第1章 电力电子器件.ppt
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1、第第1章章电力电子器件电力电子器件1.1 电力电子器件概述电力电子器件概述1.2电力二极管电力二极管1.3晶闸管晶闸管1.4绝缘栅双极晶体管绝缘栅双极晶体管1.5电力电子器件的新发展电力电子器件的新发展1.6电力电子器件的应用问题电力电子器件的应用问题1.1电力电子器件概述电力电子器件概述1.1.1电力电子电力电子器件的器件的主要特征主要特征1.1.2电力电子电力电子器件的分类器件的分类2/1091.1.1电力电子器件的电力电子器件的主要特征主要特征电力电子器件一般工作电力电子器件一般工作于开关状态于开关状态导通(通态)时器件阻抗很小,接近于短路,管压降导通(通态)时器件阻抗很小,接近于短路,
2、管压降接近于零,而电流由外电路决定;接近于零,而电流由外电路决定;阻断(断态)时器件阻抗很大,接近于断路,电流几阻断(断态)时器件阻抗很大,接近于断路,电流几乎为零,而器件两端的电压由外电路决定。乎为零,而器件两端的电压由外电路决定。工作特性接近于普通电力开关,因此常将电力电子器工作特性接近于普通电力开关,因此常将电力电子器件称为电力电子开关。件称为电力电子开关。电路分析时用理想开关代替。电路分析时用理想开关代替。电力电子器件电力电子器件一般需要专门的驱动电路一般需要专门的驱动电路性能良好的驱动电路可使电力电子器件工作性能良好的驱动电路可使电力电子器件工作于于最佳的最佳的开关状态。开关状态。3
3、/1091.1.1电力电子器件的电力电子器件的主要特征主要特征电力电子器件处理电功率的能力强电力电子器件处理电功率的能力强电力电子器件所能处理电功率的大小电力电子器件所能处理电功率的大小即即其承受电压和其承受电压和电流的能力,额定电压和额定电流是其最重要的参数。电流的能力,额定电压和额定电流是其最重要的参数。其处理电功率的能力小至毫瓦级,大至兆瓦级,一般其处理电功率的能力小至毫瓦级,大至兆瓦级,一般都远大于处理信息的电子器件都远大于处理信息的电子器件。电力电子器件电力电子器件使用中一般要进行保护使用中一般要进行保护半导体器件承受过电压半导体器件承受过电压、过电流的能力较弱。实际应过电流的能力较
4、弱。实际应用中,除选择电力电子器件时要留有足够的安全裕用中,除选择电力电子器件时要留有足够的安全裕量量外,还必须根据实际情况采取一定的过电压、过电流外,还必须根据实际情况采取一定的过电压、过电流保护措施。保护措施。4/1091.1.1电力电子器件的电力电子器件的主要特征主要特征电力电子器件电力电子器件一般一般需要需要安装散热器安装散热器图图2-3-3晶晶闸闸管的散管的散热热器器(a)自冷()自冷(b)风风冷(冷(c)水冷)水冷5/1091.1.1电力电子器件的电力电子器件的主要特征主要特征电力电子器件电力电子器件一般一般需要需要安装散热器安装散热器电力电子器件自身的功率损耗通常远大于信息电子器
5、电力电子器件自身的功率损耗通常远大于信息电子器件件,一般需要安装散热器。一般需要安装散热器。电力电子器件的功率损耗电力电子器件的功率损耗:通态损耗通态损耗功率损耗的主要成因功率损耗的主要成因断态损耗断态损耗开关损耗开关损耗开关频率较高时,可能成为器件功率开关频率较高时,可能成为器件功率损耗的主要因素。损耗的主要因素。开通损耗开通损耗关断损耗关断损耗6/1091.1.2电力电子器件的分类电力电子器件的分类按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度半控型器件半控型器件晶闸管晶闸管晶闸管派生器件晶闸管派生器件全控型器件全控型器件门极可关断晶闸管(门极
6、可关断晶闸管(GTO)电力晶体管(电力晶体管(GTR)、)、电力场效应管(电力场效应管(MOSFET)、)、绝缘栅双极型晶体管(绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等等)等等不可控器件不可控器件整流二极管整流二极管7/1091.1.2电力电子器件的分类电力电子器件的分类按照按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况单极型器件单极型器件电力电力MOSFET静电感应晶体管(静电感应晶体管(SIT)双极型器件双极型器件电力二极管电力二极管晶闸管晶闸管GTOGTR静电感应晶闸管(静电感应晶闸管(SITH)等)等复合型器件复合型器件IGBT8/1091.1.2电力
7、电子器件的分类电力电子器件的分类按照驱动信号按照驱动信号的性质的性质电流驱动型电流驱动型控制功率较大控制功率较大、控制电路复杂控制电路复杂、工作工作频率较低,但容量较大。频率较低,但容量较大。晶闸管晶闸管GTOGTR电压驱动型电压驱动型驱动电路简单驱动电路简单、控制功率小控制功率小、工作频工作频率高率高、性能稳定,性能稳定,是是电力电子器件的重要发展方向电力电子器件的重要发展方向电力电力MOSFETIGBT9/1091.2电力电力二极管二极管1.2.1电力二极管的结构及工作原理电力二极管的结构及工作原理1.2.2电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性1.2.3电力二极管的主要参数电力二极管的
8、主要参数1.2.4电力二极管的主要类型电力二极管的主要类型10/1091.2.1电力二极管的结构及工作原理电力二极管的结构及工作原理电力二极管的基本结构和工作原理与信息电子电路中电力二极管的基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管相同的二极管相同图图1-1 电电力二极管的外形、基本力二极管的外形、基本结结构、构、电电气气图图形符号形符号(a)螺栓型螺栓型(b)平板型平板型(c)基本基本结结构构(d)电电气气图图形符号形符号螺栓型,螺栓型,(200A以下)以下)平板型,平板型,(200A以上)以上)阳极阳极阴极阴极以半导体以半导体PN结为基础结为基础具有单向导通特性具有单向导通特性11/109
9、1.2.1电力二极管的结构及工作原理电力二极管的结构及工作原理电力二极管电力二极管区别于区别于信息电子二极管信息电子二极管的主要特征:的主要特征:图图1-2 电电力二极管内部力二极管内部结结构断面示意构断面示意图图承受承受高高电压电压、大、大电流电流电力二极管承受电力二极管承受高高电压电压、大、大电流电流的原因的原因电力二极管大都是电力二极管大都是垂直导电结构而垂直导电结构而非非横向横向导电结构导电结构在在P区和区和N区之间多区之间多了一层低掺杂了一层低掺杂N区区(用用N-表示表示),也称也称为漂移区为漂移区12/1091.2.1电力二极管的结构及工作原理电力二极管的结构及工作原理电力二极管电
10、导调制效应电力二极管电导调制效应(ConductivityModulation)低掺杂低掺杂N区电阻率高区电阻率高,对电力二极管的正向导通不利,对电力二极管的正向导通不利电导调制效应:电导调制效应:正向电流较小时,二极管的电阻主要是作为基片的正向电流较小时,二极管的电阻主要是作为基片的低掺杂低掺杂N区的欧姆电阻,阻值较高且为常量,管压区的欧姆电阻,阻值较高且为常量,管压降随正向电流的上升而增加降随正向电流的上升而增加;正向电流较大时,由正向电流较大时,由P区注入并积累在低掺杂区注入并积累在低掺杂N区区的少子空穴浓度将很大,为了维持半导体的电中性的少子空穴浓度将很大,为了维持半导体的电中性条件,
11、其多子浓度也相应大幅增加,使其电阻率明条件,其多子浓度也相应大幅增加,使其电阻率明显下降,即电导率大大增加。显下降,即电导率大大增加。电导调制效应使电力二极管在正向电流较大时压降电导调制效应使电力二极管在正向电流较大时压降维持在维持在1V左右。左右。13/1091.2.2电力二极管的电力二极管的基本特性基本特性静态特性静态特性主要是指其伏安特性主要是指其伏安特性图图1-3 电电力二极管的伏安特性力二极管的伏安特性14/109UUTO(门槛电压),正向电流,正向电流才开始才开始明显增加,处于稳定导通状态。明显增加,处于稳定导通状态。U0,只有少子引起的微小而恒定的,只有少子引起的微小而恒定的反向
12、漏电流。反向漏电流。PN结具有一定的反向结具有一定的反向耐压能力耐压能力,反向电压过大时反向电压过大时反向反向电电流急剧流急剧增大增大,反向击穿。反向击穿。雪崩击穿雪崩击穿齐纳击穿齐纳击穿电击穿电击穿热击穿。热击穿。1.2.2电力二极管的电力二极管的基本特性基本特性动动态特性态特性电力二极管的电力二极管的PN结也存在电容效应结也存在电容效应势垒电容势垒电容PN结加反向电压时,空间电荷区的宽度随外加电结加反向电压时,空间电荷区的宽度随外加电压压的大小而改变,即耗尽层的电荷量随外加电压而变。的大小而改变,即耗尽层的电荷量随外加电压而变。扩散电容扩散电容图图1-4 电电力二极管力二极管PN结结两两侧
13、侧 少数少数载载流子流子浓浓度分布情况度分布情况15/109PN结加正向电压导通时,结加正向电压导通时,大量载流子流过大量载流子流过PN结形结形成正向扩散成正向扩散(导通导通)电流,同电流,同时产生时产生少数载流子的存储效应少数载流子的存储效应1.2.2电力二极管的电力二极管的基本特性基本特性动动态特性态特性16/109结电容的存在,电力二极管在零偏置、正向偏置、反向结电容的存在,电力二极管在零偏置、正向偏置、反向偏置三种状态之间转换时,必然经历过渡过程。偏置三种状态之间转换时,必然经历过渡过程。过渡过程中,过渡过程中,PN结的一些区域需要一定时间来调整其电结的一些区域需要一定时间来调整其电状
14、态,其伏状态,其伏-安特性是随时间变化的安特性是随时间变化的电力二极管的电力二极管的动态特性,通常专指反映通态和断态之间转换过程动态特性,通常专指反映通态和断态之间转换过程的开关特性。的开关特性。掌握下述概念有助于理解动掌握下述概念有助于理解动态特性态特性少数载流子存储效应少数载流子存储效应电导调制效应电导调制效应1.2.2电力二极管的电力二极管的基本特性基本特性动动态特性态特性开通过程开通过程图图1-5 电电力二极管开通力二极管开通过过程的程的电压电压、电电流流关断过程关断过程图图1-6 电电力二极管关断力二极管关断过过程的程的电压电压、电电流流17/1091.2.3电力二极管的电力二极管的
15、主要参数主要参数正向平均电流正向平均电流IF(av)电力二极管长期运行时,在指定的管壳温度和散热条电力二极管长期运行时,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。件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。图图1-7 电电力二极管关断力二极管关断过过程的程的电压电压、电电流流18/1091.2.3电力二极管的电力二极管的主要参数主要参数之所以对电流大小进行限制,是因为电流的热效应。之所以对电流大小进行限制,是因为电流的热效应。电流所产生热量的大小由其有效值决定。电流所产生热量的大小由其有效值决定。设正向平均电流设正向平均电流IF(av)对应的有效值为对应的有效
16、值为I,电力二极管流,电力二极管流过的实际电流有效值为过的实际电流有效值为ID,二极管电流二极管电流为非工频为非工频正弦半波电流正弦半波电流时时其额定电流其额定电流的的确定确定I=(1.52)ID工频正弦半波电流有效值和平均值的关系工频正弦半波电流有效值和平均值的关系I=(/2)Iav=1.57Iav额定电流选择原则额定电流选择原则IF(av)=(1.52)ID/1.57(1-1)(1-4)(1-5)19/1091.2.3电力二极管的电力二极管的主要参数主要参数在指定温度下,电力二极管流过某一指定的稳态正向在指定温度下,电力二极管流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向压降电流时对应的正向压降正
17、向压降正向压降UF电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压,通常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是其雪崩击穿电压UB的的2/3用用URRM标称电力二极管的额定电压标称电力二极管的额定电压UDN反向重复峰值反向重复峰值URRMUDN=(23)URM(1-6)URM:电力二极管在电路中可能承受的最高反向电压:电力二极管在电路中可能承受的最高反向电压20/1091.2.3电力二极管的电力二极管的主要参数主要参数在在PN结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度,通常在通常在125175之间之间最高工作结温最高工作结温TJM从电力二极
18、管的正向电流降到从电力二极管的正向电流降到0开始,由少数载流子开始,由少数载流子的存储效应产生反向电流,到反向电流及其变化率均的存储效应产生反向电流,到反向电流及其变化率均降至接近于降至接近于0的时间的时间反向反向恢恢复复时间时间trr电力二极管所能承受的最大的连续一个或几个工频周电力二极管所能承受的最大的连续一个或几个工频周期的过电流期的过电流浪涌电流浪涌电流IFSM21/1091.2.4电力二极管的电力二极管的主要类型主要类型普通整流二极管普通整流二极管多用于多用于1kHz以下的整流电路中。以下的整流电路中。反向恢复时间较长,一般为反向恢复时间较长,一般为25s几百几百s额定电压、额定电流
19、可达数额定电压、额定电流可达数kV、数、数kA。快恢复二极管快恢复二极管适用于高频下的斩波和逆变电路中的整流或续流适用于高频下的斩波和逆变电路中的整流或续流反向恢复时间很短,一般反向恢复时间很短,一般25s用外延法制造的二极管反向恢复时间用外延法制造的二极管反向恢复时间0,UF0。晶闸管的关断条件晶闸管的关断条件:利用外加电压和外电路的作用,使阳极电流降到接利用外加电压和外电路的作用,使阳极电流降到接近于零的某一数值以下。近于零的某一数值以下。晶闸管导通后,门极电压不起作用。晶闸管导通后,门极电压不起作用。门极电压只能控制晶闸管的导通门极电压只能控制晶闸管的导通,不能控制其关断。不能控制其关断
20、。晶闸管称为半控型器件。晶闸管称为半控型器件。26/1091.3.1晶闸晶闸管的结构管的结构和和工作原理工作原理晶闸管晶闸管其它可能导通其它可能导通的的情况情况阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应;阳极电压上升率阳极电压上升率du/dt 过高过高;结温过高结温过高;光直接照射硅片,即光触发。光直接照射硅片,即光触发。上述情况只有光触发可以保证控制电路与主电路之间上述情况只有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,其他都因不易的良好绝缘而应用于高压电力设备中,其他都因不易控制而难以应用于实践。控制而难以应用于实践。只有门极触发是
21、最精确、迅速而可靠的控制手段。只有门极触发是最精确、迅速而可靠的控制手段。27/1091.3.2晶闸晶闸管的管的基本特性基本特性晶闸管的伏安特性晶闸管的伏安特性 图图1-13 晶晶闸闸管管的伏安特性的伏安特性28/1091.3.2晶闸晶闸管的管的基本特性基本特性晶闸管的伏安特性晶闸管的伏安特性正向特性正向特性正向阻断状态正向阻断状态 IG=0时,依靠增大阳极电时,依靠增大阳极电压而强迫晶闸管导通的方压而强迫晶闸管导通的方式称为式称为“硬开通硬开通”,多次多次“硬开通硬开通”会使晶闸管损坏会使晶闸管损坏正向导通状态正向导通状态晶闸管由正向导通恢复关断,只有逐步减小阳极电流晶闸管由正向导通恢复关断
22、,只有逐步减小阳极电流IA,至维持电流以下。,至维持电流以下。反向特性反向特性阻断状态阻断状态反向击穿(会造成晶闸管永久性损坏)。反向击穿(会造成晶闸管永久性损坏)。图图1-13 晶晶闸闸管管的伏安特性的伏安特性(IG2 IG1 0)29/1091.3.2晶闸晶闸管的管的基本特性基本特性晶闸管的晶闸管的开关开关特性特性开通过程开通过程td:延迟时间:延迟时间0.51.5s管子内部正反馈 的建立需要时间 tr:上升时间上升时间0.53stgt:开通时间:开通时间 tgt=td+tr约为约为6stgt与触发脉冲的大与触发脉冲的大小、陡度、结温以及主回路中的电感量等因素有关。小、陡度、结温以及主回路
23、中的电感量等因素有关。一般要求触发脉冲的宽度稍大于一般要求触发脉冲的宽度稍大于tgt 图图1-14 晶晶闸闸管的开通和关断管的开通和关断过过程程电压电压和和电电流波形流波形30/1091.3.2晶闸晶闸管的管的基本特性基本特性晶闸管的晶闸管的开关开关特性特性关断过程关断过程外电路电感的存在外电路电感的存在trr:反向阻断:反向阻断恢复时间恢复时间tgr:正向阻断:正向阻断恢复时间恢复时间tq:关:关断时间断时间tq=trr+tgr数百数百s 图图1-14 晶晶闸闸管的开通和关断管的开通和关断过过程程电压电压和和电电流波形流波形31/1091.3.3晶闸晶闸管的管的主要参数主要参数额定电压额定电
24、压UVN断态重复峰值电压断态重复峰值电压UDRM门极开路及额定结温下门极开路及额定结温下,允许重复施加于晶闸管阳允许重复施加于晶闸管阳极和阴极之间的正向峰值极和阴极之间的正向峰值电压电压反向反向重复峰值电压重复峰值电压URRM门极开路及额定结温下门极开路及额定结温下,允允许重复施加于晶闸管阳极和阴极之间的反向峰值电压许重复施加于晶闸管阳极和阴极之间的反向峰值电压相关标准规定相关标准规定:图图1-13 晶晶闸闸管管的伏安特性的伏安特性(IG2 IG1 0)UVNUDRMURRMUDSMURSM3000V90%UDSM90%URSMUD03000VUDSM-300VURSM-300V32/1091
25、.3.3晶闸晶闸管的管的主要参数主要参数额定电压额定电压UVN额定电压额定电压UVN:取晶闸管的取晶闸管的UDRM和和URRM中较小的一个标值中较小的一个标值,作为该作为该器件的额定电压。器件的额定电压。考虑安全裕量考虑安全裕量UVN=(23)UAKM(1-8)UAKM:晶闸管在电路中可能承受的最大:晶闸管在电路中可能承受的最大正向阳极电压、最大反向阳极电正向阳极电压、最大反向阳极电压中较大的一个压中较大的一个33/1091.3.3晶闸晶闸管的管的主要参数主要参数额定电流额定电流IV(av)晶闸管在环境温度为晶闸管在环境温度为40和规定的冷却状态下和规定的冷却状态下,稳定稳定结温结温不不超过额
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