 高dv/dt導致IGBT擊穿。   <<
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        正 此,IGBT都是能自我抗短路。也
此,IGBT都是能自我抗短路。也 說不怕負載短路。
說不怕負載短路。 變頻器的輸出功率器件炸了,不是
變頻器的輸出功率器件炸了,不是 短路本身造成的,
短路本身造成的, 還有其他的原因,比如,工作中負載突然開路了,
還有其他的原因,比如,工作中負載突然開路了, 過載了(IGBT怕過載,不怕短路)。   <<
過載了(IGBT怕過載,不怕短路)。   << 與廣大電子愛好者更好的互動交流,容源電子網已開通電子論壇,歡迎來到電子論壇與同行們分享、學習經驗。》
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        短路和過載當然不同,短路的電流比過載電流大得多,IGBT有快速的自關斷功能。而過載電流IGBT的自鎖保護是不關斷的, 當過載時間比較長,管子會發熱,導致熱過載炸管子。
當過載時間比較長,管子會發熱,導致熱過載炸管子。 ,變頻器的故障保護對過載和短路都設置了參數。西門子的變頻器都有這些輸出保護的功能。而變頻器的輸入,是二極管或可控硅的,就沒有自保護功能了,要用外部的快熔做短路保護。
,變頻器的故障保護對過載和短路都設置了參數。西門子的變頻器都有這些輸出保護的功能。而變頻器的輸入,是二極管或可控硅的,就沒有自保護功能了,要用外部的快熔做短路保護。 整流單元是那種IGBT形式的(ALM),輸入也具備自鎖保護功能,也不怕短路!輸入不加快熔了。   <<
整流單元是那種IGBT形式的(ALM),輸入也具備自鎖保護功能,也不怕短路!輸入不加快熔了。   << 與廣大電子愛好者更好的互動交流,容源電子網已開通電子論壇,歡迎來到電子論壇與同行們分享、學習經驗。》
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        IGBT的發展過程,一開始 研究怎么抗短路的,否則沒法用。
研究怎么抗短路的,否則沒法用。 靠外部的有觸點開關或快熔,都不足以安全保護IGBT的,開關跳了,IGBT也跟著完蛋。
靠外部的有觸點開關或快熔,都不足以安全保護IGBT的,開關跳了,IGBT也跟著完蛋。 ,在管子輸出加了電流截止保護功能,
,在管子輸出加了電流截止保護功能, 短路電流來了,立即自鎖。使管子不會完蛋。正是
短路電流來了,立即自鎖。使管子不會完蛋。正是 IGBT有了抗短路的功能,
IGBT有了抗短路的功能, 在整流或逆變電路中,他不會像可控硅那樣發生“逆變顛覆”。這也是IGBT的一大亮點呢。
在整流或逆變電路中,他不會像可控硅那樣發生“逆變顛覆”。這也是IGBT的一大亮點呢。
        當變頻器輸出或負載發生短路時,IGBT自身有抗短路的功能,自己被鎖住不輸出電流的功能。保護功率器件不被短路電流損壞。   << 與廣大電子愛好者更好的互動交流,容源電子網已開通電子論壇,歡迎來到電子論壇與同行們分享、學習經驗。》
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        變頻器輸出正在工作時,突然地負載斷線(開路), 模塊被炸的原因。這都是
模塊被炸的原因。這都是
 的dv/dt太高(特別是負載較大時),
的dv/dt太高(特別是負載較大時), 線路的
線路的 就像是帶載*作刀熔開關。盡管變頻器的輸出功率模塊有RC阻容吸收功能,但太高動態電壓,還是擋不住擊穿IGBT的。   <<
就像是帶載*作刀熔開關。盡管變頻器的輸出功率模塊有RC阻容吸收功能,但太高動態電壓,還是擋不住擊穿IGBT的。   << 與廣大電子愛好者更好的互動交流,容源電子網已開通電子論壇,歡迎來到電子論壇與同行們分享、學習經驗。》
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        這種反向浪涌沖擊與自然界中的江河水流很相似, 比如湍急水流的江河上, 水壩的閘門突然放下, 必然激起反向浪涌強烈地沖擊上游。這里的上游 IGBT, 非常高的反向浪涌dv/dt電壓打得IGBT招架不住。
IGBT, 非常高的反向浪涌dv/dt電壓打得IGBT招架不住。 ,
, 炸IGBT 模塊沒商量。 容-源-電-子-網-為你提供技術支持
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