Импульсное рабочее обратное напряжение
Urwm 900 В
Импульсное неповторяющееся обратное напряжение
Ursm 1400 В
Пороговое напряжение
Uto 1.08 В
Импульсное прямое напряжение
Ufm 1.6 В
Дифференциальное прямое сопротивление диода
rt 0.5 10−3
Максимально допустимая температура перехода
Tjm 140
Тепловое сопротивление переход-корпус
Rthjc 0.09
Переходное тепловое сопротивление переход-корпус
Zthtjc 0.09
Переходное тепловое сопротивление переход-среда
Zthtja 0.04
Тепловое сопротивление
Rthch 0.01
тепловое сопротивление охладитель-окружающая среда
Rthja 0.28
Переходное тепловое сопротивление
Zththa 0.04
Определение числа параллельно соединенных диодов в
вентильном плече выпрямителя |
|
explicit |
float,3 |
ALL |
Rобщ Rthjc+Rthch+Rthja ――→ 0.09+0.01+0.28 ――→ 0.38
Максимально допустимый средний ток диода при заданных условиях работы
Uto2 + 4 Kf2 rt |
Tjm − Ta − Uto |
Ifavm |
Rthja |
2 Kf2 |
rt |
explicit |
1.08 |
2 |
+ 4 1.41 |
2 |
0.5 10 |
−3 |
|
140 − 40 |
− 1.08 float , 3 |
А |
ALL |
|
|
|
0.28 |
||||||
―― → |
|
|
|
|
|
|
|
|
―― → 266.0 |
2 1.412 0.5 10−3
Число параллельных ветвей вентильного плеча |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
explicit |
|
float,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
в |
|
ALL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
an I cp |
――→ 480.0 |
――→ 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ifavm |
|
|
|
266.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
an round(an)=2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Средний ток одного вентиля в номинальном режиме |
|
|
|
|
|||||||||
работы выпрямителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
explicit |
float,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
в |
ALL |
|
А |
|
|
|
|
|
|||||
Ifav I cp |
――→ 480.0 ――→ 240.0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
an |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мощность потерь в диоде от тока предварительной нагрузки |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
explicit |
|
|
|
|
|
float , 3 |
|
|
Pfav Uto Ifav + Kf |
2 |
rt Ifav |
2 ALL |
|
2 |
0.5 10 |
−3 |
240.0 |
2 |
Вт |
|||
|
――→ 1.08 240.0 + 1.41 |
|
|
|
――→ 316.0 |
||||||||
Температура нагрева полупроводниковой структуры диода от тока предварительной нагрузки
explicit |
float,3 |
ALL |
Tj Ta+Pfav Rthja ――→ 40+316.0 0.28 ――→ 128.0 C
Допустимый прямой ток перегрузки вентиля
Ifov |
|
1 |
|
|
2 |
+2 rt |
Tjm |
|
float,3 |
|
|
|
Uto |
|
|
−Uto ――→ 662.0 |
|||||||
|
2 rt |
|
|
|
|
0.3 Zthtja+0.7 Zthtjc |
|
|
|||
Число параллельных ветвей вентильного плеча выпрямителя, рассчитанное |
|
||||||||||
для режима перегрузки |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
explicit |
|
float,3 |
|
|
||
|
|
п |
в |
|
ALL |
2.5 1500.0 |
|
|
|||
aп k I max |
――→ |
――→ 7.08 |
|
||||||||
|
|
0.8 Ifov |
|
|
|
0.8 662.0 |
|
|
|
|
|
Ударный ток короткого замыкания выпрямителя |
|
|
|||||||||
|
|
|
2.55 I2 |
explicit |
2.55 870.0 |
float,3 |
|
||||
I |
уд |
|
ALL |
А |
|||||||
|
St |
|
+10 uk |
――→ |
|
7 |
――→ 5.8 |
|
|||
|
|
|
|
1.21 10 |
|
|
|||||
|
|
|
Sk 103 |
|
|
|
|
40 103 |
+10 8 |
|
|
Количество параллельных ветвей вентильного плеча, способных выдержать ударный ток короткого замыкания выпрямителя,
|
explicit |
|
|
float,3 |
уд |
3 ALL |
5.8 10 |
3 |
|
ak I 10 |
――→ |
|
――→ 0.799 |
|
Ifsm |
|
7260 |
|
|
За число параллельных ветвей вентильного плеча принимаем большую из трех величин: н, п, к.
an
a max aп =7.08ak
Определение числа последовательно соединенных диодов в вентильном плече выпрямителя
Количество последовательно соединенных диодов в вентильном плече агрегата, работающего в номинальном режиме
|
explicit |
|
float,3 |
в |
ALL |
6687.0 |
|
Вн U max |
――→ |
――→ 8.26 |
|
0.9 Urwm |
|
0.9 900 |
|
Число последовательно соединенных вентилей в плече, определяемое по повторяющемуся коммутационному перенапряжению
|
|
explicit |
|
float,3 |
|
|
в |
ALL |
|
|
|
Вк U max Kp ――→ |
6687.0 1.5 ――→ 12.4 |
||||
|
0.9 Urwm |
|
0.9 900 |
||
и по неповторяющемуся перенапряжению |
|
||||
|
Udn Kн |
explicit |
3020 1.8 |
float,3 |
|
п |
ALL |
||||
B |
Ursm |
――→ |
|
1400 |
――→ 3.88 |
|
|
|
|
||
Сопротивление резисторов, шунтирующих диоды с целью равномерного распределения обратного напряжения
|
explicit |
|
float,3 |
|
R Urrm |
ALL |
1200 |
Ом |
|
――→ |
――→ 2118.0 |
|||
4 a Irrm |
|
4 7.08 20 |
10−3 |
|