Aplikacje konwersji mocy zawsze musiały zapewniać wysoką wydajność, jednocześnie utrzymując wymaganą jakość zasilania. Profil harmoniczny mocy wyjściowej można poprawić poprzez zwiększenie częstotliwości przełączania. Jednak wzrost częstotliwości przełączania kompromituje sprawność falownika. Historycznie konwencjonalne falowniki dwustopniowe obsługują branżę swoją na pozór nieskomplikowaną topologią, w której twórcy zawsze musieli znaleźć równowagę między wydajnością a optymalizacją filtrów....
Musisz być zalogowany/a
Latest posts
-
Moduły IGBT serii 6500 V X-Series o wysokim napięciu przewodzenia
29 września 2015 r. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION wprowadziło na rynek pierwszy produkt nowej rodziny produktów IGBT serii X-Series o wysokim napięciu [1] - moduł IGBT o napięciu blokady 6500 V i prądzie znamionowym 1000 A. CM1000HG-130XA to urządzenie o najwyższej ocenie w branży dla tej klasy napięciowej (temperatura pracy 150 °C). Kluczowym aspektem projektowym serii X jest połączenie dobrze znanej i sprawdzonej technologii obudowy serii R z nowo opracowanymi układami scalonymi 7....
-
Rozszerzenie gamy modułów IGBT wysokiego napięcia serii X w klasie 3300 V
Główne zastosowania modułów IGBT 3300 V, takie jak trakcja, napędy średniego napięcia czy transmisja i dystrybucja energii, wymagają absolutnej minimalizacji liczby awarii w terenie. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe najgorsze warunki pracy, trzeba zapewnić, że urządzenie jest eksploatowane bezpiecznie w granicach technicznych specyfikacji. Jednak w rzeczywistości nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich najgorszych warunków, które mogą wystąpić podczas rzeczywistej eksploatacji w...
-
LV100 - Moduł Podwójnej Mocy dla Przetwornic Kolejowych Następnej Generacji
Topologia modułu mocy to połówmostek. Głównym celem stworzenia takiego modułu podwójnego jest zmniejszenie wewnętrznej indukcyjności pasożytniczej modułu. Aby zminimalizować wewnętrzny pik napięcia – jedno z ograniczeń dla utrzymania maksymalnego prądu wyjściowego inwertera w obszarze RBSOA (Oblast Bezpiecznej Pracy Wstecznej), konieczne jest zmniejszenie indukcyjności pasożytniczej modułu. Każda nowa generacja układów scalonych wykazuje większy spadek prądu di/dt, co powoduje wyższe piki...
-
Moduły Mocowe SiC do szerokiego zakresu zastosowań
Obecnie dostępne moduły mocy SiC od Mitsubishi Electric (patrz Rysunek 1) należą do pierwszej fazy komercjalizacji technologii SiC, która rozpoczęła się około 2010 roku.
-
SCALE-iFlex LT NTC - Układy sterownika bramki modułów IGBT/SiC zwiększają obserwowalność i wydajność systemu
Nowa rodzina układów sterownika bramki SCALE-iFlex LT NTC firmy PI zapewnia dane dotyczące ujemnego współczynnika temperatury (NTC), co umożliwia dokładne zarządzanie cieplne systemów przekształtników i zapewnia odpowiednią współpracę prądową. Dramatycznie poprawiają ogólną niezawodność systemu energii odnawialnej i systemów kolejowych z wieloma modułami ułożonymi równolegle.
-
Badanie parametrów wybuchowości palnych pyłów
Tekst ma na celu dostarczenie praktycznych wskazówek dla osób, które stoją w obliczu konieczności oceny wymagań bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, gdzie w dużej ilości przetwarzane są palne cząstki stałe (pyły). Z punktu widzenia bezpieczeństwa procesowego wskazane jest, że pył powinien być przebadany, aby określić rodzaj ryzyka. Jakie pyły należy testować? Jakie testy są potrzebne? Kiedy można korzystać z wartości uzyskanych w opublikowanych źródłach? Są to niektóre z kwestii, które...
-
Wysokogęstościowe, wysokowydajne moduły mocy IGBT serii X 4500V
Pierwotnie Mitsubishi Electric rozpoczęło rozwój IGBT o napięciu 4500V w połowie lat 90. Pierwsza komercjalizacja standardowych modułów IGBT w tej klasie napięcia rozpoczęła się na początku lat 2000. Było to bardziej wydajne i kompaktowe rozwiązanie w porównaniu z istniejącymi urządzeniami GTO typu press pack o napięciu 4500V. Rozwój ten był głównie napędzany przez zastosowania w kolejnictwie i napędach średniego napięcia. W międzyczasie dostępnych jest wiele różnych modułów IGBT o napięciu...
-
MOSFET-y Full SiC 3,3 kV – W kierunku wysokowydajnych przetwornic trakcyjnych
Układy półprzewodnikowe wykonane z węglika krzemu (SiC) są uważane za główną innowację we współczesnej elektronice mocy. W porównaniu z klasycznymi układami krzemowymi (Si), SiC umożliwia bardziej wydajne i kompaktowe przetwornice, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną i cenne materiały.
-
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 8 z 8
Wraz z rosnącą złożonością i wzrostem liczby urządzeń elektronicznych, potrzeba zapewnienia harmonijnego funkcjonowania i współistnienia tych urządzeń staje się coraz bardziej istotna. Dlatego właśnie ważne jest podkreślenie znaczenia Kompatybilności Elektromagnetycznej. Oto kilka kluczowych aspektów, które podkreślają jej wagę:
-
Zyskiwanie Prędkości: Moduły Mocy Mitsubishi Electric SiC
Aktywności badawcze na temat SiC są koordynowane w Japonii przez organizację o nazwie NEDO (New Energy and Industrial Development Organization). NEDO to największa japońska publiczna organizacja zarządzająca badaniami i rozwojem, koordynująca wysiłki innowacyjne w strategicznych kierunkach. Rozwój modułów mocy SiC o wysokiej gęstości i wysokim napięciu izolacyjnym jest jednym z głównych kierunków badań i rozwoju NEDO, a Mitsubishi Electric jest kluczowym graczem w tej dziedzinie [2]. Wiele...
-
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 7 z 8
Oto kilka istotnych punktów, które należy uwzględnić podczas projektowania urządzeń z myślą o EMC:
-
1700V X-Series HVIGBT Power Modules with Excellent Performance and Reliability
Mitsubishi Electric ma wieloletnie doświadczenie i długą historię rozwoju modułów 1700V do zastosowań kolejowych od początku tego wieku. W tym roku MITSUBISHI ELECTRIC wprowadziło najnowszą generację modułów mocy IGBT 1700V, zwanych serią X, które spełniają wymagania aplikacji kolejowych. Rys. 1 pokazuje historyczny rozwój modułów HVIGBT 1700V, wskazując na ciągłe zmniejszanie napięcia przewodzenia IGBT. Napięcie przewodzenia IGBT przyczynia się do redukcji strat mocy przetwornika. Redukcja...
-
Odporna na wilgoć i kondensację, wysokonapięciowa modułowa moc IGBT
Elektronika mocy jest wystawiona na skrajne warunki środowiskowe podczas pracy, takie jak pył, temperatura, wilgotność, wibracje czy chemikalia. Profil temperatury i wilgotności ma szeroki zakres, zależny od zastosowania i miejsca działania.
-
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 6 z 8
Współczesne urządzenia elektroniczne są wykorzystywane w różnorodnych środowiskach, narażone na różne warunki pracy, a ich niezawodność jest niezwykle istotna dla użytkowników. Oto kilka czynników, które mają wpływ na niezawodność i trwałość urządzeń elektronicznych:
-
Moduły IGBT SiC o napięciu 1200V do zastosowań o dużej częstotliwości pracy
Częstotliwość przełączania w tych aplikacjach jest zazwyczaj wyższa niż 20 kHz, przekraczając zakres, dla którego optymalizowane są standardowe przemysłowe moduły IGBT. Od kilku lat Mitsubishi Electric oferuje specjalną serię modułów IGBT dedykowaną tym aplikacjom o wysokiej częstotliwości, zwaną serią NFH. W celu zmniejszenia strat przełączania, wykorzystuje ona układy IGBT z optymalnym kompromisem między napięciem przewodzenia Vce(sat) a stratami wychładzania Eoff. Jako kolejny krok...
-
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 5 z 8
Poprawne projektowanie i układanie obwodów mają na celu minimalizację emisji zakłóceń elektromagnetycznych oraz zapewnienie odporności na zakłócenia zewnętrzne. Oto kilka kluczowych aspektów projektowania i układania obwodów związanych z EMC:
-
Ku lepszej przyszłości: Wysoce wydajne urządzenia mocy SiC do szerokiego zakresu zastosowań
Redukcja dwutlenku węgla i odpowiedzialne wykorzystanie energii elektrycznej to główne czynniki napędzające rozwój bardziej zrównoważonego społeczeństwa w przyszłości. Węglik krzemu (SiC) dzięki swoim doskonałym właściwościom fizycznym może przyczynić się do oszczędzania jeszcze większej ilości energii elektrycznej i sprawić, że przekształtniki elektroniczne mocy będą bardziej kompaktowe, co zmniejszy zużycie cennych materiałów i zasobów.