○故障报警输出功能。(外接蜂鸣器和指示灯)○急停功能。○温控保护功能。○具有开环、恒电流、恒电压三种控制模式,应用于不同的场合。○一体化结构:集电源、同步变压器、触发控制电路、脉冲变压器于一体。结构紧奏,调试容易,接线简单。三、主要技术指标及使用输入信号:4-20mA(通过P1跳线选择短接S1)DC0-5V(通过P1跳线选择短接S2)DC0-10V(通过P1跳线选择短接S3)10K电位器(手动调节时)输出规格:三相或三相两路触发0-100%输出量。移相范围:0-180。触发容量:≤4000A可控硅(晶闸管)。指示功能:PW¤电源指示QX¤缺相指示GLGY¤过流过压故障指示电源使用:AC1和AC2接入220VAC主电源,(如用户需要380V接入时需另行定制)。负载测试:测试触发器时不接负载或电流小于,SCR无法正常工作。所以负载电流请大于。四、工作方法1.开环或恒电流、恒电压三种运行模式:○触发板通过K1拨线开环选择开环或者恒流恒压模式。触发板调试时比较好请用户先选择开环模式调试。(即K1请拨到BH位置为开环控制)○触发板可接入三相电流互感器和直接接入负载任意两相电压反馈信号进行恒电流和恒电压控制。(请通过JP1和JP3跳线选择短接S5和S7进行交流闭环控制)。
但栅极连线的寄生电感和栅极-集电极之间的电容耦合,也会产生使氧化膜损坏的振荡电压。为此,通常采用绞线来传送驱动信号,以减小寄生电感。在栅极连线中串联小电阻可以抑制振动电压。由于IGBT的栅极-发射极之间和栅极-集电极之间存在着分布电容,以及发射极驱动电路中存在着分布电感,这些分布参数的影响,使IGBT的实际驱动波形与理想驱动波形不完全相同,并且产生了不利于IGBT开通和关断的因素。如图1所示。在t0时刻,栅极驱动电压开始上升,此时影响栅极电压上升斜率的主要因素只有Rg和Cge,栅极电压上升较快。在t1时刻达到IGBT的栅极门槛值,集电极电流开始上升。从此时有两个因素影响Uge波形偏离原来的轨迹。首先,发射极电路中的分布电感Le上的感应电压随着集电极电流Ic的增大而加大,从图1而削弱了栅极驱动电压的上升,并且降低了栅极-发射极间的电压上升率,减缓了集电极的电流增长。其次,另一个影响栅极驱动电路电压的因素是栅极-集电极电容Cgc的密勒效应。t2时刻,集电极电流达到**大值,Uce迅速下降使栅极-集电极电容Cgc开始放电,在驱动电路中增加了Cgc的容性电流,使得驱动电路内阻抗上的压降增加,也削弱了栅极驱动电压的进一步上升。显然。
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