数字化igbt高等级隔离电源
数字化igbt高等级隔离电源
2021-09-23
高压igbt模块驱动器设计中,电源设计是关键部位之一,电源的输出功率确定了igbt模块在实际运行中可以采用的工作频率,倘若电源输出功率欠缺,将会在IGBT元器件高频运行时,发生欠压现象,造成 igbt模块耗损提升,乃至引起igbt模块毁坏。 本设计中选择TI公司的LM5025芯片设计反激式DC-DC线路(线路图见图2),线路中的初级具备电流监测软起动作用,当电流监测电阻上的压降到达0.25V时,对电源起着不错的过流保护作用。1、光纤通信接口在客户主控系统通信的接口设计上,选择抗干扰能力强的光纤通信,避免控制信号被干扰发生误触发。光纤选择HFBR-1522、HFBR-2522,光纤线路如下图3。 ...
了解详情可控硅模块非拓扑结构性转变的解决方案
可控硅模块非拓扑结构性转变的解决方案
2021-09-22
从上边的剖析得知,滞后桥臂的开关动作出现在回流环节向能量传输环节的转化阶段,因为輸出电感电流无法反馈到原边,使滞后桥臂的开关管并接电容只有借助变压器原边的谐振电感完成充放电,而谐振电感中存储的能量不大,促使滞后桥臂开关管完成零电压导通变得很难,尤其是在低负载的时候更为明显。要完成滞后桥臂的ZVS,务必符合LrI22>ClagVin2+CtrVin2,要符合它就务必增加谐振电感Lr和增加电流I2。如此,就有两种非拓扑结构性转变的方式能够解决滞后桥臂开关管零电压导通难的情况:增加励磁电流和增加谐振电感。但,增加励磁电流会增加变压器的损耗,增加谐振电感又将引起副边占空比的丢失。为了更容易完成滞后桥臂...
了解详情数字化igbt功率模块化的设计
数字化igbt功率模块化的设计
2021-09-18
因为电力电子元器件工艺的发展壮大,大功率器件在轨道交通、直流输电、风力发电等行业的市场飞速发展,当中以igbt模块元器件表现极为突显,在具体的应用工况中,每一个IGBT模块都需用1个专门的驱动器,igbt模块驱动器对igbt模块的运作性能存在重大影响[1-3]。传统借助模拟线路完成的igbt模块驱动器工艺较成熟,运作稳定,但因为其驱动器各参数设置大多数选择硬件完成,参数调节较为复杂,不同型号的igbt模块必需设计不同的驱动器,文中借助数字控制器对栅极控制,可以灵活的改动驱动器的软件参数设置,来调节igbt模块运行的性能,对不同的igbt模块型号,只需用加载不同的驱动程序,即可以解决传统驱动器商品的型号匹配问题。 ...
了解详情可控硅三相四桥臂逆变器
可控硅三相四桥臂逆变器
2021-09-17
三相四桥臂逆变器,主要用来给三相不对称负载配电的UPS、中频变频器和航空机载变速恒频发电系统。它是近几年才产生的1种新型逆变器,主要特点是体型小质地轻。通常的三相逆变器是仅有3个桥臂的三相半桥式逆变器,当给不对称负载配电时,就需要在輸出端连接1个△/Y輸出变压器,或连接1个中性点生成变压器(NeutralFormedTransformer简称NFT)。NFT是一个变比为1:1的自耦变压器,它尽管比△/Y輸出变压器的体积重量小些,但它的体积重量是随负载不对称的程度而变化的,不对称度越大,它的体积重量也越大。为了能剔除輸出变压器,减少逆变器的体积重量,可以在三相半桥式逆变器的基础上添加1个桥臂来生成中性点N,如下图1所显示。...
了解详情igbt电压电流基本参数选用
igbt电压电流基本参数选用
2021-09-16
在保护吸收线路中,当T1导通,T2截止时,T2承担的电压Uce2为: 考虑到电网波动为+/-10%,T2成熟的电压为Uce2为: 再考虑到线路中开通断开瞬间电压,及IGBT模块承担电压应留出50%~80%的裕量,其所选模块电压BVce应是: 考虑到电网的波动、运作时电流尖峰的影响,选用的IGBT模块Icm为: 当中,Pn为逆变器输出功率。δ为脉冲占空比,η为逆变器效率。igbt模块组成的电机传动用逆变器的主线路组成及igbt模块基本参数选用,驱动线路、缓冲吸收电路的组成及基本参数选用以及主线路安装和合理布局应考虑到的问题,对实际应用中的逆变器设计有一定价值。...
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