|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Вибір охолоджувачів
1) Тепловий розрахунок тиристора 5STP 04D5200: Основні параметри приладу (табл. 2.2.1): Табл. 2.2.1
Для даного тиристору обираємо охолоджувач типу О243. Проведемо тепловий розрахунок тиристора 5STP 04D5200 використовуючи поняття теплового опору Таким чином, для тиристора, змонтованого на охолоджувачі, загальний тепловий опір передачі тепла від напівпровідникового переходу до навколишнього середовища є сума теплових опорів з’єднання «перехід-корпус» T j = T a + p v (R thjc + R thch + R thha), (15) де T a – температура навколишнього середовища; p v – втрати потужності, яка розсіюється на тиристорі. Визначимо втрати потужності тиристора з урахуванням (10) p v= I v · UTO = 123 · 1.2 = 147.6 Вт, (16) де UTO – падіння напруги на тиристорі у відкритому стані (табл. 2.2.1). В результаті, приймаючи температуру навколишнього середовища Ta = 303 ̊ К, визначимо згідно з виразом (15) температуру переходу тиристора T j = 303 + 147.6 (0.036 + 0.0075 + 0.553) = 391 ̊ К (17) Tj = 118 ̊ C Отриманий результат свідчить про те, що температура напівпровідникового переходу тиристора менша граничній допустимій
2) Тепловий розрахунок тиристора 5STP 10T1600: Основні параметри приладу (табл. 2.2.2): Табл. 2.2.2
Для даного тиристору обираємо охолоджувач типу О243. Проведемо тепловий розрахунок тиристора 5STP 10T1600 використовуючи поняття теплового опору Таким чином, для тиристора, змонтованого на охолоджувачі, загальний тепловий опір передачі тепла від напівпровідникового переходу до навколишнього середовища є сума теплових опорів з’єднання «перехід-корпус» T j = T a + p v (R thjc + R thch + R thha), (18) де T a – температура навколишнього середовища; p v – втрати потужності, яка розсіюється на тиристорі. Визначимо втрати потужності тиристора з урахуванням (13) p v= I v · UTO = 324 · 0.933 = 302.3 Вт, (19) де UTO – падіння напруги на тиристорі у відкритому стані (табл. 2.2.2). В результаті, приймаючи температуру навколишнього середовища Ta = 303 ̊ К, визначимо згідно з виразом (15) температуру переходу тиристора T j = 303 + 302.3 (0.032 + 0.01 + 0.553) = 482.6 ̊ К (20) Tj = 209.6 ̊ C Отриманий результат свідчить про те, що температура напівпровідникового переходу тиристора більша граничній допустимій
3) Тепловий розрахунок діоду 5SDA 06D5007: Основні параметри приладу (табл. 2.2.3): Табл. 2.2.3
Для даного діоду обираємо охолоджувач типу О243. Проведемо тепловий розрахунок тиристора 5SDA 06D5007 використовуючи поняття теплового опору Таким чином, для діода, змонтованого на охолоджувачі, загальний тепловий опір передачі тепла від напівпровідникового переходу до навколишнього середовища є сума теплових опорів з’єднання «перехід-корпус» T j = T a + p v (R thjc + R thch + R thha), (21) де T a – температура навколишнього середовища; p v – втрати потужності, яка розсіюється на діоді. Визначимо втрати потужності діода з урахуванням (10) p v= I v · UTO = 123 · 1.1 = 135 Вт, (22) де UTO – падіння напруги на тиристорі у відкритому стані (табл. 2.2.3). В результаті, приймаючи температуру навколишнього середовища Ta = 303 ̊ К, визначимо згідно з виразом (15) температуру переходу тиристора T j = 303 + 135 (0.04 + 0.01 + 0.553) = 384 ̊ К (23) T j = 111.4 ̊ C Отриманий результат свідчить про те, що температура напівпровідникового переходу діода менша граничній допустимій Проаналізувавши габаритні параметри напівполупроводникових приборів та їх охолоджувачів, можна визначити габарити разподільної шафи. Охолоджувач зображений на рис. 2.1:
рис. 2.1 Схема шафи та приблизне розташування приборів (рис.2.2):
Рис.2.2.
де БУ – блоки керування трифазним тиристорним регулятором.
Поиск по сайту: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.631 сек.) |