Pengilang Penderia suhu gentian optik, Sistem Pemantauan Suhu, Profesional OEM/ODM Kilang, Pemborong, Pembekal.disesuaikan.

E-mail: fjinnonet@gmail.com |

Blog

Bagaimana untuk memantau suhu dengan thyristor IGBT

Penderia suhu gentian optik, Sistem pemantauan pintar, Pengeluar gentian optik yang diedarkan di China

Pengukuran suhu gentian optik pendarfluor Peranti pengukuran suhu gentian optik pendarfluor Sistem pengukuran suhu gentian optik pendarfluor yang diedarkan

Transistor Bipolar Pintu Terlindung (IGBT) digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti komunikasi, Pengangkutan, dan kuasa, dan sedang berkembang ke arah voltan tinggi, kekerapan tinggi, dan kuasa tinggi. Keperluan keselamatan yang tinggi bagi sistem di atas meningkatkan keperluan kebolehpercayaan IGBT. Itu, pemantauan keadaan dan ramalan hayat IGBT amat penting. Terdapat banyak bentuk kegagalan IGBT, dan suhu adalah faktor utama yang menyebabkan kegagalannya. Itu, analisis terma adalah bahagian penting dalam penilaian keadaan IGBT, dan pengukuran masa nyata suhu persimpangan IGBT adalah sangat penting untuk meningkatkan kebolehpercayaan sistem.

Voltan tinggi dan thyristor berkuasa tinggi ialah komponen utama injap penukar dalam projek penghantaran arus terus voltan ultra tinggi atau voltan ultra tinggi, dan status kesihatan thyristor secara langsung menjejaskan keselamatan dan kebolehpercayaan projek penghantaran arus terus. Semasa operasi thyristor, Penuaan tidak dapat dielakkan kerana kesan gabungan voltan tinggi, arus tinggi, Suhu, Kelembapan, getaran mekanikal, dan sinaran, antara tekanan lain. Parameter prestasi thyristor juga berubah dengan penuaan. Pemahaman yang komprehensif tentang undang-undang penuaan dan degradasi parameter thyristor adalah sangat penting untuk menilai keadaan thyristor, Merumuskan pelan penyelenggaraan saintifik, dan meramalkan baki hayat thyristor.

Sebagai litar pintu voltan rendah dan voltan tinggi, operasi biasa IGBT secara langsung menentukan keadaan kerja pemampat elektrik. Kegagalan IGBT adalah salah satu masalah utama dalam pasaran selepas jualan pemampat elektrik untuk kenderaan elektrik. Mod kegagalan terutamanya termasuk kerosakan IGBT dan litar pintas, antaranya IGBT arus berlebihan dan terlalu panas adalah punca utama kegagalannya. Pada masa ini, kebanyakan pengeluar menambah perlindungan arus berlebihan IGBT (perlindungan beban berlebihan) dan perlindungan terlalu panas IGBT kepada strategi kawalan pemampat berdasarkan mod kegagalan IGBT. Walau bagaimanapun, Strategi perlindungan ini tidak saling berkaitan sebelum ini, dan IGBT boleh berfungsi untuk masa yang lama di bawah arus tinggi dan suhu tinggi, yang sudah pasti mengurangkan hayat perkhidmatan IGBT. Selain itu, kaedah perlindungan ini akan mengehadkan arus kerja IGBT, dengan itu mengehadkan output kuasa motor.

Dengan kehabisan tenaga kimia yang berterusan dan peningkatan pencemaran alam sekitar, Bahagian pasaran kenderaan elektrik telah meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai komponen teras kenderaan elektrik, Pengawal motor menyediakan daya penggerak untuk keseluruhan kenderaan. Transistor bipolar pintu bertebat (IGBT) memainkan peranan penting sebagai komponen teras bahagian kawalannya. Oleh kerana kuasa tinggi motor pemacu yang digunakan dalam kenderaan elektrik dan persekitaran kerja yang keras, Modul IGBT diperlukan untuk mengendalikan arus besar. Ini memerlukan modul IGBT mempunyai keupayaan pelesapan haba yang baik dan mampu menahan suhu operasi yang tinggi.

Peranti kuasa semikonduktor yang diwakili oleh IGBT adalah salah satu komponen teras penyongsang dan juga salah satu komponen pemanasan utama. Pengurusan haba mereka sangat penting dan sangat mempengaruhi jangka hayat peranti dan hayat penyongsang yang boleh digunakan. Haba terutamanya menjejaskan jangka hayat peranti IGBT daripada dua aspek suhu. Pertama, suhu yang dibenarkan. Kini, suhu maksimum yang dibenarkan untuk peranti IGBT industri kebanyakannya 150 °C, dengan sebahagian kecil mencapai 175 °C. Sekiranya suhu yang dibenarkan melebihi, kebolehpercayaan peranti tidak dapat dijamin dan mudah gagal; Yang kedua ialah turun naik suhu atau kitaran suhu, kerana peranti IGBT mengandungi pelbagai bahan di dalamnya, dan setiap bahan mempunyai kadar pengembangan haba yang berbeza. Turun naik suhu menyebabkan peranti berulang kali mengembang dan mengecut, dan tahap pengembangan dan pengecutan bahan yang berbeza berbeza-beza. Turun naik suhu yang kerap boleh menyebabkan kegagalan peranti IGBT akibat keletihan haba. Peranti IGBT membolehkan suhu dipantau dalam penyongsang semasa, dan terdapat margin tertentu dalam reka bentuk produk; Walau bagaimanapun, turun naik suhu sering diabaikan, dan walaupun memberi perhatian kepada turun naik suhu, pertimbangan utama adalah untuk mengelakkan suhu persimpangan IGBT melebihi suhu yang dibenarkan semasa turun naik, Daripada memberi tumpuan kepada kehidupan berbasikal suhu. Ini kerana keletihan terma peranti yang disebabkan oleh turun naik suhu berkait rapat dengan kekerapan dan amplitud turun naik, dan merupakan proses pengumpulan jangka panjang.

FJINNO menyediakan pendarfluor Peranti Pengukuran Suhu Gentian Optik yang secara langsung boleh mencapai pengukuran suhu gentian optik IGBT, Pengukuran suhu gentian optik thyristor, dan pengukuran suhu gentian optik thyristor.

Siasatan

Sebelum:

Seterusnya:

Tinggalkan mesej