Abstract

In this article, based on electrical and thermal models of pulsed converters components, way to make heat protection both with using methodological methods, pointing the limits of safe operation, and adding to the electrical circuit additional devices as feedback temperature coupling is described. Heat protection systems built on this principle, adjusting input frequency and magnetic field intensity of inductor, ensure smooth and quality control of devices operational modes, preventing risks of thermal emergency. References 3, figures 5.

Highlights

  • В даній статті, опираючись на електричні та теплові моделі компонентів імпульсних перетворювачів електроенергії, описується шлях до забезпечення теплового захисту як на методологічному рівні, встановлюючи межі безпечної роботи пристрою, так і схемотехнічному рівні, додаючи до схеми пристрою додаткові ланцюги, а саме ланцюг зворотного зв’язку відносно температури

  • Теплопередачу з кристалу напівпровідникового приладу до навколишнього середовища можна описати еквівалентним ланцюгом на рис. 1

  • Heat protection of pulse convertersIn this article, based on electrical and thermal models of pulsed converters components, way to make heat protection both with using methodological methods, pointing the limits of safe operation, and adding to the electrical circuit additional devices as feedback temperature coupling is described

Read more

Summary

Тепловий захист імпульсних перетворювачів електроенергії

В даній статті, опираючись на електричні та теплові моделі компонентів імпульсних перетворювачів електроенергії, описується шлях до забезпечення теплового захисту як на методологічному рівні, встановлюючи межі безпечної роботи пристрою, так і схемотехнічному рівні, додаючи до схеми пристрою додаткові ланцюги, а саме ланцюг зворотного зв’язку відносно температури. Побудовані за таким принципом, що регулюючи вхідну частоту та насиченість магнітного поля котушки фільтра перетворювача, забезпечують плавне і якісне регулювання режимів роботи пристрою, усуваючи небезпеку теплових аварій. 5. Ключові слова: аварійні режими; теплові моделі; понижуючий ШІП; перехідні процеси; теплопередача; власні значення матриці. Дяться до мінімуму наслідки аварій у навантаженні та зміщення робочої точки внаслідок зміни параметрів перехідного процесу

Теплове моделювання
Моделювання теплового захисту
Список використаних джерел
Тепловая защита импульсных преобразователей электроэнергии
Heat protection of pulse converters
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call