电力电子技术完整.pptx
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1、1-1所能处理电功率的大小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数,一般都远大于 处理信息的电子器件。为了减小本身的损耗,提高效率,一般都工作在开关状态。由信息电子电路来控制,而且需要驱动电路。自身的功率损耗通常仍远大于信息电子器件, 在其工作时一般都需要安装散热器。 电力电子器件的概念和特征3)同处理信息的电子器件相比的一般特征:)同处理信息的电子器件相比的一般特征:第1页/共85页1-2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,开关损耗可能成为器件功率损耗的主要因素。主要损耗通态损耗断态损耗开关损耗关断损耗开通损耗 电力电子器件的概念和特征 电力电子器件的损耗电力电子器
2、件的损耗第2页/共85页1-3电力电子系统:由控制电路、驱动电路、保护电路 和以电力电子器件为核心的主电路组成。图2-1 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保护电路在主电路和控制电路中附加一些电路,以保证电力电子器件和整个系统正常可靠运行 应用电力电子器件系统组成电气隔离控制电路第3页/共85页1-4半控型器件(Thyristor) 通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。全控型器件(IGBT,MOSFET) ) 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。不可控器件( (Power Diode) ) 不能用控制信号来控制其通断,
3、因此也就不需要驱动电路。 电力电子器件的分类按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:第4页/共85页1-5脉冲触发型 通过在控制端施加一个电压或电流的脉冲信号来实现器件的开通或者关断的控制。电平控制型 必须通过持续在控制端和公共端之间施加一定电平的电压或电流信号来使器件开通并维持在导通状态或者关断并维持在阻断状态。 电力电子器件的分类按照驱动信号的波形(电力二极管除外)按照驱动信号的波形(电力二极管除外)第5页/共85页1-6 电力电子器件的分类 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: 1) 单极型器件 2) 双极型器件3) 复合型器件
4、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单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件 第6页/共85页1-7电流驱动型 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。电压驱动型 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。 电力电子器件的分类 按照驱动电路信号的性质按照驱动电路信号的性质(电力二极管除外电力二极管除外)第7页/共85页1-8本章内容: :按照不可控器件、半控型器件、典型全控型器件和其它新型器件的顺序,分别介绍各种电力电子器件的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用中应注意的一些问题。学习要点: :最重要的是掌握其基本
5、特性。掌握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。了解电力电子器件的半导体物理结构和基本工作原理了解某些主电路中对其它电路元件的特殊要求。 本章学习内容与学习要点第8页/共85页1-9自20世纪50年代初期就获得应用,但其结构和原理简单,工作可靠,直到现在电力二极管仍然大量应用于许多电气设备当中。在采用全控型器件的电路中电力二极管往往是不可缺少的,特别是开通和关断速度很快的快恢复二极管和肖特基二极管,具有不可替代的地位。2.2 不可控器件电力二极管引言整流二极管及模块第9页/共85页1-10基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样。由一个面积较大的PN结和两端引线以及封
6、装组成的。从外形上看,主要有螺栓型和平板型两种封装。图2-2 电力二极管的外形、结构和电气图形符号 a) 外形 b) 结构 c) 电气图形符号结与电力二极管的工作原理AKAKa)IKAPNJb)c)AK第10页/共85页1-11 状态参数正向导通反向截止反向击穿电流正向大几乎为零反向大电压维持1V反向大反向大阻态低阻态高阻态二极管的基本原理就在于PN结的单向导电性这一主要特征。 PN结的反向击穿(两种形式)雪崩击穿齐纳击穿均可能导致热击穿结与电力二极管的工作原理 PN结的状态第11页/共85页1-12二极管的基本原理二极管的基本原理PN结的结的单向导电性单向导电性 当PN结外加正向电压(正向偏
7、置)时,在外电路上则形成自P区流入而从N区流出的电流,称为正向电流IF,这就是PN结的正向导通状态。 当PN结外加反向电压时(反向偏置)时,反向偏置的PN结表现为高阻态,几乎没有电流流过,被称为反向截止状态。 PN结具有一定的反向耐压能力,但当施加的反向电压过大,反向电流将会急剧增大,破坏PN结反向偏置为截止的工作状态,这就叫反向击穿。 按照机理不同有雪崩击穿和齐纳击穿两种形式 。 反向击穿发生时,采取了措施将反向电流限制在一定范围内,PN结仍可恢复原来的状态。 否则PN结因过热而烧毁,这就是热击穿。 结与电力二极管的工作原理第12页/共85页1-13结与电力二极管的工作原理PN结的电容效应结
8、的电容效应 称为结电容CJ,又称为微分电容 按其产生机制和作用的差别分为势垒电容CB和扩散电容CD 势垒电容只在外加电压变化时才起作用,外加电压频率越高,势垒电容作用越明显。在正向偏置时,当正向电压较低时,势垒电容为主。 扩散电容仅在正向偏置时起作用。正向电压较高时,扩散电容为结电容主要成分。 结电容影响PN结的工作频率,特别是在高速开关的状态下,可能使其单向导电性变差,甚至不能工作。第13页/共85页1-14主要指其伏安特性门槛电压UTO,正向电流IF开始明显增加所对应的电压。与IF对应的电力二极管两端的电压即为其正向电压降UF 。承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值恒定的反向 漏电流。
9、图2-5 电力二极管的伏安特性 电力二极管的基本特性1) 静态特性静态特性IOIFUTOUFU第14页/共85页1-152) 动态特性 二极管的电压- -电流特性随时 间变化的 结电容的存在 电力二极管的基本特性b)UFPuiiFuFtfrt02Va)FUFtFt0trrtdtft1t2tURURPIRPdiFdtdiRdt图2-6 电力二极管的动态过程波形 a) 正向偏置转换为反向偏置 b) 零偏置转换为正向偏置延迟时间:td= t1- t0, 电流下降时间:tf= t2- t1反向恢复时间:trr= td+ tf恢复特性的软度:下降时间与延迟时间 的比值tf /td,或称恢复系数,用Sr表
10、示。第15页/共85页1-16正向压降先出现一个过冲UFP,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如 2V)。正向恢复时间tfr。电流上升率越大,UFP越高 。UFPuiiFuFtfrt02V图2-6(b)开通过程 电力二极管的基本特性 开通过程开通过程: 关断过程关断过程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。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。IFUFtFt0trrtdtft1t2tURURPIRPdiFdtdiRdt图2-6(a)关断过程第16页/共85页1-17额定电流在指定的管壳温度和散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。I
11、F(AV)是按照电流的发热效应来定义的,使用时应按有效值相等的原则来选取电流定额,并应留有一定的裕量。 电力二极管的主要参数1) 正向平均电流正向平均电流IF(AV)第17页/共85页1-18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。3) 反向重复峰值电压URRM对电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压。使用时,应当留有两倍的裕量。 4) 反向恢复时间trr trr= td+ tf 电力二极管的主要参数2)正向压降正向压降UF第18页/共85页1-19结温是指管芯PN结的平均温度,用TJ表示。TJM是指在PN结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度。TJM通常在125175C
12、范围之内。6) 浪涌电流IFSM指电力二极管所能承受最大的连续一个或几个工频周期的过电流。 电力二极管的主要参数5)最高工作结温最高工作结温TJM第19页/共85页1-201) 普通二极管(General Purpose Diode)又称整流二极管(Rectifier Diode)多用于开关频率不高(1kHz以下)的整流电路其反向恢复时间较长(5以上)正向电流定额和反向电压定额可以达到很高按照正向压降、反向耐压、反向漏电流等性能,特别是反向恢复特性的不同介绍。 电力二极管的主要类型第20页/共85页1-21简称快速二极管( 5以下)快恢复外延二极管 (Fast Recovery Epitaxi
13、al DiodesFRED),其trr更短(可低于50ns), UF也很低(0.9V左右),但其反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快速恢复和超快速恢复两个等级。前者trr为数百纳秒或更长,后者则在100ns以下,甚至达到2030ns。2) 快恢复二极管快恢复二极管 (Fast Recovery DiodeFRD)第21页/共85页1-22肖特基二极管的弱点反向耐压提高时正向压降会提高,多用于200V以下。反向稳态损耗不能忽略,必须严格地限制其工作温度。肖特基二极管的优点反向恢复时间很短(1040ns)。正向恢复过程中也不会有明显的电压过冲。反向耐压较低时其正向压降明显低于快恢复二极管。
14、效率高,其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还小。 电力二极管的主要类型3. 肖特基二极管肖特基二极管(DATASHEET) ) 以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管称为肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode SBD)。第22页/共85页1-232.3 半控器件晶闸管引言1956年美国贝尔实验室发明了晶闸管。1957年美国通用电气公司开发出第一只晶闸管产品。1958年商业化。开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代。20世纪80年代以来,开始被全控型器件取代。能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,在大容量的场合具有重要地位。晶闸管晶闸管(Thyristor
15、):晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled RectifierSCR)第23页/共85页1-24图2-7 晶闸管的外形、结构和电气图形符号a) 外形 b) 结构 c) 电气图形符号 晶闸管的结构与工作原理外形有螺栓型和平板型两种封装。四层三结三极。螺栓型封装,通常螺栓是其阳极,能与散热器紧密联接且安装方便。平板型晶闸管可由两个散热器将其夹在中间。AAGGKKb)c)a)AGKKGAP1N1P2N2J1J2J3第24页/共85页1-25 晶闸管的结构与工作原理常用晶闸管的结构螺栓型晶闸管晶闸管模块平板型晶闸管外形及结构第25页/共85页1-26 晶闸管的结构与工作原理式中
16、1和2分别是晶体管V1和V2的共基极电流增益;ICBO1和ICBO2分别是V1和V2的共基极漏电流。由以上式可得 :图2-8 晶闸管的双晶体管模型及其工作原理a) 双晶体管模型 b) 工作原理 按晶体管的工作原理晶体管的工作原理 ,得:111CBOAcIII222CBOKcIIIGAKIIINoImage(2-2)(2-1)(2-3)(2-4)NoImage(2-5)第26页/共85页1-27 晶闸管的结构与工作原理在低发射极电流下 是很小的,而当发射极电流建立起来之后, 迅速增大。 阻断状态:IG=0,1+2很小。流过晶闸管的漏电流稍大于两个晶体管漏电流之和。开通状态:注入触发电流使晶体管的
17、发射极电流增大以致1+2趋近于1的话,流过晶闸管的电流IA,将趋近于无穷大,实现饱和导通。IA实际由外电路决定。第27页/共85页1-28 晶闸管的结构与工作原理阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应阳极电压上升率du/dt过高结温较高光触发光触发可以保证控制电路与主电路之间的良好绝缘而应用于高压电力设备中,称为光控晶闸管(Light Triggered ThyristorLTT)。只有门极触发是最精确、迅速而可靠的控制手段。其他几种可能导通的情况其他几种可能导通的情况:第28页/共85页1-29 晶闸管的基本特性承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。承受正向电压时,仅在门
18、极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下 。晶闸管正常工作时的特性总结如下:晶闸管正常工作时的特性总结如下:第29页/共85页1-30 晶闸管的基本特性(1)正向特性IG=0时,器件两端施加正向电压,只有很小的正向漏电流,为正向阻断状态。正向电压超过正向转折电压Ubo,则漏电流急剧增大,器件开通。随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低。晶闸管本身的压降很小,在1V左右。正向导通雪崩击穿O+UA-UA-IAIAILIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM1) 静态特性图2-9 晶闸管的
19、伏安特性IG2IG1IG第30页/共85页1-31 晶闸管的基本特性反向特性类似二极管的反向特性。反向阻断状态时,只有极小的反向漏电流流过。当反向电压达到反向击穿电压后,可能导致晶闸管发热损坏。图2-9 晶闸管的伏安特性IG2IG1IG正向导通雪崩击穿O+UA-UA-IAIAILIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM(2)反向特性反向特性第31页/共85页1-32 晶闸管的基本特性1) 开通过程延迟时间td (0.51.5 s)上升时间tr (0.53 s)开通时间tgt以上两者之和, tgt=td+ tr (2-6)100%90%10%uAKttO0tdtrtrrtgrU
20、RRMIRMiA2) 关断过程反向阻断恢复时间trr正向阻断恢复时间tgr关断时间tq以上两者之和tq=trr+tgr (2-7)普通晶闸管的关断时间约几百微秒2) 动态特性图2-10 晶闸管的开通和关断过程波形第32页/共85页1-33 晶闸管的主要参数断态重复峰值电压UDRM 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的正向峰值电压。反向重复峰值电压URRM 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压。通态(峰值)电压UT 晶闸管通以某一规定倍数的额定通态平均电流时的瞬态峰值电压。通 常 取 晶 闸 管 的UDRM和URRM中较小的标值作为该器件的额定电压额定电压。选
21、用时,一般取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压23倍。使用注意:使用注意:1)电压定额电压定额正向导通雪崩击穿O+UA-UA-IAIAILIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM第33页/共85页1-34 晶闸管的主要参数通态平均电流 IT(AV)在环境温度为40C和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参数。使用时应按有效值相等的原则来选取晶闸管。维持电流 IH 使晶闸管维持导通所必需的最小电流。擎住电流 IL 晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后, 能维持导通所需的最小电流。对同一晶闸管来说,通常IL约
22、为IH的24倍。浪涌电流ITSM指由于电路异常情况引起的并使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流 。2 2)电流定额电流定额第34页/共85页1-35 通态电流平均值(额定电流): 有效值: 有效值与通态平均值之间的关系:2)d()sin(21m20mVTIttII)25.1(57.157.1TaTaVTVTfIIIIK33m0m)d(sin21IttIITa 通常50A以下的管子分别为1、5、10、20、30、50A等级;1001000A的管子分别为100、200、300、400、500、600、800、1000A等级。第35页/共85页1-3622dt)sin(212Itdsin21
23、I2/22/mdammmItIItI7 .702I44415722IIA157A100mmmdaIAIA故允许电流平均值,即流过电流最大有效值为,则为由于晶闸管的额定电流某电路输入的电流波形如图所示,流经额定电流为100A的晶闸管,求其允许电流的平均值。第36页/共85页2、在实际电路中,当需要晶闸管能承受最大平均值为100A的工频矩形半波电流,则晶闸管的额定电流应选择多大?1、一个额定电流为100A的晶闸管能承受工频矩形半波的最大平均电流为多少?01()22mdamIII dt201()22mVTmIIIdt第37页/共85页1-38 晶闸管的主要参数 除开通时间tgt和关断时间tq外,还有
24、:断态电压临界上升率du/dt 指在额定结温和门极开路的情况下,不导致晶闸管从断态到通 态转换的外加电压最大上升率。 电压上升率过大,使充电电流足够大,就会使晶闸管误导通。 通态电流临界上升率di/dt 指在规定条件下,晶闸管能承受而无有害影响的最大通态电流上升率。 如果电流上升太快,可能造成局部过热而使晶闸管损坏。3 3)动态参数动态参数第38页/共85页1-39 晶闸管型号命名法晶闸管型号命名法据据JB1144 75 规定,规定,KP型普通晶闸管的型号和含义为:型普通晶闸管的型号和含义为:K P - 晶闸管晶闸管普通型晶闸管普通型晶闸管(另有(另有K-快速型,快速型,S双向型)双向型)额定
25、通态平均电流额定通态平均电流 IF系列系列从从1 1 000 A内分内分14个规格。个规格。额定电压额定电压 UD 等级等级, 1000 V级差为级差为100 V;1000 3000 V级差为级差为200 V,单位为,单位为100V。通态平均电压通态平均电压 UF 组别组别(小于(小于100A不标)不标)分分9级,用级,用A I 表示表示0.4 1.2V,级差,级差0.1V例如例如 KP10012G表示表示IF = 100 A, UD = 1200 V, UF = 1 V的普通型晶闸管。的普通型晶闸管。第39页/共85页1-40晶闸管的派生器件有快速晶闸管和高频晶闸管。开关时间以及du/dt和
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