电力电子器件概述.ppt
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1、1,第2章 电力电子器件,2.1 电力电子器件概述2.2 不可控器件二极管2.3 半控型器件晶闸管2.4 典型全控型器件2.5 其他新型电力电子器件2.6 功率集成电路与集成电力电子模块 9.1电力电子器件的驱动 9.2电力电子器件的保护 9.3电力电子器件的串联和并联使用,2,电子技术的基础 电子器件:晶体管和集成电路电力电子电路的基础 电力电子器件本章主要内容:概述电力电子器件的概念、特点和分类等问题。介绍常用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问题。,第2章 电力电子器件引言,3,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 电力电子器件的分类 本章内
2、容和学习要点,2.1 电力电子器件概述,4,1)概念:电力电子器件(Power Electronic Device)可直接用于主电路中,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。2)分类:电真空器件(汞弧整流器、闸流管)半导体器件(采用的主要材料硅)仍然,电力电子器件的概念和特征,电力电子器件,5,能处理电功率的能力,一般远大于处理信息的电子器件。电力电子器件一般都工作在开关状态。电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。,电力电子器件
3、的概念和特征,3)同处理信息的电子器件相比的一般特征:,6,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,7,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,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,8,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
4、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,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:,9,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,分为两类:,10,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波形,分为两类:脉冲触发型电平控制型 按照器件内部载流子参与导电情况,分为三类:单
5、极性双极性复合型,11,本章内容:介绍各种器件的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用中应注意的一些问题。集中讲述电力电子器件的驱动、保护和串、并联使用这三个问题。学习要点:最重要的是掌握其基本特性。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。,本章学习内容与学习要点,12,PN结与电力二极管的工作原理 电力二极管的基本特性 电力二极管的主要参数 电力二极管的主要类型,2.2 不可控器件电力二极管,13,Power Diode结构和原理简单,工作可靠,自20世纪50年代初期就获得应用。快恢复二极管和肖特基二极管,分别在中、高频整流和逆变,以及低压高频整流的场合,具有不可替
6、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,14,14,电力二极管实物图,15,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,2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理,16,半导体PN结,P型、N型半导体和PN结,17,单向导电性,正向接法时内电场被削弱,扩散运动强于漂移运动,掺杂形成的多数载流子导电,等效电阻较小。反向接法时内电场被增强,漂移运动强于扩散运动,光热激发形成的少数载流子导电,等效电
7、阻很大。,17,半导体二极管的符号及正反向接法,18,二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,2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理,PN结的状态,19,PN结的电荷量随外加电压而变化,呈现电容效应,称为结电容CJ,又称为微分电容。结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。电容影响PN结的工作频率,尤其是高速的开关状态。,2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理,PN结的电容效应:,20,PN结高频等效电路,21,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
8、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,只有微小而数值恒定的反向漏电流。,图2-4 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,22,2.2.2 电力二极管的基本特性,u,图2-6 电力二极管的动态过程波形 正向偏置转换为反向偏置 零偏置转换为正向偏置,2)动态特性 因为结电容的存在,电压电流特性是随时间变化的,这就是电力二极管的动态特性,并且往往专指反映通态和断态之间转换过程的开关特性。由正向偏置转换为反向偏置 电力二极管并不能立即关断,而是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。延
9、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:tf/td,或称恢复系 数,用Sr表示。,t0:正向电流降为零的时刻,t1:反向电流达最大值的时刻,t2:电流变化率接近于零的时刻,23,2.2.2 电力二极管的基本特性,由零偏置转换为正向偏置 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 出现电压过冲的原因:电导调制效应起作用所需的大量少子需要一定的时间来储存,在达到稳态导通之前管压降较大;正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率越大,UFP越高。,图2-6 电力二极管的
10、动态过程波形 b)零偏置转换为正向偏置,24,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。IF(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IF(AV),25,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UF,26,结温是指管芯PN结的平均温度,用TJ表示。TJM是指在PN结不
11、致损坏的前提下所能承受的最高平均温度。TJM通常在125175C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TJM,27,1)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,28,简称快速二极管快恢复外延二极管(Fast Recovery Epitaxial D
12、iodesFRED),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。,电力二极管的主要类型,2)快恢复二极管(Fast Recovery DiodeFRD),29,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。效率高,其开关损耗和
13、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 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)。,30,2.3 半控器件晶闸管,晶闸管的结构与工作原理 晶闸管的基本特性 晶闸管的主要参数 晶闸管的派生器件,31,2.3 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
14、。,晶闸管(Thyristor):晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled RectifierSCR),32,图2-6 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。有三个联接端。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。,33,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,34,35,晶闸管的结构、符号和结构模型,36,晶闸管的结构与工作原理,式中1和2分别是晶体管V1和V2的共基极电流增益
15、;ICBO1和ICBO2分别是V1和V2的共基极漏电流。由以上式可得:,图2-7 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,得:,(2-5),37,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。,38,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
16、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:,39,2.3.2 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:,40,2.3.2 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,
17、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。,1)静态特性,图2-8 晶闸管的伏安特性IG2IG1IG,41,2.3.2 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,只有极小的反相漏电流流过。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2-8 晶闸管的伏安特性IG2IG1IG,(2)反向特性,42,2.3.2 晶闸管的基本特性,1)开通过程延迟时间td(0.51.5s)上升时间tr(0.53s)开通时间tgt以上两者之和,tgt=t
18、d+tr(2-6),2)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2-9 晶闸管的开通和关断过程波形,43,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。选用时,一般取额定电压为正常工作时晶闸
19、管所承受峰值电压23倍。,使用注意:,1)电压定额,44,额定电压大小的确定,分析计算,如图,晶闸管承受的最大电压为,45,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。,
20、2)电流定额,46,.额定电流(VD/VT),定义: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。如图的正弦半波,是用来定义电力二极管和晶闸管额定电流的电流波形。,47,设该正弦半波峰值电流为,由平均值的定义,其通态平均电流为:根据有效值的定义,其有效值为:,48,设该正弦半波峰值电流为,由平均值的定义,其通态平均电流为:根据有效值的定义,其有效值为:所以,正弦半波电流的波形系数是:,49,.选择二极管/晶闸管电流定额的过程:,求出电路中流过二极管/晶闸管电流的有效值I;电流定额等于有效值I除以1.57;将选定的定额乘以1.5到2倍的裕量以保证安全。,50,二极管/晶闸
21、管电流定额的含义,如手册上某电力二极管/晶闸管的额定电流为100A,说明:允许通过平均值为100A的正弦半波电流;允许通过正弦半波电流的幅值为314A;允许通过任意波形的有效值为157A的电流;在以上所有情况下其功耗发热不超过允许值。,51,例题2-1已知:图中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,波形的电流最大值为Im,试计算该波形的电流平均值和电流有效值。,解:电流平均值为:电流有效值:,52,用电流有效值换算成正弦半波电流平均值:,如已知Im:1000A则代入得到IT(AV),53,例题2-2:在例题2-1中,若取安全裕量为1,问额定电流为100A的晶闸管,其允许通过的电流平均值是多少
22、?这时,相应的电流最大值是多少?,(1)100A的晶闸管允许通过的电流有效值(2)电流有效值为:,54,.波形系数,波形系数:任何一含有直流分量的电流波形,都有一个电流平均值(一个周期内电流波形面积的平均值),也有一个电流的有效值,该电流有效值与电流平均值之比,则为该电流的波形系数。即:说明:具有相同平均值而波形不同的电流,因波形系数不同而具有不同的有效值。,55,非正弦波电流选择晶闸管时需要进行折算.(根据有效值相等发热相同的原理).即:考虑安全裕量,选择晶闸管时,其通态平均电流应为:,56,晶闸管的主要参数,除开通时间tgt和关断时间tq外,还有:断态电压临界上升率du/dt 指在额定结温
23、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)动态参数,57,晶闸管的型号KP型,K P,表示闸流特性,普通反向阻断型,额定通态平均电流,正反向重复峰值电压等级,通态平均电压组别,58,2.3.4 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di/dt耐量都有明显改善。普通晶闸管关断时间数百微秒,快速晶闸管数十微秒,高频晶闸管10s左右。高频晶闸
24、管的不足在于其电压和电流定额都不易做高。由于工作频率较高,不能忽略其开关损耗的发热效应。,1)快速晶闸管(Fast Switching Thyristor FST),59,2.3.4 晶闸管的派生器件,2)双向晶闸管(Triode AC SwitchTRIAC或Bidirectional triode thyristor),图2-10 双向晶闸管的电气图形符号和伏安特性a)电气图形符号 b)伏安特性,可认为是一对反并联联接的普通晶闸管的集成。有两个主电极T1和T2,一个门极G。在第和第III象限有对称的伏安特性。不用平均值而用有效值来表示其额定电流值。,60,2.3.4 晶闸管的派生器件,逆导
25、晶闸管(Reverse Conducting ThyristorRCT),a),K,G,A,图2-11 逆导晶闸管的电气图形符号和伏安特性a)电气图形符号 b)伏安特性,将晶闸管反并联一个二极管制作在同一管芯上的功率集成器件。具有正向压降小、关断时间短、高温特性好、额定结温高等优点。,61,2.3.4 晶闸管的派生器件,光控晶闸管(Light Triggered ThyristorLTT),A,G,K,a),AK,图2-12 光控晶闸管的电气图形符号和伏安特性a)电气图形符号 b)伏安特性,又称光触发晶闸管,是利用一定波长的光照信号触发导通的晶闸管。光触发保证了主电路与控制电路之间的绝缘,且可
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