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1.晶闸管的串联

当晶闸管的额定电压小于实际要求时,可以用两个以上同型号器件相串联。理想串联希望各器件承受电压相等,但实际上因器件特性之间的差异,一般都会存在电压分配不均匀的问题。串联的器件流过的漏电流总是相同的,但由于静态伏安特性的分散性,各器件所承受的电压是不等的。当两个晶闸管串联时,在同一漏电流IR下所承受的正向电压是不同的。若外加电压继续升高,则承受的电压高的器件将首先达到转折电压而导通,使另一个器件承担全部电压也导通,两个器件都失去控制作用。同理,反向时,因伏安特性不同而不均压,可能使其中一个器件先反向击穿,另一个随之击穿。这种由于器件静态特性不同而造成的均压问题称为静态不均压问题。

为达到静态均压,首先应选择参数和特性尽量一致的器件,此外可以采用电阻均压。RP的阻值应比任何一个器件阻断时的正、反向电阻小的多,这样才能使每一个晶闸管分担的电压取决于电阻的分压。

类似的,由于器件动态参数和特性的差异造成的不均压问题成为动态不均压问题。为达到动态均压,同样首先应选择动态参数和特性尽量一致的器件,另外,还可以用RC并联支路做动态均压,如图2b所示。对于晶闸管来讲,采用门极强脉冲触发可以显著减少器件开通时间上的差异。

2.晶闸管的并联

大功率晶闸管装置中,常用多个器件并联来承担较大的电流。当晶闸管并联时就会分别因静态和动态特性参数的差异而存在电流分配不均匀的问题。均流不佳,有的器件电流不足,有的过载,有碍提高整个装置的输出,甚至造成器件和装置的损坏。均流的首要措施是挑选特性参数尽量一致的器件。此外,还可以采用均流电抗器。同样,采用门极强脉冲触发也有助于动态均流。当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串后并的方法联接。比较起来,即使采取冗余设计,串联也比并联的风险性要大些,所以在进行电路设计时,如果通过电路变换两种方法都能达到要求,应好并联,均流的实现相对容易些。

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