0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

可控硅烧坏的原因分析

工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-04 17:30 次阅读
可控硅烧坏的原因分析

可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况。本文将针对可控硅烧坏的原因进行详细分析和解释。

一、可控硅的基本结构

在分析可控硅烧坏的原因之前,我们先来了解一下可控硅的基本结构和工作原理。可控硅主要由四个引脚组成,分别是控制极(G)、阳极(A)、阴极(K)、门极(M)。其中控制极和门极之间的电流可用于控制可控硅的导通和截止,从而实现电路的控制和保护。

在可控硅的操作中,控制极和门极之间的电流以及阳极和阴极之间的电压是非常重要的,电流和电压的大小和变化趋势将直接影响到可控硅的工作效果和寿命。

二、可控硅烧坏的原因

1.逆向电压过大

可控硅是一种双向开关,其能够承受的逆向电压与正向电压不同。一般来说,可控硅能够承受的逆向电压为其正向电压的几倍至十几倍。如果逆向电压超过了可控硅所能承受的范围,就会导致可控硅烧坏。

2.过电流作用

过电流的作用是可控硅烧坏的另一个常见原因。在使用可控硅的过程中,一旦电流超过了其所能承受的范围,就会导致可控硅发热失控、封装熔化等问题,最终烧坏可控硅。

3.温度过高

可控硅的温度太高也是其烧坏的原因之一。一般情况下,可控硅的最大工作温度为80℃至120℃左右,如果超出这个范围就会导致可控硅失控甚至烧坏。

4.频繁开关

频繁开关也是可控硅烧坏的原因之一。频繁开关会使得电流、电压不稳定,从而导致可控硅负载过重、器件老化等问题,最终烧坏可控硅。

5.电压互感器和电流互感器不匹配

电压互感器和电流互感器的不匹配也是可控硅烧坏的一个因素。电压互感器的比值不足时就会使可控硅閉合角度太小,电流互感器的比值不足时就会使可控硅动作失效,这些问题都容易导致可控硅烧坏。

三、可控硅烧坏的防范方法

1.合理的电路设计

合理的电路设计可以避免可控硅受到过多的电流和电压冲击,最大限度地保护可控硅。

2.选用适合的互感器

选择合适的电压互感器和电流互感器,使其比值合适,能够很好地配合可控硅的工作,避免烧坏可控硅。

3.工作温度合理

把可控硅放在合适的范围内,不要超过可接受的最高温度,保证它的稳定性和工作寿命。

4.避免频繁开关

尽可能地避免频繁开关,减少电流、电压变化的幅度,延长可控硅的使用寿命。

五、总结

本文详细介绍了可控硅烧坏的原因,并提出了避免可控硅烧坏的有效方法。在使用可控硅的过程中,需要注意电路设计、互感器选择、控制温度、避免频繁开关等问题,保证可控硅的正常工作和长期稳定性。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 可控硅
    +关注

    关注

    43

    文章

    959

    浏览量

    71829
  • 晶闸管
    +关注

    关注

    35

    文章

    1102

    浏览量

    77180
  • 电压互感器
    +关注

    关注

    4

    文章

    265

    浏览量

    21597
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    可控硅的故障诊断方法 可控硅模块的选型指南

    可控硅的故障诊断方法 可控硅作为电力电子领域中的重要器件,其稳定性和可靠性对于整个电力系统的正常运行至关重要。因此,对可控硅进行有效的故障诊断是保证系统安全的关键步骤。以下是一些常见的可控硅
    的头像 发表于 12-04 10:36 216次阅读

    可控硅调光器的原理 可控硅的特点和优势

    可控硅调光器的原理 可控硅调光器的核心是可控硅器件,它是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性。可控硅调光器的工作原理基于可控硅的触发和关断
    的头像 发表于 12-04 10:35 232次阅读

    可控硅的工作原理 可控硅与晶闸管的区别

    可控硅的工作原理 可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结。可控硅
    的头像 发表于 12-04 10:31 329次阅读

    可控硅型号怎样识别

    可控硅,也被称为晶闸管(Thyristor),是一种四层三端半导体器件,主要用于电力电子领域,如交流/直流转换、电机控制、电源调节等。可控硅型号的识别通常涉及以下几个方面: 制造商代码 :不同制造商
    的头像 发表于 10-21 09:51 660次阅读

    怎样测量可控硅模块的好坏

    测量可控硅模块的好坏是一项重要的工作,它可以帮助我们判断可控硅模块是否能够正常工作,以及是否存在故障。 一、可控硅模块的基本知识 可控硅模块的定义
    的头像 发表于 07-31 09:54 1544次阅读

    双向可控硅可以代替单向可控硅

    双向可控硅(TRIAC)和单向可控硅(SCR)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,双向可控硅可以代替单向可控硅,但这需要考虑具体的应用需求和
    的头像 发表于 07-31 09:51 1411次阅读

    可控硅控制加热是电压还是电流

    可控硅控制加热是一种利用可控硅元件对加热设备进行控制的威廉希尔官方网站 。可控硅元件是一种半导体器件,具有可控的导通和截止特性,可以实现对电流的控制。因此,可控硅
    的头像 发表于 07-31 09:32 1142次阅读

    低压电容柜可控硅开关频繁跳闸原因

    低压电容柜中的可控硅开关频繁跳闸可能由多种原因引起。以下是一些常见原因及其可能的解决方案: 1、过电流或短路 : ⑴原因 :电容器组可能存在过电流或短路故障。 ⑵解决方案 :检查电容器
    的头像 发表于 07-15 14:11 762次阅读
    低压电容柜<b class='flag-5'>可控硅</b>开关频繁跳闸<b class='flag-5'>原因</b>

    如何挑选合适的可控硅光耦型号

    可控硅光耦是一种光电耦合器件,它结合了光敏元件(通常是光敏二极管)和可控硅器件(如普通可控硅或三端可控硅)的特性。它的工作原理是利用光信号控制可控硅
    的头像 发表于 07-03 00:00 768次阅读
    如何挑选合适的<b class='flag-5'>可控硅</b>光耦型号

    双向可控硅的工作原理 双向可控硅的产品分类

    双向可控硅的伏安特性曲线,将此图与单向可控硅特性曲线比较,可看出双向可控硅的特性曲线与单向可控硅类似
    的头像 发表于 02-26 18:10 5.1w次阅读
    双向<b class='flag-5'>可控硅</b>的工作原理 双向<b class='flag-5'>可控硅</b>的产品分类

    双向可控硅的特点及应用 双向可控硅触发电路设计技巧

    双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
    的头像 发表于 02-26 17:15 4w次阅读
    双向<b class='flag-5'>可控硅</b>的特点及应用 双向<b class='flag-5'>可控硅</b>触发电路设计技巧

    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式

    可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行触发控制的电路,通过改变触发
    的头像 发表于 02-03 10:47 4170次阅读

    可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?

    可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?如何安装和调试可控硅触发板? 可控硅触发板是一种用来控制可控硅工作的电路板。它通过控制
    的头像 发表于 02-03 10:16 2.5w次阅读

    可控硅的作用和工作原理 可控硅的触发信号是电压还是电流?

    可控硅(又称为晶闸管)是一种在电力电子设备中广泛使用的元件,它具有可控性能,可以用来控制电流的开关。在本文中,我们将详细介绍可控硅的作用和工作原理,以及它的触发信号是电压还是电流。 可控硅
    的头像 发表于 02-01 14:15 4085次阅读

    深入解析可控硅:工作原理、电路设计与应用

    可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。双向可控硅也叫三端双向
    的头像 发表于 01-06 09:33 1.1w次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>可控硅</b>:工作原理、电路设计与应用