Tension d'état stable dans le pire des cas sur le premier thyristor des thyristors connectés en série Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Dans le pire des cas, tension en régime permanent = (Tension série résultante de la chaîne de thyristors+Stabiliser la résistance*(Nombre de thyristors en série-1)*Étalage actuel hors état)/Nombre de thyristors en série
Vss = (Vstring+Rstb*(n-1)*ΔID)/n
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Dans le pire des cas, tension en régime permanent - (Mesuré en Volt) - Dans le pire des cas, la tension en régime permanent du thyristor est la tension aux bornes du thyristor 1 de la chaîne série lorsque je
Tension série résultante de la chaîne de thyristors - (Mesuré en Volt) - La tension série résultante de la chaîne de thyristors est la tension résultante de la combinaison série de n
Stabiliser la résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance de stabilisation est définie comme l'opposition rencontrée par le flux de courant à travers un circuit à base de thyristor qui est utilisé pour se stabiliser.
Nombre de thyristors en série - Le nombre de thyristors dans la chaîne de thyristors en série correspond à la quantité de thyristors dans la combinaison en série.
Étalage actuel hors état - (Mesuré en Ampère) - La propagation du courant à l'état désactivé de la chaîne de thyristors est la différence entre les deux courants à travers les thyristors adjacents dans la chaîne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension série résultante de la chaîne de thyristors: 20.512 Volt --> 20.512 Volt Aucune conversion requise
Stabiliser la résistance: 32 Ohm --> 32 Ohm Aucune conversion requise
Nombre de thyristors en série: 3 --> Aucune conversion requise
Étalage actuel hors état: 5 Ampère --> 5 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vss = (Vstring+Rstb*(n-1)*ΔID)/n --> (20.512+32*(3-1)*5)/3
Évaluer ... ...
Vss = 113.504
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
113.504 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
113.504 Volt <-- Dans le pire des cas, tension en régime permanent
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Devyaani Garg
Université Shiv Nadar (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
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5 Paramètres de performances SCR Calculatrices

Tension d'état stable dans le pire des cas sur le premier thyristor des thyristors connectés en série
​ Aller Dans le pire des cas, tension en régime permanent = (Tension série résultante de la chaîne de thyristors+Stabiliser la résistance*(Nombre de thyristors en série-1)*Étalage actuel hors état)/Nombre de thyristors en série
Facteur de déclassement de la chaîne de thyristors connectée en série
​ Aller Facteur de déclassement de la chaîne de thyristors = 1-Tension série résultante de la chaîne de thyristors/(Dans le pire des cas, tension en régime permanent*Nombre de thyristors en série)
Courant de fuite de la jonction collecteur-base
​ Aller Courant de fuite de la base du collecteur = Courant du collecteur-Gain de courant de base commune*Courant du collecteur
Puissance dissipée par la chaleur dans le SCR
​ Aller Puissance dissipée par la chaleur = (Température de jonction-Température ambiante)/Résistance thermique
Résistance thermique du SCR
​ Aller Résistance thermique = (Température de jonction-Température ambiante)/Puissance dissipée par la chaleur

16 Caractéristiques du RCS Calculatrices

Tension d'état stable dans le pire des cas sur le premier thyristor des thyristors connectés en série
​ Aller Dans le pire des cas, tension en régime permanent = (Tension série résultante de la chaîne de thyristors+Stabiliser la résistance*(Nombre de thyristors en série-1)*Étalage actuel hors état)/Nombre de thyristors en série
Tension de commutation du thyristor pour la commutation de classe B
​ Aller Tension de commutation des thyristors = Tension d'entrée*cos(Fréquence angulaire*(Temps de polarisation inverse du thyristor-Temps de polarisation inverse du thyristor auxiliaire))
Facteur de déclassement de la chaîne de thyristors connectée en série
​ Aller Facteur de déclassement de la chaîne de thyristors = 1-Tension série résultante de la chaîne de thyristors/(Dans le pire des cas, tension en régime permanent*Nombre de thyristors en série)
Courant d'émetteur pour circuit d'allumage de thyristor basé sur UJT
​ Aller Courant de l'émetteur = (Tension de l'émetteur-Tension des diodes)/(Base de résistance de l'émetteur 1+Résistance de l'émetteur)
Période de temps pour UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
​ Aller Période de temps de l'UJT comme oscillateur = Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque))
Temps de désactivation du circuit Commutation de classe B
​ Aller Temps de désactivation du circuit Commutation de classe B = Capacité de commutation des thyristors*Tension de commutation des thyristors/Courant de charge
Rapport de distance intrinsèque pour le circuit d'amorçage des thyristors basé sur UJT
​ Aller Rapport de sécurité intrinsèque = Base de résistance de l'émetteur 1/(Base de résistance de l'émetteur 1+Base de résistance de l'émetteur 2)
Temps de désactivation du circuit Commutation de classe C
​ Aller Temps de désactivation du circuit Commutation de classe C = Stabiliser la résistance*Capacité de commutation des thyristors*ln(2)
Temps de conduction du thyristor pour la commutation de classe A
​ Aller Temps de conduction des thyristors = pi*sqrt(Inductance*Capacité de commutation des thyristors)
Fréquence de l'UJT en tant que circuit d'amorçage du thyristor de l'oscillateur
​ Aller Fréquence = 1/(Stabiliser la résistance*Capacitance*ln(1/(1-Rapport de sécurité intrinsèque)))
Commutation de thyristor de classe B de courant de crête
​ Aller Courant de pointe = Tension d'entrée*sqrt(Capacité de commutation des thyristors/Inductance)
Courant de fuite de la jonction collecteur-base
​ Aller Courant de fuite de la base du collecteur = Courant du collecteur-Gain de courant de base commune*Courant du collecteur
Puissance dissipée par la chaleur dans le SCR
​ Aller Puissance dissipée par la chaleur = (Température de jonction-Température ambiante)/Résistance thermique
Résistance thermique du SCR
​ Aller Résistance thermique = (Température de jonction-Température ambiante)/Puissance dissipée par la chaleur
Courant de décharge des circuits de thyristors de protection dv-dt
​ Aller Courant de décharge = Tension d'entrée/((Résistance 1+Résistance 2))
Tension de l'émetteur pour activer le circuit d'allumage du thyristor basé sur UJT
​ Aller Tension de l'émetteur = Résistance de l'émetteur Tension de base 1+Tension des diodes

Tension d'état stable dans le pire des cas sur le premier thyristor des thyristors connectés en série Formule

Dans le pire des cas, tension en régime permanent = (Tension série résultante de la chaîne de thyristors+Stabiliser la résistance*(Nombre de thyristors en série-1)*Étalage actuel hors état)/Nombre de thyristors en série
Vss = (Vstring+Rstb*(n-1)*ΔID)/n

Quelle est la signification physique de la pire tension en régime permanent?

Cela indique que la tension aux bornes du thyristor 1 de la combinaison en série sera maximale lorsque le I

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