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
Wysokogęstościowe, wysokowydajne moduły mocy IGBT serii X 4500V
Wysokogęstościowe, wysokowydajne moduły mocy IGBT serii X 4500V
Mitsubishi Electric opracowało wysokowydajne moduły mocy IGBT o napięciu 4500V, zapewniając niezawodne rozwiązania dla napędów średniego napięcia, zastosowań kolejowych i transmisji energii.
Autorzy: Eugen Wiesner, Dr. Nils Soltau, Eugen Stumpf, Mitsubishi Electric Europe B. V. oraz Kenji Hatori, Hitoshi Uemura, Mitsubishi Electric Corporation
Wstęp
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 4500V, takich jak: moduły z diodami, moduły z płytami bazowymi z miedzi i AlSiC, moduły z standardowymi (VISO=6 kV) i wysokimi pakietami izolacyjnymi (VISO=10.2 kV).
Cele modułów IGBT serii X 4500V
Nowo opracowana seria X 4500V to już trzecia seria modułów mocy IGBT firmy MITSUBISHI ELECTRIC po seriach H i R. Linia nowej serii X rozszerza istniejącą ofertę w kierunku większej gęstości mocy (patrz Rysunek 1). Prąd nominalny dużej obudowy (rozmiar: 190 mm x 140 mm) wzrasta z 900A do 1350A. Z drugiej strony, prąd o wartości 900A jest również dostępny w mniejszej obudowie o wymiarach 140 mm x 130 mm.
Rysunek 1: Rozszerzenie linii serii X 4500V
Standardowy typ obudowy jest wciąż bardzo ważny dla różnych zastosowań ze względu na dostępność drugiego źródła od wielu producentów urządzeń IGBT i jego udokumentowaną niezawodność w terenie przez wiele lat. Ponadto, modernizacja lub zwiększenie mocy wyjściowej inwertera jest łatwo osiągalna przez użycie szeroko dostępnych komponentów na rynku, takich jak radiator, sterowniki bramkowe i szyny zasilające.
Cele rozwoju urządzeń serii X 4500V zostały zdefiniowane na podstawie opinii klientów i obejmują:
- Zwiększenie prądu nominalnego i gęstości mocy modułu
- Zmniejszenie strat mocy modułu
- Dostosowanie do różnych aplikacji o różnym zakresie częstotliwości przełączania
Zostało opracowanych sześć modułów [1], aby spełnić powyższe wymagania rynkowe. Przegląd opracowanych modułów serii X 4500V przedstawiono w tabeli 1.
Napięcie izolacji | Wymiary | Nazwa typu |
---|---|---|
VISO 10.2 kV | 190 mm x 140 mm | CM1350HG-90X (VCCmax=3400V) CM1500HG-90X (VCCmax=3200V) |
130 mm x 140 mm | CM900HG-90X (VCCmax=3400V) CM1000HG-90X (VCCmax=3200V) |
|
VISO 6 kV | 190 mm x 140 mm | CM1350HC-90X (VCCmax=3400V) CM1500HC-90XA (VCCmax=3000V) |
Tabela 1: Oferta serii X 4500V
Zwiększenie gęstości mocy modułu
Największym wymaganiem było zwiększenie gęstości mocy modułu. Cel rozwoju został osiągnięty głównie dzięki zastosowaniu nowego układu scalonego 7. generacji. Układ scalony IGBT 7. generacji, przedstawiony na Rysunku 2, wprowadza kilka znaczących zaawansowanych funkcji. Struktura Tranzystora Bipolarnego z Bramką Zmagazynowaną w Rowku (CSTBT™) pozwala na zmniejszenie napięcia przewodzenia IGBT. Nowa struktura zakończenia układu scalonego LNFLR (Linearly-Narrowed Field Limiting Ring) pozwala na zwiększenie aktywnej powierzchni układu scalonego i tym samym zmniejszenie oporu cieplnego. Ostatecznie technologia P-Collector umożliwia specjalne możliwości zarządzania szerokim obszarem SOA.
Ponadto, technologia pakowania całego modułu serii X 4500V została udoskonalona w celu zarządzania zwiększoną gęstością mocy. Zoptymalizowany układ wewnętrzny układu scalonego redukuje opór cieplny modułu i zwiększa możliwość cyklicznego obciążania mocy. W rezultacie opór termiczny między jonem a obudową został zmniejszony o ponad 20% w porównaniu do poprzedniej serii R (CM1350HG-90X i CM1200HG-90R). Wydajność modułu została udowodniona i określona dla szerokiego zakresu temperatury pracy od -50°C do 150°C. Poprzednie generacje modułów 4500V były określane do pracy do 125°C.
Rysunek 2: Struktura układu scalonego 7. generacji 4500V
Dostępne są dwa różne zestawy układów scalonych 7. generacji, zoptymalizowane dla zastosowań o wysokiej i niskiej częstotliwości przełączania. Układ scalony typu X został zaprojektowany dla zastosowań o wysokiej częstotliwości przełączania (> 350Hz). Układ scalony typu XA osiąga najniższe możliwe napięcie przewodzenia zarówno dla IGBT, jak i diody. Przedział zamierzonej częstotliwości przełączania wynosi od 100Hz do 350Hz. Zależność między napięciem przewodzenia a energią odzysku odwrócenia diody typu X i XA przedstawia Rysunek 3.
Rysunek 3: Zależność między napięciem przewodzenia a energią odzysku diody typu X i XA
Bezpieczny Obszar Pracy (SOA) dla każdej aplikacji
Napięcie na linku DC jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na SOA modułu IGBT. Niektóre zastosowania nie wymagają wysokiego napięcia na linku DC. Dla takich przypadków SOA, a tym samym dopuszczalny prąd nominalny, może wzrosnąć.
Urządzenie serii X 4500V jest zaprojektowane do pracy przy maksymalnym napięciu na linku DC wynoszącym 3400V. W tym przypadku prąd nominalny modułu wynosi 1350A (CM1350HG-90X). Jeśli maksymalne wymagane napięcie na linku DC zostanie zmniejszone do 3200V, prąd nominalny wzrośnie do 1500A (CM1500HG-90X). Oba moduły mają te same charakterystyki elektryczne, ale różnią się specyfikacjami SOA. Każde urządzenie przechodzi testy wysyłkowe zgodnie z maksymalnym zdefiniowanym napięciem na linku DC odpowiednio.
Przykład zastosowania inwertera NPC 3 poziomów
Jednym z docelowych zastosowań dla modułów 4500V są napędy średniego napięcia (MV). Dla tych napędów zakres napięcia wyjściowego wynosi od 2.3kV do 13.2kV [2]. Najczęściej stosowane poziomy napięcia to: 3.3 kV, 4.16kV, 6kV i 6.6kV. W tych napięciach wyjściowych powszechnie stosowana jest topologia 3-poziomowa. Na przykład, te napięcia mogą być pokryte za pomocą urządzeń takich jak CM1500(1350)HG-90X (jak pokazano w Tabeli 2). Dla poziomów napięcia wyższych lub równych 4160V konieczne jest stosowanie łączenia szeregowego modułów 4500V.
Napięcie wyjściowe inwertera VOUT [Vrms] | Całkowite wymagane napięcie na linku DC inwertera VDC_link [V] | Napięcie blokady IGBT VCES IGBT [V] | Łączenie szeregowe IGBT | Napięcie na linku DC IGBT VCC_IGBT [V] |
---|---|---|---|---|
3300 | 4800 | 4500 (CM1500HG-90X) | Nie | 2400 |
4160 | 6200 | 4500 (CM1500HG-90X) | Tak | 1600 |
6000 | 8800 | 4500 (CM1500HG-90X) | Tak | 2200 |
6600 | 9600 | 4500 (CM1500HG-90X) | Tak | 2400 |
Tabela 2: Przykład konfiguracji inwertera NPC 3 poziomów z wykorzystaniem modułów IGBT 4500V
Skalowalność w kierunku niższych zakresów mocy można osiągnąć za pomocą urządzenia CM900HG-90X lub modułów serii H i R. Przykład poniżej pokazuje potencjał nowej serii X w porównaniu z pierwszą serią H pod względem redukcji strat mocy. Dla napięcia wyjściowego VOUT=3300V, wymagane napięcie na linku DC wynosi około 4800V. W konfiguracjach NPC 3 poziomów, moduł IGBT doświadczyłby połowy całkowitego napięcia na linku DC (2400V). W przypadku, gdy potencjał radiatora byłby podłączony do środka linku DC, napięcie izolacji modułu IGBT o wartości 10.2 kV(rms) byłoby wystarczające do pokrycia wymienionych w Tabeli 2 poziomów napięcia wyjściowego inwertera.
Rysunek 4: Porównanie wyniku symulacji strat mocy z użyciem modułów serii H i X o wymiarach 190 mm x 140 mm.
Rysunek 4 przedstawia wynik symulacji strat mocy w zależności od prądu wyjściowego dla urządzenia H-Series CM900HG-90H i urządzenia X-Series CM1350HG-90X. Warunki symulacji to:
- Częstotliwość przełączania fsw=0.5kHz
- Współczynnik mocy p.f.=0.85
- Wskaźnik modulacji m=1
- Temperatura jonu TJ=125°C
Istnieją dwie możliwości wykorzystania osiągnięć nowej serii X modułów mocy. Jedna możliwość to redukcja strat mocy modułu IGBT. Straty mocy zmniejszają się o około 10% w porównaniu z serią H. Druga możliwość to zwiększenie prądu wyjściowego inwertera. Prąd wyjściowy można zwiększyć o około 25% w porównaniu z serią H. Dodatkowo, praca serii X w temperaturze 150°C umożliwia jeszcze większy wzrost prądu wyjściowego w porównaniu z pracą w temperaturze 125°C.
Podsumowanie
Nowa seria X 4500V pozwala na znaczne zwiększenie mocy wyjściowej inwertera. Kluczowymi czynnikami umożliwiającymi to osiągnięcie są zwiększona maksymalna temperatura jonu wynosząca 150°C, usprawnione zarządzanie ciepłem oraz zmniejszone straty mocy w module. Bogata oferta i kompatybilność wsteczna z seriami H i R zapewnia elastyczne projektowanie przetwornika i łatwe wprowadzenie do projektu. Ponadto, dostępne są dwa różne zestawy układów scalonych (typ X i typ XA), które ułatwiają optymalną pracę przy wymaganych częstotliwościach przełączania.
Źródła
[1] Mitsubishi Electric Corporation, „Mitsubishi Electric to Expand Lineup of X-Series HVIGBT Modules,” Press Release No. 3094, May 2017
[2] Prof. Dr. M. Hiller, „Leistungselektronik mit Si-Bauelementen für die Mittelspannung”, Tagungsband des 1. Industriearbeitskreis Mittelspannungs-Leistungelektronik [Proceedings of the 1. Industry Working Group Medium-Voltage Power Electronics], Fraunhofer ISE, Berlin, Germany, 2016.
Leave a comment