Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Podzespoły
-
-
Category
-
Półprzewodniki
- 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
-
Przetworniki prądowe i napięciowe LEM
-
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
-
Elementy pasywne (kondensatory, rezystory, bezpieczniki, filtry)
- 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
-
Przekaźniki i Styczniki
- 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
- Rdzenie oraz inne elementy indukcyjne
- Radiatory, Warystory, Zabezpieczenia termiczne
- Wentylatory
- Klimatyzacja, Osprzęt do szaf rozdzielczych, Chłodnice
-
Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilacze UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Wodorowe ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatyka
- Części do dronów Futaba
- 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
-
Przewody, Lica, Peszle, Połączenia elastyczne
- 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
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Półprzewodniki
-
-
- Dostawcy
-
Aplikacje
- Automatyka HVAC
- Automatyka przemysłowa
- Banki energii
- Energetyka
- Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
- Maszyny do suszenia i obróbki drewna
- Maszyny do termo-formowania tworzyw sztucznych
- Nagrzewanie indukcyjne
- Napędy prądu stałego i przemiennego (falowniki)
- Obrabiarki CNC
- Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)
- Poligrafia
- Pomiar i regulacja temperatury
- Pomiary badawcze i laboratoryjne
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Silniki i transformatory
- Spawarki i zgrzewarki
- Trakcja tramwajowa i kolejowa
- Wyposażenie do szaf rozdzielczych i sterowniczych
- Zasilacze (UPS) i układy prostownikowe
-
Montaż
-
-
Montaż urządzeń
- Montaż urządzeń na zamówienie
- Montaż szaf
- Montaż systemów zasilania
- Podzespoły
- Maszyny budowane na zamówienie
- Prace badawczo rozwojowe B + R
-
Testery przemysłowe
- Testery elementów półprzewodnikowych mocy
- Testery aparatów elektrycznych
- Testery warystorów i ograniczników przepięć
- Tester do badania bezpieczników samochodowych
- Tester Qrr do pomiaru ładunku przejściowego w tyrystorach i diodach mocy
- Tester rotora wyłączników serii FD
- Tester audytowy wyłączników różnicowoprądowych
- Tester do kalibracji przekaźników
- Tester badań wizyjnych tłoczysk sprężyn gazowych
- Tyrystorowy łącznik wielkoprądowy
- Tester do zrywania siatki
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
- Naprawa induktorów
- Modernizacja induktorów
-
Produkcja nowych induktorów
- Hartowanie wałów korbowych
- Hartowanie zębów pił taśmowych
- Nagrzewanie elementów przed przyklejaniem
- Hartowanie bieżni łożysk piast kół samochodowych
- Hartowanie elementów układu przeniesienia napędu
- Hartowanie wałków stopniowanych
- Nagrzewanie w połączeniach skurczowych
- Hartowanie scaningowe (posuwowe)
- Lutowanie miękkie
- Induktory do nagrzewania przed kuciem
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego 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
- Generatory do grzania indukcyjnego Denki Kogyo
-
Generatory do grzania indukcyjnego JKZ (również następcy generatorów lampowych)
- 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
- Generatory lampowe do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego Himmelwerk
- Generatory o mocy 2-5 kW, częstotliwość 250-1000 kHz
- Generatory o mocy 5-25 kW, częstotliwość 50-2000 kHz
- Generatory o mocy 10 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 4-50 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 50-600 kHz
- Generatory o mocy 15-20 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Generatory do grzania indukcyjnego Ambrell
- Naprawy i modernizacje
- Urządzenia peryferyjne
-
Aplikacje
- Aplikacje medyczne
- Aplikacje dla przemysłu samochodowego
- Lutowanie
- Lutowanie twarde
- Lutowanie twarde aluminium
- Lutowanie twarde narzędzi ze stali magnetycznej nierdzewnej
- Lutowanie precyzyjne
- Lutowanie w atmosferze ochronnej
- Lutowanie mosiężnych i stalowych zaślepek radiatora
- Lutowanie węglików spiekanych
- Lutowanie miedzianej końcówki i drutu
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
-
-
Serwis i naprawy
-
-
asd
- Serwis przemysłowych chłodnic wody i klimatyzatorów
- Remonty i modernizacje maszyn
-
Naprawy urządzeń energoelektroniki, elektroniki i automatyki
- Serwis falowników, serwonapędów oraz regulatorów DC
- Serwis falowników fotowoltaicznych
- Serwis prostowników do galwanizerni FLEXKRAFT
- Oferta napraw urządzeń
- Lista naprawianych urządzeń
- Naprawa foliarek do banknotów
- Regulamin dot. napraw z tego działu oraz formularz przyjęcia urządzenia do naprawy
- Przejdź do podkategorii
- Zasilacze wysokonapięciowe do elektrofiltrów
- Drukarki i etykieciarki przemysłowe
- Certyfikaty / uprawnienia
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Parallel Operation: wpływ parametrów modułu mocy
Parallel Operation: wpływ parametrów modułu mocy
Wyzwaniem w przypadku równoległego łączenia modułów IGBT jest zrozumienie koniecznego deratingu przetworników mocy z uwzględnieniem różnych parametrów modułu. To zrozumienie jest ważne dla prawidłowego równoległego działania modułów w granicach termicznej i bezpiecznej pracy. Niniejszy artykuł opisuje metodologię analizy wpływu parametrów modułu na dzielenie prądu i nierównowagę energii przełączania dla równoległego działania modułów mocy.
autorzy: N. Soltau, E. Wiesner, Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Niemcy Y. Ando, J. Sakai, K. Hatori, Mitsubishi Electric Corporation, Fukuoka, Japonia
Wprowadzenie
Nierównowaga prądu podczas działania modułu może być spowodowana zarówno przez charakterystyki równolegle połączonych modułów mocy, takie jak różne napięcie przewodzenia, jak i przez projekt samego przetwornika mocy. Interfejs modułów mocy, takie jak połączenie zasilania prądu stałego i przemiennego, projekt sterownika bramkowego oraz połączenie sterownika bramkowego z modułami mocy, mają wpływ na statyczną i dynamiczną nierównowagę prądu w równolegle połączonych modułach. Przegląd różnych czynników wpływających na wydajność równolegle połączonych modułów mocy przedstawiono na rysunku 1.
W kolejnych rozdziałach skupiono się na analizie charakterystyk IGBT i diody pod względem nierównowagi prądu w równolegle połączonych modułach mocy. W analizie uwzględniono jednolite warunki chłodzenia.
Rysunek 1: Czynniki wpływające na wydajność równoległych modułów mocy
Ustawienie oceny i próbka testowa
Każdy producent taboru kolejowego ma własny unikalny projekt przetwornika, dlatego byłoby trudno dla producentów półprzewodników przeprowadzić reprezentatywną analizę modułów mocy bez standaryzowanego ustawienia testowego. Trudność ta została omówiona w projekcie Horizon 2020 „Shift2Rail” [2]. Uczestnicy projektu zgodzili się zdefiniować standaryzowany interfejs między dostawcą półprzewodników a producentem przetwornika mocy w celu omówienia deratingu dla modułów mocy. Ustawienie referencyjne przedstawiono na rysunku 2. Jednym z celów tego ustawienia referencyjnego jest jak największe zmniejszenie wpływu zewnętrznych elementów na nierównowagę prądu równolegle połączonych modułów mocy.
Rysunek 2: Ustawienie testowe referencyjne do oceny równoległego łączenia
Na stronie prądu stałego każdy moduł mocy ma indywidualny kondensator DClink; połączenie zasilania prądem przemiennym jest realizowane za pomocą szerokiej szyny z centralnym połączeniem obciążenia pod modułami. Do sterowania połączonymi równolegle modułami stosowany jest tylko jeden centralny sterownik bramkowy w połączeniu z niskiej indukcyjności płytką interfejsową.
W dalszych rozdziałach wybrano ustawienie testowe referencyjne do badania równoległego łączenia modułów w mocy. Moduł CM450DA-66X w obudowie LV100 jest reprezentatywnym modułem mocy z serii X, który został wybrany jako urządzenie testowe do przeprowadzenia oceny i analizy. Seria X z układem scalonym krzemu i aluminiową płytą podstawową przedstawiona jest w tabeli 1. Te moduły mocy posiadają najnowocześniejszy układ scalony serii X 7th Gen. z trzonowym IGBT CSTBT™(III) i diodą RFC. Zarówno układ IGBT, jak i diody mają dodatni współczynnik temperaturowy dla napięcia przewodzenia w szerokim zakresie prądowym. Ta cecha jest korzystna dla równoważenia termicznego między równolegle połączonymi modułami podczas pracy, jeśli temperatura nie jest równomiernie rozłożona na radiatorze. Czujnik temperatury NTC, zintegrowany w module, umożliwia monitorowanie temperatury obudowy dla każdego indywidualnie połączonego równolegle modułu.
Tabela 1: Linia X-Series LV/HV100
Ponadto, moduły mocy serii X używają nowej innowacyjnej aluminiowej płytki podstawowej z zintegrowaną izolacją ceramiczną AlN, tzw. płytą MCB (Metal Casting direct Bonding). Nowa struktura płytki podstawowej ma znacznie mniejsze oporności termiczne między stykiem a obudową w porównaniu do konwencjonalnej struktury, co pozwala na zwiększenie mocy wyjściowej lub obniżenie temperatury złącza roboczego. Ponadto, moduły mocy Mitsubishi Electric z serii X oferują funkcje odpowiednie dla wymagających zastosowań kolejowych, takie jak wysoka wartość CTI materiału obudowy, pomiar wyładowań częściowych, wysoka jakość kontrolna i możliwość śledzenia pochodzenia.
Korelacja parametrów modułu mocy i przebiegów równoległego przełączania
W celu zbadania wpływu różnych parametrów modułu mocy IGBT na dzielenie prądu, zmierzono równoległe połączenia dziesięciu różnych par modułów mocy. Następnie przeprowadzono analizę regresji liniowej, aby skorelować charakterystyki przebiegów przełączania z parametrami modułu mocy. Więcej informacji można znaleźć w [3].
Jako urządzenia testowe użyto modułów mocy CM450DA-66X o napięciu 3,3 kV i prądzie 450 A w obudowie LV100. Te urządzenia charakteryzują się naturalnym rozkładem parametrów elektrycznych. Napięcie przewodzenia kolektor-emiter mieści się w zakresie od 2,61 V do 2,81 V, napięcie progowe bramka-emiter mieści się w zakresie od 6,56 V do 7,70 V, a napięcie przewodzenia diody mieści się w zakresie od 2,20 V do 2,45 V. Analizie poddano dziesięć par pod względem charakterystyk przełączania podczas włączania, wyłączania i rekuperacji zwrotnej.
Analiza przełączania wyłączania
Rysunek 3 przedstawia dwa przykładowe wyniki pomiarów wyłączania. Gdy parametry urządzeń IGBT są podobne, można osiągnąć równomierne dzielenie prądu. Natomiast w przypadku różnych parametrów modułu mocy, prąd obciążenia jest nierównomiernie rozdzielany między modułami mocy.
Analiza regresji liniowej dla dziesięciu par pozwala ustalić korelację między parametrami modułu mocy IGBT a charakterystykami przełączania. Stwierdzono, że różnica w prądzie w stanie ustalonym ΔIC koreluje tylko z różnicą w napięciu kolektor-emiter. Inne parametry modułu mocy okazały się nieistotne (współczynnik determinacji < 95%). Analiza regresji liniowej prowadzi do następującego związku dla nierównowagi prądu. Szczegółowe informacje można znaleźć w [3].
Analiza przełączania włączania
Rysunek 4 przedstawia przebiegi przełączania włączania dla dwóch modułów mocy połączonych równolegle. Jeśli parametry modułów mocy są podobne, prąd będzie równo rozdzielany między oba moduły mocy. Jednak gdy moduły mocy są różne, należy oczekiwać nierównomiernego podziału prądu między modułami mocy.
Stwierdzono, że dzielenie prądu koreluje z różnicą napięcia progowego bramka-emiter ΔVGE(th) oraz różnicą napięcia przewodzenia diod zwalniania ΔVEC. Analiza regresji liniowej prowadzi do następującego związku dla nierównowagi prądu. Szczegółowe informacje można znaleźć w [3].
Rysunek 3: Przykładowe przebiegi wyłączania (zielony: VGE 10V/div, niebieski: IC1 150A/div, żółty: IC2 150A/div, czerwony: VCE 500V/div, 2,0 us/div)
Rysunek 4: Przykładowe przebiegi włączania (zielony: VGE 10V/div, niebieski: IC1 300A/div, żółty: IC2 300A/div, czerwony: VCE 500V/div, 2,0 us/div)
Rysunek 5: Przykładowe przebiegi zwalniania zwrotowego (niebieski: IC1 300A/div, żółty: IC2 300A/div, czerwony: VCE 500V/div, 2,0 us/div)
Przełączanie zwalniania diody
Przykładowe wyniki przełączania zwalniania diody przedstawiono na rysunku 5. Ponownie, prąd jest równomiernie dzielony między dwa moduły mocy, jeśli parametry modułów mocy są różne, widoczne stają się różnice w statycznym prądzie i w prądzie zwalniania zwrotnego szczytowego.
Analiza regresji liniowej pokazuje, że równomierne dzielenie prądu statycznego koreluje tylko z różnicą napięcia przewodzenia diody ΔVEC. Inne parametry modułu mocy okazały się nieistotne. Znaleziono następujący związek dla nierównowagi prądu. Szczegółowe informacje można znaleźć w [3].
Obliczenia deratingu dla równoległego łączenia do sześciokrotnego połączenia
Na podstawie współczynników deratingu dla prądów i energii, które zostały wyznaczone w poprzednim rozdziale, można zdefiniować wymagany derating w przypadku równoległego połączenia więcej niż dwóch modułów. W tym celu przyjmuje się, że jeden z równolegle połączonych modułów ma minimalną charakterystykę (co prowadzi do maksymalnej energii lub prądu przełączania), podczas gdy wszystkie inne moduły mają maksymalne charakterystyki (co prowadzi do minimalnej energii lub prądu przełączania). Przy użyciu następującego równania można obliczyć wskaźnik deratingu dla prądu kolektorowego dla więcej niż dwóch równolegle połączonych modułów jako przykład.
Rysunek 6: Wskaźnik deratingu prądu kolektorowego versus różnica napięcia przewodzenia
Rysunek 7: Przebiegi przełączania dla połączenia sześciokrotnego (warunki: VCC = 1800V, IC = 2700A (450A na urządzenie), Tj = 150°C, VGE = +15V / -9V, RG(on) = 2.7Ω, RG(off) = 62Ω, CGE = 33nF)
Parametr n to liczba równolegle połączonych modułów. Parametr x to zidentyfikowany wskaźnik nierównowagi na podstawie pomiaru dwóch równolegle połączonych modułów (na przykład (ΔIC/ICavg zgodnie z (1) i (2) lub (ΔIE/IEavg zgodnie z (3)). W rezultacie zależność deratingu od parametru grupowania może być zdefiniowana, jak pokazano na rysunku 6. Rysunek już ilustruje, że przedziały ufności, ustalone na podstawie analizy regresji, są również bardzo pomocne przy określaniu wskaźnika deratingu dla wielu modułów mocy.
Przeprowadzone analizy pokazują, że przy zapewnieniu małej zmienności parametrów można osiągnąć niewielki wskaźnik deratingu i dobre dzielenie prądu. Ilustruje to rysunek 7. Pokazuje on wyniki testów typu przełączania dla sześciokrotnego połączenia równoległego. Prąd równomiernie rozdziela się między sześć modułów mocy, co prowadzi do równowagi strat i optymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni układu scalonego.
Wnioski
W artykule tym wyjaśniono metodologię badania wpływu parametrów modułu mocy na charakterystyki przełączania równoległego połączenia. Dla każdego typu przełączania, wyłączania IGBT, włączania i zwalniania zwrotnego diody, zbadano wpływ różnych parametrów urządzenia. Uwzględniając tylko istotne parametry, przedstawiono model do obliczania różnic w charakterystykach przełączania dla dowolnych parametrów urządzenia. Pokazano, jak wyniki są przekształcane na równoległe połączenie więcej niż dwóch urządzeń. W końcu potwierdzono równomierne dzielenie prądu między sześcioma urządzeniami w połączeniu równoległym. Przebiegi przełączania dowodzą, że przy dobrze zaprojektowanym układzie przetwornika i dobrze dobranych modułach LV100 można osiągnąć idealne dzielenie prądu.
Źródła
[1] T. Wiik, „D1.2, New generation power semiconductor, Common specification for traction and market analysis, technology roadmap, and value cost prediction,“ Roll2Rail , H2020 - 636032, 2016.
[2] A. Nagel, J. Weigel, et. al., „Paralleling reference setup,“ Shift2Rail, Pinta, H2020 - 730668, 2019.
[3] Y. Ando, J. Sakai, K. Hatori, N. Soltau and E. Wiesner, “Influence of IGBT and Diode Parameters on the Current Sharing and Switching-Waveform Characteristics of Parallel-Connected Power Modules,” 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’22 ECCE Europe), 2022, pp. 1-11.
Dodaj komentarz