![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Полупроводниковый вентиль ВЛ-200
На (рис. 4.39) показан схематический разрез кремниевого диода. Пластинка ср-п переходом, состоящая из слоев алюминиевого сплава 8, высоколегированного кремния 9, кремниевого диска 10, припаяна сплавом серебра с сурьмой 11 к нижнему вольфрамовому диску 12. Последний при помощи припоя связан с массивным медным основанием. Верхняя часть кремниевой пластины спаяна с верхним вольфрамовым диском 7, к которому припаяна медная чашечка 6, а к ней — наконечник 4 внутреннего гибкого медного вывода. Вольфрамовые диски, обладающие близким к кремнию температурным коэффициентом линейного расширения, уменьшают механические напряжения, возникающие между кристаллом кремния и медным основанием при нагреве током областир-п перехода. Кремниевый и вольфрамовые диски заключены в стальной эмалированный корпус 5, связанный с выводной втулкой 1 при помощи слоя напряженного свинцового стекла 2. Спай стального корпуса со свинцовым стеклом выполнен через слой эмали 3 и является изолятором. Внутренний гибкий вывод компенсирует тепловые деформации, а наружный вывод обеспечивает гибкую связь с токоведущими частями других аппаратов. Медное основание вентиля имеет шпильку с резьбой М14 для
Рис. 4.39. Кремниевый диод: 1 — выводная втулка; 2 — свинцовое кольцо; 3 — слой эмали; 4 — наконечник; 5 — корпус; б — медная чашечка; 7— верхний вольфрамовый диск; 8 — слой алюминиевого сплава; 9 — слой высоколегированного кремния; 10 — кремниевый диск; 11 — сплав серебра; 12 — нижний вольфрамовый диск; 13 — медное основание; 14 — шпилька крепления охладителя. Мощные кремниевые вентили на подвижном составе имеют воздушное охлаждение. При воздушном охлаждении массивный медный вывод (основание) вентиля ввинчивают в металлический охладитель, имеющий развитую ребристую поверхность. При принудительном воздушном охлаждении охладители заключают в кожух, через который пропускают воздух, нагнетаемый венти- лятором. В основании корпуса охладителя имеются отверстия для изолированных стержней, на которых в зависимости от схемы преобразователя может быть укреплено несколько вентилей. Лавинные диоды. Несмотря на высокую степень чистоты исходного материала, структура электронно-дырочного перехода неравномерна. При этом возникают местные сужения перехода и появляются локальные участки, напряженность электрического поля в которых при приложении обратного напряжения может повышать среднее значение, характерное для данного перехода. Неравномерность структуры р-п перехода возрастает по мере приближения его к выводу на поверхность. Это объясняется большой концентрацией посторонних частиц, попадающих в переход в процессе его изготовления. Повышенная неравномерность обусловливает появление больших локальных сужений в структуре перехода и, следовательно, соответственно больших значений напряженности поля при приложении обратного напряжения. Поэтому вероятность пробоя электронно-дырочного перехода вблизи вывода его на поверхность выше, чем в средней части. В настоящее время в ВУ подвижного состава применяют лавинные вентили. У этих вентилей путем специальных мероприятий снижают напряженность поля в области вывода/> -я перехода на поверхность. В таких диодах в месте вывода р-п перехода на поверхность с пластины кремния снимают по окружности фаску под определенным углом. Кроме того, в области выводами перехода на поверхность по окружности кремниевой пластины концентрацию основных носителей зарядов выполняют меньшей, чем в средней части пластины. Ширина/> -я перехода в этой зоне увеличивается, и напряжение пробоя в средней части пластин оказывается меньшим, чем у торца пластины. В обычных диодах мощность потерь, выделяемых при прохождении обратного тока, должна быть значительно меньше мощности потерь, получаемых при прямом токе. Это объясняется тем, что прямой ток диода распределяется по всей площади электронно-дырочного перехода равномерно и рассеивание выделяемого тепла происходит по всей площади, не вызывая недопустимых местных превышений температуры. В непроводящую же часть периода вследствие неоднородности сопротивления запорного слоя обратный ток проходит лишь через отдельные микроплощадки в местах с повышенной плотностью, об- ладающих меньшим удельным сопротивлением. При этом плотность тока оказывается весьма значительной, и в малых участках объема полупроводника выделяется значительная энергия. Это может привести к местным повышениям температуры запорного слоя и создать условия для пробояр-п перехода. В лавинных диодах благодаря применению монокристаллов кремния с высокой однородностью структуры и специальной технологии обработки полупроводника обратный ток распределяется равномернее по площади/> -я перехода. Поэтому нагрев объема кристалла обратным током происходит по всему сечению перехода, и местное превышение температуры отдельных участков его практически исключается, а это исключает условия пробоя перехода. Обозначение вентилей. В соответствии со стандартом вентили имеют специальное обозначение, которое указывает предельный ток в амперах, класс вентиля, прямое падение напряжения, модификацию вентиля. Так, ВЛ200-8-1, 6 обозначает: В — неуправляемый вентиль диод, Л -лавинный, воздушного охлаждения, 200 — предельный ток 200 А, 8 — класс, характеризующийся повторяющимся напряжением 800 В и прямым падением напряжения 1, 6 В. Характеристики вентилей. Характеристики являются измеряемыми величинами, описывающими электрические, механические, тепловые и другие свойства диодов при определенных условиях. Характеристики делятся на паспортные (основные) и проектные (дополнительные). Паспортные характеристики вентилей позволяют по ограниченному количеству фиксированных значений параметров определить соответствие данного вентиля стандарту или ТУ, сравнить его с аналогичными изделиями. Эти параметры определяют в конкретных условно заданных режимах. Обычно паспортные характеристики дают в виде таблиц или перечня номинальных данных. Проектные характеристики позволяют определить зависимость различных параметров вентилей во всем диапазоне их изменения от величины, длительности и характера нагрузки с учетом схем преобразования, условий окружающей среды, интенсивности охлаждения и т.д. Эти характеристики дают возможность выбрать наиболее целесообразную нагрузку вентилей в различных режимах работы и условиях эксплуатации. Базовой (вольт-амперной) электрической характеристикой вентиля является зависимость падения напряжения на вентиле от тока при определенной температуре структуры. Различают три типа вольт-амперной характеристики: статическую, динамическую и классификационную. Статическая характеристика снимается на постоянном токе, динамическая на переменном в мгновенных значениях напряжения и тока. Классификационная характеристика снимается на однополупе-риодном переменном токе частотой 50 Гц: прямая ветвь ее соответствует пропусканию через вентиль синусоидального тока, при этом фиксируются приборами магнитоэлектрической системы средние за период значения тока и напряжения; обратная ветвь — приложению к вентилю синусоидального напряжения, при этом фиксируются среднее за период значение тока и амплитудное значение напряжения. Из классификационной вольт-амперной характеристики определяют номинальные (паспортные) параметры вентиля: номинальный ток, номинальное напряжение, прямое падение напряжения вентиля. Номинальный ток вентиля — среднее за период значение выпрямленного тока частотой 50 Гц, синусоидальной формы, протекающего через вентиль при его работе в однофазной однополупериод-ной схеме выпрямления на активную нагрузку и угле проводимости 180 при номинальных для данного вентиля условиях охлаждения. Номинальное (классификационное) напряжение вентиля — максимально допустимое мгновенное значение напряжения, длительно прикладываемого к вентилю в обратном направлении в номинальном режиме работы, при котором обеспечивается его заданная надежность, исключающая повторяющиеся и неповторяющиеся напряжения. Максимальное обратное напряжение соответствует точке или области загиба обратной ветви вольт-амперной характеристики вентиля, когда при небольшом приращении напряжения резко увеличивается обратный ток. Прямое падение напряжения — среднее за период значение напряжения на вентиле при прохождении через него номинального тока и температуре окружающей среды +25 °С. Обратный ток — среднее за период значение тока, протекающего через вентиль при прохождении к нему номинального обратного напряжения. Ток аварийной нагрузки—ток, протекание которого вызывает превышение допустимой температуры электронно-дырочного перехода, но воздействие которого предполагается лишь ограниченное число раз за срок службы вентиля как результат необычных условий работы схемы. Ударный ток — максимально допустимое значение тока синусоидальной формы длительностью 10 мс при заданной начальной температуре полупроводниковой структуры без последующего приложения напряжения. Повторяющееся напряжение — максимально допустимое мгновенное значение напряжения, которое может многократно периодически прикладываться к полупроводниковому прибору в обратном или прямом направлении. Неповторяющееся напряжение — максимально фиксируемое мгновенное значение напряжения, прикладываемого к прибору в обратном или прямом направлении при процессах, имеющих непериодический характер. Групповое соединение диодов применяют для повышения надежности выпрямительной установки, чтобы выход из строя одного диода не нарушал работы всей установки. В мощных выпрямительных установках выпрямленный ток оказывается больше номинальных токов, допустимых для отдельных полупроводниковых диодов. Для пропуска таких токов несколько диодов включают параллельно. При полной идентичности прямых ветвей вольт-амперных характеристик параллельно включенных диодов в рабочем диапазоне температур суммарный ток в цепи распределялся бы между ними равномерно. Однако вольт-амперные характеристики диодов, даже изготовленных из одного монокристалла, неидентичные. Как прямые, так и обратные ветви вольт-амперных характеристик диодов одной группы могут иметь различие в пределах допустимого стандартом разброса прямого падения напряжения и обратного тока. Различие в прямых ветвях вольт-амперных характеристик, вызываемое различием внутреннего сопротивления полупроводниковых диодов, при параллельном включении обусловливает их неравномерную нагрузку. Специальный подбор диодов по характеристикам, возможный на заводе-изготовителе, чрезвычайно затруднен, а в условиях эксплуатации при ограниченном числе диодов практически невозможен. Поэтому при параллельном включении диодов их берут с запасом, учитывающим неравномерное распределение тока по диодам. Коэффициент запаса, учитывающий неравномерность распределения тока между параллельно включенными диодами, принимается равным 1, 15—1, 25. Число параллельно включенных диодов выбирают для номинальных условий охлаждения по заданному наибольшему продолжительному току нагрузки с проверкой температуры электронно-дырочного перехода при пропуске диодами тока короткого замыкания расчетной длительности. В выпрямительных установках подвижного состава напряжения, прикладываемые к диодам в непроводящую часть периода, превышают допустимые напряжения одного диода, а поэтому в них несколько диодов соединяют последовательно. Число последовательно включенных в плече диодов выбирают из условия обеспечения их электрической прочности при приложении периодически повторяющихся обратных напряжений и коммутационных перенапряжений. Максимальное значение обратного напряжения, воспринимаемого диодами, определяется схемой включения и параметрами преобразователя. При последовательном соединении диодов обратное напряжение между ними распределяется неравномерно вследствие разброса значений их внутреннего сопротивления. Для выравнивания обратного напряжения на последовательно соединенных диодах они шунтируются резисторами одинакового сопротивления. Эти резисторы образуют делитель напряжения. Для того чтобы деление обратного напряжения между диодами определялось сопротивлениями этих резисторов, сопротивление их берется в 3—5 раз меньше минимального сопротивления вентиля. Вследствие больших допустимых обратных токов лавинные диоды не нуждаются в принудительном равномерном распределении напряжения при последовательном их включении. Обратный ток при последовательном соединении ограничивается теми вентилями, на которых напряжение не достигло значения, соответствующего лавинному заряду. |
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 1247; Нарушение авторского права страницы