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強力なサイリスタ コンバータ、12/200-500 ボルト 500 ワット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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説明されているデバイスは、直流電圧 12 V を 200 ~ 500 V の交流電圧に変換するように設計されており、最大 500 W の電力を負荷に供給できます。

コンバータ回路を図4.40に示します。 XNUMX。

強力なサイリスタコンバータ、12/200-500ボルト500ワット

出力交流電圧の周波数は、トランジスタ VT1 と VT2 で作られる自励発振器のパルス周波数によって決まります。 これらのパルスは、変圧器 T1 を介してサイリスタ スイッチ VD1 および VD2 を制御し、変圧器 T2 の一次巻線の一方またはもう半分を定電圧源に交互に接続します。 負荷は変圧器 T4 の端子 5 ~ 2 に接続されます。 電圧コンバータの動作の質は、コンデンサ C4 の静電容量を正しく選択するかどうかに大きく依存します。 電源電圧の変動が±10%以内で、キーが交互に確実に閉じることが保証される場合、コンデンサは正しく選択されています。

絶縁コンデンサ C2 および C3 を使用すると、コンバータの安定性が向上します。 抵抗 R3 は、キー切り替え時の短絡から電源を保護します。 指定されたデータを持つデバイスの出力電圧周波数は 200 Hz です。 自己発振器の周波数を変更できるようにする場合(たとえば、自己発振器の代わりに、パワーアンプを備えた周波数制御マルチバイブレータを組み立てる)、コンバータの出力で電圧を取得できます。周波数は 50 ~ 400 Hz で、最大 500 W の出力を持つ同期電気モーターの回転速度をスムーズに調整するために使用できます。

変圧器 T2 の二次巻線の巻き数をそれに応じて変更することで、電圧コンバータの出力で異なるサイズを得ることができます。変圧器 T1 はコア Ш 16x10 に巻かれており、巻線は次のとおりです: I - 2x40 ターン PEV-2 -0,8、II - 2x10 ターン PEV-2-0,2、III - 2x20 ターン PEV-2-0,2。 変圧器 T2 は Ш50x60 コアに巻かれており、巻線は次のとおりです: I - 2x40 ターン PEV-2-3,0 および II - 800 ターン PEV-2-0,92。 このようなデータでは、コンバータの出力電圧は 400 V になります。

アバランシェ サイリスタ PTL-100 は非常に珍しいデバイスですが、この回路では、より一般的なタイプの強力なサイリスタを使用できます。 これらのサイリスタは、少なくとも 100 A の電流をスイッチングできるように設計されている必要があります。

代替品として、電流 100 A の次のサイリスタを提供できます: T151-100 または古い TWO (これらのサイリスタは両方ともアバランシェ クラスに属しません) が、より強力なアバランシェ サイリスタのみが利用可能です。 これらは、TL171-250、TLP1-320、または TL2-160、TL2-200、TL2-250 です。 TBSh-100、TCh100、TCHI100などの100Aのものを含む高周波サイリスタもあります。 これらの強力なサイリスタはすべて、その名前に反して、最大 500 Hz の周波数で動作できます。

著者: Semyan A.P.

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