Тиристоры быстродействующие типов ТБ433-200, ТБ433-250, ТБ433-320

Общие сведения

Тиристоры применяются в статических преобразователях электроэнергии, а также в различных силовых установках постоянного и переменного тока, в которых требуются в первую очередь малые времена выключения и включения, а также высокие критические скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии и тока в открытом состоянии. Обладают высокой нагрузочной способностью по току при высоких частотах.

Структура условного обозначения

ТБ433-Х-Х-ХХХХХ:
Т - тиристор;
Б - быстродействующий;
4 - порядковый номер модификации конструкции тиристора;
3 - обозначение диаметра корпуса;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса;
Х - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А
(200, 250, 320);
Х - класс по напряжению;
Х - группа по критической скорости нарастания напряжения
в закрытом состоянии;
Х - группа по времени выключения;
Х - группа по времени включения;
Х - пределы или условное обозначение пределов импульсного
напряжения в открытом состоянии (при необходимости);
Х - климатическое исполнение и категория размещения (У2, ХЛ2). ЇПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ Тиристоры допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50 до 45°С, атмосферном давлении 86-106 кН/м2, относительной влажности 98% при температуре 35°С. Климатическое исполнение У, ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Тиристоры предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях, исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, g-излучения и т.д.). ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ Тиристоры по прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок соответствуют группе М27 условий эксплуатации ГОСТ 17516.1-90 и выдерживают одиночные удары с длительностью импульса 50 мс и ускорением 4 g. Рекомендуемые охладители - О143 (ТУ16-729.377-83), ОМ103 и ОМ104 (ТУ16-729.111-78), теплоотводы типа Т1213 (ТУ231 БССР 020-87) и Т121-050 (ТУ231 БССР 016-87). Вероятность безотказной работы - 0,995 за время 1000 ч при экспоненциальном законе распределения отказов. Тиристоры соответствуют ТУ16-90 ИМПБ.432000.001 ТУ. Монтаж тиристоров должен обеспечивать тепловой и электрический контакт с охладителем или устройством, его заменяющим, во всем диапазоне температур. Шероховатость контактной поверхности охладителя должна быть не более 1,6 мкм. Осевое усилие сжатия тиристоров с охладителем 8000+1600 Н. Применяются охладители типа О143 (ТУ16-729.377-83), ОМ103 и ОМ104 (ТУ16-729.111-78), теплоотводы на основе тепловых труб типа Т1213 (ТУ231 БССР 020-87) и Т121-050 (ТУ231 БССР 016-87). Теплоотводы с тиристором должны устанавливаться таким образом, чтобы ребра тепловых труб располагались параллельно набегающему потоку воздуха. Для снижения тепловых контактных сопротивлений между теплоотводом и токоотводом рекомендуется применять кремнийорганическую пасту КПТ-8 (ГОСТ 19783-74). Надежный тепловой и электрический контакты приборов таблеточного исполнения с теплоотводами обеспечиваются осевым усилием сжатия. ТУ 16-90 ИМПБ.432000.001 ТУ

Технические характеристики

Предельно допустимые значения параметров тиристоров приведены в табл. 1, характеристики - в табл. 2, предельно допустимые значения тиристоров ТБ433-320 с рекомендуемым охладителем О143 - в табл. 3 и на рис. 1-10. Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры тиристоров представлены на рис. 11.

Таблица 1

Предельно допустимые значения параметров тиристоров

Буквенное обозначение Параметр и единица измерения Значение параметра Условия установления норм на параметры
ТБ433-200 ТБ433-250 ТБ433-320
URRM
UDRМ
Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В, для классов:
6
8
10
12
14




600
800
1000
1200
1400

–60 ? Тj ? 125 ° С
Форма импульса напряжения однополупериодная синусоидальная, t = 10 мс
Цепь управления разомкнута

URSM
UDSМ

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В

1,1·URRM
1,1·UDRМ

–60 ? Тj ? 125 ° С
Форма импульса напряжения однополупериодная синусоидальная, t = (10±1) мс
f–одиночные импульсы
Цепь управления разомкнута

URWM
UDWМ

Рабочее импульсное обратное напряжение
и рабочее импульсное напряжение
в закрытом состоянии, В

0,7·URRM
0,7·UDRМ

–60 ? Тj ? 125 ° С
Форма импульса напряжения однополупериодная синусоидальная, t = (10±1) мс
Цепь управления разомкнута

UR
UD

Постоянное обратное напряжение
и постоянное напряжение в закрытом
состоянии, В

0,5·URRM
0,5·UDRМ

–60 ? Тj ? 125 ° С

IТАV

Максимально допустимый средний ток
в открытом состоянии, А

200 250 320

Тс = 85 ° С
Форма импульса тока однополупериодная синусоидальная, угол проводимости q = 180 ° эл.
f = 50 Гц

IТRМS

Действующий ток в открытом состоянии, А

490 610 700

f = 50 Гц

IТSМ

Ударный ток в открытом состоянии, А

3600
4000
4600
5400
5000
6000

Тjm = 125 ° С
Тj = 25 ° С
Форма импульса тока однополупериодная синусоидальная, t = 10 мс
Форма импульса напряжения источника управления трапецеидальная, Uхх = 20 В
Длительность фронта импульса
1 мкс; сопротивление источника управления (5±1) Ом; длительность импульсов ? 50 мкс

Ii2dt

Защитный показатель, А2·с

0,65·105
0,8·105
1,06·105
1,46·105
1,25·105
1,8·105

Тjm = 125 ° С
Тj = 25 ° С
Ток однополупериодный синусоидальный,
t = 10 мс, UR = 0

(diT/dt)crit

Критическая скорость нарастания тока
в открытом состоянии, А/мкс

1000

Тjm = 125 ° С
UD = 0,67·UDRM
IТ = 2·ITAV
f = 1 ? 5 Гц
Продолжительность
воздействия 10 с
Импульс напряжения источника управления трапецеидальный;
Uхх = 20 В
Длительность фронта импульса
? 1 мкс; сопротивление источника управления (5±1) Ом;
длительность импульсов ? 50 мкс

Р

Импульсная рассеиваемая мощность управления, Вт

См. рис. 9

Тjm = 125 ° С


Тjm
Тjmin

Температура перехода, ° С:
максимально допустимая
минимально допустимая


125
–60
 

Тstgm
Тstgmin

Температура хранения, ° С:
максимально допустимая
минимально допустимая


50
–60
 
 

Усилие сжатия, Н

8000±1600  

Таблица 2

Характеристики тиристоров

Буквенное обозначение Параметр и единица измерения Значение параметра Условия установления норм на параметры
ТБ433-200 ТБ433-250 ТБ433-320
UТМ

Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более

3,5 3,0 2,5

Тj = 25 ° С
IТ = 3,14·IТАV

UТ(ТО)

Пороговое напряжение, В, не более

2,2 2,0 1,4

Тjm = 125 ° С

rТ

Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более

3,6 3,0 2,0

Тjm = 125 ° С

IDRM
IRRМ

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более

35

Тjm = 125 ° С
UR = URRM
UD = UDRМ

IL

Ток включения, мА, не более

500

Тj = 25 ° С;
UD = 12 В – постоянное
Форма импульса напряжения источника управления трапецеидальная, Uхх = 20 В
Длительность фронта импульса
? 1 мкс; сопротивление источника управления (5±1) Ом; длительность импульсов 50 мкс

IН

Ток удержания, мА, не более

300

Тj = 25 ° С;
UD = 12 В – постоянное
Цепь управления разомкнута

U

Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более

5,0
2,5

Тj = –60 ° С
Тj = 25 ° С
UD = 12 В
Ток управляющего электрода постоянный

UGD

Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не более

0,25

Тjm = 125 ° С
UD = 0,67·UDRM
Напряжение источника управления постоянное

I

Отпирающий постоянный ток управления, мА,
не более

750
250

Тj = –60 ° С
Тj = 25 ° С
UD = 12 В
Ток управляющего электрода постоянный
Сопротивление цепи тока
в открытом состоянии ? 10 Ом

IGD

Неотпирающий постоянный ток управления, мА,
не менее

5

Тjm = 125 ° С
UD = 0,67·UDRM
Напряжение источника управления постоянное

tgt

Время включения, мкс, не более

3,2

Тj = 25 ° С;
UD = 5,00 В;
IТ = ITAV
Форма импульса напряжения источника управления трапецеидальная. Uхх = 20 В
Длительность фронта импульса
? 1 мкс; сопротивление источника управления (5±1) Ом; длительность импульсов ? 50 мкс

tgd

Время задержки, мкс, не более

2
tq

Время выключения, мкс, не более, для групп:
С4
В4
А4
Х3


6,3
8,0
10,0
12,5

Тj = Тjm
di/dt = –10 А/мкс
IТ = ITAV;
UR = 100 В;
UD = 0,67·UDRM
dUD/dt = 50 В/мкс
Длительность тока в открытом состоянии ? 500 мкс
Напряжение источника управления 20 В, его сопротивление в течение процесса выключения ? 1 кОм

Irrm

Импульсный обратный ток восстановления, А,
не более

75

Тj = Тjm
di/dt = –50 А/мкс
IТ = ITAV;
UR = 100 В

Qrr

Заряд обратного восстановления, мкКл, не более

75

Тjm = 125 ° С
di/dt = –50 А/мкс
IТ = ITAV;
UR = 100 В
Форма тока в открытом состоянии трапецеидальная

trr

Время обратного восстановления, мкс, не более

2,0
(duD/dt)crit

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, соответствующая группам:
Е2
А2




500
1000

Тjm = 125 ° С
UD = 0,67·UDRM
Цепь управления разомкнута

Rthjс

Тепловое сопротивление переход–корпус, ° С/Вт,
не более

0,05

Постоянный ток

 

Масса, кг

0,19  

Таблица 3

Предельно допустимые значения и характеристики

тиристоров типа ТБ433-320 с рекомендуемым охладителем типа О143

Буквенное обозначение Параметр и единица измерения Значение параметра Условия установления норм на параметры
IТАV

Средний ток
в открытом состоянии, А

200

Скорость охлаждающего воздуха V = 6 м/с;
Тcf = 40 ° С

Rthсh

Тепловое сопротивление – контактная поверхность охладителя, ° С/Вт, не более

0,015
Rthjа

Тепловое сопротивление переход–среда, ° С/Вт, не более

0,5

Естественное охлаждение, постоянный ток
РTAV = 120 Вт

0,18

V = 6 м/с
Постоянный ток

 

Масса, кг,
не более

3,0  

Предельные прямые вольт-амперные характеристики в открытом состоянии при температуре перехода 25°С для тиристоров типов: ТБ433-320 (1), ТБ433-250 (2), ТБ433-200 (3)

Зависимость максимально допустимой частоты следования импульсов тока от длительности импульса тока трапецеидальной формы tр при различных значениях амплитуды тока, Тс = 85°С, diт/dt = 100 А/мкс а - ТБ433-320; б - ТБ433-250; в - ТБ433-200

Зависимость максимально допустимой частоты следования импульсов тока от длительности импульса тока синусоидальной формы tр при различных значениях амплитуды тока, Тс = 85°С а - ТБ433-320; б - ТБ433-250; в - ТБ433-200

Зависимость энергии потерь на импульс от длительности импульса тока трапецеидальной формы tр при различных значениях амплитуды тока, Тj = 125°С, diт/dt = 100 А/мкс а - ТБ433-320; б - ТБ433-250; в - ТБ433-200

Зависимость энергии потерь на импульс от длительности импульса тока синусоидальной формы tр при различных значениях амплитуды тока, Тj = 125°С а - ТБ433-320; б - ТБ433-250; в - ТБ433-200

Типичная зависимость заряда обратного восстановления Qrr от скорости спада прямого тока (diт/dt) при различных значениях амплитуды тока

Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии Iт от длительности импульса тока tр при Тj = 125°С, U = 0 ТБ433-320 (1); ТБ433-250 (2); ТБ433-200 (3)

Вольт-амперная характеристика на управляющем электроде тиристора Uт - отпирающее постоянное напряжение управления;
Iт - отпирающий постоянный ток управления;
А1 - область негарантированного отпирания;
А2 - область гарантированного отпирания;
Тj = 25°С

Предельно допустимые характеристики управляющего электрода:

Таблица к рис. 9

Кривая на рисунке Скважность Длительность импульса управления, мкс Мощность, Вт
1
2
3
4
1
2
5
40
Постоянный ток
10
10
10
3
8
15
130

Переходное тепловое сопротивление переход-корпус Zjс

Габаритные и присоединительные размеры тиристоров ТБ433-200, ТБ433-250, ТБ433-320 Г Тиристоры поставляются без охладителей. К каждой партии тиристоров, транспортируемых в один адрес, прикладывается паспорт.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru