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IGBT模块不能短时间防止短路_凤凰城娱乐平台

凤凰城娱乐平台 军事 2020年11月26日
本文摘要:在电源模块中,错误管理可以通过系统控制器或IGBT驱动器获得。如果短路再次发生在阻抗地下通道或桥旁路,IGBT的集电极电流几乎减少,导致晶体管饱和状态。驱动器的电子电路可以通过测量di/dt或监控VCE来检测短路。

电流

第一章为了保证电力电子元件在不允许的工况影响下的可靠维护,必须采取缓慢可靠的错误检测和有效的保护措施。在电源模块中,错误管理可以通过系统控制器或IGBT驱动器获得。系统控制器仅限于对慢速故障模式做出反应,如过温引起的短路。

忽略,必须驱动电子检测并呼叫脑出血错误。现在市面上有各种各样的驱动器,适用性、效率、可靠性都不一样。电源开关系统中的故障电源开关系统中的缓慢错误还包括短路和电路感应过电压。

短路是最慢的错误。电力电子系统投入使用时,连接和隔离误差往往是导致短路的因素,而在现场应用中,短路可能是由于元件故障造成的。如果短路再次发生在阻抗地下通道或桥旁路,IGBT的集电极电流几乎减少,导致晶体管饱和状态。

如今,市场上的IGBT模块不能短时间防止短路。为了防止IGBT被热负荷破坏,在安全时间内检测短路和可信地转换IGBT是非常重要的。驱动器的电子电路可以通过测量di/dt或监控VCE来检测短路。

图1(a)di/dt检测电路图;(二)VCE监控电路图di/dt检测电路见图1(a)。司机通过电子电路测量IGBT电流的变化率。辅助发射器和功率发射器之间的杂散电感两端的压降与集电极电流的变化率(di/dt)成正比。

通过将电压与参考电压进行比较,可以检测到缓慢短路。为了监控缓慢短路,这种方法用于电源和辅助发射器之间的焊线和内部总线中的电阻元件。但是这种方法也不一样,作为电源连接的螺纹连接。

这些说明电阻特性是在一定程度上产生的,应该考虑与其他电阻元件的串联。这拒绝准确地适应环境等效系统。

一般来说,di/dt检测不能作为辅助发射器输入的IGBT模块。VCesat监控(图1b)由集电极电流和导通状态电压之间的关系构成。为此,通过比较器测量集电极-发射极电压并与参考电压进行比较。

如果电压读数与参考电压一样高,驱动器的电子电路将不会自动转换晶体管。由于晶体管电压快速降低,Vce监控是一种可靠的短路检测方法。

Vce监控的优点是可以缓慢检测短路,并且仅限于任何标准IGBT。如果阻抗有小电流短路,比如电源外,集电极电流下降更慢。在这种情况下,必须适当调整Vce阈值。

该方法可用于多级Vce监控,以便需要用于过电流检测中的Vce方法。此时,定义了几个具有参考时间的跳转阈值。

然而,这种方法的缺点是不同的温度不会导致几乎不同的测量结果,并且调整等效系统的每个级别中涉及的因素非常复杂。一般来说,检测慢速过电流更有效、更可信的方法是建立电流传感器。除了缓慢的错误检测之外,对短路进行有效和可信的调用也非常重要。

如果驱动器用于多级应用或驱动同步电机,主控制器不应负责管理系统的重启。在这种情况下,驱动器只向控制器发送隔离错误信号,并等待指令。例如,在多级应用中,如果驱动器需要转换功率半导体器件,然后将信号发送到控制器,则在整个信号传输和响应时间期间,可能在IGBT上产生整个DC链路电压。这将导致模块损坏。

然而,在大多数应用中,使逆变器功率模块成为驱动器所必需的更安全。司机可以更快地打电话,因为需要等待信号传输过程完成,国家逆变模块可以独立于二次外部。该驱动器可防止变频器与电流短路时的电压尖峰,由m 此时,驱动转换器栅极电阻较大的IGBT不会更快,这样模块就可以得到维护,防止其远远超出安全工作区(SOA)。第二种慢误差模式是由电路引起过电压引起的。

有必要检测逆变器过程中产生的过电压,并迅速增加,以避免损坏IGBT模块。电源电路中的杂散电感引起电源浪涌,如母线。外部感应过电压较慢,可以通过监控DC链路电压来更有效地控制。


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