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功率电感:IGCT的高压三电平变频器若干关键技术(二)

2014/9/3 9:02:47

  它在结构上有以下几个主要特点:

  (1)采用igct作为主开关器件,且采用压装结构

  采用igct作为主开关器件,且采用压装结构,其中,分立散热器一方面为igct散热和压装结构的支撑设备,另一方面也是连接两个igct的导体。

  (2)三相桥臂共用两套di/dt吸收电路

  三相桥臂共用两套di/dt吸收电路(ls、rs和cs)

  (3)直流母排与逆变回路通过层叠扁铜排相连

  直流母排与逆变回路通过层叠扁铜排相连,

  (4)控制系统采用多cpu和光纤can总线通讯系统

  控制系统采用多cpu和光纤can总线通讯系统。

  (5)输出采用滤波电感与升压一体化结构

  输出采用滤波与升压一体化结构。

  正是由于这些结构上的特点,而凸现出一些必须解决的关键技术问题。

  3 若干关键技术问题分析

  高压大容量变频器涉及的关键技术很多,本文就几个主要的关键问题进行叙述和分析。

  3.1 igct安全工作区的有效设置

  要提高大容量电力电子装置可靠性,需要特别关注半导体开关器件的特性,同时研究器件的应用特性与电力电子装置中其它元素之间的关系,由此来设计和优化电力电子装置的拓扑、结构和控制策略等。通常器件应用手册中关于器件各类电特性的约束往往是基于特定的单管测试电路,其中某些关键参数(如杂散电感)在实际应用中由于结构设计的问题,很难保证与测试电路完全一致。而且,实际电路拓扑与半导体测试电路差异较大,往往涉及到多个开关管之间的相互作用和相互联系。同时,运行工况、负载特性以及器件参数的差异,使得性能优良的器件装备在特定装置、运行在特定装置中时并不一定会提升装置的可靠性,即通常意义下单个开关器件的安全工作区(以下简称soa)并不总是适用于整个装置,甚至在实际应用中要作较大的修正。

  在基于igct的高压大容量变频调速研究中,围绕igct和二极管等开关器件进行设计和分析,提出了变换器全运行范围安全工作区定义,即以igct的安全工作区为基础,给出了igct安全运行与变换器安全运行的量化关系,并以此直接对变换器的额定工作点、控制方式、保护措施、结构杂散参数要求以及损耗和效率等进行优化,优化示意图如图6所示。在优化的过程中,综合使用了包括三电平变频器中点电压平衡与控制参数约束、开关器件损耗建模与变频器运行状况综合分析等多项具有自主知识产权的专利技术。实际应用中取得了良好的效果,大大减少了装置的故障率。

  公司网站:。联系电话梁生

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