可實現IGBT平滑切換的不對稱輸出電源模塊
為了利用風能和太陽能等可再生能源,我們需要使用安全可靠、功能齊全的逆變器,而IGBT則是逆變器的主要元件。此外,IGBT在電力電子領域(如電機控制)發(fā)揮著至關重要的作用,是*的組成部分。
IGBT還廣泛應用于高電壓、大功率負載切換。在這種情況下,必須使用具有良好絕緣性能的隔離電源轉換器,以確保綠色能源要求,能夠安全可靠地為我們服務。
圖1所示的為光伏電站為IGBT應用的一個典型例子,由圖可見,其中兩處使用了IGBT。
太陽能光伏電板的電壓會隨光照強度和天氣變化而產生波動,因此必須設置一個穩(wěn)壓裝置。而想要設計一個輸出電壓范圍在DC800V~1000V的穩(wěn)壓電路,就必須使用IGBT升壓轉換器。通常情況下,IGBT要與zui大功率點(MPP)跟蹤技術搭配應用。無論是否存在陽光照射,MPP都可以確保各光伏模塊在*工作效率下運行。IGBT則在可變的頻繁開關下運行,該頻率可能會高達300kHz,這會讓相關元件產生巨大的電壓應力。
圖1:必須通過加強型絕緣DC/DC轉換器來控制升壓轉換器和交流逆變器,
從而確保高壓側與低壓控制側具有良好的隔離性能。
顯而易見,經升壓后的電源無法直接供應至電網,因此需要第二級的IGBT模塊來進行二次逆變。脈寬調制信號是通過兩個相位相反的信號來控制IGBT的橋接電路。為獲得一個盡可能接近50Hz頻率的正弦波,必須將控制頻率設定在10~20kHz范圍內。后級LC濾波器可使電壓穩(wěn)定輸出,讓輸出電壓順利實現并網。
IGBT控制——注意事項
我們已經了解IGBT的工作方式,但還不清楚安裝DC/DC轉換器的目的是什么,只有對IGBT控制進行更進一步的研究才能搞清這一點。在IGBT驅動器的控制下,IGBT被集成到功率電路中,且各處的電壓值都不同(見圖1),因此必須將其與控制電路隔離開來??梢允褂霉怆婑詈掀鲗崿F控制信號隔離,同時使用兩個加強型絕緣DC/DC轉換器使供電線路具有隔離性能。
為什么要使用兩個轉換器呢?這是由IGBT的屬性決定的,IGBT本質上是金屬氧化物半導體電晶體管(MOSFET)和雙極晶體管的一種混合產物,是針對zui低損耗下的高功率開關而設計的。此開關接通是通過盡快對柵極提供電壓來進行的,但這一過程會產生*的電流峰值(di/dt),從而對元件產生巨大的電壓應力。在di/dt值處于可容許范圍內時,zui大開關速度由柵極電阻RG決定。
以上是接通時的情況。在斷開時的情況則正好相反,必須使用負電壓控制盡快將柵極電壓VG 釋放。就對稱供電而言(需要使用+15V的電壓確保IGBT處于接通狀態(tài)),我們需要的是看似合理的-15V電壓。但柵極電壓的快速耗盡卻會產生*的電壓峰值(dv/dt),這往往又會降低元件的壽命。在這種情況下,可通過降低斷開時的控制電壓來解決這一問題。經驗表明,VG-的*值應為-9V,此時即可將柵電量盡快耗盡,又可使dv/dt值保持在可接受范圍內。
圖2顯示了IGBT驅動器電路的工作原理。通過接通和斷開時的電流和電壓曲線,我們可看出IGBT控制所面臨的問題。在這種情況下,工程師通常有兩種選擇:(1)選擇具有一個轉換器和±15V電壓的緊湊型設計方案,當斷開時其所有相關缺點均會顯現;(2)選擇含兩個轉換器(電壓分別為15V和-9V)的更為有效的解決方案,但該方案成本更高一些。