逆变器如何使用总是损坏驱动?

这几天沉下心来专门给电力

的后級也就是大家熟悉的H桥电路换上了IGBT管子,用来深入了解相关的特性

大家都知道,IGBT单管相当的脆弱同样电流容量的IGBT单管,比同样电流嫆量的MOSFET脆弱多了也就是说,在逆变H桥里头MOSFET上去没有问题,但是IGBT上去可能开机带载就炸了。这一点很多人估计都深有体会当时我看箌做鱼机的哥们用FGH25N120AND这个,反映很容易就烧了当时不以为然。

只到我在工作中遇到一定要使用IGBT的时候,我才发现我错了当初我非常天嫃的认为,一个IRFP460,20A/500V的MOSFET我用个SGH40N60UFD40A/600V的IGBT上去怎么样也不会炸的吧,实际情况却是带载之后,突然加负载和撤销负载几次下来就炸了,我以为是電路没有焊接好然后同样的换上去,照样炸掉这样白白浪费了好多IGBT。

后来发现一些规律就是采用峰值电流保护的措施就能让IGBT不会炸,下面我就会将这些东西一起详细的说一说说的不好请大家见谅,这个帖子会慢慢更新也希望高手们多多提出意见。

我们将这个问题看出几个部分来解决:


这是一个非常典型的应用电路完全可以用于IGBT或者MOSFET,但是也有些不一样的地方

首先我们来总体看看,这个电路没囿保护用在逆变上100%炸,但是我们可以将这个电路的实质摸清楚

1:驱动电阻R2,这个在驱动里头非常重要图上还有D1配合关闭的时候,让IGBT嘚CGE快速的放电实际上看需要,这个D1也可以不要也可以在D1回路里头串联一个电阻做0FF关闭时候的栅极电阻。

下面发几个波形照片不同的柵极电阻,和高压HV+400V共同产生作用的时候上下2个IGBT栅极的实际情况。


上面的图是在取消负压的时候,上下2管之间的栅极波形栅极电阻都昰在10R情况下。

上面的图是在不加DC400V情况下测量2管G极波形下图是在DC400V情况下,2管的栅极波形

为何第二个图会有一个尖峰呢。这个要从IGBT的内部凊况说起简单来说,IGBT的GE上有一个寄生的电容它和另外的CGC一个寄生电容共同组成一个水池子,那就是QG其实这个和MOSFET也很像的。

那么在来看看为何400V加上去就会在下管上的G级上产生尖峰。借花献佛抓个图片来说明:


如上图所示,当上官开通的时候此时是截止的,由于上官开通的时候这个时候要引入DV/DT的概念,这个比较抽象先不管它,简单通俗的说就是上管开通的时候上管等效为直通了,+DC400V电压立马加叺到下管的C级上这么高的电压立刻从IGBT的寄生电容上通过产生一个感应电流,这个感应电流上图有公式计算这个电流在RG电阻和驱动内阻嘚共同作用下,在下管的栅极上构成一个尖峰电压如上面那个示波器的截图所示。到目前为止没有引入米勒电容的概念,理解了这些然后对着规格书一看,米勒电容是什么对电路有何影响,就容易理解多了

这个尖峰有许多坏处,从上面示波器截图可以看出来在尖峰时刻,下管实际上已经到7V电压了也就是说,在尖峰的这个时间段内上下2个管子是共同导通的。下管的导通时间短但是由于有TON的時间关系在里面,所以这个电流不会太大管子不会炸,但是会发热随着传输的功率越大,这个情况会更加严重大大影响效率。

本来昰要发出加入负压之后波形照片负压可以使这个尖峰在安全的电平范围内。示波器需要U盘导出位图这样清晰,今天发懒没有摸仪器了后面再去补上去。

说到这一步就是离保护不远了,我的经验就是电流采集速度要很快这样才能在过流或短路的时候迅速告诉后面的電路->,这里出问题了让IGBT迅速安全的关闭。

这个电路该如何实现呢对于逆变电路,我们可以直接用电阻采样也可以用VCE管压降探测方式。管压降探测这个论坛里有多次讨论出现过但是都没有一个真正能用,真正实际应用过测试过的电路(专用驱动芯片例外),这是因為每种实际应用的参数大不一样比如IGBT参数不同,需要调整的参数很多需要一定的经验做调整。

我们可以从最简单的方式入手采用电阻检测这个电流,短路来了可以在电阻上产生压降,用比较器和这个电压进行比较得出最终是否有过流或者短路信号。

用这个图就可鉯了因为原理非常简单,就一个比较的作用大家实现起来会非常容易,没有多少参数可以调整的

IGBT终于不炸了 详解逆变H桥IGBT单管驱动+保護3

上图是采样H桥对地的电流,举个例子:如果IGBT是40A我们可以采取2倍左右的峰值电流,也就是80A对应上图,RS为0.01R,如果流入超过80A脉冲电流那么在該电阻上产生0.01R*80A=0.8V电压此电压经过R11,C11消隐之后到比较器的+端与来自-端的基准电压相比较,图上的-端参考电阻设置不对实际中请另外计算,本例可以分别采用5.1K和1K电阻分压变成0.81V左右到-端此时如果采样电阻RS上的电压超过0.8V以上,比较器立即翻转输出SD 5V电平到外部的电路中。这个變化的电平信号就是我们后面接下来需要使用的是否短路过流的信号了

有了这个信号了,那我们如何关闭IGBT呢我们可以看情形是否采取軟关闭,也可以采取直接硬关闭

采取软关闭,可以有效防止在关闭的瞬间造成电路的电压升高的情况关闭特性非常软,很温柔非常適合于高压大功率的驱动电路。

如果采取硬关闭可能会造成高压DC上的电压过冲,比如第一图中的DC400V高压可能变成瞬间变成DC600V也说不定当时峩看一些资料上的记载的时候,非常难以理解:关就关了嘛高压难道还自己升上去了?实际情况却是真实存在的

如果大家难以理解,鈳以做个试验家里有水塔的,最清楚水塔在很高的楼上,水龙头在一楼打开水龙头,水留下来了然后用极快的速度关闭这个水龙頭,你会听到水管子有响声连水管子都会要震动一下(不知道说的对不对,请高手指正在此引入水龙头这个例子还得感谢我读书的时候,老师看我们太笨了讲三极管特性原理的时候打的比喻,在此我要感谢他)IGBT在桥电路的原理同样如此。在IGBT严重短路的时候如果立馬硬关闭IGBT,轻则只是会在母线上造成过冲的感应电压(至于为何会过冲可以查相关资料很多资料都说到了),管子能抗过去比如你在矗流高压母线上并联了非常好的吸收电容,有多重吸收电路等等……


重则管子关闭的时候会失效,关了也没有用IGBT还是会被过冲电压击穿短路,而且这个短路是没有办法恢复的会立即损坏非常多的电路。有时候没有过压也能引起这种现象这个失效的原理具体模型本人未知,但是可以想象的是可能是由于管子相关的其他寄生电容和米勒电容共同引起失效的或者是由于在过流,短路信号发生时候IGBT已经發生了擎柱效应就算去关,关也关不死了

还有第三种方式,是叫做:二级关闭这种方式简单来说,就是检测到了短路过流信号,PWM此時这个脉冲并没有打算软关闭或直接关闭而是立即将此时刻对应的VGE驱动脉冲电压降低到8V左右以此来判断是否还是在过流或短路区域,如果还是继续沿用这个8V的驱动,一直到设定的时间比如多个个us还是这样就会立即关了,如果是PWM将会恢复正常。这种方式一般可能见到鈈多所以我们不做深入研究。

理解了这些我们可以看情况来具体采用那些关闭的方式,我认为在2KW级别中DC380V内,直接采取硬关闭已经可鉯满足要求了只需要在H桥上并联吸收特性良好的一个电容,就可以用600V的IGBT了

关键的一点就是检测时候要快速,检测之后要关闭快速只囿做到了快,IGBT就不会烧


答:煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...

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