簡要描述:德國直供制動模塊6SL3100-1AE31-0AB1現貨SINAMICS 制動模塊 輸入:600V DC 輸出:峰值 100kW/2S 組件 涂漆
德國直供制動模塊6SL3100-1AE31-0AB1現貨德國直供制動模塊6SL3100-1AE31-0AB1現貨
SINAMICS 制動模塊 輸入:600V DC 輸出:峰值 100kW/2S 組件 涂漆
目前,功率模塊正朝著集成化、智能化和模塊化的方向發展。功率模塊為機電一體化設備中弱電與強電的連接提供了理想的接口。
在任何運行狀態下,功率模塊都需要受到保護,以避免其承受不允許的電流應力,也就是說,避免功率模塊的運行區超出所給定的安全工作區。
超出安全工作區運行將導致功率模塊受損傷,其壽命會由此而縮短。情況嚴重時還會立刻導致功率模塊的損壞。
因此,重要的是先檢測出臨界的電流狀態和故障,然后再去恰當地響應它們。
本文的敘述主要是針對IGBT的過電流保護,但是,也可以類推應用到功率MOSFET。
1 故障電流的種類
故障電流是指超過安全工作區的集電極或漏極電流。它可以由錯誤的控制或負載引起。
故障電流可通過以下機理導致功率半導體的損壞;
1)由高功率損耗導致的熱損壞;
2)動態雪崩擊穿;
3)靜態或動態的擎住效應;
4)由過電流引起的過電壓。
故障電流可進一步劃分為過電流、短路電流及對地故障電流。
1.1 過電流
特征:
1)集電極電流的di/dt低(取決于負載電感和驅動電壓);
2)故障電流通過直流母線形成回路;
3)功率模塊沒有離開飽和區。
起因:
1)負載阻抗降低;
2)逆變器控制出錯。
1.2 短路電流
特征:
1)集電極電流急劇上升;
2)故障電流通過直流母線形成回路;
3)功率模塊脫離飽和區。
起因:
1)橋臂直通短路(圖l中的情況1)
一一由于功率模塊失效而引起;
一一由于錯誤的驅動信號而引起。
2)負載短路電流(圖l中的情況2)
一一由于絕緣失效而引起;
一一由于人為的失誤而引起(例如誤接線)。
1.3 對地故障電流
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