電力電子器件 22 電力二極管
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1、太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.1電力電子器件概述 2.1.1電力電子器件的概念和特征 2.1.2應(yīng)用電力電子器件的系統(tǒng)組成 2.1.3電力電子器件的分類 2.1.4本章內(nèi)容和學(xué)習(xí)要點 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.1.1電力電子器件的概念與特征 電力電子電路的基礎(chǔ) 電力電子器件 1.概念 : 主電路 ( main power circuit) 電氣設(shè)備或電力 系統(tǒng)中 , 直接承擔(dān)電能的變換或控制任務(wù)的電路 電力電子器件 ( power electronic device) 可直 接用于處理電能的主電路中 , 實現(xiàn)電能的變換或控制 的電
2、子器件 2.廣義上分為兩類 : 電真空器件 (汞弧整流器 、 閘流管等電真空器件 ) 半導(dǎo)體器件 (采用的主要材料仍然是硅 ) 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 3. 同處理信息的電子器件相比 , 電力電子器件的一般特征 : 1) 由于多用于高電壓、大電流工作場合,能處 理電功率的大小,即承受電壓和電流的能力, 成為最重要的參數(shù)。 2) 因為處理的電功率較大,為減小本身的損耗, 提高效率,電力電子器件一般都工作在開關(guān) 狀態(tài)。 導(dǎo)通時: 器件阻抗很小,接近于短路,管壓 降幾乎為 0,電流由外電路決定 關(guān)斷時: 器件阻抗很大,接近于斷路,電流 幾乎為 0,管子兩端的電壓由外電
3、路決定。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) (3) 實際應(yīng)用中 , 電力電子器件往往需要由信息電子 電路來控制 .但電力電子器件所處理的電功率較大 , 一般的信息電子電路不能直接控制電力電子器件 的導(dǎo)通或關(guān)斷 ,需要一定的中間電路對這些信號進 行適當?shù)姆糯?,這部分電路就是驅(qū)動電路 (4) 電力電子器件的功率損耗通常遠大于信息電子器 件 , 為保證不致于因損耗散發(fā)的熱量導(dǎo)致器件溫 度過高而損壞 , 不僅在器件封裝上講究散熱設(shè)計 , 在其工作時一般都要安裝散熱器 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) SF風(fēng)冷式散熱器 SZ SL螺旋式散熱器 太原工業(yè)學(xué)
4、院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) SS水冷式散熱器 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 散熱器外形尺寸 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 主 要 損 耗 通態(tài)損耗: 導(dǎo)通時器件上有一定的通態(tài)壓降 斷態(tài)損耗: 阻斷時器件上有微小的斷態(tài)漏電流流過 開關(guān)損耗: 開通損耗: 在器件開通的轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生的損耗 關(guān)斷損耗 : 在器件關(guān)斷的轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生的損耗 對某些器件來講, 驅(qū)動電路向其注入的功率 也是造成器件發(fā) 熱的原因之一 通常電力電子器件的斷態(tài)漏電流極小,因而 通態(tài)損耗 是器件 功率損耗的
5、主要成因 器件開關(guān)頻率較高時, 開關(guān)損耗 會隨之增大而可能成為器件 功率損耗的主要因素 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.1.2 應(yīng)用電力電子器件的系統(tǒng)組成 電力電子系統(tǒng) :由 控制電路 、 驅(qū)動電路 和 以電力電子器件為核心的 主電路 組成 控 制 電 路 檢測 電路 驅(qū)動 電路 R L 主電路 V 1 V 2 電 力 電 子 器 件 在 實 際 應(yīng) 用 中 的 系 統(tǒng) 組 成 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 控制電路按系統(tǒng)的工作要求形成控制信號 , 通過驅(qū) 動電路去控制主電路中電力電子器件的通或斷 , 來 完成整個系統(tǒng)的功能 。 有的電力電
6、子系統(tǒng)中,還需要有檢測電路。廣義上 往往其和驅(qū)動電路等主電路之外的電路都歸為控制 電路,從而粗略地說電力電子系統(tǒng)是由主電路和控 制電路組成的。 主電路中的電壓和電流一般都較大,而控制電路的 元器件只能承受較小的電壓和電流,因此在主電路 和控制電路連接的路徑上,如驅(qū)動電路與主電路的 連接處,或者驅(qū)動電路與控制信號的連接處,以及 主電路與檢測電路的連接處,一般需要進行電氣隔 離,通過其它手段如光、磁等來傳遞信號 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 由于主電路中往往有電壓和電流的過沖 , 而電力電 子器件一般比主電路中普通的元器件要昂貴 , 但承 受過電壓和過電流的能力卻要差一些
7、 , 因此 , 在主 電路和控制電路中附加一些保護電路 , 以保證電力 電子器件和整個電力電子系統(tǒng)正??煽窟\行 , 也往 往是非常必要的 。 器件一般有三個端子 ( 或稱極或管腳 ) , 其中兩個 聯(lián)結(jié)在主電路中 , 而第三端被稱為控制端 ( 或控制 極 ) 。 器件通斷是通過在其控制端和一個主電路端 子之間加一定的信號來控制的 , 這個主電路端子是 驅(qū)動電路和主電路的公共端 , 一般是主電路電流流 出器件的端子 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.1.3 電力電子器件的分類 按照器件能夠被控制電路信號所控制的程度 , 分為以下三類: 1)半控型器件 晶閘管 ( T
8、hyristor) 及其大部分派生器件 器件的關(guān)斷由其在主電路中承受的電壓和電流決定 通過控制信號可以控制其導(dǎo)通而不能控制其關(guān)斷。 2)全控型器件 絕 緣 柵 雙 極 晶 體 管 ( Insulated-Gate Bipolar Transistor IGBT) 電力場效應(yīng)晶體管 ( 電力 MOSFET) 門極可關(guān)斷晶閘管 ( GTO) 通過控制信號既可控制其導(dǎo)通又可控制其關(guān)斷, 又稱自關(guān)斷器件。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 3)不可控器件 電力二極管 ( Power Diode) 只有兩個端子,器件的通和斷是由其在主電路 中承受的電壓和電 流決定的。 不能用控制信
9、號來控制其通斷 , 因此也就不需要驅(qū) 動電路 。 按照驅(qū)動電路加在器件控制端和公共端之間 信號的性質(zhì) , 分為兩類: 1) 電流驅(qū)動型 : 通過從控制端注入或者抽出電流來 實現(xiàn)導(dǎo)通或者關(guān)斷的控制 2) 電壓驅(qū)動型 :僅通過在控制端和公共端之間施加一 定的電壓信號就可實現(xiàn)導(dǎo)通或者關(guān)斷的控制 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 按照器件內(nèi)部電子和空穴兩種載流子參與 導(dǎo)電的情況分為三類: 1) 單極型器件 : 由一種載流子參與導(dǎo)電的器件 2) 雙極型器件 : 由電子和空穴兩種載流子參與導(dǎo)電的 器件 3) 復(fù)合型器件 :由單極型器件和雙極型器件集成混合而 成的器件 有鍺管、硅管等等
10、 按照器件制造材料情況分為兩類: 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 從使用角度出發(fā) , 主要可從以下五個方面考查電力 半導(dǎo)體器件的性能特點: 導(dǎo)通壓降 運行頻率 器件容量 耐沖擊能力 可靠性 此外 , 諸如控制功率 、 可串并聯(lián)運行的難易程度 、 價格等等也是選擇電力半導(dǎo)體器件應(yīng)考慮的因數(shù) 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 電力半導(dǎo)體器件發(fā)展水平 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 在整流管類中 , 快速恢復(fù)二極 管將有較大的發(fā)展 在高壓直流輸電中 , 晶閘管 ( 光控晶閘管 ) 將有很好的發(fā) 展機遇 。 在功率晶體管類中 ,
11、 以 IGBT發(fā) 展最為迅速 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.1.4本章內(nèi)容和學(xué)習(xí)要點 本章內(nèi)容 : 介紹各種器件的工作原理 、 基本特性 、 主 要參數(shù)以及選擇和使用中應(yīng)注意的一些問題 。 然后集中講述電力電子器件的驅(qū)動 、 保 護和串 、 并聯(lián)使用這三個問題 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 學(xué)習(xí)要點 : 最重要的是掌握其基本特性 掌握電力電子器件的型號命名法 , 以及 其參數(shù)和特性曲線的使用方法 , 這是在實 際中正確應(yīng)用電力電子器件的兩個基本要 求 由于電力電子電路的工作特點和具體 情況的不同 , 可能會對與電力電子器件用 于同一主
12、電路的其它電路元件 , 如變壓器 、 電感 、 電容 、 電阻等 , 有不同于普通電路 的要求 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.2 不可控器件 -電力二極管 Power Diode結(jié)構(gòu)和原理簡單 , 工作可 靠 , 自 20世紀 50年代初期就獲得應(yīng)用 。 快恢復(fù)二極管和肖特基二極管 , 分別 在中 、 高頻整流和逆變 , 以及低壓高 頻整流的場合 , 具有不可替代的地位 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.2.1 電力二極管的工作原理和基本特性 基本結(jié)構(gòu)和工作原理與信息電子電路中的 二極管一樣 以半導(dǎo)體 PN結(jié)為基礎(chǔ) 由一個 面積較大的
13、 PN結(jié) 和兩端引線以及 封裝組成的 從外形上看 , 主要有螺栓型和平板型兩種 封裝 , 平板型因其與散熱器接觸較好而多 用于功率較高的場合 ( 200A以上 ) 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) A K A K a) I KA P N J b) c) 電力二極管的外形、結(jié)構(gòu)和電氣圖形符號 a) 外形 b) 結(jié)構(gòu) c) 電氣圖形符號 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 普 通 整 流 管 凹 板 式 凸 板 式 普 通 整 流 管 螺 栓 式 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 交界處電子和空穴的濃度差別,造成了各區(qū)的多子 向另一區(qū)
14、的 擴散運動 ,到對方區(qū)內(nèi)成為少子,在界面 兩側(cè)分別留下了帶正、負電荷但不能任意移動的雜質(zhì) 離子。這些不能移動的正、負電荷稱為 空間電荷 。 空間電荷建立的電場被稱為 內(nèi)電場 或 自建電場 , 其方向是阻止擴散運動的,另一方面又吸引對方區(qū) 內(nèi)的少子(對本區(qū)而言則為多子)向本區(qū)運動,即 漂移運動 。 擴散運動和漂移運動最終達到動態(tài)平衡,正、負 空間電荷量達到穩(wěn)定值,形成了一個穩(wěn)定的由空間 電荷構(gòu)成的范圍,被稱為 空間電荷區(qū) ,按所強調(diào)的 角度不同也被稱為 耗盡層 、 阻擋層 或 勢壘區(qū) 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) PN結(jié)的正向?qū)顟B(tài) 電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng)使得 PN結(jié)在正
15、向電流較大時壓降仍然很 低 , 維持在 1V左右 , 所以正向偏置的 PN結(jié)表現(xiàn)為低阻 態(tài) 。 PN結(jié)的反向截止狀態(tài) PN結(jié)的單向?qū)щ娦?。 二極管的基本原理就在于 PN結(jié)的單向?qū)щ娦赃@一主要 特征 。 PN結(jié)的反向擊穿 有雪崩擊穿和齊納擊穿兩種形式 , 可能導(dǎo)致熱擊穿 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 1.2.2 電力二極管的基本特性 1.靜態(tài)特性: 主要指其伏安特性 當電力二極管承受的正向 電壓大到一定值(門檻電壓 UTO),正向電流才開始明顯增 加,處于穩(wěn)定導(dǎo)通狀態(tài)。與正 向電流 IF對應(yīng)的電力二極管兩 端的電壓 UF即為其正向電壓降。 當電力二極管承受反向電壓
16、時, 只有少子引起的微小而數(shù)值恒 定的反向漏電流。 I O I F U TO U F U 電力二極管的伏安特性 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2. 動態(tài)特性 主要是講在二極管兩端所加電壓變化時器件 的過渡過程 如 :首先加 正向電壓,然后再加反向電壓, 最后再加正向電壓 正向電壓 反向電壓 正向電壓 導(dǎo)通 關(guān)斷 導(dǎo)通 關(guān)斷特性 開通特性 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 電力二極管在開通初期 會出現(xiàn) 較高的正向壓降 , 即在一個很短的時間內(nèi)出 現(xiàn)一個過沖 UFP, 且 UFP相 當高 。 經(jīng)過一段時間才趨 于接近穩(wěn)態(tài)壓降的某個值 ( 如 2V)
17、。 這一動態(tài)過程 時間被稱為正向恢復(fù)時間 tfr。 開通特性 : 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 關(guān)斷特性 : 導(dǎo)通的二極管突 然加一個 反向電 壓時,反向阻斷能 力的恢復(fù)也需要一 段時間,可以想到 ,在空間電荷區(qū)較 薄時,電壓的突然 反向,會使二極管 在未恢復(fù)阻斷能力 之前,處于短路狀 態(tài) 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 在圖中: 延遲時間: td= t1- t0 電流下降時間: tf= t2- t1 反向恢復(fù)時間: trr= td+ tf ( 普通電力 二極管的反向恢復(fù)時間 trr=25S) 恢復(fù)特性的軟度:電流下降時間與延 遲時間的比值 t
18、f /td, 或稱恢復(fù)系數(shù) , 用 Sr表示 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 1.2.3 電力二極管的主要參數(shù) 1. 正向平均電流 IF(AV) 額定電流 在指定的管殼溫度 ( 簡稱殼溫 , 用 TC表示 ) 和散熱條件下 , 其允許流過的最大工頻正弦半波電流的平 均值 設(shè)該正弦半波電流的峰值為 Im, 則 額定電流 (平均電流 )為 : 0)( s in2 1 m mAVF IttdII 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 當用在頻率較高的場合時,開關(guān)損耗 造成的發(fā)熱往往不能忽略 當采用反向漏電流較大的電力二極管 時,其斷態(tài)損耗造成的發(fā)熱效應(yīng)也不小
19、 正向平均電流是按照電流的發(fā)熱效應(yīng)來定 義的,使用時應(yīng)按有效值相等的原則來選 取電流定額,并應(yīng)留有 1.52倍的裕量。 額定電流有效值為 : 2)s i n(2 1 0 2 m mF ItdtII 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2. 正向壓降 UF 指電力二極管在指定溫度下 , 流過某一指定的穩(wěn)態(tài) 正向電流時對應(yīng)的正向壓降 有時參數(shù)表中也給出在指定溫度下流過某一瞬態(tài)正 向大電流時器件的最大瞬時正向壓降 3. 反向重復(fù)峰值電壓 URRM 指對電力二極管所能重復(fù)施加的反向最高峰值電壓 通常是其雪崩擊穿電壓 UB的 2/3, 是反向不重復(fù)峰 值電壓 URSM的 80%。 使
20、用時 , 往往按照電路中電力二極管可能承受的反 向最高峰值電壓的 23倍來選定 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 4. 最高工作結(jié)溫 TJM 結(jié)溫是指管芯 PN結(jié)的平均溫度 , 用 TJ表示 。 最高工作結(jié)溫是指在 PN結(jié)不致?lián)p壞的前提下所能 承受的最高平均溫度 。 TJM通常在 125175C范圍之內(nèi) 。 5. 反向恢復(fù)時間 trr trr= td+ tf , 關(guān)斷過程中 , 電流降到零起到恢復(fù)反 響阻斷能力止的時間 。 6. 浪涌電流 IFSM 指電力二極管所能承受最大的連續(xù)一個或幾個工 頻周期的過電流 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 1.
21、2.3 電力二極管的主要類型 按照正向壓降 、 反向耐壓 、 反向漏電 流等性能 , 特別是反向恢復(fù)特性的不 同介紹 。 在應(yīng)用時 , 應(yīng)根據(jù)不同場合的不同要 求選擇不同類型的電力二極管 。 性能上的不同是由半導(dǎo)體物理結(jié)構(gòu)和 工藝上的差別造成的 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 1. 普通二極管 ( General Purpose Diode) 又稱整流二極管 ( Rectifier Diode) 多用于開關(guān)頻率不高 ( 1kHz以下 ) 的整流電路 中 其反向恢復(fù)時間較長 , 一般在 5s以上 , 這在開 關(guān)頻率不高時并不重要 。 正向電流定額和反向電壓定額可以達到
22、很高 , 分 別可達數(shù)千安和數(shù)千伏以上 。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 2.快恢復(fù)二極管 ( Fast Recovery Diode FRD) 恢復(fù)過程很短特別是反向恢復(fù)過程很短 ( 5s以下 ) 的 二極管 , 也簡稱快速二極管 工藝上多采用了摻金措施 有的采用 PN結(jié)型結(jié)構(gòu) 有的采用改進的 PiN結(jié)構(gòu) 采用外延型 PiN結(jié)構(gòu)的的快恢復(fù)外延二極管 ( Fast Recovery Epitaxial Diodes FRED) , 其反向恢復(fù)時間更短 ( 可低于 50ns) , 正向壓降也很低 ( 0.9V左右 ) , 但其反向耐壓多在 1200V 以下 從性能上可分
23、為快速恢復(fù)和超快速恢復(fù)兩個等級 。 前者反向恢復(fù) 時間為數(shù)百納秒或更長 , 后者則在 100ns以下 , 甚至達到 2030ns。 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 快恢復(fù)二極管 230PIV600BAA-44 600V/60A 絕緣銅底板,內(nèi)部是兩 只完全獨立的快恢復(fù)二 極管,用兩只模塊可組 成 600V/60A高速橋堆。 用三只模塊可組成 600V/90A高速三相整流 橋。 單價 18元 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 3. 肖特基二極管 以金屬和半導(dǎo)體接觸形成的勢壘為基礎(chǔ)的二極管稱為 肖特基勢壘二極管 ( Schottky Barrier D
24、iode SBD) , 簡稱為肖特基二極管 20世紀 80年代以來 , 由于工藝的發(fā)展得以在電力電子 電路中廣泛應(yīng)用 肖特基二極管的優(yōu)點 反向恢復(fù)時間很短 ( 1040ns) 正向恢復(fù)過程中也不會有明顯的電壓過沖 在反向耐壓較低的情況下其正向壓降也很小 , 明顯低于快恢 復(fù)二極管 其開關(guān)損耗和正向?qū)〒p耗都比快速二極管還要小 , 效率高 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 肖特基二極管的弱點 當反向耐壓提高時其正向壓降也 會高得不能滿足要求,因此多用于 200V以下 反向漏電流較大且對溫度敏感, 因此反向穩(wěn)態(tài)損耗不能忽略,而且 必須更嚴格地限制其工作溫度 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 電力二極管的命名 P Z 正向平均電壓組別 反向重復(fù)峰值電壓等 級(額定電壓) 額定正向平均電流系列(額定電流) 普通型 整流特性 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 太原工業(yè)學(xué)院自動化系 2021/1/24 電力電子技術(shù) 總結(jié) 電力電子電路主要分為那幾個部分 ? 電力電子器件分為哪三類 ? 分析電力電子器件時我們主要看哪些指 標 ? 靜態(tài)特性 動態(tài)特性:平均電流 , 有效電流 , 正向 壓降 , 反向重復(fù)峰值電壓 , 反向恢復(fù)時 間 。
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