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[电源变压器]变压器自动跳闸后的正确处理技巧

变压器自动跳闸后的正确处理技巧  1) 变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。   2) 就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电痕迹及开关保护动作情况。   3) 如主变、高厂变自动跳闸时,发电机将解列,立即检查厂用电切换情况,如果厂用电切换装置未动作,确认高厂变低压侧开关均断开,确认6kV母线无保护动作

[电阻器]逆导晶闸管(RCT)特性分析

  逆导晶闸管RCT(Reverse-Conducting  Thyristir)亦称反向导通晶闸管。其特点是在晶闸管的阳极与阴极之间反向并联一只二极管,使阳极与阴极的发射结均呈短路状态。由于这种特殊电路结构,使之具有耐高压、耐高温、关断时间短、通态电压低等优良性能。例如,逆导晶闸管的关断时间仅几微秒,工作频率达几十千赫,优于快速晶闸管(FSCR)。该器件适用于开关电源、UPS不间断电源中,一只RCT即可代替晶闸管和续流二极管各一只,不仅使用方便,而且能简化电路设计。  逆导晶闸管的符号、等效电路如图1(a)、(b)所示。其伏安特性见图2。由图

[电源管理]遇到电容器发生故障而跳闸该怎么办?

在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?  电容器组故障分析  电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝保护,检修人员与厂家人 员对损坏的电容器进行解剖,发现受损电容器的A、B相内熔丝均熔断了两根,外包封破裂,经过认真分析,认为一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在外包封 受伤的情况下,长期运行发展成对壳击

[电路保护]技术经验分享:变压器空载时合闸电流的动向如何?

本文对变压器空载时电路中的合闸电流进行了详细的分析。通过公式分析的方式为大家讲解了再变压器空载合闸瞬间的变化,在掌握其中的的原理之后,即便再出现各种各样的问题,相信大家也能经过思考顺利解决。在变压器设计过程中,偶尔会遇到变压器空载的情况,其成为了困扰部分设计者的难题,想要解决变压器空载问题,就首先需要全面的了解在空载合闸时的瞬变过程,在本篇文章当中,小编将对变压器空载合闸电流瞬间的瞬变过程进行介绍。在电路中,当在变压器处于稳态运行时,I0(空载电流)很小,大型变压器甚至不到1%倍的额定电流;但在空载

[电路保护]三方面深剖变压器空载合闸原因及分享解决方案

本文章从三个方面来对变压器空载合闸的解决提供了可能。想要解决一个问题,最好的方式往往是先了解问题,希望对于变压器空载合闸存在困难的朋友在阅读过本篇文章之后能够有所收获。在变压器设计过程中,相信很多朋友都遇到过同样一个问题,那就是变压器空载时的合闸问题。那么究竟是什么样的问题会导致变压器空载出现合闸呢?本篇文章就将从合闸的起因说起,分析合闸的原因都有哪些,并给出建议。变压器稳态运行时,I0(空载电流)很小,大型变压器甚至不到1%倍的额定电流;但在空载合闸时,变压器突然接入电网,此瞬时可能有很大的冲击电

[电路保护]英飞凌大功率光触发晶闸管 增强系统可靠性

品慧电子讯晶闸管是控制超高电流和电压的理想之选,因为在通态损耗和对称阻断能力方面,晶闸管的性能优于基于IGBT的电压源换流器(VSC)。英飞凌这次推出的高度集成的光触发晶闸管首次集成FRP(正向恢复保护)功能,符合公司提供可最大限度降低设计费用、提高系统可靠性和降低组件成本的系统解决方案这一战略。2015年6月9日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技Bipolar有限公司进一步扩大双极半导体产品阵容,推出光触发晶闸管,它们可增强系统可靠性、降低系统成本并简化超大功率应用的设计。英飞凌新推出的6英寸晶闸管搭载可靠的光触发组件,无

[电路保护]Littelfuse宣布其产品荣获“智能化行业优秀解决方案奖”

2015年3月5日,Littelfuse公司宣布其SDP0240T023G6 SIDACtor®保护晶闸管在2013-2014年中国最佳IC和电子产品解决方案奖评选中荣获“智能化行业优秀解决方案奖”。该奖项基于解决方案的完整性、性价比、可用性、应用范围以及创新性这五个标准而被授予Littelfuse产品。 SDP0240T023G6 SIDACtor®保护晶闸管由于具有高兼容性、平衡的过电压保护、低失真、低插入损失、小尺寸、快速响应以及其他优点而从其他解决方案中脱颖而出。Littelfuse半导体部门的产品营销总监Jeff Chin指出:“我想感谢中电网通过向Littelfuse颁发该奖项以示对Lit

[电路保护]十个问答搞懂晶闸管全部,真就不是事儿!

为了更好的让电子工程师菜鸟了解晶闸管的相关知识,本文专门用十问十答的形式为大家展现了晶闸管(可控硅)的全部秘密,看懂这是个问题,了解晶闸管真的不是什么难事!晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等。今天大家使用的是单向晶闸管,也就是人们常说的普通晶闸管,它是由四层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极〔图2(a)〕:第一层P型半导体引出的电极叫阳极A,第三层P型半导体引出的电极叫控

[电路保护]找出幕后黑手!揭秘为何断路器频繁误跳闸

很多工业装置都会出现断路器频繁误跳闸的现象,随机且偶然,跳闸原因让人摸不着头脑。为何断路器会出现频繁误跳闸的现象?幕后的黑手到底是谁?谜底就是过流! 为了找出造成故障的原因,我们用电流钳表对设备电流进行测量,然而发现几个钳表所测电流值相差非常大,例如下图的现场测试图所示。那么哪个值才是正确的呢?图2是该电流的波形。图1 左边电流为5.92A,右边电流为4.05A图2 对应的电流波形从电流波形可以看出,该负载是一个非线性负载,波形不是标准的正弦波,图1中左边的电流表是真有效值测量仪,右边的是按有效值校准的平均值测量

[电路保护]一篇文章,读懂电力电子器件的历史与未来

本文简述了电力电子其器件的发展过程,并介绍了当今广泛使用的电力电子器件种类、工作原理、特点及应用。同时,对新材料驱动下的电力电子未来进行了展望。从1958年美国通用电气(GE)公司研制出世界上第一个产业用普通晶闸管开始,电能的变换和控制从旋转的变流机组和静止的离子变流器进进由电力电子器件构成的变流器时代,这标志着电力电子技术的诞生。到了70年代,晶闸管开始形成由低压小电流到高压大电流的系列产品。同时,非对称晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等晶闸管派生器件相继问世,广泛应用于各种变流装置。由于它

[电路保护]具有最低电阻和低总闸极电荷的PowerTrench MOSFET

品慧电子讯快捷半导体公司的40VN信道PowerTrench MOSFET产品,具有最低电阻和低总闸极电荷以降低功率损耗。汽车动力操控(Power Steering)系统设计工程师需要可提供更高效率和更好功率控制的解决方案。快捷半导体公司(Fairchild Semiconductor)的40VN信道PowerTrench MOSFET产品,具有最低电阻和低总闸极电荷以降低功率损耗,可协助设计者因应这些挑战。FDB9403 采用快捷半导体的屏蔽闸极技术,改进了电阻并降低了电容器。该组件提供比最接近竞争产品低20%的RDS(ON)值,同时具备低Qg值,可降低功率损耗并最终提高整体效率。FDB9403 MOSFET产

[电路保护]可为耦合变压器芯片提供强大保护的晶闸管

全球电路保护领域的领先企业Littelfuse公司研发出了新的宽带保护晶闸管系列,可用于保护ADSL2和VDSL2的第三级或驱动器侧保护,以及30MHz带宽VDSL2+应用和一般I/O保护功能。 SDP系列SOT23-5 SIDACtor 保护晶闸管适合低电容过压保护,无需使用偏压,可为耦合变压器后的芯片侧端提供强大保护。 背对背配置可为数据线提供对称ESD保护,存在交流信号时也可使用。SOT23-5封装的SIDACtor SDP系列占用空间极小,适用于空间宝贵的高密度电路板设计。 SOT23-5封装的直通型设计可减少在印刷电路板布局上的占用空间,同时该器件具有四种不同的断态电压

[电路保护]Littelfuse新型保护晶闸管,结电容比箝位器件低45%

品慧电子讯Littelfuse宣布推出超低结电容保护晶闸管,提供比瞬态电压抑制(TVS)二极管等箝位型器件低45%的电容。新款SDP系列SIDACtor保护晶闸管可为宽带电信设备提供行业领先的交流保护,SOT23-6小型封装非常适合于高密度电路板设计。SDP系列SIDACtor保护晶闸管采用SOT23-6封装,可为宽带/xDSL电信设备提供强大的过压保护,对连接速度和接通率的影响微乎其微。 正在申请专利的半导体泻流型技术实现了比瞬态电压抑制(TVS)二极管等箝位型器件低45%的电容。 本产品还能对浪涌做出更快速的响应,从而确保了更低的过冲电压,同时静电(ESD)、雷击

[电路保护]Littelfuse推出用于调光器电路开关的电源控制元件

品慧电子讯近日,Littelfuse推出Q6008LH1LED/Q6012LH1LED系列三端双向可控硅和Q6008LTH1LED/Q6012LTH1LED系列QUADRAC晶闸管电源控制设备。 这些设备是专为用作调光器电路中开关而设计的,负责调节发光二极管(LED)灯泡或灯管的亮度输出。该系列产品能在不牺牲可靠性或降低调光器性能的情况下,帮助LED灯具交流线路调光器的设计厂商满足各种操作参数要求。 因此,单个控制设备可用于LED调光器,或者用于针对白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和LED负载设计的组合调光器。Littelfuse用于调光器电路开关的电源控制设备“对于环境照明或主题照明灯

[电源管理]一种用于短路故障限流器中晶闸管驱动的多输出开关电源

品慧电子讯多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短路限流器。它是由晶闸管三相整流器和一个限流电感组成的。限流器主要被用在15kV的电力系统中。考虑到电源电压的波动,晶闸管阻断电压限制和均压系数等因素,图1中所示限流器中的每个晶闸管阀在实际中必须要用8个6kV等级的晶闸管串联组成。这样在限流器中的晶闸管总数达到了64个,则至少需要有61路高压隔离驱动电源用到这些晶闸管的门极驱动中。所以,开发一个新

[电源管理]针对闸极驱动的隔离式电源供应电路

品慧电子讯本文将向读者们介绍如何针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。图 1 的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤

[电源管理]如何将快速晶闸管KK400和KK1000应用于某加速器电源系统中

品慧电子讯脉冲功率技术是一种能量密度“压缩”技术,它通过开关的瞬时导通把较长时间内储存的能量在很短的时间(μs或ns量级)内释放出来,形成幅度达数十kA甚至数百kA的强电流脉冲。脉冲功率技术对放电开关的要求是开关的动作速度必须很快,额定电流大,导通时开关的导通电阻要小。早期采用汞引燃管,火花隙等作放电开关。随着电力电子技术的发展,先是出现了普通晶闸管,但普通晶闸管的开通时间和关断时间都很长,特别是当负载为感性时,普通晶闸管的开通时间甚至需要几百μs,关断时间也需要几百μs。这在要求重复频率达20

[电路保护]具有最低电阻和低总闸极电荷的PowerTrench,MOSFET

品慧电子讯快捷半导体公司的40VN信道PowerTrench MOSFET产品,具有最低电阻和低总闸极电荷以降低功率损耗。汽车动力操控(Power Steering)系统设计工程师需要可提供更高效率和更好功率控制的解决方案。快捷半导体公司(Fairchild Semiconductor)的40VN信道PowerTrench MOSFET产品,具有最低电阻和低总闸极电荷以降低功率损耗,可协助设计者因应这些挑战。FDB9403 采用快捷半导体的屏蔽闸极技术,改进了电阻并降低了电容器。该组件提供比最接近竞争产品低20%的RDS(ON)值,同时具备低Qg值,可降低功率损耗并最终提高整体效率。FDB9403 MOSFET产

[电路保护]专为VDSL2+、ADSL2提供三级保护的SIDACtor晶闸管

品慧电子讯Littelfuse SDP系列SOT23-5、SIDACtor保护晶闸管是用于ADSL2和VDSL2的三级或线路驱动器侧保护、VDSL2+应用的30MHz频带规划,以及普通输入/输出端口保护的理想产品。Littelfuse SDP系列SIDACtor保护晶闸管SDP系列SOT23-5、SIDACtor保护晶闸管是用于ADSL2和VDSL2的三级或线路驱动器侧保护、VDSL2+应用的30MHz频带规划,以及普通输入/输出端口保护的理想产品。适用于低电容过电压保护的该新型解决方案无需偏压,可为耦合变压器后的芯片侧提供强大保护。 SOT23-5封装的直通型设计可减少在印刷电路板布局上的占用空间,同时该器件具有

[电路保护]晶闸管和IGBT功率开关器件的保护作用对比

品慧电子讯由于晶闸管自身特性参数的原因,其极限工作频率一般限制在8KC以下,对于更高频率的使用要求,目前国内已经出现采用IGBT作为功率开关元件的超音频电源。目前的使用情况看,采用IGBT作为开关元件的静止变频电源的故障率明显较低,元器件损坏的较少,维修费用也较低,是静止变频技术新的发展方向。我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展,目前国内中频电机组正呈被淘汰的格局,