Ви повинні увійти в систему
-
WróćX
-
компоненти
-
-
Category
-
Напівпровідники
- Діоди
- Тиристори
-
Електро-ізольовані модулі
- Електроізольовані модулі | ВІШАЙ (ІЧ)
- Електроізольовані модулі | INFINEON (EUPEC)
- Електроізольовані модулі | Семікрон
- Електроізольовані модулі | POWEREX
- Електроізольовані модулі | IXYS
- Електроізольовані модулі | ПОСЕЙКО
- Електроізольовані модулі | ABB
- Електроізольовані модулі | ТЕХСЕМ
- Przejdź do podkategorii
- Випрямні мости
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- Модулі SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модулі SiC MOSFET | STARPOWER
- Модулі ABB SiC MOSFET
- Модулі IGBT | MITSUBISHI
- Транзисторні модулі | MITSUBISHI
- Модулі MOSFET | MITSUBISHI
- Транзисторні модулі | ABB
- Модулі IGBT | POWEREX
- Модулі IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Напівпровідникові елементи з карбіду кремнію (SiC)
- Przejdź do podkategorii
- Драйвери
- Блоки потужності
- Przejdź do podkategorii
-
Електричні перетворювачі
-
Перетворювачі струму / датчики струму ф. LEM
- Перетворювачі струму із зворотним зв'язком (C/L) ф. LEM
- Перетворювачі струму із зворотним зв'язком (O/L) ф. LEM
- Перетворювачі струму з уніполярним живленням ф.LEM
- Перетворювачі по технології Eta ф. LEM
- Високоточні перетворювачі струму серії LF xx10
- Перетворювачі струму серії LH
- HOYS і HOYL - призначені для кріплення безпосередньо на провідниковій рейці
- Перетворювачі струму в технології SMD серій GO-SME та GO-SMS
- АВТОМОБІЛЬНІ перетворювачі струму
- Przejdź do podkategorii
-
Перетворювачі напруги | ЛЕМ
- Перетворювачі напруги серії LV
- Перетворювачі напруги серії DVL
- Прецизійні перетворювачі струму з подвійним магнітним осердям серії CV
- Тяговий перетворювач напруги DV 4200/SP4
- Перетворювачі напруги серії DVM
- Перетворювач напруги - DVC 1000-P
- Перетворювачі напруги - серія DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Точні перетворювачі струму | LEM
- Przejdź do podkategorii
-
Перетворювачі струму / датчики струму ф. LEM
-
Пасивні компоненти (конденсатори, резистори, запобіжники, фільтри)
- Резистори
-
Запобіжники
- Мініатюрні запобіжники для електронних плат серії ABC і AGC
- Швидкі трубчасті запобіжники
- Повільні запобіжники з характеристиками GL / GG і AM
- Ультрашвидкі плавкі запобіжники
- Швидкі запобіжники: британський та американський стандарт
- Швидкі запобіжники. Європейський стандарт
- Тягові запобіжники
- Високовольтні запобіжні
- Przejdź do podkategorii
-
Конденсатори
- Конденсатори для електродвигунів
- Електролітичні конденсатори
- Снабберні конденсатори
- Конденсатори потужності
- Конденсатори для DC ланцюгів
- Конденсатори для компенсації пасивної потужності
- Високовольтні конденсатори
- Конденсатори великої потужності для індукційного нагріву
- Конденсатори для зберігання імпульсів та енергії
- Конденсатори DC LINK
- Конденсатори для ланцюгів змінного / постійного струму
- Przejdź do podkategorii
- EMI фільтри
- Іоністори (супер-конденсатори)
-
Захист від стрибків напруги
- Захист від перенапруги для коаксіального застосування
- Захист від перенапруг для систем відеоспостереження
- Захист від перенапруги для силових кабелів
- Розрядники перенапруги для світлодіодів
- Розрядники перенапруги для фотоелектрики
- Захист системи зважування
- Захист від перенапруги для Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Реле та контактори
- Реле та контактори - теорія
- Напівпровідникові реле AC 3-фазні
- Напівпровідникові реле DC
- Контролери, системи управління та аксесуари
- Системи плавного пуску і реверсивні контактори
- Електромеханічні реле
- Контактори
- Оборотні перемикачі
-
Напівпровідникові реле AC 1-фазні
- РЕЛЕ AC 1-ФАЗНЫЕ СЕРИИ 1 D2425 | D2450
- Однофазное реле AC серии CWA и CWD
- Однофазное реле AC серии CMRA и CMRD
- Однофазное реле AC серии PS
- Реле AC двойное и четверное серии D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Однофазні твердотільні реле серії gn
- Однофазні напівпровідникові реле змінного струму, серія ckr
- Однофазні реле змінного струму ERDA та ERAA для DIN-рейки
- Однофазні реле змінного струму для струму 150А
- Подвійні твердотільні реле, інтегровані з радіатором для DIN-рейки
- Przejdź do podkategorii
- Напівпровідникові реле AC 1-фазні для друкованих плат
- Інтерфейсні реле
- Przejdź do podkategorii
- Індукційні компоненти
- Радіатори, варистори, термічний захист
- Вентилятори
- Кондиціонери, обладнання для шаф електричних, охолоджувачі
-
Батареї, зарядні пристрої, буферні блоки живлення та інвертори
- Батареї, зарядні пристрої - теоретичний опис
- Літій-іонні батареї. Спеціальні батареї. Система управління акумулятором (BMS)
- Батареї
- Зарядні пристрої та аксесуари
- Резервне джерело живлення ДБЖ та буферні джерела живлення
- Перетворювачі та аксесуари для фотоелектрики
- Зберігання енергії
- Паливні елементи
- Літій-іонні акумулятори
- Przejdź do podkategorii
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Кінцеві вимикачі, Мікровимикачі
- Датчики Перетворювачі
- Пірометри
- Лічильники, Реле часу, Панельні вимірювальні прилади
- Промислові захисні пристрої
- Світлові і звукові сигнальні установки
- Термокамери, Тепловізори
- LED-екрани
- Керуюча апаратура
-
Реєстратори
- Реєстратори температури з записом на стрічку і з цифровим індикатором - AL3000
- Мікропроцесорні реєстратори з екраном LCD серія KR2000
- Реєстратор KR5000
- Вимірювач з функцією реєстрації вологості і температури HN-CH
- Експлуатаційні матеріали для реєстраторів
- Компактний графічний реєстратор 71VR1
- Реєстратор KR 3000
- Реєстратор PC серії R1M
- Реєстратор PC серії R2M
- Реєстратор PC, USB, 12 ізольованих входів – RZMS
- Реєстратор PC, USB, 12 ізольованих входів – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Провід, літцендрат, гофровані рукави, гнучкі з'єднання
- Дроти
- Багатожильні дроти Lica
-
Кабелі і дроти для спеціальних застосувань
- Подовжувальні та компенсаційні дроти
- Дроти для термопар
- Приєднувальні дроти для датчиків PT
- Багатожильні дроти темп. -60C до +1400C
- Дроти середньої напруги
- Дроти запалювання
- Нагрівальні дроти
- Одножильні дроти темп. -60C до +450C
- Залізничні дроти
- Нагрівальні дроти для вибухонебезпечних зон
- Przejdź do podkategorii
- Оболонки
-
Плетені кабелі
- Плоскі плетені кабелі
- Круглі плетені кабелі
- Дуже гнучкі плетені кабелі - плоскі
- Дуже гнучкі плетені кабелі - круглі
- Мідні циліндричні плетені кабелі
- Мідні циліндричні плетені кабелі і кожуха
- Гнучкі заземлювальні стрічки
- Циліндричні плетені дроти з лудженої і нержавіючої сталі
- Мідні ізольовані плетені дроти PCV - температура до 85 градусів C
- Плоскі алюмінієві плетені дроти
- З'єднувальний набір - плетені дроти і трубки
- Przejdź do podkategorii
- Аксесуари для тяги
- Кабельні наконечники
- Ізольовані еластичні шини
- Багатошарові гнучкі шини
- Системи прокладки кабелю (PESZLE)
- Шланги
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Напівпровідники
-
-
- Постачальники
-
додатки
- Energy bank
- ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВ
- Автоматизація HVAC
- Верстати з ЧПУ
- ВИМІРЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
- Вимірювання та регулювання температури
- ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, СТАЛЕЛИВАРНІ КОМБІНАТИ, ГЗК
- ДВИГУНИ І ТРАНСФОРМАТОРИ
- ЕНЕРГЕТИКА
- ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
- КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ РОЗПОДІЛЬНИХ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ШАФ І ШАФ УПРАВЛІННЯ
- МАШИНИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ ТА СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
- ПОЛІГРАФІЯ
- ПРИВІД ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО СТРУМУ
- ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН (EX)
- ПРИСТРОЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (UPS) І ВИПРЯМЛЯЧІ
- ПРОМИСЛОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
- ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИКА
- ТЕРМОФОРМОВОЧНІ МАШИНИ
- ТЯГОВИЙ ПРИВІД
-
монтаж
-
-
Montaż urządzeń
- Встановлення шаф
- Проектування та складання шаф
- Монтаж систем електропостачання
- Компоненти
-
Машини, створені на замовлення
- Автомобільна промисловість
- Фармацевтична промисловість
- Целюлозно-паперова промисловість
- Харчова промисловість і виробництво напоїв
- Гірничо-добувна промисловість
- Хімічна та нафтохімічна промисловість
- Ливарне виробництво
- Промисловість деревини та виробів з неї
- Промислова очистка води
- Przejdź do podkategorii
- НДДКР
-
Промислові тестери
- Силові напівпровідникові тестери
- Тестери електричних апаратів
- Тестери варисторів та розрядників перенапруг
- Автомобільний тестер запобіжників
- Тестер Qrr для вимірювання перехідного заряду в тиристорах та силових діодах
- Випробувач ротора автоматичних вимикачів серії FD
- Тестер перевірки пристроїв залишкового струму
- Тестер калібрування реле
- Випробувач візуальних випробувань поршневих штоків газових пружин
- Силовий тиристорний вимикач
- Тестер розбиття сітки
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Індуктори
-
-
Modernizacja induktorów
- Ремонт використаних дроселів
- Модернізація дроселів
-
Виробництво нових індукторів
- Загартовування колінчастих валів
- Загартовування зубів стрічкової пилки
- Нагрівання елементів перед прилипанням
- Загартовування колійних доріжок підшипників маточини коліс
- Загартовування компонентів трансмісії приводу
- Загартовування ступінчастих валів
- Нагрівання в стисних швах
- Скануюче затвердіння
- М'яка пайка
- Нагрівачі заготовок
- Przejdź do podkategorii
- База знань
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Індукційні прилади
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Індукційні генератори опалення
-
Індукційні генератори опалення Ambrell
- Генератори: Потужність 500 Вт, частота 150-400 кГц
- Генератори: Потужність 1,2 - 2,4 кВт, частота 150 - 400 кГц
- Генератори: Потужність 4,2 - 10 кВт, частота 150 - 400 кГц
- Генератори: Потужність 10 - 15 кВт, частота 50 - 150 кГц
- Генератори: Потужність 30-45 кВт, частота 50-150 кГц
- Генератори: Потужність 65-135 кВт, частота 50-150 кГц
- Генератори: Потужність 180-270 кВт, частота 50-150 кГц
- Генератори: Потужність 20-35-50 кВт, частота 15-45 кГц
- Генератори: Потужність 75-150 кВт, частота 15-45 кГц
- Генератори: Потужність 200-500 кВт, частота 15-45 кГц
- Генератори: Потужність 20-50 кВт, частота 5-15 кГц
- Przejdź do podkategorii
- Індукційні генератори опалення Denki Kogyo
-
Індукційні генератори нагріву JKZ
- Генератори серії CX, частота: 50-120 кГц, потужність: 5-25 кВт
- Генератори SWS, частота: 15-30 кГц, потужність: 25-260 кВт
- Генератори (печі) для формування та ковки серії MFS, частота: 0,5-10 кГц, потужність: 80-500 кВт
- Плавильні печі MFS, частота: 0,5-10кГц, потужність: 70-200кВт
- Генератори UHT-серії, частота: 200-400 кГц, потужність: 10-160 кВт
- Przejdź do podkategorii
- Генератори ламп для індукційного нагріву
- Індукційні генератори опалення Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Індукційні генератори опалення Ambrell
- Ремонт та модернізація
- Периферія
-
Програми
- Медичні програми
- Застосування для автомобільної промисловості
- М'яка пайка
- Паяння
- Паяння алюмінію
- Пайка магнітних інструментів з нержавіючої сталі
- Точна пайка
- Паяння в захисній атмосфері
- Пайка латунних та сталевих пробок радіатора
- Паяння спечених карбідів
- Пайка мідного наконечника і дроту
- Przejdź do podkategorii
- База знань
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Індукційні генератори опалення
-
-
-
Сервіс
-
-
asd
- Сервісне обслуговування промислових охолоджувачів води та кондиціонерів
- Ремонт і модернізація машин
-
Ремонт и обслуживание силовой электроники, электроники и устройств промышленной автоматики
- Сервісне обслуговування інверторів, сервоприводів та регуляторів постійного струму
- Сервісне обслуговування фотоелектричних інверторів
- Сервіс гальванічних випрямлячів FLEXKRAFT
- Пропозиція ремонту обладнання
- Список відремонтованих пристроїв
- Ремонт машин для виготовлення банкнотних фольг
- Правила ремонту приладів
- Przejdź do podkategorii
- Високовольтні джерела живлення для електрофільтрів
- Промислові принтери і етикетировочні машини
- Certyfikaty / uprawnienia
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
- Контакт
- Zobacz wszystkie kategorie
Demands by Future Railway Converters and How They Change Power Semiconductor Modules
Demands by Future Railway Converters and How They Change Power Semiconductor Modules
The increase of competitiveness, robustness and efficiency of future railway converters has demanded new power semiconductor modules. Converter manufacturers particularly requested increasing power density and more flexibility for the converter design. This flexibility shall be achieved by simpler parallel connection of power semiconductor modules, which leads to scalability of output power. This article presents the main challenges for power semiconductors in future railway converters and Mitsubishi Electric’s solution: power modules in the LV100 and HV100 package.
By N. Soltau, E. Wiesner, Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germany R. Tsuda, K. Hatori, H. Uemura, Mitsubishi Electric Corporation, Fukuoka, Japan
Introduction
In 2015, a consortium of train manufacturers and electric-equipment suppliers started discussions about the future of rolling stocks and radical innovations in the field of railway vehicles. The discussions, as part of the Horizon 2020 Project Roll2Rail, resulted also in technical requirements of tomorrow’s power semiconductor modules. These shall provide:
Figure 1: IGBT and diode chipset generations of MITSUBISHI ELECTRIC
- Higher power density,
- Multi-sourcing,
- Modularity and scalability,
- Readiness for SiC and
- Ruggedness against environmental influences (temperature, humidity, vibration, …) [1].
Mitsubishi Electric’s answer to the requirements from the Roll2Rail project are the packages LV100 and HV100. Today, power modules in the LV100 and HV100 package have become available for various voltage and current ratings.
The following article will introduce the silicon-based power modules of the LV100 and HV100 family. We will have a look at the advances in the chip and package technology, and measure the benefits in the application. A particular requirement of these power modules is the scalability of output power through the ability for parallel connection. The article will present a reference test setup for parallel connection and show the homogenous current distribution between paralleled modules for an optimal utilization of the silicon chip area.
Figure 2: Structure of X-Series IGBT-chip
Chip Technology
Mitsubishi Electric has long experience with manufacturing of the high voltage chips for railway application. The first products called H-Series addressed the entire voltage range from 1700 V to 6500 V. In the successional R-Series, the planar IGBT chip structure was optimized for lower forward voltage drop and improved device robustness. In the 1700 V class, N- and S-Series introduced the trench gate structure and CSTBT™. The diode in the R-Series, N-Series and S-Series was optimized for better performance and softness. The recently developed X-Series utilize the CSTBT™ (III) technology for all voltage classes from 1700 V to 6500 V. The RFC (Relaxed Field Cathode) diode structure provides in the X-Series the balanced performance between low power losses and softness [2]. The maximum operation temperature is increased up to 150°C even for the 6500 V power modules.
The X-Series IGBT chip utilizes a lot of new features contributing to better module performance. The developed edge termination structure with LNFLR (Linearly-Narrowed Field Limiting Ring) allows active chip-area increase and thermal-resistance improvement. The SCC (Surface Charge Control) technology contributes to better humidity robustness [3]. The CSTBT™ (III) trench structure allows higher carrier concentration at emitter side under on-state conditions. This reduces converter power losses by lower forward voltage of the device. The key criteria of the device selection in railway application is the robustness. The partial P-collector in the edge termination region minimizes the hole injection and improve the robustness during turn off event.
Figure 3: LV100 and HV100 packages for insulation voltage of 6 kV and 10.2 kV respectively
Figure 4: LV100 terminal layout with indication of the electrical potential (red: DC plus, blue: DC minus, yellow: AC) and available design space for the gate driver
Package Technology
The outside appearance and the new package is the most recognizable innovation of the new LV100-HV100 power module family. As shown in Figure 3, DC and AC terminals are located on opposite sides of the package. Hence, the DC capacitors with the low inductive busbar can be placed on the one side, whereas the AC load is connected from the other side. This allows clear separation of functional building blocks in the cabinet and easier converter design. The availability of three AC terminals ensures proper connection and high current-handling capability even for 1700 V voltage class or SiC power modules.
The auxiliary terminals for the gate driver are located in between the DC and AC terminals. When several modules are connected in parallel, the intention is to have a large gate-driver PCB (printed circuit board) across all modules or multiple individual PCBs with short cable bridges in between.
Figure 5: Package structure of LV100 and HV100 package (illustrated at the LV100)
Figure 6: Improvement of power cycling capability of 3.3 kV HV100 in comparison to a previous generation 3.3 kV power module at respective nominal current
For sure, the location of gate drive terminals provides sufficient clearance and creepage distance even for parallel connected devices. At the same time however, the given layout offers maximal design space to our customers. Figure 4 shows the auxiliary terminal layout together with an indication of electrical potential by color. It is evident that the different potentials are well sorted. This allows easier insulation coordination, cheaper PCB material with lower CTI value and more design space for our customers’ gate drivers.
Another innovation of the LV100 and HV100 package is the MCB (Metal Casting direct Bonding) baseplate. As shown in Figure 5, it is an aluminum-based baseplate with AlN insulation and Al metallization integrated as single structure. Compared to a classical structure, the thermal resistance is decreased leading to increased power density and easier cooling. Moreover, the substrate solder, which usually degrades in the course of thermal cycling, is omitted with this MCB baseplate. The innovative MCB technology is utilized in both the LV100 and HV100 package ensuring 6 kV and 10.2 kV insulation voltage respectively.
Figure 7: Reference test setup for LV100 device evaluation (Source: [4])
Besides electrical and thermal performance, also the robustness of the power module increases with the new package structure. Figure 6 shows the power cycling capability of the 3.3 kV / 600 A HV100 power modules (type name: CM600DE-66X). The figure compares it to a 3.3 kV power module with 10.2 kV insulation voltage of a previous generation. The numbers of cycles are given with respect to the power cycling capability at ΔTj = 80 K of the previous-generation module. It is evident that the power cycling capability is increased drastically even though the maximal junction temperature has also been increased from 125°C to 150°C.
Parallel Connection
As mentioned in the introduction, the key requirement from the railway market for this new packages is the scalability. It allows for converter manufacturer to have flexibility at different projects to design the required output power. For example, by using the one, two or six CM600DA-66X modules, current ratings of 600 A, 1200 A or 3600 A can be achieved respectively.
LV100 | HV100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 100mm×140mm×40mm | 100mm×140mm×40mm | |||
Insulation | 6 kVrms | 10.2 kVrms | |||
Rated Voltage | 1.7 kV | 3.3 kV | 3.3 kV | 4.5 kV | 6.5 kV |
Rated Current | 1200 A | 450 A, 600 A | 450 A, 600 A | 450 A | 300 A |
Model | CM1200DA-34X | CM450DA-66X CM600DA-66X |
CM450DE-66X CM600DE-66X |
CM450DE-90X* | CM300DE-130X* |
* under consideration |
Table 1: Lineup of Si power modules
The proper operation of the module in parallel connection is needed. Due to the fact of different converter designs, the railway manufacturers agreed on the reference test setup for evaluation of the parallel connection [4]. This reference setup, as depicted in Figure 7, allows evaluation of up to six paralleled modules. The design was done with the target to minimize the influence of the external parameters on the paralleling. Mitsubishi Electric uses the reference test setup for device switching evaluation. An example of two paralleled CM450DA-66X modules is shown in Figure 8. As a benefit, the railway manufacturer can get representative and comparable results that can be easily reproduced and verified. Moreover, Figure 8 shows perfect current distribution between two in-parallel connected LV100 power modules. Hence, optimal utilization of available silicon chip area is achieved.
Lineup
Various products have already been developed by Mitsubishi Electric with standardized LV100 and HV100 packages. These products utilize the latest X-Series chip technology and cutting edge MCB baseplate. In LV100 package, 1700 V and 3300 V dual modules are available.
Model | Rated Voltage | Rated Current | Technology |
---|---|---|---|
CMH600DC-66X | 3300V | 600A | Hybrid-SiC |
FMF375DC-66A | 3300V | 375A | Full-SiC |
FMF750DC-66A | 3300V | 750A | Full-SiC |
Table 2: Lineup of SiC power modules
Besides the 600 A version of 3300 V module also device with lower current rating of 450 A is available. Timely for PCIM 2021, the press release of 3300 V modules in HV100 modules has been published [5]. The modules with 4500V and 6500V voltage class are under development.
Besides the available silicon-based dual power modules, Mitsubishi Electric has also developed the line-up of 3300V SiC power modules to fulfill the future demands of railway application in terms of efficiency and decarbonization. There are two current ratings of 750 A and 375 A available of Full-SiC version. Furthermore a Hybrid-SiC device with Si IGBT and SBD SiC diode with current rating of 600 A is available. It should be noted that SiC power modules use LV100 with special internal package structure. That structure is different from the silicon products, that have been explained in this article. Still, package outline and terminal locations are same.
Conclusion
This article has discussed requirements of future railway converters. The key points are increasing power density, higher flexibility and great robustness against environmental conditions. Mitsubishi Electric’s solution to these requirements are the LV100 and HV100 power modules. They provide higher power densities by latest X-Series chip generation and best-in class MCB baseplate. Flexibility is achieved by elaborate package design, auxiliary terminal placement and homogenous current sharing in parallel connection. Strong robustness is ensured by the X-Series chipset and newest package technology. In particular the SCC technology achieve highest robustness against high humidity conditions. The LV100 and HV100 power modules allow highly reliable, efficient and compact converters for railways - and other applications.
References
[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] N. Soltau, E. Wiesner, K. Hatori und H. Uemura, „X-Series RFC Diodes for Robust and Reliable Medium-Voltage Drives,“ Bodo's Power Systems, Nr. May, pp. 30-34, 2020.
[3] N. Tanaka, K. Ota, S. Iura, Y. Kusakabe, K. Nakamura, E. Wiesner und E. Thal, „Robust HVIGBT module design against high humidity,“ PCIM Europe, pp. 368-373, 2015.
[4] A. Nagel, J. Weigel, et. al., „Paralleling reference setup,“ Shift2Rail, Pinta, H2020 - 730668, 2019.
[5] Mitsubishi Electric Press Release No. 3389, Mitsubishi Electric to Launch HV100 dual type X-Series HVIGBT Modules, Tokyo, Japan, Dec. 2020.
Leave a comment