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在IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部电路短路,用示波器查看驱动电压、CE电压和输出电流,变频器在极短的时间内响应后,驱动电压后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在导通时是一个低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一个小的尖峰,就是会有两个尖峰,在第二个尖峰达到最大点之后CE电压快速下降至母线电压的一半,因为是上下桥的IGBT各分担一半电压。请问CE的电压波形为什么会有两个尖峰,是由什么造成的,是驱动电压的原因还是什么,如果是驱动电压关断时的原因,那么是关断时的密勒效应影响的吗? |
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3个回答
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是一个浪涌过冲电压波,时间极短,可以采用电感加以消除,试试看.
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1 条评论
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是电容的放电引起的,电流回波可以仔细观察一下.
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IGBT短路时,CE的电压波形会出现两个尖峰的现象,主要是由于驱动电压的原因。
IGBT的驱动电压在关断时会快速降低,这导致IGBT的关断速度加快,而在关断过程中,导通时的电流不能立即中断,会产生一个电感电流。当驱动电压降低至一定程度时,电感电流无法继续维持IGBT的导通,导致CE电压急速上升,并形成第一个尖峰。 随后,驱动电压继续降低,IGBT完全关断,但由于电感储能的影响,CE电压出现回弹,即CE电压从上升最大值的位置迅速下降,并在降落过程中出现第二个尖峰。 这两个尖峰的产生主要是由于驱动电压的降低导致的IGBT关断速度加快,以及电感储能效应的影响。与密勒效应无关。 需要注意的是,这种尖峰可能对IGBT和其他电路元件产生不良影响,因此需要采取相应的保护措施,如添加限流电阻、使用阻尼电路等,以确保系统的安全稳定运行。 |
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