大功率弧焊逆變電源的IGBT保護技術
IGBT關斷時為反向偏置,對應安全工作區(qū)為反偏安全工作區(qū)RBSOA。除了電流電壓邊界外,另一邊界為器件關斷后的重加電壓上升率。因此,電壓變化率越大,安全工作區(qū)越小。實際上,這就是因為IGBT動態(tài)擎住效應的限制的緣故。所以在弧焊逆變電源的設計中,限制過電流和過電壓、改善器件的運行特性以及降低功耗,都有重要的意義。在不同的工作狀態(tài)下,保證IGBT在安全工作范圍內并處于較好狀態(tài)下,是提高整機可靠性的關鍵技術。本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/181343.htm
3.IGBT的保護措施
由于其結構和安全工作區(qū)知IGBT的可靠與否主要由以下因素決定:
1、柵極與發(fā)射極電壓
2、集電極與發(fā)射極電壓
3、流過集電極的電流
4、IGBT的結溫
以上的四個因素在工作環(huán)境惡劣的弧焊逆變電源中都是需要注意的,尤其是第二項和第三項是我們在設計保護電路中重點考慮的內容。
3.1 IGBT柵極的保護
IGBT的柵極-發(fā)射極驅動電壓
的保證電壓為
,因此在IGBT的驅動電路應當設置柵極壓限幅電路;另外由于焊接電源設備工作環(huán)境非常惡劣,在運輸或振動過程中可能會使柵極回路斷開,這時如果電源設備開始工作,則隨著集電極電位的變化,由于柵極與與集電極和發(fā)射極之間寄生電容的存在,使得柵極電位升高,集電極-發(fā)射極間有電流流過。這時若集電極和發(fā)射極處于高壓狀態(tài)時,會使IGBT發(fā)熱,極易引起IGBT損壞。為防止此類情況發(fā)生,可在IGBT的柵極與發(fā)射極間并接一只 的電阻,此電阻應盡量靠近柵極與發(fā)身極。如圖3所示。
圖3
3.2 集電極與發(fā)射極的過壓保護
弧焊逆變電源進入焊接狀態(tài)時,輸出端即從空載轉入接近短路狀態(tài),這時要求輸出電流必須處于所需要的恒定狀態(tài)。理論上,采用恒流閉環(huán)控制系統(tǒng)即可以控制電源的短路電流,但實際短路時,輸出電壓很低,即IGBT的工作脈寬很窄,才能保證輸出電流恒定,這就造成了IGBT在很短的導通期間,吸收電容未分放電而馬上關斷,且因分布電感和漏感的影響,IGBT的關斷是在承受較高的反壓下進行的,極易使IGBT損壞,為了使IGBT 關斷過電壓能得到有效的抑制并減少關斷損耗,需要給IGBT主電路設置關斷緩沖吸收電路。IGBT的關斷緩沖吸收電路分為充放電型和放電阻止型,從吸收過電壓的能力上來說,充放電型效果較好,所以可在弧焊逆變電源中的IGBT過壓保護緩沖電路可采用圖4所示緩沖吸收電路:
圖4
在此硬件電路的基礎上,結合單片機的控制系統(tǒng)可檢測輸出電壓低于某一設定值時,單片機便認為負載電弧是處于短路狀態(tài),這時單片機便對IGBT的最小脈沖寬度進行限制,以保證吸收電容有足夠的放電時間,從而降低IGBT的關斷反向電壓。同時為保證輸出電流恒定,單片機在判斷輸出為短路時將逆變器的等脈沖寬度調節(jié)(PWM)變?yōu)轭l率調節(jié)控制(PFM),即脈沖分頻控制,輸出電壓越低,輸出脈沖的頻率越低。其單片機程序過程如圖5所示:
這與傳統(tǒng)的簡單限流或直接關閉IGBT的控制方式有本質的區(qū)別,它是利用單片機的智能性改變其工作方式來保護IGBT的安全,從而可靠的保證IGBT的安全。
3.3 過流保護
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