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催泪弹:提高晶闸管关断效率的门极硬驱动电路

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:但普通晶闸管的特性参数受温度的影响较大,温度升高,会形成局部的热点和电流集中,因此串、并联使用复杂,承受过载的能力差。并且普通晶闸管的关断由阳极反向高电压控制,导致关断电路复杂,易发生误触发。采用门极“硬驱动”电路,通过减小门极回路的杂散电感,可以提高门极电流上升率,使门极电流瞬间增加到阳极电流,可实现单位关断增益,并显著减小GTO的关断功耗。

催泪弹:提高晶闸管关断效率的门极硬驱动电路

普通晶闸管具有阻断电压高(可达数千伏)、通态电流大(可达数千安)、损耗低、输出电压可调、体积小、重量轻、无噪声、寿命长的特点,广泛地应用于电力系统、电机励磁、整流、逆变、调压等方面。但普通晶闸管的特性参数受温度的影响较大,温度升高,会形成局部的热点和电流集中,因此串、并联使用复杂,承受过载的能力差。并且普通晶闸管的关断由阳极反向高电压控制,导致关断电路复杂,易发生误触发。

GTO除了具有普通晶闸管的高电压、大电流优点外,还有自关断和快速关断、频率较高、门极回路控制功率小、关断电路简单,以及过载能力较强和SOA较宽等特点,可作为大功率、高电压开关,主要用于高压大功率斩波器逆变器及其他变流器,如地铁电力机车、矿用车等车辆控制,电加热、电镀、电焊、蓄电池组充放电,以及照明、逆变电源、UPS等大功率领域。由于GTO通常需要庞大的门极驱动电路来实现开通和关断,且关断期间存在电流非均匀分布和瞬态电压尖峰,拖尾电流大,导致关断瞬态功耗很大。实际使用时需要增加吸收电路来抑制瞬态过电压,导致装置的重量与体积增加。采用门极“硬驱动”电路,通过减小门极回路的杂散电感,可以提高门极电流上升率,使门极电流瞬间增加到阳极电流,可实现单位关断增益,并显著减小GTO的关断功耗。(www.xing528.com)

IGCT采用了透明阳极、场阻止层、逆导技术和门极“硬驱动”技术,具有损耗低、开关频率高、SOA稳定、驱动电路简单、无须关断吸收电路、串联容易、成本低、体积小、重量轻,以及热耗散、电应力和内部热应力小,可靠性高等优点,在中高压领域以及功率为(0.5~100)MVA的应用中可以代替GTO与高压晶闸管,目前已可靠地应用于机车、舰船、泵、风扇等中等电压驱动控制,静止补偿器(STATCOM),动态电压恢复器(DVR)、动态不间断电源(DUPS)、静态阻断器、感应加热、谐振转换器、脉冲电源及高压直流(HVDC)输电等大功率的应用领域。

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