巨人通力电梯有限公司TVS叫什么开关

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型号/规格:ESD9B5VL-2/TR品牌/商标:willsemi封装形式:FBP02C环保类别:无铅环保型安装方式:贴片式包装方式:卷带编带包装功率特性:小功率频率特性:超高频最大整流电流:A最大反向电压:V
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MOS管常用型号有 WPM2005-8/TR& WPM2006-6/TR&& WPMD2008-6/TR WNM4153-3/TR& WPM1480-3/TR& WNM2016-3/TR& WNM2021-3/TR WNM2023-3/TR&&& WPM3407-3/TR WNM75N80-3/TR& WPM2301-3/TR& WPM3401-3/TR& WNM2024& WNMD2156 WNMD2157& WNMD2158 WNMD2160
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真空触发开关(TVS)的基本结构
来源:真空技术网()大连理工大学电气工程与应用电子技术系 作者:周正阳
  真空开关是电力系统中的新型开关电器,其特点是利用真空作为主触头间的绝缘和灭弧介质,真空极为优异的绝缘强度和息弧能力给真空开关带来了很多优势。( triggered vacuum switch ,TVS) ,作为真空开关的一个分支,是在真空间隙和触发火花隙技术的基础上发展起来的。它具有结构紧凑、介质恢复迅速、操作无噪声、工作可靠性高、环境适应性强等优点,因而在大功率脉冲技术方面得到了广泛应用 。
  TVS 的研究始于上世纪六十年代,美国通用电气公司的J . M. Lafferty 等,对TVS ,特别是涂敷氢化物作触发材料的TVS 做了大量的研究。七十年代,关于绝缘介质和半导体涂层作为触发材料的TVS ,印度一些学者做了大量的试验。后来,TVS在大功率脉冲技术、高电压大电流快速关合以及电磁发射等领域中的应用,进一步促进了TVS 的发展。TVS 的最高工作电压可达100kV ,最大工作电流可达200kA ,最高重复频率在1kHz 以上,最长使用寿命达108 次。
  TVS 的开通过程本质上是电弧燃烧的过程,而起弧的不稳定性直接影响TVS 的成功开通,阻碍了TVS 的进一步推广和使用。本文利用数字存储和高速摄影技术,记录了TVS 起弧过程中的电气特性和图像特性,对TVS 应用中的关键问题&&&起弧的稳定性做了相关的分析。
  TVS 的基本结构如图1 所示,它主要包括一个绝缘外壳(陶瓷或玻璃材料) 、一个金属屏蔽罩、一对相距为d 的主电极和一个触发极,管内真空度一般维持在1.33 &10-4 Pa 左右。绝缘外壳保证内部空度,同时起绝缘和支撑作用;金属屏蔽罩可以调整TVS 内部的电场分布,并且防止燃弧时金属蒸气沉积在绝缘壳体的内表面,导致壳体内表面的绝缘强度降低;主电极传导大电流,其结构设计对TVS 的性能有重要的影响;触发极连接外来触发源,产生初始等离子体。触发极和主电极之间没有任何填充剂,TVS 样品视为场击穿型。
图1  TVS的基本结构
表1  TVS 样品的结构参数
  TVS 的工作过程通常包括两个阶段,即触发阶段和主间隙导通阶段。触发阶段为主间隙提供初始等离子体。作为场击穿型TVS ,初始等离子体由触发针的尖端放电产生,经扩散进入主间隙。在主间隙电场的作用下,带电粒子逐步发展,最后建立起金属蒸气电弧,主间隙完全导通。当主间隙放电电流过零时,开关截流断开。
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TVS的导通特性主要反映在电流通断能力(单次转移电荷量、最大可分断的峰值电流)、导通期间的电弧稳定性和连续工作频率方面(进行下轮操作的最小时间间隔或最大工作频率),后两者主要由真空电弧的输入能量及其变化率决定。TVS的电流通断能力主要受电极结构、耐烧蚀电极材料的选择以及管内真空度等因素影响,还与熄弧后主间隙承受的暂态电压恢复特性、介质绝缘强度恢复速度及开断电流频率有关。TVS的早期研究主要基于平板电极结构,在通载大电流时,平板电极会发生真空电弧的聚集,从而影响其通载能力。为了解决平板电极中电弧收缩问题,通用电气公司于20世纪70年代提出多棒极型电极结构。近年,研究了多棒极型TVS中多通道燃弧的过程,利用3对棒形电极的特殊结构来增大主触头间的燃弧面积,从而有效地提高开关的通流能力。电弧电压的变化表现了多棒极型TVS中多通道并联燃弧及其在各通道之间的电弧转移过程,从而使得真空电弧维持在扩散态。该文中设计的TVS实现了225kA的峰值电流,单次转移电荷量为45C。将电力用真空开关的纵磁场控制电弧技术引入到TVS中,可大幅度提高开关的开断能力,而在电磁发射中对开关最苛刻的要求正是大容量开断。TVS的导通过程实质上是电弧燃烧的过程,而起弧稳定性直接影响TVS的导通。根据高速摄像方法讨论了长间隙TVS的导通过程,分析研究了影响导通特性的因素,给出了放电通道发展过程,触发间隙形成初始等离子体—阳极处形成等离子体—形成电弧通道。该文推测放电通道的发展包括以下过程:触发间隙在高压脉冲作用下形成初始等离子体;电子加速向阳极运动并轰击阳极,被轰击出的金属蒸汽与后续电子碰撞电离形成阳极附近的等离子体。被轰击出的正离子加速轰击阴极,轰击出的电子与阴极附近金属蒸汽碰撞形成阴极等离子体;阳极等离子体和阴极等离子体在电场作用下进行双极性扩散,直至间隙闭合形成电弧通道。还通过实验证实了在TVS导通过程中,可通过提高阴极处的初始等离子体密度来增大阴极和阳极的等离子体密度,达到提高电导率的目的,从而促使开关导通。
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