Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
Moduły IGBT SiC o napięciu 1200V do zastosowań o dużej częstotliwości pracy
Moduły IGBT SiC o napięciu 1200V do zastosowań o dużej częstotliwości pracy
Specjalne moduły IGBT do pracy o wysokiej częstotliwości przełączania zostały wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich lat. Typowe zastosowania to generatory rentgenowskie, skanery CT, nagrzewnice indukcyjne, spawarki, cięcie plazmowe lub falowniki do izolowanego lub bezkontaktowego przetwarzania energii elektrycznej.
Autor: Eckhard Thal, Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Niemcy
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 innowacyjny Mitsubishi Electric wprowadza technologię czipów z węglika krzemu do tego sprawdzonego projektu serii NFH.
Podejście hybrydowe dla modułów SiC-IGBT
Została opracowana seria podwójnych modułów 1200V o prądach znamionowych od 100A do 600A [1], wykorzystujących diody Schottky'ego z węglika krzemu (SBD). To podejście nosi nazwę modułów "hybrydowych SiC". W celu lepszego zrozumienia stosowanej terminologii, proszę odnieść się do Rysunku 1. Hybrydowy moduł SiC zawiera IGBT na bazie krzemu w połączeniu z diodami Schottky'ego na bazie węglika krzemu. Czipy IGBT są takie same zarówno w tradycyjnej serii NFH, jak i w nowej serii hybrydowej SiC NFH.
Rysunek 1: Ewolucja technologii SiC w modułach mocy
Typ | Napięcie | Prąd | Połączenie | Rozmiar płytki podstawowej |
CMH100DY-24NFH | 1200V | 100A | 2w1 | 48x94mm |
CMH150DY-24NFH | 150A | |||
CMH200DU-24NFH | 200A | 62x108mm | ||
CMH300DU-24NFH | 300A | |||
CMH400DU-24NFH | 400A | 80x110mm | ||
CMH600DU-24NFH | 600A |
Tabela 1: Line-up
Rysunek 2: Line-up i opisy obudowy
Podstawowe kształty przebiegów przełączania przedstawione są na Rysunku 1. Ze względu na to, że diody Schottky'ego jako półprzewodniki unipolarne nie posiadają żadnego ładunku odzyskiwania odwrotnego, nie ma strat związanych z odzyskiem odwrotnym. Brak prądu odzysku odwrotnego diody prowadzi natomiast do znacznego zmniejszenia strat włączania IGBT.
Dalsze zmniejszenie całkowitej straty mocy można osiągnąć, jeśli zarówno aktywny przełącznik, jak i dioda swobodnego przepływu, będą wykonane z węglika krzemu. To podejście nazywane jest modułem "Full SiC".
Line-up i opisy obudowy
Line-up nowej serii hybrydowej SiC NFH przedstawiono w tabeli 1, a opisy obudowy znajdują się na Rysunku 2. W przypadku średnich i dużych obudów główne złącza znajdują się po bokach obudowy. Ułożenie to umożliwia zastosowanie laminowanej struktury głównego złącza wewnątrz modułu w celu zmniejszenia indukcyjności wewnętrznej obudowy Lint. Dla wszystkich prądów znamionowych średniej i dużej wielkości obudów wewnętrzna indukcyjność obudowy mieści się w zakresie 18...22nH (określona między złączami głównymi P i N).
Zachowanie podczas przełączania
Przebiegi włączania w warunkach obciążenia indukcyjnego dla tradycyjnego modułu NFH CM600DU-24NFH i nowego hybrydowego modułu SiC CMH600DU-24NFH są przedstawione na Rysunku 3. Biorąc pod uwagę, że oba typy modułów wykorzystują dokładnie te same czipy IGBT, różnica w przebiegu przełączania jest wynikiem różnicy w zachowaniu diody swobodnego przepływu. Kluczowa różnica między obiema krzywymi prądowymi może być wyjaśniona brakiem ładunku odzyskiwania odwrotnego (a co za tym idzie prądu odzysku odwrotnego diody) w hybrydowym module SiC CMH600DU-24NFH, ponieważ dioda Schottky'ego jest półprzewodnikiem unipolarnym. W rezultacie zarówno straty wychładzania diody swobodnego przepływu, jak i straty włączania IGBT podczas przełączania obciążenia indukcyjnego są drastycznie zmniejszone, co można zobaczyć na diagramach energii przełączania przedstawionych na Rysunkach 4 i 5.
Porównanie wydajności strat
Symulacja strat mocy w warunkach pracy przemiennika (twardy rezonans) z modulacją szerokości impulsów sinusoidalnych ujawnia duży wpływ zastosowania diod Schottky'ego SiC zamiast konwencjonalnych diod krzemowych w modułach serii NFH: przy fc=30 kHz moduł hybrydowy SiC ma tylko połowę całkowitych strat w porównaniu z modułem na bazie krzemu, jak pokazano na Rysunku 6.
Zależność całkowitej straty mocy modułu od częstotliwości przełączania PWM fc przedstawiona jest na Rysunku 7. Z tego diagramu można wywnioskować, że całkowita straty mocy nowego hybrydowego typu SiC CMH600DU-24NFH przy fc=50 kHz jest na tym samym poziomie co modułu na bazie pełnego Si przy fc=17 kHz. Biorąc pod uwagę, że oba moduły CMH600DU-24NFH i CM600DU-24NFH mają taką samą zdolność do obsługi straty mocy (ten sam rozmiar płytki podstawowej i tym samym Rth(c-f); ten sam Rth(j-c) dla IGBT), wydaje się możliwe potrojenie częstotliwości przełączania fc, jednocześnie utrzymując straty mocy modułu na tym samym poziomie.
Rysunek 3: Przebiegi prądu Ic przy włączaniu
Rysunek 4: Energia włączania IGBT E(on) vs. prąd
Zalety zastosowania
Opisane zmiany w wydajności strat przełączania w warunkach twardego przełączania oferują podstawowe korzyści systemowe w zasadzie w dwóch kierunkach przy użyciu nowej serii hybrydowej SiC NFH: najbardziej oczywistym jest możliwość zwiększenia częstotliwości przełączania fc. Wielkość elementów indukcyjnych w systemie elektroniki mocy jest często determinowana przez częstotliwość przełączania. Zwiększenie fc może pomóc w zmniejszeniu wielkości (i kosztów) tych elementów indukcyjnych. Możliwa jest również poprawa dynamicznej odpowiedzi systemu elektroniki mocy poprzez zwiększenie fc. Innym kierunkiem jest poprawa efektywności energetycznej systemu elektroniki mocy. Jest to interesująca opcja zwłaszcza w aplikacjach, gdzie niska efektywność systemu jest karana. Ogólnie redukcja strat mocy rozproszonej w modułach IGBT pomoże zmniejszyć rozmiar radiatora. Jest to interesujące dla takich aplikacji, w których radiator jest ograniczającym czynnikiem dla zmniejszenia rozmiaru systemu. Spodziewana jest również inna korzyść wynikająca z zastosowania nowej serii hybrydowej SiC w aplikacjach z miękkim przełączaniem. Brak ładunku odzyskiwania odwrotnego podczas wyłączania diody może przyczynić się do dalszego zmniejszenia strat mocy.
Rysunek 5: Energia wyłączania diody swobodnego przepływu vs. prąd
Rysunek 6: Symulacja strat mocy (praca przemiennika z modulacją PWM sinus)
Podsumowanie i perspektywy
Przy użyciu nowych hybrydowych modułów IGBT SiC Mitsubishi możliwe jest drastyczne zmniejszenie strat przełączania. Wykorzystanie diod Schottky'ego SiC zamiast konwencjonalnych diod krzemowych jako diod swobodnego przepływu w modułach serii NFH eliminuje ładunek odzyskiwania odwrotnego podczas wyłączania diody swobodnego przepływu. W warunkach pracy przemiennika z twardym rezonansem pozwala to zwiększyć częstotliwość przełączania o współczynnik 2...3 w porównaniu z modułami IGBT na bazie krzemu.
Rysunek 7: Strata mocy w funkcji częstotliwości przełączania PWM fc
Można się również spodziewać korzyści aplikacyjnych podczas stosowania nowych hybrydowych modułów SiC w aplikacjach z miękkim przełączaniem z powodu braku ładunku odzyskiwania odwrotnego podczas wyłączania diody. Konieczne są dalsze badania w tej dziedzinie.
Literatura
[1] "Mitsubishi Electric to Ship Sample Hybrid SiC Power Semiconductor Modules for High-frequency Switching Applications"; Komunikat prasowy Mitsubishi Electric Corporation; Tokio, 15 maja 2014 roku
Leave a comment