -røret. Det øker også strømforsterkningsfaktoren a1 til PNP -røret, og produserer en større elektrodestrøm Ic1 som strømmer gjennom emitterforbindelsen til NPN -røret.

En så sterk positiv tilbakemeldingsprosess fortsetter raskt.

Når a1 og a2 øker med emitterstrømmen og (a1 a2) ≈ 1, nevner 1- (a1 a2) ≈ 0 i formel (1-1), og øker dermed anodestrømmen Ia til tyristoren. På dette tidspunktet flyter det gjennom Strømmen til tyristoren er fullstendig bestemt av spenningen til hovedkretsen og kretsmotstanden. Tyristoren er allerede i en fremadgående tilstand. I formel (1-1), etter at tyristoren er slått på, 1- (a1 a2) ≈0, selv om portstrømmen Ig = 0 på dette tidspunktet, kan tyristoren fortsatt beholde den opprinnelige anodestrømmen Ia og fortsette å lede .

Etter at tyristoren er slått på, har porten mistet sin funksjon. Etter at tyristoren slås på, hvis strømforsyningsspenningen kontinuerlig reduseres eller sløyfemotstanden økes for å redusere anodestrømmen Ia til under vedlikeholdsstrømmen IH, fordi a1 og a1 faller raskt når 1- (a1 a2) ≈ 0 , Tyristoren går tilbake til blokkeringstilstanden.