电力电子技术电力电子器件1.pptx
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1、1本章内容和学习要点本章内容和学习要点掌握各种器件(电力二极管、晶闸管、IGBT和POWER MOSFET)的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用中应注意的一些问题;掌握电力电子器件的驱动、保护方法和了解串、并联使用;了解电力电子器件的型号命名法,以及其参数和特性曲线的使用方法,这是在实际中正确应用电力电子器件的两个基本要求;最重要的是掌握其基本特性。 第1页/共89页21.11.1电力电子器件概述电力电子器件概述 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征 应用电力电子器件的系统组成应用电力电子器件的系统组成 电力电子器件的分类电力电子器件的分类 第2页/共89页31.11.1电
2、力电子器件概述电力电子器件概述 电力电子器件(power electronic device) 可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件; 主电路(main power circuit)电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。 广义上分为两类: 电真空器件 (汞弧整流器、闸流管等电真空器件) 半导体器件 (采用的主要材料仍然是硅) 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征第3页/共89页4电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征 同处理信息的电子器件相比,电力电子器件的一般特征: (1) 能处理电功率的大小,即承受电压和电流 的能力是最重要
3、的参数。 其处理电功率的能力小至毫瓦(mW)级,大至兆瓦(GW)级, 大多都远大于处理信息的电子器件。 第4页/共89页5电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征 (2) 电力电子器件一般都工作在开关状态导通时(通态)阻抗很小,接近于短路,管压降接近于零,而电流由外电路决定。阻断时(断态)阻抗很大,接近于断路,电流几乎为零,而管子两端电压由外电路决定。电力电子器件的动态特性(也就是开关特性)和参数,也是电力电子器件特性很重要的方面,有些时候甚至上升为第一位的重要问题。作电路分析时,为简单往往用理想开关来代替。 第5页/共89页6电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征 (3)
4、实用中,电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。 在主电路和控制电路之间,需要一定的中间电路对控制电路的信号进行放大,这就是电力电子器件的驱动电路。(4)为保证不致于因损耗产生的热量导致器件温度过高而损坏,不仅在器件封装上讲究散热设计,在其工作时一般都要安装散热器。 导通时器件上有一定的通态压降,形成通态损耗 。 第6页/共89页7电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征阻断时器件上有微小的断态漏电流流过,形成断态损耗;在器件开通或关断的转换过程中产生开通损耗和关断损耗,总称开关损耗;通常电力电子器件的断态漏电流极小,因而通态损耗是器件功率损耗的主要成因;器件开关频率较高时,开关损耗
5、会随之增大而可能成为器件功率损耗的主要因素; 对某些器件来讲,驱动电路向其注入的功率也是造成器件发热的原因之一。 第7页/共89页8应用电力电子器件的系统组成应用电力电子器件的系统组成 电力电子系统:由控制电路、驱动电路和以电力电子器件为核心的主电路组成 图1-1 电力电子器件在实际应用中的系统组成控制电路检测电路驱动电路RL主电路V1V2 第8页/共89页9应用电力电子器件的系统组成应用电力电子器件的系统组成控制电路:按系统的工作要求形成控制信号,通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的通或断,来完成整个系统的功能;检测电路:电压传感器PT、电流传感器CT;电气隔离:通过光、磁等来传递信号;
6、保护电路:过压保护、过流保护; 第9页/共89页10电力电子装置结构图(正面内部)第10页/共89页11电力电子装置结构图(背面内部)第11页/共89页12电力电子装置结构图(控制部分)第12页/共89页13电力电子装置结构图(主回路部分)第13页/共89页14电力电子装置结构图(驱动与保护部分)第14页/共89页15电力电子装置结构图(变压器部分)第15页/共89页16开关磁阻电动机(SRM)定子、转子结构图第16页/共89页176/4极SRM剖面示意图8/6极SRM剖面示意图SRM磁场变化示意图第17页/共89页18SRM控制系统原理图SRM控制系统结构图第18页/共89页19SRM控制系
7、统主电路结构图SRM控制系统主电路通断过程图SRM运行中振动示意图第19页/共89页20SRM运行示意图第20页/共89页21电力电子器件的分类电力电子器件的分类1) 半控型器件半控型器件绝缘栅双极晶体管(Insulated-Gate Bipolar TransistorIGBT)电力场效应晶体管(电力MOSFET)门极可关断晶闸管(GTO)3) 不可控器件不可控器件电力二极管(Power Diode)只有两个端子,器件的通和断是由其在主电路中承受的电压和电 流决定的。通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,又称自关断器件。晶闸管(Thyristor)及其大部分派生器件器件的关断由其在主电路
8、中承受的电压和电流决定2) 全控型器件全控型器件通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。不能用控制信号来控制其通断, 因此也就不需要驱动电路。 按照器件能够被控制电路信号所控制的程度,分为以下三类:第21页/共89页22 1) 电流驱动型电流驱动型 1) 单极型器件单极型器件2) 电压驱动型电压驱动型通过从控制端注入或者抽出电流来实现通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制导通或者关断的控制仅通过在控制端和公共端之间施加一定的仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制电压信号就可实现导通或者关断的控制 2) 双极型器件双极型器件3) 复合型器件复合型
9、器件由一种载流子参与导电的器件由一种载流子参与导电的器件由电子和空穴两种载流子参与导电的器件由电子和空穴两种载流子参与导电的器件由单极型器件和双极型器件集成混合而成由单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件的器件 按照驱动电路加在器件控制端和公共端之间信号的性质,分为两类: 按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况分为三类:第22页/共89页231.2 1.2 不可控器件不可控器件电力二极管电力二极管 结与电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理 电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性 电力二极电力二极管的主要参数管的主要参数 电力二极管的主要类型电力二极管的主要类型第23页/共8
10、9页24 Power DiodePower Diode结构和原理简单,工作可靠,结构和原理简单,工作可靠,自自2020世纪世纪5050年代初期就获得应用。年代初期就获得应用。 快恢复二极管和肖特基二极管,分别快恢复二极管和肖特基二极管,分别 在中、在中、高频整流和逆变,以及低压高频整流的场合,高频整流和逆变,以及低压高频整流的场合,具有不可替代的地位。具有不可替代的地位。不可控器件电力二极管1.2第24页/共89页25 PNPN结与电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理 基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样以半导体以半导体PNPN结
11、为基础结为基础由一个面积较大的由一个面积较大的PNPN结和两端引线以及封装组成的结和两端引线以及封装组成的从外形上看,主要有从外形上看,主要有螺栓型和平板型螺栓型和平板型两种封装两种封装AKAKa)IKAPNJb)c)图图1-2 电力二极管的外形、结构和电气图形符号电力二极管的外形、结构和电气图形符号 a) 外形外形 b) 结构结构 c) 电气图形符号电气图形符号第25页/共89页26N N型半导体和型半导体和P P型半导体结合后构成型半导体结合后构成PNPN结。结。图图1-3 PN1-3 PN结的形成结的形成 扩散运动和漂移运动最终达到动态平衡,正、负空间电荷量达到稳定值,形成了一个稳定的由
12、空间电荷构成的范围,被称为空间电荷区空间电荷区,按所强调的角度不同也被称为耗尽层耗尽层、阻挡层阻挡层或势垒区势垒区。 空间电荷建立的电场被称为内电场内电场或自建电场自建电场,其方向是阻止扩散运动的,另一方面又吸引对方区内的少子(对本区而言则为多子)向本区运动,即漂移运动漂移运动。 交界处电子和空穴的浓度差别,造成了各区的多子向另一区的扩散扩散运动运动,到对方区内成为少子,在界面两侧分别留下了带正、负电荷但不能任意移动的杂质离子。这些不能移动的正、负电荷称为空间电荷空间电荷。-。-。-。-。-。-。-。-。-。-。-。-。-。-。-。+-+-+-+-+-空间电荷区P型区N型区内电场 PNPN结与
13、电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理 第26页/共89页27PNPN结的正向导通状态结的正向导通状态 电导调制效应电导调制效应使得使得PNPN结在正向电流较大时压降仍然很低,维持在结在正向电流较大时压降仍然很低,维持在1V1V左右,所以正向偏置的左右,所以正向偏置的PNPN结表现为低阻态。结表现为低阻态。PNPN结的反向截止状态结的反向截止状态 PNPN结的单向导电性。结的单向导电性。 二极管的基本原理就在于二极管的基本原理就在于PNPN结的单向导电性这一主要特征。结的单向导电性这一主要特征。PNPN结的反向击穿结的反向击穿 有有雪崩击穿雪崩击穿和和齐纳击穿齐纳击穿两种形式,可能导致热
14、击穿。两种形式,可能导致热击穿。PNPN结的电容效应:结的电容效应: PNPN结的电荷量随外加电压而变化,呈现结的电荷量随外加电压而变化,呈现电容效应电容效应,称为,称为结电容结电容C CJ J,又称为又称为微分电容微分电容。 结电容按其产生机制和作用的差别分为结电容按其产生机制和作用的差别分为势垒电容势垒电容C CB B和和扩散电容扩散电容C CD D 。 PNPN结与电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理 第27页/共89页28 势垒电容势垒电容只在外加电压变化时才起作用。只在外加电压变化时才起作用。外加电压频率越高,势垒电容外加电压频率越高,势垒电容作用越明显。作用越明显。势垒电容
15、的大小与势垒电容的大小与PNPN结截面积成正比,与阻挡层厚度成结截面积成正比,与阻挡层厚度成反比。反比。 扩散电容扩散电容仅在正向偏置时起作用。在正向偏置时,当正向电压较低时,仅在正向偏置时起作用。在正向偏置时,当正向电压较低时,势垒电容为主;势垒电容为主;正向电压较高时,扩散电容为结电容主要成分。正向电压较高时,扩散电容为结电容主要成分。 结电容结电容影响影响PN结的工作频率,特别是在结的工作频率,特别是在高速开关高速开关的状态下,可能使其的状态下,可能使其单向导电性变差,甚至不能工作,应用时应加以注意。单向导电性变差,甚至不能工作,应用时应加以注意。 PNPN结与电力二极管的工作原理结与电
16、力二极管的工作原理 第28页/共89页29造成电力二极管和信息电子电路中的普通二极造成电力二极管和信息电子电路中的普通二极管管区别区别的一些因素:的一些因素: 正向导通时要流过很大的电流,其电流密度较大,因而额外载流子正向导通时要流过很大的电流,其电流密度较大,因而额外载流子的注入水平较高,的注入水平较高,电导调制效应电导调制效应不能忽略。不能忽略。 引线和焊接电阻的压降等都有明显的影响。引线和焊接电阻的压降等都有明显的影响。 承受的电流变化率承受的电流变化率d di i/d/dt t较大,因而其引线和器件自身的电感效应也较大,因而其引线和器件自身的电感效应也会有较大影响。会有较大影响。 为了
17、提高反向耐压,其掺杂浓度低也造成正向压降较大。为了提高反向耐压,其掺杂浓度低也造成正向压降较大。 PNPN结与电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理 第29页/共89页30电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性1. 静态特性 主要指其伏安特性 IOIFUTOUFU图图1-4 电力二极管的伏安特性电力二极管的伏安特性 当电力二极管承受的正向电压大到当电力二极管承受的正向电压大到一定值(一定值(门槛电压门槛电压U UTOTO),正向电流才开),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与正始明显增加,处于稳定导通状态。与正向电流向电流I IF F对应的电力二极管两端的电压对应的电力二极管两
18、端的电压U UF F即为其正向电压降。即为其正向电压降。 当电力二极管承受反向电压时,只当电力二极管承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值恒定的反向漏有少子引起的微小而数值恒定的反向漏电流。电流。第30页/共89页312. 动态特性 关断过程关断过程 开关特性开关特性须经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能力,进入截止状态。须经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能力,进入截止状态。 在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲。 反映通态和断态之间的转换过程反映通态和断态之间的转换过程 因结电容的存在,电力二极管在因
19、结电容的存在,电力二极管在零偏置、正向偏置和反向偏置零偏置、正向偏置和反向偏置三种状态三种状态之间的转换必然有一个过渡过程,此过程中的电压之间的转换必然有一个过渡过程,此过程中的电压电流特性是随时间变电流特性是随时间变化的。化的。电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性第31页/共89页32 开通过程开通过程: 电力二极管的正向压降先出现一个过冲电力二极管的正向压降先出现一个过冲U UFPFP,经过一段时间才趋于接,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如近稳态压降的某个值(如 1V1V)。这一动态过程时间被称为)。这一动态过程时间被称为正向恢复正向恢复时间时间t tfr fr。 电导调制效
20、应起作用需一定的时间来储存大量少子,达到稳态导通电导调制效应起作用需一定的时间来储存大量少子,达到稳态导通前管压降较大。前管压降较大。 正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率越大,越大,U UFPFP越高越高 。2. 动态特性(续)动态特性(续)电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性第32页/共89页33 延迟时间:延迟时间:t td d= = t t1 1- - t t0 0, , 电流下降时间:电流下降时间:t tf f= = t t2 2- - t t1 1 反向恢复时间:反向恢复时间:t trrrr= =
21、t td d+ + t tf f 恢复特性的软度:下降时间与延迟时间的比值恢复特性的软度:下降时间与延迟时间的比值t tf f / /t td d,或称恢复系数,用,或称恢复系数,用S Sr r表示表示b)UFPuiiFuFtfrt02Va)IFUFtFt0trrtdtft1t2tURURPIRPdiFdtdiRdt 图1-5 电力二极管的动态过程波形 a) 正向偏置转换为反向偏置正向偏置转换为反向偏置 b) 零偏置转换为正向偏置零偏置转换为正向偏置电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性 返回 外电压、外电感电导调制抽取N区少子外电感第33页/共89页34电力二极管的主要参数电力二极管的主要
22、参数1. 正向平均电流正向平均电流I IF(AV)F(AV) 在指定的管壳温度(简称壳温,用在指定的管壳温度(简称壳温,用T TC C表示)和散热条件下,其允许流表示)和散热条件下,其允许流过的过的最大工频正弦半波电流的平均值最大工频正弦半波电流的平均值。 正向平均电流正向平均电流是按照电流的发热效应来定义的,因此使用时应按是按照电流的发热效应来定义的,因此使用时应按有有效值相等的原则效值相等的原则来选取电流定额,并应留有一定的裕量。来选取电流定额,并应留有一定的裕量。 当用在频率较高的场合时,开关损耗造成的发热往往不能忽略当用在频率较高的场合时,开关损耗造成的发热往往不能忽略 当采用反向漏电
23、流较大的电力二极管时,其断态损耗造成的发热效当采用反向漏电流较大的电力二极管时,其断态损耗造成的发热效应也不小应也不小 第34页/共89页35电流平均值与有效值的计算1:电流平均值:电流有效值:21)(112)(dfIAVT21)(1212dfIT书中书中p42 T3 p42 T3 计算方法可参照以上公式计算方法可参照以上公式第35页/共89页36电流平均值与有效值的计算2: 在正弦半波情况下,根据通态平均电流 IF(AV) 的定义,当电流的最大值为Im时,而正弦半波的电流有效值为: 可见,在正弦半波情况下,电流有效值和平均值的比值为1.57倍。(注:书中p14 L17结论)mmAVFIttd
24、II)(sin210)(2)()sin(2102mmItdtII第36页/共89页372. 2. 正向压降正向压降U UF F 指电力二极管在指定温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应指电力二极管在指定温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向压降的正向压降 有时参数表中也给出在指定温度下流过某一瞬态正向大电流时器件有时参数表中也给出在指定温度下流过某一瞬态正向大电流时器件的最大瞬时正向压降的最大瞬时正向压降3. 3. 反向重复峰值电压反向重复峰值电压U URRMRRM 指对电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压指对电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压 通常是其雪崩击穿电压通常是其
25、雪崩击穿电压U UB B的的2/32/3 使用时,往往按照电路中电力二极管可能承受的反向最高峰值电压使用时,往往按照电路中电力二极管可能承受的反向最高峰值电压的的两倍两倍来选定来选定电力二极管的主要参数电力二极管的主要参数第37页/共89页384. 最高工作结温最高工作结温T TJMJM 结温是指管芯结温是指管芯PNPN结的平均温度,用结的平均温度,用T TJ J表示。表示。 最高工作结温是指在最高工作结温是指在PNPN结不致损坏的前提下所能承受的最高平均结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度。温度。T TJMJM通常在通常在125175125175 C C范围之内。范围之内。5. 5. 反
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