电力电子器件应用.ppt
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1、电力电子器件应用现在学习的是第1页,共35页电力电子器件器件的驱动 9.1.1 电力电子器件驱动电路概述 9.1.2 晶闸管的触发电路 9.1.3 典型全控型器件的驱动电路9.1现在学习的是第2页,共35页电力电子器件驱动电路概述驱动电路主电路与控制电路之间的接口使电力电子器件工作在较理想的开关状态,缩短开关时间,减小开关损耗,对装置的运行效率、可靠性和安全性都有重要的意义。对器件或整个装置的一些保护措施也往往设在驱动电路中,或通过驱动电路实现。9.1.1驱动电路的基本任务驱动电路的基本任务:将信息电子电路传来的信号按控制目标的要求,转换为加在电力电子器件控制端和公共端之间,可以使其开通或关断
2、的信号。对半控型器件只需提供开通控制信号。对全控型器件则既要提供开通控制信号,又要提供关断控制信号。现在学习的是第3页,共35页驱动电路还要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节,一般采用光隔离或磁隔离。光隔离一般采用光耦合器磁隔离的元件通常是脉冲变压器图9-1光耦合器的类型及接法a)普通型b)高速型c)高传输比型电力电子器件驱动电路概述9.1.1现在学习的是第4页,共35页按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质分,可分为电流驱动型和电压驱动型。驱动电路具体形式可为分立元件的,但目前的趋势是采用专用集成驱动电路。双列直插式集成电路及将光耦隔离电路也集成在内的混合集成电路。为达
3、到参数最佳配合,首选所用器件生产厂家专门开发的集成驱动电路。电力电子器件驱动电路概述9.1.1现在学习的是第5页,共35页9.1.2 9.1.2 晶闸管的触发电路IIMt1t2t3t4图图9-2理想的晶闸管触发脉冲电流波形理想的晶闸管触发脉冲电流波形t1t2脉冲前沿上升时间(脉冲前沿上升时间(1 s)t1t3强脉冲宽度强脉冲宽度IM强脉冲幅值(强脉冲幅值(3IGT5IGT)t1t4脉冲宽度脉冲宽度I脉冲平顶幅值(脉冲平顶幅值(1.5IGT2IGT)作用:产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸作用:产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通。管在需要的时刻由阻断转为导通。晶闸
4、管触发电路往往还包括对其触发时刻进行控晶闸管触发电路往往还包括对其触发时刻进行控制的相位控制电路。制的相位控制电路。触发电路应满足下列要求触发电路应满足下列要求 触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通,比如触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通,比如对感性和反电动势负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲对感性和反电动势负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲列触发。列触发。触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉冲电流的幅度应增大为器件最大触发电流的冲电流的幅度应增大为器件最大触发电流的3535倍,脉冲倍,脉冲前沿的陡度也需增加,一般需达前沿的陡度也需增加,一般需达12A/1
5、2A/s s。触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额,且在门极伏安特性的可靠触发区域之内。率定额,且在门极伏安特性的可靠触发区域之内。应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。的电气隔离。例如,单相整流电路,电阻性负载时脉冲宽度应大于10us,电感性负载时则因大于100us;三相全控桥中,采用单脉冲触发时脉宽应大于60(通常取90),而采用双脉冲触发时,脉宽为10左右即可。现在学习的是第6页,共35页典型全控型器件的驱动电路1)GTOGTO的开通控制与普通晶闸管相似,但对脉冲前沿的幅值和陡
6、度要求高,且一般需在整个导通期间施加正门极电流。使GTO关断需施加负门极电流,对其幅值和陡度的要求更高,关断后还应在门阴极施加约5V的负偏压以提高抗干扰能力(比普通晶闸管承受du/dt的能力差,若阳极电压上升率较高时会误触发。)。图图9-4推荐的推荐的GTO门极电压电流波形门极电压电流波形OttOuGiG9.1.31.电流驱动型器件的驱动电路电流驱动型器件的驱动电路现在学习的是第7页,共35页GTO驱动电路通常包括开通驱动电路、关断驱动电路和门极反偏电路三部分,可分为脉冲变压器耦合式和直接耦合式两种类型。直接耦合式驱动电路可避免电路内部的相互干扰和寄生振荡,可得到较陡的脉冲前沿,因此目前应用较
7、广,但其功耗大,效率较低。典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第8页,共35页典型的直接耦合式GTO驱动电路:图9-5典型的直接耦合式GTO驱动电路二极管VD1和电容C1提供+5V电压VD2、VD3、C2、C3构成倍压整流电路提供+15V电压VD4和电容C4提供-15V电压V1开通时,输出正强脉冲V2开通时输出正脉冲平顶部分V2关断而V3开通时输出负脉冲V3关断后R3和R4提供门极负偏压典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第9页,共35页2)GTR开通驱动电流应使GTR处于准饱和导通状态,使之不进入放大区和深饱和区。关断GTR时,施加一定的负基极电流有利于减小关断时间和关断
8、损耗,关断后同样应在基射极之间施加一定幅值(6V左右)的负偏压。图9-6理想的GTR基极驱动电流波形典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第10页,共35页GTR的一种驱动电路,包括电气隔离和晶体管放大电路两部分二极管VD2和电位补偿二极管VD3构成贝克箝位电路贝克箝位电路,也即一种抗饱和抗饱和电路,负载较轻时,如V5发射极电流全注入V,会使V过饱和。有了贝克箝位电路,当V过饱和使得集电极电位低于基极电位时,VD2会自动导通,使多余的驱动电流流入集电极,维持Ubc0。C2为加速开通过程的电容。开通时,R5被C2短路。可实现驱动电流的过冲,并增加前沿的陡度,加快开通。图9-7GTR的一种
9、驱动电路典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第11页,共35页2.电压驱动型器件的驱动电路栅源间、栅射间有数千皮法的电容,为快速建立驱动电压,要求驱动电路输出电阻小。使MOSFET开通的驱动电压一般1015V,使IGBT开通的驱动电压一般1520V。关断时施加一定幅值的负驱动电压(一般取-5-15V)有利于减小关断时间和关断损耗。在栅极串入一只低值电阻(数十欧左右)可以减小寄生振荡,该电阻阻值应随被驱动器件电流额定值的增大而减小。典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第12页,共35页1)电力MOSFET的一种驱动电路:电气隔离和晶体管放大电路两部分无输入信号时高速放大器A输
10、出负电平,V3导通输出负驱动电压。当有输入信号时A输出正电平,V2导通输出正驱动电压。专为驱动电力MOSFET而设计的混合集成电路有三菱公司的M57918L,其输入信号电流幅值为16mA,输出最大脉冲电流为+2A和-3A,输出驱动电压+15V和-10V。图9-8电力MOSFET的一种驱动电路典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第13页,共35页2)IGBT的驱动多采用专用的混合集成驱动器常用的有三菱公司的M579系列(如M57962L和M57959L)和富士公司的EXB系列(如EXB840、EXB841、EXB850和EXB851)内部具有退饱和检测和保护环节,当发生过电流时能快速响
11、应但慢速关断IGBT,并向外部电路给出故障信号。M57962L输出的正驱动电压均为+15V左右,负驱动电压为-10V。图9-9M57962L型IGBT驱动器的原理和接线图典型全控型器件的驱动电路9.1.3现在学习的是第14页,共35页电力电子器件器件的保护 9.2.1 过电压的产生及过电压保护 9.2.2 过电流保护 9.2.3 缓冲电路(Snubber CircuitSnubber Circuit)9.2现在学习的是第15页,共35页过电压的产生及过电压保护电力电子装置可能的过电压外因过电压和内因过电压外因过电压主要来自雷击和系统中的操作过程等外因(1)操作过电压:由分闸、合闸等开关操作引起
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