• බාබා

IGBT එකක් අක්‍රිය කළ මයික්‍රෝ තත්පරයේදී සිදුවන දේ

සෑම අවස්ථාවකමඅයිජීබීටීනිවී ගිය පසු, ඉතා කුඩා කාලයක් තුළ ප්‍රචණ්ඩකාරී දෙයක් සිදු වේ.

igbt හැරවුම් වෝල්ටීයතා ස්පයික් සංසන්දනය

CRE ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක් සහිත සහ රහිත IGBT හැරවුම්-නිවා දැමීමේ ස්පයික් පෙන්වන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘති සංසන්දනය

 

උපාංගය හරහා ගලා යන ධාරාවට බාධා ඇති වේ. පරිපථයේ අයාලේ යන ප්‍රේරණයේ ගබඩා කර ඇති ශක්තියට යාමට තැනක් නැත. එය වෝල්ටීයතා ස්පයික් ලෙස මුදා හරිනු ලැබේ. කිසිවක් එම ස්පයික් අවශෝෂණය නොකරන්නේ නම්, එය IGBT හි ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය ඉක්මවා ගොස් උපාංගයට හානි කළ හැකිය.

ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක් විසඳීම සඳහා ගොඩනගා ඇති නිශ්චිත ගැටළුව මෙයයි. තවද එය නිසි ලෙස තේරුම් ගැනීම වටී, මන්ද හොඳ ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක් සහ මධ්‍යස්ථ එකක් අතර වෙනස පළමු දිනයේ නොව මාස හෝ අවුරුදු ගණනක් ඇතුළත උපාංග අසාර්ථක වීමත් සමඟ දිස්වේ.

 

ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක කාර්යය

A ස්නබර් ධාරිත්‍රකයමාරු කිරීමේ උපාංගය හරහා පිහිටා ඇති අතර මුදා හරින ලද ශක්තිය ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ගෙන යාමට ලබා දෙයි.

IGBT ක්‍රියා විරහිත වූ විට, ධාරිත්‍රකය අස්ථිර ධාරාව අවශෝෂණය කර උපාංගය හරහා වෝල්ටීයතාව ඉහළ යන වේගය (dv/dt) සීමා කරයි. එම තනි ශ්‍රිතය එකවර දේවල් තුනක් කරයි: එය වෝල්ටීයතා ස්පයික් මර්දනය කරයි, එය මාරු කිරීමේ පාඩු අඩු කරයි, සහ පරිපථයේ ඉතිරි කොටස ආතතියට පත් කරන හදිසි ධාරාව සහ වෝල්ටීයතා වෙනස්කම් සුමට කරයි.

මෙය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීමට නම්, විද්‍යුත් ගුණාංග දෙකක් අන් සියල්ලටම වඩා වැදගත් වේ: අඩු සමාන ශ්‍රේණි ප්‍රතිරෝධය (ESR) සහ අඩු සමාන ශ්‍රේණි ප්‍රේරණය (ESL). ඉහළ ESR හෝ ESL ධාරිත්‍රකයේ ප්‍රතිචාරය මන්දගාමී කරන අතර වේගවත් සංක්‍රාන්තියක් තද කළ හැකි ආකාරය සීමා කරයි. බොහෝ ස්නබර් යෙදුම් සඳහා ලෝහමය පොලිප්‍රොපිලීන් පටලය තෝරා ගැනීමේ ද්‍රව්‍යය වන්නේ ද මේ නිසාය. එය අඩු ESR/ESL ස්වයං-සුව කිරීමේ පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයක් සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි, එබැවින් ධාරිත්‍රකය නැවත නැවතත් වෝල්ටීයතා ආතතියෙන් පසුව පවා විශ්වාසදායක ලෙස ක්‍රියා කරයි.

 

ඇතුළතඑස්එම්ජේ-පී: CRE හි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය IGBT Snubber ධාරිත්‍රකය

CRE හි SMJ-P යනු IGBT ආරක්ෂාව සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි ස්නබර් ධාරිත්‍රකයකි, IGBT මොඩියුලයට සෘජුවම ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ටින් ආලේපිත තඹ ඇතුළු කිරීමේ ඊයම් ඇත.

එස්එම්ජේ-පී

CRE SMJ-P ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය IGBT ස්නබර් ධාරිත්‍රකය ටින් ආලේපිත තඹ ඊයම් සමඟ

ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්:

 

පරාමිතිය

පිරිවිතර

ධාරිත්‍රක පරාසය 0.1μF සිට 5.6μF දක්වා
ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 700V DC සිට 3000V DC දක්වා
ධාරිතා ඉවසීම ±5% (ජ) / ±10% (කි)
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය -40°C සිට +85°C (ප්‍රවර්ගය), +105°C දක්වා උපරිම උණුසුම් ස්ථානය
වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දෙන්න 1.5x ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාව DC, තත්පර 10
විසර්ජන සාධකය tgδ < 0.0005 (C ≤ 1μF) / tgδ < 0.001 (C > 1μF), 10kHz දී
පරිවාරක ප්රතිරෝධය රු ≥ 30,000 MΩ (C ≤ 0.33μF) / රු × C ≥ 10,000s (C > 0.33μF), 20°C දී, 100V DC, 60s
ගිනිදැල් ප්‍රමාදය UL94V-0 හඳුන්වා දීම
ආයු අපේක්ෂාව ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයේදී පැය 100,000, උණුසුම් ස්ථානය ≤85°C
යොමු ප්‍රමිතීන් IEC 61071, GB/T 17702

 

මෙම ඉදිකිරීම විදුලි ක්‍රියාකාරිත්වයට සමාන තර්කනය වටා ගොඩනගා ඇත. ප්ලාස්ටික් නඩුව දුම්මලයෙන් මුද්‍රා තබා ඇති අතර එමඟින් තෙතමනය හා යාන්ත්‍රික ආතතියෙන් එතීෙම් ආරක්ෂා කරයි. අක්ෂීය සහ රේඩියල් ඊයම් වින්‍යාසයන් දෙකම ලබා ගත හැකිය, එබැවින් එකම ධාරිත්‍රක පවුලට සෑම විටම අභිරුචි ප්‍රතිනිර්මාණයකින් තොරව විවිධ මොඩියුල පිරිසැලසුම් සවි කළ හැකිය.

 

බොහෝ ලිපි මඟ හරින විස්තරයක්: ඊයම් ජ්‍යාමිතිය ධාරිතාව තරම්ම වැදගත් වේ.

බොහෝස්නබර් ධාරිත්‍රකයඅන්තර්ගතය නතර වන්නේ "පොලිප්‍රොපිලීන් පටලය භාවිතා කරන්න, එය ස්වයං-සුව වේ" යන්නෙනි. එය සත්‍යයකි, නමුත් එය ඉංජිනේරු කතාවෙන් අඩක් පමණි, එය දී ඇති කොටසක් දී ඇති පරිපථයක ක්‍රියා කරන්නේද යන්න තීරණය නොකරන භාගයයි.

 

අනෙක් භාගය ලූප් ප්‍රේරණයයි. ධාරිත්‍රකයේ ස්වයං ප්‍රේරණය ඉහළ මට්ටමක පවතී නම් ධාරණ අගය පමණක් අඩු වෝල්ටීයතා ස්පයික් එකක් සහතික නොකරයි, මන්ද පර්යන්ත සහ අභ්‍යන්තර සම්බන්ධතා අතර ලූපයේ ඉතිරි ප්‍රේරණයම වෝල්ටීයතා ස්පයික් හෝ අස්ථිරතාවයක් ජනනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, දිගු, තුනී ඊයම් සහිත ඉහළ ධාරිත්‍රක කොටසක් කෙටි, පළල් පර්යන්ත සහිත කුඩා කොටසක් දුර්වල ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය.

 

දිගු-ඊයම් සහ සෘජු-සවිකරන ස්නබර් ධාරිත්‍රක පර්යන්ත අතර ලූප ප්‍රේරණය සංසන්දනය කරන රූප සටහනක්

දත්ත පත්‍රිකාවක පෙනෙනවාට වඩා සවි කිරීමේ ක්‍රමය වැදගත් වන්නේ මේ නිසා ය. IGBT මොඩියුලයට කෙලින්ම ඉස්කුරුප්පු කළ හැකි පළල්, පැතලි පර්යන්ත සහිත ධාරිත්‍රක දිගු ඊයම් වයර් හරහා සම්බන්ධ කර ඇති කොටස් වලට වඩා අඩු ස්වයං ප්‍රේරණයක් ලබා ගනී. SMJ-P හි ටින් ආලේපිත තඹ ඇතුළු කිරීමේ ඊයම් සහ අක්ෂීය හෝ රේඩියල් වින්‍යාසය තෝරා ගැනීම හරියටම මෙම හේතුව නිසා පවතී: සම්බන්ධතා මාර්ගය කෙටිව තබා ගැනීමට සහ ශ්‍රේණිගත ධාරිතාව ඇත්ත වශයෙන්ම එය නිශ්චිතව දක්වා ඇති dv/dt ආරක්ෂාව ලබා දීමට ඉඩ දෙන්න.

 

ස්වයං-සුව කිරීමේ ගුණාංගය තවමත් වෙන වෙනම වැදගත් වේ. දේශීයකරණය වූ පාර විද්‍යුත් බිඳවැටීමක් අත්විඳින ලෝහමය පොලිප්‍රොපිලීන් පටලයක් එම දෝෂය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වීම වෙනුවට ක්ෂුද්‍ර තත්පර වලින් හුදකලා කරයි, එම නිසා සෙරමික් හෝ විද්‍යුත් විච්ඡේදක විකල්පවලට වඩා මෙම යෙදුම සඳහා පටලය සම්මත පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යය ලෙස පවතී. නමුත් ස්වයං-සුව කිරීම සහ අඩු ලූප් ප්‍රේරණය වෙනස් ඉංජිනේරු ගැටළු දෙකක් වන අතර, ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක් දෙකම නිවැරදිව ලබා ගත යුතුය.

 

CRE හි පුළුල් Snubber ධාරිත්‍රක පරාසය තුළ SMJ-P

එමSMJ-P ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි ආකෘතියIGBT සහ GTO ස්නබර් ආරක්ෂාව සඳහා CRE පිරිනමන ඊයම් සහ කේස් වින්‍යාස කිහිපයකින් එකකි. සවි කිරීමේ ඉඩ, ඊයම් දිශානතිය සහ තාප අවශ්‍යතා මත පදනම්ව, CRE එකම ලෝහමය පොලිප්‍රොපිලීන් පටල තාක්ෂණය මත ගොඩනගා ඇති සහ එකම ESR/ESL කාර්ය සාධන ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කරන ලද අක්ෂීය-ඊයම් සහ මයිලර්-ටේප් ප්‍රභේද ද නිෂ්පාදනය කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ නිර්මාණ කණ්ඩායමකට පිරිසැලසුම පරිණාමය වන විට, යටින් පවතින පාර විද්‍යුත් පද්ධතිය මුල සිටම නැවත සුදුසුකම් නොලබන විට ආකෘති අතර ගමන් කළ හැකි බවයි.

 

ඉංජිනේරුවන් Snubber ධාරිත්‍රක තේරීමක් සත්‍යාපනය කරන ආකාරය

දත්ත පත්‍රිකාවක ධාරිතාව සහ වෝල්ටීයතා ශ්‍රේණිගත කිරීම, දී ඇති පරිපථයක ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක් ක්‍රියා කරන බව තහවුරු කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. SEMIKRON විසින් එහි IGBT යෙදුම් සටහන් වල ලේඛනගත කර ඇති සම්මත සත්‍යාපන ක්‍රමය නම්, ස්නබර් ධාරිත්‍රකය ක්‍රියාත්මකව තිබියදී සහ රහිතව හැරවීමේදී සත්‍ය එකතු කරන්නා-විමෝචක වෝල්ටීයතා තරංග ආකාරය මැනීම සහ නරකම අවස්ථාවන්හිදී IGBT හි ශ්‍රේණිගත අවහිර කිරීමේ වෝල්ටීයතාවය තුළ උච්චය පවතින බව තහවුරු කිරීමයි. හැරවීමෙන් පසු, ධාරාව ස්නබර් ධාරිත්‍රකයට සංක්‍රමණය වන අතර, මාරුවීමේ මොහොතේ දී ධාරා උච්චයක් නිපදවයි, ඉන්පසු ස්නබර් ධාරිත්‍රකය සහ DC-සබැඳිය අතර තෙතමනය සහිත දෝලනයක් ඇති කරයි, බස් තීරුවේ පරපෝෂිත ප්‍රේරණය සහ ස්නබර් ධාරිත්‍රකයේ අගය මගින් දෝලන සංඛ්‍යාතය සකසා ඇත.

 

ප්‍රාථමික සැලසුම් විචල්‍යයක් ලෙස ඊයම් ජ්‍යාමිතිය සහ සෘජු-සවිකිරීමේ පර්යන්ත දෘඩාංග කෙරෙහි මෙම අවධාරණයම, පසු සිතුවිල්ලකට වඩා, පුළුල් ලෙස සංසරණය වන බල ඉලෙක්ට්‍රොනික නිර්මාණ සාහිත්‍යයේ ප්‍රතිරාවය වේ, එයට කෝනෙල් ඩුබිලියර් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රූඩි සෙවර්න්ස්ගේ ස්නබර් නිර්මාණ යොමුව ඇතුළත් වේ. SMJ-P සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා වන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය පාලනය කරන ධාරිත්‍රක වන IEC 61071 හි ද යටින් පවතින භෞතික විද්‍යාව විධිමත් කර ඇත. මෙම සියලු මූලාශ්‍ර හරහා කාරණය ස්ථාවරයි:ඉලක්කය වන්නේ පිරිවිතර පත්‍රිකාවක ධාරණාව අගයක් පමණක් නොවේ, එය හැරවීමේදී උපරිම වෝල්ටීයතාවයේ මනින ලද, නැවත නැවත කළ හැකි අඩු කිරීමකි.

 

SMJ-P ධාරිත්‍රක භාවිතා කරන තැන

DC බස් රේල් පීලි හරහා සම්බන්ධ කර ඇති ස්නබර් ධාරිත්‍රක C3 සහිත අර්ධ-පාලම් IGBT පරිපථ සටහන.

DC බස් රේල් පීලි හරහා සම්බන්ධ කර ඇති ස්නබර් ධාරිත්‍රක C3 සහිත අර්ධ-පාලම් IGBT පරිපථ සටහන.

 

ස්නබර් ධාරිත්‍රක යනු සුවිශේෂී සංරචකයක් නොවේ. බල මාරු කිරීමේ උපාංගයකට තමන්ගේම මාරු කිරීමේ ක්‍රියාවෙන් ආරක්ෂාව අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක ඒවා දිස්වේ:

ඉන්වර්ටර් සහ මෝටර් ධාවක, එහිදී IGBT අඛණ්ඩව මාරු වන අතර ස්ථාවර dv/dt ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වේ

විදුලි වාහන බල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, එහිදී මාරු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ සංරචක ආයු කාලය පරාසය සහ විශ්වසනීයත්වයට සෘජුවම බලපායි

පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධති, සූර්ය ඉන්වර්ටර් ඇතුළුව, වෝල්ටීයතා ස්පයික් මර්දනය දශක ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අධි බලැති මාරු කිරීමේ උපාංග ආරක්ෂා කරයි.

සෘජුකාරක,SVCs, සහ දුම්රිය එන්ජින් බල සැපයුම්, එහිදී ඉහළ ස්පන්දන ධාරා සහ ඉල්ලුමක් ඇති රාජකාරි චක්‍ර ESR සහ ESL කාර්ය සාධනය විශේෂයෙන් තීරණාත්මක කරයි

 

මෙම සියලු යෙදුම්වල පොදු නූල එක හා සමානයි: මාරු කිරීමේ උපාංග අස්ථිර ද්‍රව්‍ය ජනනය කරන අතර, පද්ධතියේ ජීවිත කාලය පුරාම යමක් ඒවා පිරිසිදුව, චක්‍රයෙන් චක්‍රයට අවශෝෂණය කළ යුතුය.

 

කාලයත් සමඟ ද්‍රව්‍ය හා නිෂ්පාදන තේරීම් සංයුක්ත වන්නේ ඇයි?

දත්ත පත්‍රිකාවක ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක කාර්යය සරල බව පෙනේ. ප්‍රායෝගිකව, කාර්ය සාධනය තීරණය වන්නේ පද්ධතිය වසර ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වන තුරු නොපෙන්වන විස්තර මගිනි: ආතතියෙන් පසු පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යය කෙතරම් ස්ථාවරව ස්වයං-සුව වේද, නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් හරහා ESR සහ ESL කෙතරම් තදින් පාලනය වේද සහ කාමර උෂ්ණත්වයේ දී පමණක් නොව සම්පූර්ණ උෂ්ණත්ව පරාසය පුරා පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය පවතීද යන්න.

 

CRE හි SMJ-P එහි පැය 100,000 ආයු අපේක්ෂා ශ්‍රේණිගත කිරීම සාමාන්‍ය අංකයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට වඩා නිශ්චිත උණුසුම් ස්ථාන උෂ්ණත්ව තත්ත්වයකට (≤85°C) සම්බන්ධ කරන්නේ මේ නිසා වන අතර, පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය තනි බ්ලැන්කට් රූපයක් ලෙස නොව ධාරණතා පරාසය අනුව වෙන වෙනම නිශ්චිතව දක්වා ඇත. අලෙවිකරණ හිමිකම් පෑමක් පමණක් නොව, නිර්මාණයක් වලංගු කරන ඉංජිනේරුවෙකුට වැදගත් වන පිරිවිතර වර්ග මේවාය.

 

නිතර අසන ප්‍රශ්න: IGBT Snubber ධාරිත්‍රක තේරීම

Q1:යනු කුමක්ද?IGBT ස්නබර් ධාරිත්‍රකයභාවිතා කරන්නේ? 

IGBT ස්නබර් ධාරිත්‍රකයක්, IGBT ක්‍රියා විරහිත වූ විට ජනනය වන වෝල්ටීයතා ස්පයික් මර්දනය කරයි, එමඟින් උපාංගය එහි ශ්‍රේණිගත අවහිර කිරීමේ වෝල්ටීයතාවය ඉක්මවා යාමෙන් ආරක්ෂා කරයි. CRE හි SMJ-P ලෝහමය පොලිප්‍රොපිලීන් පටල ධාරිත්‍රකය මෙම කාර්යය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතා පරාසය 700V DC සිට 3000V DC දක්වා වේ.

 

Q2:නිවැරදි ස්නබර් ධාරිත්‍රක නිෂ්පාදකයා තෝරා ගන්නේ කෙසේද? 

අඩු ESR/ESL පටල ධාරිත්‍රක, පිළිගත් සහතික (IEC 61071, UL94V-0) සහ අභිරුචි ධාරණාව හෝ වෝල්ටීයතා විකල්ප ලබා දෙන නිෂ්පාදකයෙකු සොයන්න.CREDC-Link සපයන චිත්‍රපට ධාරිත්‍රක නිෂ්පාදකයෙකි,IGBT ස්නබර්, සහ බල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ දුම්රිය ප්‍රවාහන යෙදුම් සඳහා EMC-පෙරහන් ධාරිත්‍රක, අක්ෂීය සහ රේඩියල් ඊයම් වින්‍යාසයන් දෙකම ඇත.

 

Q3:අනෙකුත් ස්නබර් ධාරිත්‍රක වර්ගවලට වඩා පොලිප්‍රොපිලීන් පටල ධාරිත්‍රකයක් වඩා හොඳ වන්නේ කුමක් නිසාද? 

ලෝහමය පොලිප්‍රොපිලීන් පටලය අඩු ESR/ESL, ස්වයං-සුව කිරීමේ පාර විද්‍යුත් ගුණාංග සහ පුළුල් උෂ්ණත්ව පරාසයක් තුළ ස්ථායී කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙන අතර, එය විද්‍යුත් විච්ඡේදක හෝ සෙරමික් විකල්ප සමඟ සසඳන විට ස්නබර් යෙදුම් සඳහා සම්මත පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යය බවට පත් කරයි. CRE හි SMJ-P පැය 100,000 ක ආයු අපේක්ෂාවක් සහිතව -40°C සිට +85°C දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

SMJ-P සඳහා සම්පූර්ණ තාක්ෂණික ලියකියවිලි මෙතැනින් ලබා ගත හැකිය: https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html

 

යොමුව:

1. නව ශක්තිය නිර්මාණය කිරීම, “ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය IGBT Snubber ධාරිත්‍රකය SMJ-P,” නිෂ්පාදන දත්ත පත්‍රිකාව. (https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html)

2. සෙමික්‍රොන් ඩැන්ෆොස්, “IGBT උපරිම වෝල්ටීයතා මිනුම් සහ ස්නබර් ධාරිත්‍රක පිරිවිතර, “යෙදුම් සටහන AN 07-006.

(https://assets.danfoss.com/documents/latest/444044/AB501644922487en-000201.pdf)

3. සෙවර්න්ස්, රූඩි. “බල පරිපථ සඳහා ස්නබර් නිර්මාණය.” කෝනෙල් ඩුබිලියර් අයදුම්පත් සටහන. (https://www.cde.com/resources/technical-papers/design.pdf)

තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් ලියන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශිත දත්ත පිළිබිඹු කරයි. අවසාන සැලසුම් භාවිතයට පෙර පාඨකයින් නිෂ්පාදකයාගේ නවතම දත්ත පත්‍රිකාවට එරෙහිව වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් තහවුරු කළ යුතුය.


පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-03-2026

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න: