ທຸກໆຄັ້ງທີ່IGBTປິດລົງ, ມີບາງສິ່ງທີ່ຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.
ການປຽບທຽບຮູບແບບຄື້ນແຮງດັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປິດ IGBT ແບບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາດ້ວຍ ແລະ ບໍ່ມີຕົວເກັບປະຈຸ CRE snubber
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານອຸປະກອນຈະຖືກຂັດຂວາງ. ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕົວຊັກນຳຂອງວົງຈອນບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະໄປ. ມັນຈະປ່ອຍອອກມາເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ຖ້າບໍ່ມີຫຍັງດູດຊຶມແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວານັ້ນ, ມັນສາມາດເກີນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງ IGBT ແລະ ທຳລາຍອຸປະກອນໄດ້.
ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ snubber ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂ. ແລະມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເພາະວ່າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ snubber ທີ່ດີ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າປານກາງຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອອຸປະກອນເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີຕໍ່ມາ, ບໍ່ແມ່ນໃນມື້ທຳອິດ.
ໜ້າທີ່ຂອງຕົວເກັບປະຈຸ Snubber
A ຕົວເກັບປະຈຸ snubberຕັ້ງຢູ່ທົ່ວອຸປະກອນສະຫຼັບ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມານັ້ນໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ.
ເມື່ອ IGBT ປິດ, ຕົວເກັບປະຈຸຈະດູດຊຶມກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈຳກັດຄວາມໄວຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (dv/dt) ໃນທົ່ວອຸປະກອນ. ໜ້າທີ່ດຽວນັ້ນເຮັດສາມຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນຄື: ມັນສະກັດກັ້ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການສະຫຼັບ, ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນທີ່ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອເຄັ່ງຕຶງ.
ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ສອງຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດຄື: ຄວາມຕ້ານທານອະນຸກົມທຽບເທົ່າຕ່ຳ (ESR) ແລະ ຄວາມໜ่วงໄຟຟ້າອະນຸກົມທຽບເທົ່າຕ່ຳ (ESL). ESR ຫຼື ESL ສູງຈະເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງຂອງຕົວເກັບປະຈຸຊ້າລົງ ແລະ ຈຳກັດວ່າມັນສາມາດຍຶດກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ. ນີ້ຍັງເປັນເຫດຜົນທີ່ຟິມໂພລີໂພລີລີນທີ່ເປັນໂລຫະເປັນວັດສະດຸທີ່ເລືອກສຳລັບການນຳໃຊ້ແບບ snubber ສ່ວນໃຫຍ່. ມັນລວມ ESR/ESL ຕ່ຳກັບໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ຮັກສາຕົວເອງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຕົວເກັບປະຈຸຈຶ່ງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຄວາມກົດດັນຂອງແຮງດັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ພາຍໃນSMJ-Pຕົວເກັບປະຈຸ IGBT Snubber ຂອງ CRE ກ່ອງພາດສະຕິກ
SMJ-P ຂອງ CRE ເປັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບກ່ອງພາດສະຕິກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະສຳລັບການປົກປ້ອງ IGBT, ມີສາຍສຽບທອງແດງຊຸບກົ່ວເພື່ອການຕິດຕັ້ງງ່າຍໆໃສ່ໂມດູນ IGBT ໂດຍກົງ.

ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ IGBT snubber ກ່ອງພາດສະຕິກ CRE SMJ-P ພ້ອມດ້ວຍສາຍທອງແດງຊຸບກົ່ວ
ພາລາມິເຕີທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນ:
| ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ |
| ຊ່ວງຄວາມຈຸ | 0.1μF ຫາ 5.6μF |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 700V DC ຫາ 3000V DC |
| ຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຈຸ | ±5% (ຈູນ) / ±10% (ເຄນ) |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -40°C ຫາ +85°C (ໝວດໝູ່), ອຸນຫະພູມສູງສຸດສູງເຖິງ +105°C |
| ທົນຕໍ່ແຮງດັນ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC 1.5x, 10 ວິນາທີ |
| ປັດໄຈການກະຈາຍ | tgδ < 0.0005 (C ≤ 1μF) / tgδ < 0.001 (C > 1μF), ທີ່ 10kHz |
| ຄວາມຕ້ານທານການສນວນ | Rs ≥ 30,000 MΩ (C ≤ 0.33μF) / Rs×C ≥ 10,000 ວິນາທີ (C > 0.33μF), ທີ່ 20°C, 100V DC, 60 ວິນາທີ |
| ການຊັກຊ້າຂອງໄຟ | UL94V-0 |
| ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ | 100,000 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກກຳນົດ, ຈຸດຮ້ອນ ≤85°C |
| ມາດຕະຖານອ້າງອີງ | IEC 61071, GB/T 17702 |
ຕົວໂຄງສ້າງເອງແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ເຫດຜົນດຽວກັນກັບປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ. ກ່ອງພາດສະຕິກຖືກຜະນຶກດ້ວຍເຣຊິນ, ເຊິ່ງປົກປ້ອງຂົດລວດຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ. ທັງການຕັ້ງຄ່າສາຍແກນ ແລະ ສາຍລັດສະໝີແມ່ນມີໃຫ້, ດັ່ງນັ້ນຄອບຄົວຕົວເກັບປະຈຸດຽວກັນສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂມດູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກແບບໃໝ່ທຸກຄັ້ງ.
ລາຍລະອຽດທີ່ບົດຄວາມສ່ວນໃຫຍ່ຂ້າມໄປ: ຮູບຮ່າງຂອງຕະກົ່ວມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບຄວາມຈຸ
ສ່ວນຫຼາຍຕົວເກັບປະຈຸ snubberເນື້ອຫາຢຸດຢູ່ທີ່ “ໃຊ້ຟິມໂພລີໂພລີລີນ, ມັນຈະຫາຍດີດ້ວຍຕົນເອງ.” ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ, ແຕ່ມັນເປັນພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເລື່ອງວິສະວະກຳ, ແລະມັນແມ່ນເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຊິ້ນສ່ວນໃດໜຶ່ງເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນໃດໜຶ່ງຫຼືບໍ່.
ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນຄວາມໜ่วงเหนี่ยวนำຂອງວົງຈອນ. ຄ່າຄວາມຈຸພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່າ ຖ້າຄວາມໜ่วงเหนี่ยวนำຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຍັງຄົງສູງ, ເພາະວ່າຄວາມໜ่วงเหนี่ยวนำທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນວົງຈອນລະຫວ່າງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນແມ່ນຕົວມັນເອງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄວາມໜ่วงเหนี่ยวນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ຄວາມຕຶງຄຽດຊົ່ວຄາວ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ສ່ວນທີ່ມີຄວາມຈຸໄຟຟ້າສູງທີ່ມີສາຍຍາວ ແລະ ບາງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕໍ່າກວ່າສ່ວນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຂົ້ວຕໍ່ສັ້ນ ແລະ ກວ້າງ.
ແຜນວາດປຽບທຽບຄວາມเหนี่ยวนำຂອງວົງຈອນລະຫວ່າງຂົ້ວຕໍ່ຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບສາຍຍາວ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບຕິດຕັ້ງໂດຍກົງ
ນີ້ຍັງເປັນເຫດຜົນທີ່ວິທີການຕິດຕັ້ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ເບິ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ຕົວເກັບປະຈຸທີ່ມີຂົ້ວຕໍ່ກວ້າງ ແລະ ຮາບພຽງ ເຊິ່ງສາມາດຂັນເຂົ້າກັບໂມດູນ IGBT ໂດຍກົງໄດ້ ມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າໃນຕົວຕ່ຳກວ່າຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍໄຟຍາວ. ສາຍສຽບທອງແດງຊຸບກົ່ວຂອງ SMJ-P ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕັ້ງຄ່າແກນ ຫຼື ຮັງສີ ມີຢູ່ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້: ເພື່ອຮັກສາເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈຸທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສົ່ງການປົກປ້ອງ dv/dt ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້.
ຄຸນສົມບັດການຮັກສາຕົນເອງຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນ, ແຍກຕ່າງຫາກ. ຟິມໂພລີໂພລີລີນທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະທີ່ປະສົບກັບການແຕກຫັກຂອງໄດອີເລັກຕຣິກໃນທ້ອງຖິ່ນຈະແຍກຄວາມຜິດພາດນັ້ນພາຍໃນໄມໂຄຣວິນາທີ, ແທນທີ່ຈະລົ້ມເຫຼວຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຟິມຍັງຄົງເປັນໄດອີເລັກຕຣິກມາດຕະຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ນີ້ຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກເຊລາມິກ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣໄລຕິກ. ແຕ່ການຮັກສາຕົນເອງ ແລະ ຄວາມໜ่วงเหนี่ยวຂອງວົງຈອນຕ່ຳແມ່ນສອງບັນຫາວິສະວະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸ snubber ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທັງສອງຖືກຕ້ອງ.
SMJ-P ພາຍໃນລະດັບຕົວເກັບປະຈຸ Snubber ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ CRE
ເທຮູບແບບກ່ອງພາດສະຕິກ SMJ-Pແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆການຕັ້ງຄ່າສາຍ ແລະ ກ່ອງທີ່ CRE ສະເໜີໃຫ້ສຳລັບການປົກປ້ອງ IGBT ແລະ GTO snubber. ອີງຕາມພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ທິດທາງຂອງສາຍ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນ, CRE ຍັງຜະລິດຕົວແປທີ່ມີແກນສາຍ ແລະ ເທບ Mylar ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເຕັກໂນໂລຊີຟິມ polypropylene ໂລຫະດຽວກັນ ແລະ ອອກແບບຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ESR/ESL ດຽວກັນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທີມງານອອກແບບສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຮູບແບບຕ່າງໆໄດ້ເມື່ອຮູບແບບການພັດທະນາ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບ dielectric ທີ່ຕິດພັນຄືນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ວິສະວະກອນກວດສອບການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸ Snubber ແນວໃດ
ຄວາມຈຸ ແລະ ການຈັດອັນດັບແຮງດັນໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຢືນຢັນວ່າຕົວເກັບປະຈຸ snubber ຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ກຳນົດໃຫ້. ວິທີການກວດສອບມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງບັນທຶກໄວ້ໂດຍ SEMIKRON ໃນບັນທຶກການນຳໃຊ້ IGBT, ແມ່ນການວັດແທກຮູບແບບແຮງດັນຂອງຕົວເກັບປະຈຸ-ຕົວປ່ອຍຕົວຈິງໃນເວລາປິດ, ໂດຍມີ ແລະ ບໍ່ມີຕົວເກັບປະຈຸ snubber ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແລະ ຢືນຢັນວ່າຈຸດສູງສຸດຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນແຮງດັນບລັອກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງ IGBT ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກປິດ, ກະແສໄຟຟ້າຈະປ່ຽນເຂົ້າໄປໃນຕົວເກັບປະຈຸ snubber, ຜະລິດຈຸດສູງສຸດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາປ່ຽນ, ຕາມດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນທີ່ອ່ອນລົງລະຫວ່າງຕົວເກັບປະຈຸ snubber ແລະ DC-link, ດ້ວຍຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນທີ່ກຳນົດໂດຍຄວາມຊັກນຳ parasitic ຂອງແຖບລົດເມ ແລະ ຄ່າຂອງຕົວເກັບປະຈຸ snubber.
ການເນັ້ນໜັກດຽວກັນນີ້ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງຂອງຕົວນຳ ແລະ ຮາດແວຂົ້ວຕໍ່ໂດຍກົງເປັນຕົວແປການອອກແບບຫຼັກ, ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມຄິດທີ່ຄິດພາຍຫຼັງ, ແມ່ນໄດ້ຖືກສະທ້ອນຢູ່ໃນເອກະສານການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງເອກະສານອ້າງອີງການອອກແບບທີ່ດູຖູກຂອງ Rudy Severns ທີ່ຈັດພິມໂດຍ Cornell Dubilier. ຟີຊິກພື້ນຖານຍັງໄດ້ຮັບການກຳນົດເປັນທາງການໃນ IEC 61071, ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຄວບຄຸມຕົວເກັບປະຈຸສຳລັບເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ, ເຊິ່ງ SMJ-P ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງ. ຈຸດສຳຄັນໃນທົ່ວແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ:ເປົ້າໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄ່າຄວາມຈຸໃນເອກະສານສະເພາະເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນສູງສຸດທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ເຮັດຊ້ຳໄດ້ໃນເວລາປິດເຄື່ອງ.
ບ່ອນທີ່ໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸ SMJ-P
ແຜນວາດວົງຈອນ IGBT ເຄິ່ງຂົວທີ່ມີຕົວເກັບປະຈຸ snubber C3 ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທົ່ວຮາງລົດໄຟ DC.
ຕົວເກັບປະຈຸ Snubber ບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບພິເສດ. ພວກມັນຈະປາກົດຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ອຸປະກອນສະຫຼັບພະລັງງານຕ້ອງການການປົກປ້ອງຈາກການກະທຳສະຫຼັບຂອງມັນເອງ:
• ອິນເວີເຕີ ແລະ ມໍເຕີຂັບ, ບ່ອນທີ່ IGBTs ປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕ້ອງການການປ້ອງກັນ dv/dt ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
•ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ປະສິດທິພາບການປ່ຽນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອົງປະກອບມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລະດັບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
•ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ລວມທັງອິນເວີເຕີແສງອາທິດ, ບ່ອນທີ່ການສະກັດກັ້ນແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນປົກປ້ອງອຸປະກອນສະວິດໄຟຟ້າພະລັງງານສູງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການປະຕິບັດງານ
•ເຄື່ອງແກ້ໄຂ,SVC, ແລະ ການສະໜອງພະລັງງານຂອງຫົວລົດໄຟ, ບ່ອນທີ່ກະແສໄຟຟ້າກຳມະຈອນສູງ ແລະ ຮອບວຽນການເຮັດວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງ ESR ແລະ ESL ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ
ຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປໃນທົ່ວແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄືກັນ: ອຸປະກອນສະຫຼັບສ້າງກະແສຊົ່ວຄາວ, ແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງຕ້ອງດູດຊຶມພວກມັນຢ່າງສະອາດ, ຮອບວຽນຫຼັງຈາກຮອບວຽນ, ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ.
ເປັນຫຍັງທາງເລືອກດ້ານວັດສະດຸ ແລະ ການຜະລິດຈຶ່ງສັບສົນໄປຕາມການເວລາ
ໜ້າທີ່ຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ snubber ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ປະສິດທິພາບແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ສະແດງຈົນກວ່າລະບົບຈະເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍປີ: ວິທີການທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຟື້ນຕົວດ້ວຍຕົນເອງຫຼັງຈາກຄວາມກົດດັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ວິທີການທີ່ ESR ແລະ ESL ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງແໜ້ນໜາໃນທົ່ວຊຸດການຜະລິດ, ແລະວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນຈະຮັກສາໄວ້ໄດ້ຕະຫຼອດລະດັບອຸນຫະພູມເຕັມທີ່ແທນທີ່ຈະຢູ່ພຽງແຕ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ SMJ-P ຂອງ CRE ເຊື່ອມໂຍງອາຍຸການໃຊ້ງານ 100,000 ຊົ່ວໂມງຂອງມັນກັບສະພາບອຸນຫະພູມຈຸດຮ້ອນສະເພາະ (≤85°C), ແທນທີ່ຈະລະບຸມັນເປັນຕົວເລກທົ່ວໄປ, ແລະເປັນຫຍັງຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນຈຶ່ງຖືກລະບຸແຍກຕ່າງຫາກໂດຍລະດັບຄວາມຈຸແທນທີ່ຈະເປັນຕົວເລກລວມດຽວ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດຂອງສະເປັກທີ່ສຳຄັນຕໍ່ວິສະວະກອນທີ່ກວດສອບການອອກແບບ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການອ້າງສິດທາງການຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ.
FAQ: ການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸ IGBT Snubber
Q1:ອັນແມ່ນຫຍັງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ IGBT snubberໃຊ້ສຳລັບ?
ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ IGBT snubber ຈະສະກັດກັ້ນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອ IGBT ປິດ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນຈາກການເກີນແຮງດັນໄຟຟ້າບລັອກທີ່ກຳນົດໄວ້. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຟິມໂພລີໂພລີລີນໂລຫະ SMJ-P ຂອງ CRE ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້, ດ້ວຍລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ 700V DC ຫາ 3000V DC.
Q2:ຂ້ອຍຈະເລືອກຜູ້ຜະລິດຕົວເກັບປະຈຸ snubber ທີ່ເໝາະສົມໄດ້ແນວໃດ?
ຊອກຫາຜູ້ຜະລິດທີ່ສະເໜີຕົວເກັບປະຈຸຟິມ ESR/ESL ຕ່ຳ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ (IEC 61071, UL94V-0), ແລະຕົວເລືອກຄວາມຈຸ ຫຼື ແຮງດັນທີ່ກຳນົດເອງ.CREເປັນຜູ້ຜະລິດຕົວເກັບປະຈຸແບບຟິມທີ່ສະໜອງ DC-Link,IGBT snubber, ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸຕົວກອງ EMC ສຳລັບເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ, ພະລັງງານທົດແທນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ໂດຍມີທັງການຕັ້ງຄ່າສາຍແກນ ແລະ ສາຍລັດສະໝີ.
Q3:ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເກັບປະຈຸຟິມໂພລີໂພລີລີນດີກ່ວາຕົວເກັບປະຈຸປະເພດ snubber ອື່ນໆແມ່ນຫຍັງ?
ຟິມໂພລີໂພລີລີນທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະມີ ESR/ESL ຕ່ຳ, ມີຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ຫາຍດີດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄດອີເລັກຕຣິກມາດຕະຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ແບບ snubber ເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກເອເລັກໂຕຼໄລຕິກ ຫຼື ເຊລາມິກ. SMJ-P ຂອງ CRE ເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ -40°C ຫາ +85°C ດ້ວຍອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 100,000 ຊົ່ວໂມງ.
ເອກະສານດ້ານວິຊາການເຕັມຮູບແບບສຳລັບ SMJ-P ມີຢູ່ທີ່ນີ້: https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html
ເອກະສານອ້າງອີງ:
1. CRE ພະລັງງານໃໝ່, “ຕົວເກັບປະຈຸ IGBT Snubber ກ່ອງພາດສະຕິກ SMJ-P,” ແຜ່ນຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ. (https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html)
2. Semikron Danfoss, “ການວັດແທກແຮງດັນສູງສຸດ IGBT ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຕົວເກັບປະຈຸ Snubber,” ໝາຍເຫດການນຳໃຊ້ AN 07-006.
(https://assets.danfoss.com/documents/latest/444044/AB501644922487en-000201.pdf)
3. Severns, Rudy. “ການອອກແບບ Snubbers ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າ.” ບັນທຶກການສະໝັກ Cornell Dubilier. (https://www.cde.com/resources/technical-papers/design.pdf)
ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກສະທ້ອນເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເວລາຂຽນ. ຜູ້ອ່ານຄວນຢືນຢັນການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນທຽບກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນລ່າສຸດຂອງຜູ້ຜະລິດກ່ອນການນຳໃຊ້ການອອກແບບສຸດທ້າຍ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-03-2026


