1. 三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有高效率和低諧波失真的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在UPS和太陽能等領(lǐng)域。最常見的三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有NPC和TNPC,如圖1所示。兩種結(jié)構(gòu)每一相都有4個IGBT,因此每一相需要四個驅(qū)動核。
圖1:三電平TNPC(左)和NPC(右)拓?fù)?/p>
IGBT T1/T4被叫做外管;IGBT T2/T3被叫做內(nèi)管
驅(qū)動可以設(shè)計為一個驅(qū)動核驅(qū)動1個IGBT,也可以設(shè)計成的一個驅(qū)動核驅(qū)動2個IGBT。賽米控的SKYPER 42 LJ和SKYPER 12驅(qū)動平臺特別適合三電平的應(yīng)用,因?yàn)樗鼈儗Χ搪窓z測的響應(yīng)是可調(diào)的。圖2顯示了雙驅(qū)動核在NPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中可能的連接方式,這也適用于TNPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),因?yàn)檫@兩種拓?fù)渚哂邢嗤拿}沖模式。
a.驅(qū)動核1驅(qū)動T1和T2,驅(qū)動核2驅(qū)動T3和T4。
b.驅(qū)動核1驅(qū)動外管T1和T4,驅(qū)動核2驅(qū)動內(nèi)管T2和T3。
c.驅(qū)動核1驅(qū)動T1和T3,驅(qū)動2驅(qū)動T2和T4。
對于上面的a和b兩種方式,一定要能夠關(guān)閉驅(qū)動程序的互鎖功能,因?yàn)轵?qū)動的兩個IGBT是可以同時開通的。本文討論了這兩種情況。
在三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,T1和T3是不能同時開通的,是互鎖的。因此具有延遲互鎖功能的半橋驅(qū)動核可以用于方式c。這時就不需要控制板來生成死區(qū)時間,這同樣適用于T2/T4。
圖2:NPC兩個驅(qū)動核的驅(qū)動方式
**2. **三電平變頻器的切換模式
2.1 NPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
圖3:NPC拓?fù)涞恼_(左)和錯誤(右)的切換模式
2.2 TNPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
圖4:TNPC拓?fù)涞恼_(左)和錯誤(右)的切換模式
3. IGBT****的峰值電壓
3.1 NPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
NPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有兩種不同的換流回路,即短換流回路和長換流回路。圖5顯示了正方向的電流回路,換流回路用綠色矩形表示。有功功率(I out >0和V out >0)發(fā)生在短的換流回路中,無功功率(I out >0, V out <0)發(fā)生在長換流回路中。長換流回路比短換流回路具有更大的雜散電感,因此開關(guān)過程中的峰值電壓也更高。為了限制峰值電壓,可以通過調(diào)整門極電阻或者通過增加有源鉗位電路。
門極電阻控制現(xiàn)代IGBT的關(guān)斷過程中的尖峰電壓,只在有限的范圍內(nèi)才有效果。
圖5:NPC的短回路和長回路
在有源鉗位電路中,多個齊納二極管串聯(lián)在集電極和柵極之間,它們的擊穿電壓VZener即為有源鉗位的起始動作電壓。在IGBT關(guān)斷過程中,當(dāng)VCE上升過程中超過VZener時,鉗位二極管導(dǎo)通。導(dǎo)通電流給門極充電,使其再次開通,直到VCE電壓降低到VZener電壓以下。
圖6:有源鉗位電路
3.2 TNPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
在TNPC拓?fù)渲?,?nèi)管IGBT和外管IGBT具有相同的換流電路。橫管(T2,T3)的阻斷電壓通常低于豎管(T1,T4)。
例如:最大直流母線電壓=1000V
T1/T4=1200v IGBT/Diode. 裕值電壓為1200-1000=200v。
T2/T3=650v IGBT/Diode. 裕值電壓為650-500=150v。
在這種情況下,對水平IGBT來說電壓限制措施往往是必要的,例如增加有源鉗位。
圖7:TNPC 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
4. 短路場景
下面討論不同的短路場景。
- 逆變器外部端子之間的短路(圖8)。假設(shè)逆變器的每相的交流輸出端具有電流檢測和電抗器。
- 在交流電抗器前端的逆變器內(nèi)部端子之間的短路(圖9)。電流傳感器無法測量電流,也不受交流電抗器的限制。例如系統(tǒng)中的絕緣失效或金屬部件落入系統(tǒng)中,使得系統(tǒng)發(fā)生短路故障。
在這兩種情況下,對短路可以進(jìn)行區(qū)分為
- 相與相之間
- 相與母排之間
以下用逆變器的兩相來解釋說明相與相之間的短路,用一相來解釋相與母排之間的短路。本文以NPC為例,但是同樣適用于TNPC。
4.1 在逆變器外部的短路
電流傳感器處于短路通道上,當(dāng)達(dá)到過流閾值時,按指定的順序關(guān)閉IGBT:首先關(guān)斷外管IGBT,然后關(guān)斷內(nèi)管IGBT。這些IGBT應(yīng)該在退飽和之前被關(guān)斷,這就需要快速的電流采集和評估電路。一個有利的方面是電流的上升速度會受到交流電抗器的限制,如果只考慮這種類型的短路,是可以不需要對IGBT進(jìn)行短路檢測的。然而,如果直到IGBT退飽和之后電流還在上升,可能是因?yàn)殡娏鳈z測太慢,那么這種情況必須考慮如4.2中所述的。
IGBT的退飽和電流通常發(fā)生在標(biāo)稱電流的3-8倍左右,否則可能導(dǎo)致IGBT的損壞。
圖8:逆變器外部的短路
4.2 在逆變器內(nèi)部的短路
當(dāng)電流傳感器檢測不到短路電流時,電流上升直到IGBT退飽和,這時就需要通過驅(qū)動的短路保護(hù)來檢測IGBT的退飽和。如果短路發(fā)生在靠近模塊的地方,電流上升速度在若干個kA/μs,這時只有當(dāng)短路時間(t psc )在IGBT規(guī)格書中的短路時間的范圍內(nèi),才是可行的。
如圖9所示,在相與相的短路期間,電流總是流經(jīng)一個外管IGBT。如果只涉及內(nèi)管IGBT,則不會產(chǎn)生短路電流,因?yàn)橹挥蠳端電勢相連,當(dāng)短路發(fā)生在相與直流母排之間時,就可能只涉及一個內(nèi)管IGBT。
圖9:逆變器內(nèi)部的短路
短路的另一種情況是由于控制不正確,多個IGBT(如T2、T3和T4)同時開通。在無有源鉗位的情況下,如果直流電壓高于IGBT的阻斷電壓,最后開啟的IGBT(如T1)將被過電壓擊穿。
5.短路保護(hù)設(shè)計
當(dāng)逆變器外部發(fā)生短路時,在每一相中,電流傳感器進(jìn)行過流檢測即可,如4.1所述。在接下來的章節(jié)中,我們只考慮比較嚴(yán)重的逆變器內(nèi)部短路。
5.1 相與相的短路保護(hù)
由于短路電流總是通過一個外管IGBT,所以對這些外管IGBT進(jìn)行短路檢測就足夠了。在發(fā)生短路檢測時,IGBT會立即通過一個比正常門極電阻高許多倍的軟開關(guān)電阻關(guān)斷,這使得IGBT上的電壓被限制在允許的范圍內(nèi)。電流從外管IGBT換流到二極管D5或D6時,驅(qū)動給出的故障信號被反饋給用戶端的控制器,控制器必須在tpsc時間內(nèi)關(guān)斷內(nèi)管IGBT。當(dāng)用標(biāo)準(zhǔn)Rg關(guān)斷時,為了保護(hù)內(nèi)管IGBT免受過高的電壓的沖擊,可能需要一個有源鉗位電路。
為了保持這個關(guān)斷順序,當(dāng)外管IGBT被檢測到短路時,內(nèi)管IGBT不能立即關(guān)斷,只有當(dāng)來自IGBT的電流已經(jīng)換流到二極管D5或D6時才能關(guān)斷。在選擇驅(qū)動和故障的處理時必須考慮這一點(diǎn)。圖10顯示了正電流的時序圖。
TNPC是類似的。T1檢測到短路并進(jìn)行軟關(guān)斷。電流換流到D3和T2,然后T2在大電流下被硬關(guān)斷。
圖10:在外管上的短路檢測時序圖
以下應(yīng)用案例基于賽米控SEMiX5的TNPC和NPC模塊。
使用兩個SKYPER 12,一個用于T1、T2,另一個用于T3、T4。兩個驅(qū)動程序都在NPC模式下運(yùn)行, 當(dāng)出現(xiàn)故障時,驅(qū)動會被軟件關(guān)斷而不是驅(qū)動板自己進(jìn)行關(guān)斷。
圖11:SEMiX5的TNPC和NPC的應(yīng)用案例原理
5.2 相與相和相與DC之間的短路保護(hù)
在相與相、相與母排、相與地都有可能發(fā)生短路的情況下,必須對內(nèi)管和外管都進(jìn)行短路檢測,這樣所有的IGBT才能被安全的關(guān)斷。
如果外管IGBT被檢測到短路,則按第5.1節(jié)中所述執(zhí)行關(guān)斷。
如果內(nèi)管IGBT檢測到短路,這些IGBT不會關(guān)斷,驅(qū)動產(chǎn)生故障信號,如果外管IGBT是開通的,用戶端的控制器將先關(guān)斷它們,當(dāng)電流從IGBT轉(zhuǎn)換到二極管D5/D6時,內(nèi)管IGBT再被關(guān)斷。關(guān)斷的順序必須由控制板來控制,并且這個短路關(guān)斷動作必須在tpsc內(nèi)完成,外管IGBT用標(biāo)準(zhǔn)Rgoff關(guān)斷。圖13顯示了正電流的時序圖。
在NPC模塊中使用SKYPER 42 LJ驅(qū)動可以保證這種關(guān)斷順序。在這種模式下,當(dāng)檢測到短路時,IGBT不會被立即關(guān)斷,而且會傳輸一個故障信號。由于存儲了這個故障信號,IGBT在下一次常規(guī)關(guān)斷脈沖時用軟關(guān)斷電阻進(jìn)行關(guān)斷,因此可以防止過電壓。
該保護(hù)在2并聯(lián)的SEMiX5 TNPC和NPC的案例中被應(yīng)用。兩個SEMiX5模塊并聯(lián),輸出功率約為250kW,使用兩個SKYPER 42 LJ,驅(qū)動器可以通過一個Pin腳設(shè)置為二電平或三電平模式。由于有足夠的電壓裕量,NPC應(yīng)用樣品中不需要有源鉗位二極管,而TNPC在內(nèi)管IGBT上提供有源鉗位二極管。
這種驅(qū)動可以使內(nèi)管IGBT在NPC模式下運(yùn)行,外管IGBT在二電平模式下運(yùn)行。在短路情況下,IGBT通過軟關(guān)斷電阻關(guān)斷。
圖13:在內(nèi)管上的短路檢測時序圖
圖15: 兩并聯(lián)的驅(qū)動板原理
如果所有的IGBT都有短路檢測和有源鉗位限壓,則是最佳的短路保護(hù)。在這種情況下,每個IGBT可以在發(fā)生短路時立即關(guān)斷,而不必注意特定的開關(guān)序列。當(dāng)一個IGBT出現(xiàn)故障信號時,就立即關(guān)斷其他所有IGBT,這樣的話也可以使用二電平驅(qū)動,該電路的缺點(diǎn)是齊納二極管數(shù)量多,成本高,對驅(qū)動PCB的空間要求高。SEMITRANS 10 NPC的樣機(jī)就應(yīng)用了這個保護(hù)方式,如圖16。
圖16: SEMITRANS 10 NPC模塊的驅(qū)動板及原理圖
6. 三電平驅(qū)動電路的特殊設(shè)計
與TNPC相比,NPC的短路檢測和短路關(guān)斷更加困難。TNPC在短路時只有一個IGBT處于電流導(dǎo)通模式,而NPC串聯(lián)的兩個IGBT可以同時導(dǎo)通。當(dāng)使用同一類型的IGBT時,兩個IGBT可能同時退飽和,這種情況是不可取的,因?yàn)樵诓伙柡偷那闆r下,IGBT具有高增益(大電流變化與小柵極電壓變化),因此易于振蕩,這可能導(dǎo)致破壞。下面介紹防止這種情況的幾種方式。
a.只有在逆變器輸出端短路的情況下,可以不考慮這種同時退飽和的情況。如4.1所述
b.所有四個IGBT都有有源鉗位和短路檢測的功能時,如果檢測到一個IGBT短路,其他所有IGBT會立即關(guān)斷。如5.2所述,圖16。
c.所有四個IGBT都具有有源鉗位,而短路檢測只存在于外管IGBT上。參見圖17c。此外,內(nèi)管IGBT具有比外管IGBT更高的柵極電壓(例如17V),這是為了確保外管IGBT總是先退飽和。缺點(diǎn)是在AC端和DC+/-端短路時,外管未參與,內(nèi)管由于門極電壓大,所以短路電流會非常大。然后IGBT必須在規(guī)定的短路時間tpsc之前關(guān)斷,以免熱損壞。
d.所有四個IGBT都具有有源鉗位,但只有內(nèi)管IGBT存在短路檢測,參見圖17d。此時外管IGBT的柵極電壓高于內(nèi)管IGBT(如17V),這是為了確保內(nèi)管IGBT總是先退飽和。因此,所有的短路情況都可以檢測到。如果檢測到短路,IGBT將立即關(guān)斷,并產(chǎn)生故障信號,然后立即關(guān)斷外管IGBT。即使內(nèi)管先關(guān)斷,但是有源鉗位電路能保護(hù)IGBT免于過壓影響。
有時對內(nèi)管和外管IGBT執(zhí)行不同的VCE短路檢測級別和盲區(qū)時間,以確保關(guān)斷順序。在實(shí)際中,這一措施通常沒有很好的效果,因?yàn)榻M件公差比調(diào)整VCE檢測等級和盲區(qū)時間有更大的影響。
圖17:NPC拓?fù)涓唛T極電壓的短路保護(hù)檢測
7. 總結(jié)
以上對NPC和TNPC兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的峰值電壓限制和短路保護(hù)的驅(qū)動板配置進(jìn)行了介紹。為了限制峰值電壓,兩個外管IGBT應(yīng)在內(nèi)管IGBT之前關(guān)斷。
除了對短路保護(hù)的考慮之外,由于較低的電壓裕量,TNPC和NPC在長換流回路中由于有較高的雜散電感,內(nèi)管IGBT可能需要通過有源鉗位來限制峰值電壓。
TNPC拓?fù)渲械亩搪繁Wo(hù)更容易處理,因?yàn)橹挥幸粋€IGBT在通電。NPC拓?fù)涓y處理,因?yàn)閮蓚€IGBT是串聯(lián)的,這可能導(dǎo)致兩個IGBT同時退飽和。
在退飽和的檢測中,只檢測外管IGBT上的短路保護(hù),而不檢測相到地的短路保護(hù)。然而,這種解決方案仍然是有吸引力的,因?yàn)?a target="_blank">元器件數(shù)量相對較少,且三電平安全關(guān)斷順序是有保證的。在內(nèi)管IGBT上配置有源鉗位可能仍然是必要的。
對于短路保護(hù),對地短路和相與相之間的短路,必須對所有IGBT進(jìn)行退飽和檢測。當(dāng)不同的門極電壓作用于NPC電路的內(nèi)管和外管IGBT時,只對兩個IGBT進(jìn)行退飽和檢測就足夠了,因?yàn)槟菢右呀?jīng)定義了退飽和的順序。
在所有IGBT上使用有源鉗位二極管電路,當(dāng)檢測到短路保護(hù)時可以立即關(guān)閉IGBT。優(yōu)點(diǎn)是不需要采用關(guān)斷機(jī)制,可以使用標(biāo)準(zhǔn)的兩電平的驅(qū)動電路,但是系統(tǒng)需要大量的器件,特別是齊納二極管,降低了系統(tǒng)的可靠性。此外,因?yàn)槎O管的公差因素,有源鉗位電路的設(shè)計具有一定的挑戰(zhàn)性。
如果可以在IGBT退飽和之前用交流側(cè)的電流傳感器檢測到短路保護(hù)電流,則不需要對IGBT進(jìn)行退飽和檢測。這通常是在這種情況下,電流的上升斜率被交流電抗器限制了。這大大降低了對驅(qū)動板設(shè)計的要求,缺點(diǎn)是電抗器之前的短路能力弱,例如由于絕緣失效或在制造過程中的組裝失誤。
針對不同的應(yīng)用場景,需要由系統(tǒng)設(shè)計人員去決定哪個保護(hù)等級是能夠滿足要求的。
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