使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲),UAK>0且UGK>0。
维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。?来源:输配电设备网。

要使晶闸管由导通变为关断,可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。
晶闸管的分类
晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管(SCR)、双向晶闸管(TRIAC)、逆导晶闸管(RCT)、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管(TT国外,TTS国内)和光控晶闸管(LTT)等多种。
晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。
晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。
晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。通常,大功率晶闸管多采用陶瓷封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或金属封装。
晶闸管是电流控制导通,还是电压控制导通
由电流型直流电源供电的自换流式逆变电路。它由普通晶闸管组成,向非容性负载供电,具有电流型逆变电路的一般特性。它与负载换流式电流型逆变电路(见串联逆变电路)的区别在于:①多使用于电动机负载,故为三相结构。②必须设置专门的换流电路。 结构特点? 自换流式电流型三相逆变电路的结构原理如图1所示。与电压型三相逆变电路(见自换流式电压型逆变电路)相比,图1所示电路具有以下特点:首先是直流端采用可控整流器和直流输出端串联大电抗器Ld,这样便构成电流源供电。为此,来自负载端的无功功率可由Ld吸收,即逆变侧的电压无功分量由Ld承担,因此逆变桥各导电臂便无需再反并联二极管。这不仅简化了主电路,也使直流侧电压极性反向成为可能,即当负载为吸取能量时(在电机负载时,即处于电动机运行状态),直流端工作于整流状态,将三相电网的能量输向负载;当负载反馈能量时(即电机处于制动运行状态时),直流端工作于有源逆变状态,直流电压反向。在直流电流id方向不变的条件下,负载端能量反馈回电网,实现功率双向传送。
图1所示电路与电压型三相逆变电路的其他差别还在于附加的换流电路的形式。
工作原理? 逆变桥各晶闸管T1~T6的门极脉冲如图2a所示,其分布状态是各脉冲依次互隔60°,其宽度为120°。因此任何时刻只有两只元件导通,上下组各一只(为简便T1、T3、T5称为上组,T2、T4、T6称为下组)。例如在0ωt6和T1导通,其他晶闸管阻断,于是电流Id经T1和T6流向负载,其等效电路如图2b所示。由图可见,此时电路中有
iΑ=Id iB=-Id iC=0
在60°ωt1和T2导通,等效电路如图2c所示。电路中有
iΑ=Id ? iB=0 iC=-Id
相电流iA及其基波iA1的波形如图2d所示。根据图2b和2c可计出电流iAB的数值(图2e)。由图可见输出交变电流的重复频率取决于门极脉冲电压的重复频率f=1/T,改变f值即可改变输出频率,实现逆变目的。
与电压型三相逆变电路的区别? 图2f画出各时区中导通元件的时序。该时序表明:①每一元件导通120°。②每隔60°电路中导通元件的号码产生一次更迭。③导通元件的更迭是在上(下)组的相邻导电臂中进行。如ωt=60°时,有T6向T2换流;在ωt=120°时,有T1向T3换流等等。这种换流顺序显然有别于电压型三相逆变电路。这是由于后者元件的导通角度为180°,因而换流是在每相上下臂中进行。电流型三相逆变电路的这种换流顺序与三相桥式可控整流电路相同(见相控整流电路),这是由于两种电路中元件的导通期均为120°。不同之处是,整流电路具有交流电源,可利用电网电压作为换流电压;电流型逆变电路工作于直流电源,非容性负载,因此只能在电路中设立独立的换流电路,如图1中虚线框内的电容Ck即用于换流,称换流电容。由于换流次序的不同,使电流型逆变电路的换流电路在结构上与电压型逆变电路不同(见自换流式电压型逆变电路),但换流电路的功能却是相同的:关断退出导通的元件;将电流转移到进入导通的元件中;为下一次换流做好准备。
图?1虚线所示的附加换流电路是电流型逆变电路常用的一种。换流电容Ck被充电,当换流时作为负压加到退出导通元件。例如当T1导通时,uCk1>0(按图示正方向);当T3导通时,uCk1即作为负压加到T1上,实现T1向T3换流,并关断T1,其他类推。电路中隔离二极管D1~D6是为了避免换流电容Ck中的电荷向负载泄放。

电流型逆变电路的局限性是换流时间取决于换流电容Ck和负载电感,换流时会产生瞬时过电压。适当增大Ck可抑制这种过电压,但要增加换流时间。为避免换流时间占有过大比例,电流型逆变电路工作频率范围较低。
参考书目
冯信康、杨兴瑶编译:《电力传动控制系统原理与应用》,水利电力出版社,北京,1985。
电流。
晶闸管是一种具有三个PN
结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成,它有三个极:阳极,阴极和门极。晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。晶闸管和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。
1.晶闸管的导通条件
(1)闸管导通的条件是:阳极承受正向电压,处于阻断状态的晶闸管,只有在门极加正向触发电压,才能使其导通。门极所加正向触发脉冲的最小宽度,应能使阳极电流达到维持通态所需要的最小阳极电流,即擎住电流IL以上。导通后的晶闸管管压降很小,使导通了的晶闸管关断的条件是使流过晶闸管的电流减小至一个小的数值,即维持电流IH一下。
(2)闸管导通的方法如下:
1)减小正向阳极电压至一个数值一下,或加反向阳极电压;
2)增加负载回路中的电阻。
2.晶闸管的关断的条件
(1)闸管关断的条件是:使主端子间的正向电流小于维持电流。
(2)晶闸管的关断方法有:
1)减小主端子A、K之间之间的正向电压,直至为零,或加反向电压;

2)利用储能电路强迫关断。
晶闸管导通条件是什么,导通时流过它的电流有什么决定,阻断时承受的电压大小由什么决定,
1,当晶闸管的阳极A和阴极C之间加正向电压且控制极和阴极之间也加正向电压时,晶闸管处于导通状态;但起码电压大于管压降,阳极和阴极之间电压一般为0.6到1.2V;
2,导通是它的电流由串联在管上的负载电阻决定,I=U/R;
3,阻断时承受的电压大小由晶闸管本身参数决定,即如普通的三级管一样,Vce间的电压有的几十V,有点几千V,如行管上千V。


