
- •Автономные преобразователи
- •Основные задачи преобразовательной техники
- •Силовые полупроводниковые диоды
- •Тиристоры
- •Полностью управляемые gto-тиристоры
- •1.4 Биполярные транзисторы
- •Полевые транзисторы
- •Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt)
- •Применение мощных полупроводниковых ключей в силовых схемах
- •Выпрямители
- •2.1 Неуправляемые выпрямители
- •2.1.1 Нулевые схемы выпрямителей
- •2.1.2 Мостовые схемы выпрямителей
- •2.1.3 Коммутация в выпрямителях
- •2.2 Управляемые выпрямители
- •2.2.1 Однофазные управляемые выпрямители
- •2.2.2 Трёхфазные управляемые выпрямители
- •2.2.3 Выпрямители на полностью управляемых вентилях
- •2.3 Инверторный режим работы управляемого выпрямителя
- •2.4 Регуляторы переменного напряжения
- •3. Преобразователи постоянного напряжения
- •3.1 Импульсные регуляторы напряжения
- •3.1.1 Импульсные регуляторы понижающего типа
- •4. Автономные инверторы
- •4.1 Автономные инверторы тока
- •4.2 Автономные инверторы напряжения
- •4.3 Трёхфазный мостовой инвертор напряжения
- •4.4 Автономные инверторы напряжения с многократной коммутацией в одном периоде
- •5 Преобразователи частоты
- •5.1 Непосредственные преобразователи частоты
- •5.2 Преобразователи частоты со звеном постоянного тока
- •6 Основные типы формирователей импульсов управления
- •6.1 Трансформаторные фиу биполярных транзисторов
- •6.2 Трансформаторные фиу для ключей с изолированным затвором
- •6.3 Формирователи импульсов управления с раздельной передачей энергии и информационного сигнала
- •7 Типовые схемы транзисторных ключей
- •7.1 Ключ на биполярном транзисторе
- •7.2 Ключ на мощном мдп – транзисторе
- •7.3 Ключ на биполярном транзисторе с изолированным затвором
Применение мощных полупроводниковых ключей в силовых схемах
Несмотря на то, что современные ключевые приборы не являются идеальными, не существует принципиальных ограничений для разработки высокоэффективных силовых устройств постоянного и переменного тока в самом широком диапазоне мощностей (от единиц ватт до десятков мегаватт). Мощные полевые транзисторы и биполярные транзисторы с изолированным затвором, обладая лучшими характеристиками с точки зрения коммутационных потерь, высоких скоростей переключения и стойкости к режимам перегрузки, практически вытеснили силовые биполярные транзисторы из традиционных областей их применения. Биполярные транзисторы применяются в импульсных источниках питания с рабочей частотой 20…60 кГц. В импульсных источниках с частотой преобразования 75…200 кГц и выходной мощностью от сотен ватт до единиц киловатт самое широкое применение находят в основном мощные МДП-транзисторы и дискретные типы высокочастотных IGBT.
Основными задачами улучшения энергетических показателей источников питания являются:
Уменьшение габаритных размеров и массы радиаторов силовых ключей за счёт повышения к.п.д. схемы.
Уменьшение массо-габаритных характеристик реактивных элементов преобразователя за счёт увеличения частоты преобразования.
Исключение из схемы низкочастотных трансформаторов.
Однако увеличение рабочей частоты преобразователя при близкой к прямоугольной форме тока и напряжения приводит к росту динамических потерь в ключах из-за рассеивания дополнительной энергии в паразитных индуктивностях и ёмкостях силовой схемы. Поэтому всё большее применение находят схемы электропитания, построенные на основе резонансных преобразователей, у которых силовые ключи коммутируются либо при нулевом токе, либо при нулевом напряжении, что уменьшает динамические потери и электрические перегрузки элементов преобразователя.
При выборе ключевых приборов в системах управления электродвигателями необходимо учитывать особенности нагрузки:
Индуктивный характер.
Наличие противонаправленной э.д.с. вращения.
Кратковременные, но многократные перегрузки по току.
Близость пусковых режимов к режиму короткого замыкания.
Запираемые тиристоры и биполярные транзисторы с изолированным затвором находят основное применение в энергетических установках высоковольтных линий передач постоянного тока, сверхмощных электроприводах и системах электрифицированного транспорта, где требуется преобразование мощности в сотни киловатт - единицы мегаватт.
Основными критериями, использующимися при выборе типа ключа для любого силового устройства являются:
Достаточные для получения требуемой мощности преобразования номинальные токи и напряжения.
Прямое падение напряжения в открытом состоянии.
Значения усилительных параметров, обеспечивающих эффективность ключевых свойств.
Времена переключения.
Энергия потерь и температура структуры.
,
*