西安交通大学电力电子与新能源技术研究中心制作.pptx

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1.7 电力电子器件器件的保护 ; 1.7 电力电子器件器件的保护 ;1.7.1 过电压的产生及过电压保护;1.7.1 过电压的产生及过电压保护;1.7.1 过电压的产生及过电压保护; 1.7.2 过电流保护 ;1.7.2 过电流保护;1.7.2 过电流保护;1.7.3 缓冲电路(Snubber Circuit) ;1.7.3 缓冲电路(Snubber Circuit);1.7.3 缓冲电路(Snubber Circuit);1.7.3 缓冲电路(Snubber Circuit);1.7.3 缓冲电路(Snubber Circuit);1.8 电力电子器件器件的串联和并联使用 ;1.8.1 晶闸管的串联 目的:当晶闸管额定电压小于要求时,可以串联 问题:理想串联希望器件分压相等,但因特性差异,使器件电压分配不均匀 静态不均压:串联的器件流过的漏电流相同,但因静态伏安特性的分散性,各器件分压不等 承受电压高的器件首先达到转折电压而导通,使另一个器件承担全部电压也导通,失去控制作用 反向时,可能使其中一个器件先反向击穿,另一个随之击穿 ; 1.8.1 晶闸管的串联 ;1.8.1 晶闸管的串联; 1.8.2 晶闸管的并联 ; 1.8.3 电力MOSFET和IGBT并联运行的特点 ; 本章小结 ;本章小结;本章小结; 图1-1 电力电子器件在实际应用中的系统组成 ; 图1-2 电力二极管的外形、结构和电气图形符号 ; 图1-3 PN结的形成 ; 图1-4 电力二极管的伏安特性 ; 图1-5 电力二极管的动态过程波形 ;图1-6 晶闸管的外形、结构和电气图形符号 ; 图1-7 晶闸管的双晶体管模型及其工作原理 ; 图1-8 晶闸管的伏安特性 ;图1-9 晶闸管的开通和关断过程波形 ; 图1-10 双向晶闸管的电气图形符号和伏安特性 ; 图1-11 逆导晶闸管的电气图形符号和伏安特性 ;图1-12 光控晶闸管的电气图形符号和伏安特性 ; 图1-13 GTO的内部结构和电气图形符号 ; 图1-14 GTO的开通和关断过程电流波形 ; 图1-15 GTR的结构、电气图形符号和内部载流子的流动 ; 图1-16 共发射极接法时GTR的输出特性 ; 图1-17 GTR的开通和关断过程电流波形 ; 图1-18 GTR的安全工作区 ;图1-19 电力MOSFET的结构和电气图形符号;图1-20 电力MOSFET的转移特性和输出特性; 图1-21 电力MOSFET的开关过程 ; 图1-22 IGBT的结构、简化等效电路和电气图形符号 ; 图1-23 IGBT的转移特性和输出特性 ;?图1-24 IGBT的开关过程 ; 图1-25 光耦合器的类型及接法 ; 图1-26 理想的晶闸管触发脉冲电流波形 ;图1-27 常见的晶闸管触发电路 ;图1-28 推荐的GTO门极电压电流波形 ;图1-29 典型的直接耦合式GTO驱动电路 ;图1-30 理想的GTR基极驱动电流波形 ; 图1-31 GTR的一种驱动电路 ;图1-32 电力MOSFET的一种驱动电路 ;图1-33 M57962L型IGBT驱动器的原理和接线图 ; 图1-34 过电压抑制措施及配置位置 ;图1-35 RC过电压抑制电路联结方式 ;图1-36 反向阻断式过电压抑制用RC电路 ;图1-37 过电流保护措施及配置位置 ;图1-38 di/dt抑制电路和充放电型RCD缓冲电路及波形 ;图1-39 关断时的负载线 ;图1-40 另外两种常用的缓冲电路 ;图1-41 晶闸管的串联 ;图1-42 电力电子器件分类“树”

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