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IGBT短路时的工作状态介绍

2023年06月17日16:14 

IGBT短路时的工作状态介绍

IGBT结合了电力场效应管和电力晶体管导通、关断机制的优点,相比于其他大功率开关器件,IGBT的驱动功率小、开关速度快、没有二次击穿效应且易于并联。大功率IGBT应用于各工业领域和新能源发电系统,随着变流器容量和电压等级的提高,变流器的可靠性成为不可忽视的关键问题,而作为其核心的IGBT的可靠性当然是重中之中。短路保护便是IGBT可靠性考量中的一个因素。在IGBT短路保护实验中,由于IGBT特性和内部寄生电感的影响,IGBT关断过程中,电流的变化率(di/dt)非常大,应采取措施来限制短路电流的上升率,延缓IGBT的关断时间。

以风电变流器为例,看看IGBT短路时的工作状态。

IGBT短路情况时工作状态

当IGBT发生短路时,应充分考虑其当时的工作状态。如果当时情况下IGBT仍处于导通状态,由于直流回路中的电感小,此时的短路电流会非常大,这是电力电子应用中不允许发生的,所以,要通过放大区来限制IGBT在短路状态下的电流。

短路电路中的电感量决定了IGBT的短路电流和功耗。如果电感量小,那么关断过程中的电流变化率di/dt就会非常大,IGBT迅速进入退饱和阶段,同时结温上升;如果电感量大,那么关断过程中,短路电流不断上升,但是IGBT端电压、功耗和结温上升的却不是很大。同时,较大的电感量会导致非常大的关断电压尖峰,这个电压尖峰必须控制在IGBT的阻断电压之下,否则会导致IGBT失效。

IGBT在短路时,快速退饱和引起的电压变化率dv/dt会促使IGBT的门极电压增加,并导致较大的短路电流,从而导致功耗的增加,甚至损坏IGBT,同时,IGBT的短路情况下的集射极电压uce将快速上升。
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