一种利用双脉冲技术测试IGBT动态开关特性的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN106291310A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610890393.7

    申请日:2016-10-12

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01R31/26

    CPC分类号: G01R31/2617 G01R31/2601

    摘要: 本发明涉及一种利用双脉冲技术测试IGBT动态开关特性的测试方法及装置;利用单片机发出双脉冲信号,第一个脉冲使得测试IGBT达到额定工作电流,第二个脉冲用于测试IGBT的动态特性,利用示波器和差分隔离探头测试开关时IGBT的动态电压和电流参数。通过双脉冲信号进过IGBT驱动板实现控制IGBT在极短的时间内开断,通过隔离变压器将实验电路和测试电路隔离避免信号相互干扰;利用接隔离变压器示波器和差分隔离探头对主电路的电流和IGBT两端电压已经驱动电路输出端的电压进行测量,由示波器记录下波形图;根据上升下降时间,延迟时间,开关能量计算出IGBT动态开关特性参数大小。降低了电路中的寄生参数,测试结果准确。

    确定晶体管的输出电压的方法

    公开(公告)号:CN109032231A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810555587.0

    申请日:2018-05-31

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明涉及一种用于确定晶体管(10)的输出电压的方法,所述晶体管(10)包括输入电极(G)、第一输出电极(C)和第二输出电极(E),所述第一输出电极(C)的电位高于所述第二输出电极(E)的电位,所述输出电压是所述第一输出电极(C)和所述第二输出电极(E)之间的电位差,所述方法包括:测量所述晶体管(10)的控制电压随时间的变化的步骤,所述控制电压是所述输入电极(G)和所述第二输出电极(E)之间的电位差,以及根据测得的控制电压确定所述输出电压。

    电力电子开关器件结温在线监测装置、检测电路及测试方法

    公开(公告)号:CN106771951A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611267907.X

    申请日:2016-12-31

    IPC分类号: G01R31/26

    CPC分类号: G01R31/2617 G01R31/2619

    摘要: 本发明涉及一种结温在线监测装置,所述在线监测装置包括主控制单元、待测电力电子器件、电流检测单元、Vce(on)检测单元以及AD采集单元,其中主控制单元包括器件驱动单元和结温计算单元电力电子开关器件,电流检测单元用于采集器件导通状态下流过器件的电流Ic,Vce(on)检测单元用于采集IGBT导通状态下的某一额定时间段的导通压降Vce,通过Vce(on)检测单元内的模拟电路得出等效导通压降信号Vce(on,AD采集单元完成模拟电流和电压到数字信号的转换,器件驱动单元,用于提供待测器件的门极的驱动信号Vg和Vce(on)检测单元开关信号Vp(mos),IGBT驱动单元采用数字驱动方式,在IGBT驱动单元中调整IGBT模块门极的开关控制信号Vg与Vce(on)检测单元开关信号Vp(mos)之间的电平变化时序关系。

    变流器中IGBT开关状态的检测方法、装置、电路

    公开(公告)号:CN109188235A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811228534.4

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: G01R31/26

    CPC分类号: G01R31/2601 G01R31/2617

    摘要: 本发明公开一种变流器中IGBT开关状态的检测方法、装置、电路。该方法包括:获得变流器中直流母线的负端与预设节点之间的差分电压,其中节点位于变流器中同相位的第一IGBT和第二IGBT之间;将差分电压分别与预设的第一电压阈值和预设的第二电压阈值进行比较,得到比较结果;根据比较结果,判断第一IGBT和第二IGBT的开关状态。采用本发明实施例中的技术方案,能够对变流器中IGBT的实际开关状态进行有效检测。

    基于门极电荷Qg的大功率IGBT故障诊断及保护方法和装置

    公开(公告)号:CN108957278A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810914461.8

    申请日:2018-08-10

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明提供了一种基于门极电荷Qg的大功率IGBT故障诊断及保护方法,该方法包括,采集IGBT的门极电流信号;将采集到的IGBT门极电流信号进行积分和复位运算,得到IGBT在不同开关区间的门极电荷模拟信号Qg;将得到的门极电荷模拟信号Qg转换为数字信号;将采集到的IGBT的不同开关区间的门极电荷进行实时监测,与正常开关状态下相应开关区间的门极电荷进行对比,根据比较结果判断出具体的故障类型,并输出故障类型信息;根据故障类型信息,采取直接关断IGBT,或者将故障信息传递至上位机,由上位机进行IGBT关断处理,从而实现系统的快速保护及安全停机。运用本发明能够实现IGBT上电前自检和在线实时监测,大大降低了IGBT损坏风险。

    一种IGBT器件的测试电路及测试方法

    公开(公告)号:CN107765160A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710756098.7

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: G01R31/26

    CPC分类号: G01R31/2617

    摘要: 本发明提供了一种IGBT器件的测试电路及测试方法,其中,测试电路包括电流源(1)、电感(2)、第一开关(3)、第一电压源(4)、待测IGBT器件(5)、第一吸收电路(6)和过电压限制装置(7),其中:电流源(1)的正极通过电感(2)连接第一开关(3)的一端,第一开关(3)另一端连接待测IGBT器件(5)的集电极;第一电压源(4)的正极连接待测IGBT器件(5)的栅极,第一电压源(4)的负极连接电流源(1)的负极;待测IGBT器件(5)的发射极连接电流源(1)的负极;第一吸收电路(6)与过电压限制装置(7)并联在待测IGBT器件(5)的集电极和发射极之间。这种IGBT器件的测试电路所需要的测试设备成本低、体积小及测试操作可靠性高。

    级联型STATCOM系统IGBT的开路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN106019117A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610628015.1

    申请日:2016-08-03

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: G01R31/26

    CPC分类号: G01R31/2617

    摘要: 本发明公开了一种级联型STATCOM系统IGBT的开路故障诊断方法,以半个基波周期电容电压信号作为原始信号来处理,既可以保留故障信号的特征又能保证诊断的实时性,采用特征降维方法改进的多核最小二乘支持向量机提高了诊断准确率,并减少了诊断时间。本发明还减少了因负载变化而导致误诊断情况,继承了传统SVM分类方法小样本学习的优点。

    T型三电平变流器功率模块双脉冲测试回路及测试方法

    公开(公告)号:CN105974234A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610378499.9

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/26

    摘要: 本发明公开了T型三电平变流器功率模块双脉冲测试回路及测试方法,包括:T型三电平变流器功率模块;直流源两端并联有泄放电阻和母线电容;母线电容由两个串联的直流支撑电容组成,两个串联的直流支撑电容的连接处连接两个方向不同的IGBT管一端;第一直流支撑电容与第一直流支撑电容两端分别并联第一吸收电容与第二吸收电容;直流源的正极端设置直流源开关,泄放电阻的正极端设置放电支路开关。空心电感接在第一IGBT管或第四IGBT管两端。该测试方法可对功率模块的各种换流工况、器件开关时间、吸收电路过电压吸收效果以及驱动短路保护进行测试,为T型三电平变流器研制提供了一种有效的测试方法。

    一种变流器IGBT功率模块现场双脉冲测试系统及方法

    公开(公告)号:CN105510792A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510900434.1

    申请日:2015-12-08

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: G01R31/26

    CPC分类号: G01R31/2608 G01R31/2617

    摘要: 本发明涉及一种变流器IGBT功率模块现场双脉冲测试系统及方法,所述的测试系统包括双脉冲测试电路:包括依次连接的输入电源(1)、变流器及负载,检测单元:用于检测所述的变流器中IGBT功率模块(3)中各个IGBT的相关参数,数据采集单元:与所述的检测单元连接,用于采集测得的IGBT的相关参数,数据处理单元:与所述的数据采集单元连接,用于对测得的IGBT的相关参数进行分析处理。所述的测试方法包括以下步骤:1)构建双脉冲测试电路;2)数据测量:测量变流器IGBT功率模块(3)中各IGBT的开关参数;3)数据处理:对测得的IGBT的开关参数进行分析处理。与现有技术相比,本发明具有适于现场测量,测量准确,测量方便等优点。