
- •Курс лекций
- •«Электронная техника и преобразователи в электроснабжении»
- •Введение
- •1. Силовые полупроводниковые приборы
- •1.1. Силовые полупроводниковые диоды
- •1.2. Конструкция силовых полупроводниковых диодов
- •1.3. Силовые полупроводниковые тиристоры
- •1.4. Система условных обозначений силовых диодов и тиристоров
- •1.5. Тепловой режим силовых полупроводниковых приборов
- •1.6. Определение предельного тока силового полупроводникового прибора по условиям охлаждения
- •2. Параллельное и последовательное соединение силовых полупроводниковых приборов
- •2.1. Параллельное соединение силовых полупроводниковых приборов
- •2.2. Последовательное соединение мощных полупроводниковых приборов
- •2.3. Групповое соединение силовых полупроводниковых приборов
- •2.4. Схема вентильного плеча выпрямителя пвэ-3
- •3. Трёхфазные выпрямительные агрегаты
- •3.1. Классификация выпрямительных агрегатов
- •3.2. Схема трёхпульсового выпрямителя
- •3.3. Схема выпрямителя «Две обратные звезды с уравнительным реактором»
- •Режим полного холостого хода
- •Режим условного холостого хода
- •Режим параллельной работы
- •3.4. Схема шестипульсового мостового выпрямителя (схема Ларионова)
- •3.5. Схема двенадцатипульсового мостового выпрямителя
- •3.6. Сравнение характеристик выпрямителей
- •3.7. Вентильная часть двенадцатипульсового выпрямителя тпед-3150-3,3к–у1 и особенности схемы главных электрических соединений
- •4. Управляемые выпрямители
- •4.1. Трёх пульсовый управляемый выпрямитель
- •4.2. Шестипульсовый мостовой управляемый выпрямитель
- •5. Коммутация вентильных токов, внешние характеристики и энергетические показатели выпрямителей
- •5.1. Коммутация вентильных токов
- •5.2. Внешние характеристики выпрямителей
- •5.3. Коэффициент мощности выпрямителя
- •5.4. Коэффициент полезного действия выпрямителя
- •6. Пульсации выпямленнго напряжения
- •6.1. Высшие гармоники
- •6.2. Фильтры для подавления гармоник выпрямленного напряжения
- •6.3. Параллельная работа выпрямительных агрегатов с различным числом пульсов выпрямленного напряжения
- •Значение индуктивных и активных сопротивлений вторичных обмоток
- •Контрольные вопросы
- •7. Зависимые инверторы
- •7.1. Принцип работы зависимого инвертора
- •7.2. Выпрямительно-инверторный преобразователь випэ-1
- •7.3. Выпрямительно-инверторный преобразователь випэ-2
- •Основные технические данные випэ-2
- •7.4. Коэффициент мощности инвертора
- •8. Аварийные режимы работы выпрямителей
- •8.1. Токи и напряжения аварийных режимов в выпрямителях
- •8.2. Виды коротких замыканий в выпрямителе
- •8.3. Устройство защиты и сигнализации узс-15 эм
- •9. Системы управления преобразовательными агрегатами тяговых подстанций
- •10. Импульсные преобразователи постоянного тока
- •10.1. Импульсные регуляторы постоянного тока
- •10.2. Одно операционный импульсный регулятор с частотной модуляцией. Схема с включением коммутирующего контура параллельно тиристору
- •10.3. Одно операционный импульсный регулятор с частотной модуляцией. Схема с включением катушки коммутирующего контура последовательно с тиристором
- •10.4. Двух операционный импульсный регулятор с широтной модуляцией
- •10.5. Трёх операционный импульсный регулятор с широтной модуляцией
- •10.6. Многофазные схемы импульсных регуляторов
- •10.7. Силовые электронные ключи для схем импульсных регуляторов
- •10.8. Пункт повышения напряжения в контактной сети постоянного тока (ппн)
- •11. Автономные инверторы
- •11.1. Автономный инвертор тока
- •11.2. Автономный инвертор напряжения
- •11.3. Резонансные инверторы
- •11.4. Трёхфазный мостовой автономный инвертор напряжения
- •11.5. Применение автономных инверторов в тяговом электроприводе с трёхфазными асинхронными двигателями
- •Библиографический список
1.5. Тепловой режим силовых полупроводниковых приборов
Выделяемая в полупроводниковом кристалле
электрическая мощность
рассеивается в виде тепла, которое
должно быть отведено в окружающую среду.
Поток тепла от выделившейся мощности
можно представить в виде:
,
(1.1)
где h – коэффициент теплопередачи;
A – площадь сечения канала отвода тепла;
ΔT – разность температур кристалла и окружающей среды.
Канал отвода тепла от кристалла в окружающую среду состоит из следующих слоёв: термокомпенсаторы, прокладки, корпус и охладитель.
Каждый из этих слоёв обладает своей
характеристикой теплопередачи и
оказывает сопротивление отводу тепла.
Такое сопротивление называется тепловым
.
[
] (1.2)
Выделяют три тепловых сопротивления:
кристалл – корпус
.
корпус – охладитель
.
охладитель – окружающая среда
.
Таким образом, полное тепловое сопротивление составит:
(1.3)
Для повышения надёжности работы полупроводникового прибора следует уменьшать тепловое сопротивление в канале отвода тепла: между корпусом и охладителем – применением теплопроводящей пасты, а между охладителем и окружающей средой – увеличением площади поверхности охладителя (ребристой) и чернением его поверхности.
В качестве охладителей применяют ребристые алюминиевые радиаторы (рис. 1.6).
-
а)
б)
Рис. 1.6. Внешний вид охладителей: а – для диодов и тиристоров штыревой конструкции, б – для таблеточной
Охладители серии OA изготовлены на основе литых или прессованных профилей. Электрический и тепловой контакт штыревого корпуса прибора с охладителем обеспечивается посредством резьбового соединения. Для приборов таблеточного исполнения используется прижимное устройство.
Для охладителей существуют следующие условные обозначения. По ГОСТ 15150-69 обозначение ОА-18 означает, что это О – охладитель, А – алюминиевый, 18 – диаметр резьбы в мм для хвостовика штыревого корпуса диода или тиристора.
Новая редакция ГОСТ 25293-82 установила унифицированное обозначение охладителей для силовых полупроводниковых приборов.
Первый элемент – буква. О – охладитель воздушной системы.
Второй элемент – цифра. Порядковый номер модификации конструкции.
Третий элемент – цифра от 1 до 9. Условное обозначение размера (диаметра отверстия под монтажный винт прибора или диаметра контактной поверхности, или диаметра окружности расположения отверстий для монтажа)
Четвёртый элемент - цифра, указывающая, для какого типа корпуса предназначен охладитель. 1 – корпус штыревой конструкции, 3 – таблеточной.
Пятый элемент – цифры, обозначающие длину охладителя в мм.
Шестой элемент – буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение охладителя.
Пример О131-60У2. Охладитель для силового полупроводникового прибора с корпусом штыревой конструкции, длина охладителя 60 мм, климатическое исполнение У2 (вторая модификация для умеренного климата).
Тепловое сопротивление охладителя зависит от его геометрических размеров и определяется по формуле:
,
(1.4)
где λ – коэффициент теплопроводности Вт/ºК·см, для алюминия Al = 2,08 Вт/ºК·см;
W – толщина пластины в см;
A – площадь поверхности в см2;
c – коэффициент, учитывающий расположение и цвет рёбер.
составляет около 70% от общего . Если охладитель принудительно обдувать потоком воздуха, можно существенно снизить .
В таблице 1.2 представлены характеристики некоторых типов охладителей при различных условиях охлаждения потоком воздуха.
Таблица 1.2
Характеристики охладителей
Тип охладителя |
О243-150 |
О353-150 |
О173-200 |
Масса, кг |
5.8 |
5.7 |
17 |
Охлаждение потоком воздуха |
Тепловое сопротивление ºС /Вт |
||
Естественное |
0,28 |
0,34 |
0,15 |
V=6м/с |
0,08 |
0,095 |
0,045 |