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變頻器的工作原理、組成和使用方法

時(shí)間:2024/1/11閱讀:420
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一.IGBT的結(jié)構(gòu)和基本工作原理

絕緣門極晶體管IGBT也稱絕緣柵極雙極型晶體管,是一種新發(fā)展起來的復(fù)合型電力電子器件。


由于它結(jié)合了MOSFET和GTR的特點(diǎn),既具有輸入阻抗高、速度快、熱穩(wěn)定性好和驅(qū)動(dòng)電路簡單的優(yōu)點(diǎn),又具有輸入通態(tài)電壓低,耐壓高和承受電流大的優(yōu)點(diǎn),這些都使IGBT比GTR有更大的吸引力。


在變頻器驅(qū)動(dòng)電機(jī),中頻和開關(guān)電源以及要求快速、低損耗的領(lǐng)域,IGBT有著主導(dǎo)地位。


1.  IGBT的基本結(jié)構(gòu)與工作原理


1)基本結(jié)構(gòu)

IGBT也是三端器件,三個(gè)極為漏極(D)、柵極(G)和源極(S)。

圖片

(a) 內(nèi)部結(jié)構(gòu) (b)簡化等效電路(c)電氣圖形符號


2)工作原理

IGBT的驅(qū)動(dòng)原理與電力MOSFET基本相同,它是一種壓控型器件。


開通和關(guān)斷是由柵極和發(fā)射極間的電壓UGE決定的,當(dāng)UGE為正且大于開啟電壓UGE(th)時(shí),MOSFET內(nèi)形成溝道,并為晶體管提供基極電流使其導(dǎo)通。


當(dāng)柵極與發(fā)射極之間加反向電壓或不加電壓時(shí),MOSFET內(nèi)的溝道消失,晶體管無基極電流,IGBT關(guān)斷。


2.IGBT的基本特性與主要參數(shù)

IGBT的轉(zhuǎn)移特性和輸出特性

圖片

(a)  轉(zhuǎn)移特性  (b)  輸出特性


1)IGBT的基本特性

① 靜態(tài)特性

IGBT的轉(zhuǎn)移特性,它描述的是集電極電流IC與柵射電壓UGE之間的關(guān)系,與功率MOSFET的轉(zhuǎn)移特性相似。


開啟電壓UGE(th)是IGBT能實(shí)現(xiàn)電導(dǎo)調(diào)制而導(dǎo)通的低柵射電壓。


UGE(th)隨溫度升高而略有下降,溫度升高1oC,其值下降5mV左右。在+25oC時(shí),UGE(th)的值一般為2~6V。


IGBT的輸出特性,也稱伏安特性,它描述的是以柵射電壓為參考變量時(shí),集電極電流IC與集射極間電壓UCE之間的關(guān)系。


IGBT的開關(guān)過程

圖片


2)主要參數(shù)

①集電極—發(fā)射極額定電壓UCES

②柵極—發(fā)射極額定電壓UGES

③額定集電極電流IC 


3.IGBT的擎住效應(yīng)和安全工作區(qū)


從IGBT的結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),IGBT電流可能發(fā)生失控的現(xiàn)象,就像普通晶閘管被觸發(fā)以后,即使撤消觸發(fā)信號晶閘管仍然因進(jìn)入正反饋過程而維持導(dǎo)通的機(jī)理一樣,因此被稱為擎住效應(yīng)或自鎖效應(yīng)。


引發(fā)擎住效應(yīng)的原因,可能是集電極電流過大(靜態(tài)擎住效應(yīng)),也可能是最大允許電壓上升率duCE/dt過大(動(dòng)態(tài)擎住效應(yīng)),溫度升高也會(huì)加重發(fā)生擎住效應(yīng)的危險(xiǎn)。


動(dòng)態(tài)擎住效應(yīng)比靜態(tài)擎住效應(yīng)所允許的集電極電流小,因此所允許的最大集電極電流實(shí)際上是根據(jù)動(dòng)態(tài)擎住效應(yīng)而確定的。


根據(jù)最大集電極電流、最大集電極間電壓和最大集電極功耗可以確定IGBT在導(dǎo)通工作狀態(tài)的參數(shù)極限范圍;根據(jù)最大集電極電流、最大集射極間電壓和最大允許電壓上升率可以確定IGBT在阻斷工作狀態(tài)下的參數(shù)極限范圍,即反向偏置安全工作電壓(RBSOA)



04




IGBT的驅(qū)動(dòng)電路





(1)對驅(qū)動(dòng)電路的要求

①IGBT是電壓驅(qū)動(dòng)的,具有一個(gè)2.5~5.0V的閥值電壓,有一個(gè)容性輸入阻抗,因此IGBT對柵極電荷非常敏感,故驅(qū)動(dòng)電路必須很可靠,保證有一條低阻抗值的放電回路,即驅(qū)動(dòng)電路與IGBT的連線要盡量短。


②用內(nèi)阻小的驅(qū)動(dòng)源對柵極電容充放電,以保證柵極控制電壓UCE有足夠陡的前后沿,使IGBT的開關(guān)損耗盡量小。另外,IGBT開通后,柵極驅(qū)動(dòng)源應(yīng)能提供足夠的功率,使IGBT不退出飽和而損壞。


③驅(qū)動(dòng)電路中的正偏壓應(yīng)為+12~+15V,負(fù)偏壓應(yīng)為-2~-10V。


④IGBT多用于高壓場合,故驅(qū)動(dòng)電路應(yīng)整個(gè)控制電路在電位上嚴(yán)格隔離。


⑤驅(qū)動(dòng)電路應(yīng)盡可能簡單實(shí)用,具有對IGBT的自保護(hù)功能,并有較強(qiáng)的抗干擾能力。


⑥若為大電感負(fù)載,IGBT的關(guān)斷時(shí)間不宜過短,以限制di/dt所形成的尖峰電壓,保證IGBT的安全。


(2)驅(qū)動(dòng)電路

因?yàn)镮GBT的輸入特性幾乎與MOSFET相同,所以用于MOSFET的驅(qū)動(dòng)電路同樣可以用于IGBT。


在用于驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的逆變器電路中,為使IGBT能夠穩(wěn)定工作,要求IGBT的驅(qū)動(dòng)電路采用正負(fù)偏壓雙電源的工作方式。


為了使驅(qū)動(dòng)電路與信號電隔離,應(yīng)采用抗噪聲能力強(qiáng),信號傳輸時(shí)間端的光耦合器件。


基極和發(fā)射極的引線應(yīng)盡量短,基極驅(qū)動(dòng)電路的輸入線應(yīng)為絞合線

為抑制輸入信號的振蕩現(xiàn)象,基極和發(fā)射極并聯(lián)一阻尼網(wǎng)絡(luò)。


驅(qū)動(dòng)電路的輸出級采用互補(bǔ)電路的形式以降低驅(qū)動(dòng)源的內(nèi)阻,同時(shí)加速IGBT的關(guān)斷過程。


IGBT基極驅(qū)動(dòng)電路

圖片

(a)阻尼濾波                  (b) 光電隔離


(3)集成化驅(qū)動(dòng)電路

IGBT有與其配套的集成驅(qū)動(dòng)電路。

這些專用驅(qū)動(dòng)電路抗干擾能力強(qiáng),集成化程度高,速度快,保護(hù)功能完善,可實(shí)現(xiàn)IGBT的優(yōu)驅(qū)動(dòng)。



05




IGBT的保護(hù)電路





因?yàn)镮GBT保護(hù)主要是柵源過電壓保護(hù)、靜電保護(hù)、采用R-C-VD緩沖電路等等。


在IGBT電控系統(tǒng)中設(shè)置過壓、欠壓、過流和過熱保護(hù)單元,以保證安全可靠工作。


必須保證IGBT不發(fā)生擎住效應(yīng);具體做法是,實(shí)際中IGBT使用的最大電流不超過其額定電流。


1)緩沖電路

幾種用于IGBT橋臂的典型緩沖電路。

圖片

         (a)        ( b)        (c)


a)圖是簡單的單電容電路,適用于50A以下的小容量IGBT模塊,由于電路無阻尼組件,易產(chǎn)生LC振蕩,故應(yīng)選擇無感電容或串入阻尼電阻RS;


b)圖是將RCD緩沖電路用于雙橋臂的IGBT模塊上,適用于200A以下的中等容量IGBT;


c)圖中,將兩個(gè)RCD緩沖電路分別用在兩個(gè)橋臂上,該電路將電容上過沖的能量部分送回電源,因此損耗較小,廣泛應(yīng)用于200A以上的大容量IGBT。


(2)IGBT的保護(hù)

過電流保護(hù)措施主要是檢測出過電流信號后迅速切斷柵極控制信號來關(guān)斷IGBT。


實(shí)際使用中,要求在檢測到過電流后,通過控制電路產(chǎn)生負(fù)的柵極驅(qū)動(dòng)信號來關(guān)斷IGBT。只要IGBT的額定參數(shù)選擇合理,10內(nèi)的過電流一般不會(huì)使之損壞。


采用集電極電壓識別方法的過流保護(hù)電路。

圖片



06




集電極電壓識別方法的過流保護(hù)電路





為了避免IGBT過電流的時(shí)間超過允許的短路過電流時(shí)間,保護(hù)電路應(yīng)當(dāng)采用快速光耦合器等快速傳送組件及電路。


檢測發(fā)射極電流過流的保護(hù)電路。

圖片


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