Der IGBT-Schutz
.
Funktionsprinzip
Die erste IGBT Thyristoren wurden modifiziert, die Lage sein, um einen Spannungsbefehl zum Einschalten mit. Betrachten Sie die BJT Ersatzschaltung eines Thyristors und ein MOSFET-Transistor ist zwischen dem Kollektor und dem Emitter des NPN hinzugefügt (unterer Transistor). Das Gate des MOSFET wird in diesem Fall der das IGBT-Gate, während das, was das Gate des Thyristors war es nicht mehr verwendet.
Durch Anlegen löst eine externe Spannung zwischen dem Gate und der Kathode des Thyristors, wie es durch den PNP-Strom aufgerufen, die wiederum sendet einen Strom in die Basis des NPN und das Ganze gebracht selbsterhaltend (Rast). die Rast, normal für einen Thyristor, Hier ist es unerwünscht, weil Sie den IGBT sowohl beim Start weg steuern wollen, durch einfache Spannung an das Gate zu entfernen, wie in einem MOSFET. Es wurde versucht, den NPN-Transistor mit Verstärkungseigenschaften in Strom zu machen (hfe) absichtlich schlampige, so dass es schwierig zu machen, zu Rast. Für minderwertige Mittel eine viel geringere Verstärkung 1, die niedrigste mögliche: Trotz dieser Maßnahme, es passiert oft, dass die Rast ohnehin auftritt. insbesondere, Es war häufig unter schwierigen Bedingungen, wie beispielsweise ein Kurzschluss: blieb die Komponente ohne die Möglichkeit, löste es des Abschaltens, und das bedeutete, seine Zerstörung.

Anordnung 2 BJT NPN e PNP all'interno dell'igbt (gleichwertige Verbindung zu einem Thyristor)
Es wird dann alle NPN-Transistoren entfernt, durch den IGBT immer, wie es derzeit, ein Darlington-Konfiguration zwischen einem PNP und einem MOSFET. Das Gerät, das erhalten wird, hat die große Geschwindigkeit von typischem Schalt-MOSFET und die geringen Verluste von BJT run.

Schematische Darstellung der Entwicklung des IGBT sein grafisches Symbol
Bringen die IGBT ist notwendig, anzuwenden und eine Spannung zwischen Gate und Kathode in Leitungs zu halten, und entfernt sie für das Herunterfahren, wie ein Transistor befehlen: Aber hier ist der Pilot in Spannung. Die drei externen Anschlüsse wurden umbenannt, für Ähnlichkeit mit einem BJT: die Kathode Emitter, während die Anode hat sich die Sammler. die Tor Es blieb das, aber intern er verbunden ist anders.
Im Folgenden werden wir die Phänomene analysieren, die während des Übergang Einschalten und Ausschalten des IGBT auftreten: Die Studie ist sowohl für eine chopper-Konfiguration oder einen Inverter Beins gültig, bei induktiver Last. Bei solchen Veranstaltungen hat:
-
Anschalten: Zündung (momentane Überstrom Probleme)
-
Turn-off off (Überspannungsprobleme, Phänomen der aktuellen Warteschlange).
Die Wellenformen zum Schalten des IGBT einer induktiven Last beziehen, werden in der folgenden Weise schematisiert.
Schematisierung vorübergehende Zündung (anschalten) und weg (schalte aus) dell'igbt.
Pilotierung das Tor
Es wird gesagt, dass die Anwendung einer einfachen Spannung an dem Gate die Leitung der Komponente steuert, aber das ist wahr Solo ein Regime. Sie sind in der Tat unvermeidlich Gegenwart parasitäre Kapazität zwischen Gate und Kollektor und Emitter: es wird zwangsläufig durch eine Oxidschicht von diesen anderen beiden Anschlüssen isoliert. dann, jedes Mal, wenn Sie einen Befehl geben, Sie haben zu füllen oder diese Fähigkeiten zu leeren: wenn ich will schnell tun, die Schaltzeit und die damit verbundenen Verluste zu minimieren, Es muss verwendet werden, starke Strömungen, sogar in der Größenordnung von 10 EIN. Um diese Ströme am Gate zu senden, auch nur auf die Schaltintervalle begrenzt, es beschäftigt ein Paar Transistoren BJT in komplementärer Symmetrie (NPN + PNP), robuste Schnitte. Erteilen der Gate-Ansteuerung nicht auf eine Weise entschieden, Mittel zu schaffen Probleme, vor allem, wenn Sie die Untersagung des IGBT steuern. Erwägen L IGBT in einem Beine einer klassischen einphasigen Wechselrichterbrücke eingeschoben. Unter Hinweis auf wenig Strom aus dem Tor (dies ist: 100 ma), der IGBT, neigt jedoch zu interdirsi, und der Laststrom, welches ohmsch-induktiver, Er muss in der oberen Freilaufdiode für Stärke gehen.
solche Diode, wenn auch nicht sofort, bewegt sich schnell genug laufen (Es ist von der schnellen Art). Was beunruhigend ist, ist die Hochspannungs-Derivat von (dv / dt) dieses Rezirkulationsstrom auferlegte: es hindurchgeht in die parasitäre Kapazität CGC (Gate-Kollektor) ein Strom gleich dem durch das Gatter verlassen.
Dieser Strom durch die parasitäre Kapazität fließt, geht der IGBT zu fahren, Aufrechterhaltung einer konstanten Spannung abgeleiteten, mit Verlängerung erhebliche Schaltzeit.
Pilotierung das Tor und parasitäre Parameter
Es muss auch berücksichtigen, dass, zusätzlich zu den parasitären Kapazitäten, Sie sind auch parasitäre Induktivitäten in der Gate-Steuerschaltung, Lage, mit den Fähigkeiten in Resonanz und Trigger Schwankungen in der Spannung an dem Gate. Diese Schwingungen, wenn auch stumm geschaltet, Sie können hohe Spitzen der Lage, den IGBT zu entfachen, so dass es in Schluckauf schaltet sich aus, mit großem Anstieg der Schaltverluste. umgekehrt, auf den Zündbefehl, die Schwingungen kann das Tor einreichen höhere Spannungen zu jenen erträglich durch die Schicht aus Oxid, die sie von dem innen Silizium Pastille Isolaten.
auf der Gate-Spannung, mit unsicherem Befehl
Aus diesen Gründen ist es immer ein Dämpfungswiderstand in Serie al Gate, die es oft anders für den Zündbefehl und das Herunterfahren. dies sollte mit einem Kompromiss zwischen der Widerstandsverluste auf derselben gewählt werden, (R bassa) und Dämpfung erforderlich, um die Schaltverluste zu reduzieren, (hohe R), zu Wert durch Datenblatt. Mit den Vorsichtsmaßnahmen beschrieben ist möglich, ein ziemlich schnellen Abstieg der Gate-Spannung zu erhalten,, der AUS-Befehl: dies stellt einen leichten Abstieg "Schritt“, dass es sehr ausgeprägt sein würde, wenn der Befehl nicht genug entschieden wurde.
Maßnahmen zur Begrenzung von Überspannungen
Wenn eine Energie Gerät schaltet sich aus schnell, die Energie in der Induktivität der Dispersion angesammelt wird in dem Schalter statischen dissipiert. Dies führt zu einer Überspannung an dem Gerät. Der Delta-transienten Spannungsamplitude ist direkt proportional zu der Induktivitätswert der Dispersion und die Ableitung von aktuellen. Zur Begrenzung der Überspannung daher notwendig, die Streuinduktivität zu reduzieren.
-
Begrenzung der parasitären Induktivitäten der Dispersion durch geeignete Lay-out der aktuellen Adduktoren Die Streuinduktivität aufgrund der aktuellen Adduktoren hängt davon ab, wie diese realisiert; Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es zu ihrer Länge ist proportional, die daher begrenzt werden soll. Eine andere zweckmäßige besteht die Adduktoren mittels sich überlappender Kupferbleche in der Realisierung und voneinander isoliert, um eine Schleife zu schaffen, die eine kleine Fläche aufspannt, Aber welche Arten von langen Stromleitungen, zu denen entspricht, die eine kleine Induktivität.
-
Begrenzung der Überspannungen über niederohmige Reihenkondensatoren platziert die Anschlüsse des IGBT Unter Bezugnahme auf das Abschalten der IGBT-Wechselrichter in Brücken, es ist zu sehen, dass der Laststrom in der Freilaufdiode gehen neigt.
Es muss auch berücksichtigen, die parasitären Induktivitäten, beträchtlich, Sie haben die Macht Adduktoren Verbindungen zur gleichen IGBT, der es typischerweise ein Modul, sowie über den gesamten Gleichstrom des Inverterstrom Busses verteilt. Das Vorhandensein dieser Induktivitäten erzeugt Überspannungen auf dem IGBT (auf VEG ) und auch in Resonanz mit der parasitären Kapazitäten vorhanden zu vibrieren.
Die geeignete Insertion eines Kondensators verhindert der IGBT „sieht“ die Induktivitäten der Leckage stromabwärts und stromaufwärts des Kondensators selbst, so ist es ratsam, die Kondensatoren so nahe wie möglich an den statischen zu installieren
mit einem Siebkondensator elektrolytische Typ, so große Kapazität, Es könnte als eine erste Dämpfung solchen Überspannungs- dienen: aber auch, stellt sie eine Reihe L. Es wird daher; bequem postulieren keine eindeutige, ma mehr parallel, um die Gesamt Reiheninduktivität zu reduzieren und sie zu absorbieren, die Stoßspannung auf der IGBT durch die geeigneten elektrischen Ladungs Transits fähig machen. Auch ihre Verbindung IGBT muss jedoch sein niedrige Induktivität: Sie sollten daher so nahe wie möglich sein, bietet einen kleinen Bereich zwischen dem vorderen Leiter und einer Rück, sowie um sicherzustellen, dass die Schleife, die durch die Wirbelströme gebildet wird, ist die längste mögliche. Um dies zu erreichen, auch unter Berücksichtigung der physikalischen Abmessungen der Komponenten, der einzige Weg ist, Kupferbleche zu verwenden,, die direkt an den Anschlüssen verbinden. Die beiden Blätter (gehen + Rückkehr) Sie sind durch eine dünne Schicht aus Polypropylen oder Mylar voneinander isoliert, oder sogar Fiberglas (1 Millimeter) für hohe Spannungen; Sie sind vorgesehen für die entsprechenden Schrotte Verbindungsbolzen. Um die parasitären Induktivitäten zu reduzieren, manchmal setzt er einen weiteren Kondensator, reduzierte Fähigkeit, die Abmessungen enthalten, direkt an den Klemmen des IGBT. Sie erhalten dadurch die Dämpfung der Spannungsspitze.


Adduktoren Strom für den IGBT
Begrenzung von Überspannungen durch Dämpfungs
Der Dämpfer ist eine zusätzliche Schaltung verwendet, um die Spannungen in den Leistungselementen zu reduzieren,. Der Zweck des Dämpfers ist den Übergang zu verbessern, unterdrück Überstrom, Überspannung, oder zur Verbesserung der Derivate von Spannungs- und Strom. Der Dämpfer dämpft den Anstieg in der Figur in der Abschaltphase, Reduzieren der relativen Schaltverluste. II des Dämpfungskondensator vollständig entleert net Einschalt- und Ausschaltzeiten net nachgeladenen: Dies reduziert die dv / dt sull'igbt während des Abschaltens, so dass eine weiche Umschaltung und Reduktions Verluste.
snubbers RCD
Begrenzung von Überspannungen mit Klemme
Die Gegenmaßnahme der Elektrolytkondensatoren typischerweise nicht genug, um den IGBT zu schützen, daher wird es einen weiteren Schutz notwendig, diese Klemmschaltung (Fixiermittel). Die Klemme besteht aus einem Kondensator, der parallel zum IGBT verbunden, sondern über eine schnelle Diode in Bezug auf den Verteiler. Ein solcher Kondensator ist ebenfalls mit der positiven Spannung V verbundenCC über einen Widerstand, dass es hält Last auf diesen Spannungswert. Wenn die Spannung VEG supera VCC, die Klemmdiode leitend und setzt den VEG zu der des Kondensators, Ossia und VCC, die Zeit ausreicht, um den Rezirkulationsdiode dell'iverter zu leiten, die beseitigt das Problem. Nach dem Eingriff der Klemme, aber vor der Leitung der Rezirkulationsdiode, die Spannung neigt dazu, da zu steigen; Teil des Laststrom geht auf dem Klemmkondensator, um am Ende: daher muss eine korrekte Dimensionierung der drei Sicherheitskomponenten. Die Klemmdiode, sowie der Kondensator, Sie sind tatsächlich aus mehreren Komponenten parallel aus, Montiert auf einer Leiterplatte doppelseitigem, in der Weise, dass es auch sehr nah an den Anschlüssen der IGBT geschützt werden montiert werden kann.


Klemmschaltung und dessen Betrieb
Das Problem des Schutzes gegen Überstrom und Entsättigung
Die IGBTs sind praktisch improteggibili durch Sicherungen: in der Zeit für eine Sicherung erforderlich, zu intervenieren, die Verbindung der Komponente bereits unwiederbringlich beschädigt werden. Und dann für eine zuverlässige Systemstärke notwendig zur Strombegrenzung. eine Schutzschaltung müssen einige Bedingungen berücksichtigen, die die Effizienz der Schutzschaltung zu maximieren und die Minimierung der Auswirkungen auf die anderen Schaltungen bei der Realisierung. Um die Sicherheitsfunktionen Sie, ohne dabei andere Funktionen zu erhalten möchten, Die Schaltung von Der Schutz muss, so viel wie möglich, die folgenden Bedingungen erfüllen. Erstens sollte die Schutzschaltung ausschalten, um den IGBT, bevor es zerstört, jedes Mal, wenn sie kommen, um die Arbeitsbedingungen zu respektieren von Gerät. auch, muss den maximalen Strom eines Fehlers begrenzen, und die Spannungen an die Vorrichtung und dem gesamten System reduzieren, wenn große Ströme zirkulieren. II Gerät soll schneller deaktiviert werden, wenn es keine Begrenzung des maximalen Fehlerstrom.
Umrisse der Stromwandler können in der Leistungselektronik verwendet werden,
Die Stromüberwachung erfordert die Verwendung geeigneter Wandler, wie:
– Shunt
Es besteht aus einem Widerstand von Wert bekannt mit dem Leiter in Serie eingeführt werden, durch die die Strom fließt, die Sie messen wollen. II Wert der aktuellen, DC oder AC, Es wird indirekt nach dem Gesetz des Ohm berechnet, indem die Spannung über die Shunt-Widerstand-Mess. jedoch, Dieser Wandler hat keine galvanische Trennung zwischen den Stromkreisen und Mess. auch, der Pegel der Shunts Spannung schwimmt auf Masse. deshalb, seine Verwendung ist nicht leicht durchführbar.
– TA
die oF (amperometrische Transformator), Es ist ein Messwandler mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen realisierte die Fehler in der Strommessung zu minimieren. Er sorgt für die galvanische Trennung zwischen den beiden Kreisen, aber es ist nicht empfindlich gegenüber der kontinuierlichen Komponente des zu messenden Stromes.
– Hall-Effekt-Sensor
Die einzige andere Lösung, Es wird angegeben, dass es auch notwendig ist, um die kontinuierliche Komponente des Stroms zu messen, Es ist ein zu verwenden, Halleffekt-Sensor. Dieser Sensor ist ein winziger Finger aus Halbleitermaterial, in welchem es einen konstanten Strom I schoben. EIN 90 Grad mit der aktuellen, Der Sensor wird durch ein Feld der magnetischen Induktion B getroffen, während auf einer anderen Etage, ein 90 Grad mit beiden vorherigen, es erfasst eine Spannung proportional, durch eine konstante, Induktion B ist, dass der Strom I.

Prinzipschaltbild eines Stromsensors Hall-Effekt
Das Feld B wird durch den Strom erzeugt in der Komponente fließenden, dass sie durch eine Magnetkupplung erfasst wird (kleiner Torus), und das Ausmaß dieses einen geht zurück auf den Strom in der Komponente. Der Hall-Sensor ist auch empfindlich auf Gleichstromkomponenten und hat den Vorteil, nicht galvanisch mit dem Stromkreis verbunden ist, die gemessen werden.
Überspannungsschutz und Entsättigung
– analoge und Momentanstromsteuer
Das erste Problem ist, den Stromfluss in dem IGBT über einen Wandler zu erfassen,. Das Stromsignal wird für einen Closed-Loop-Regler verwendet, PID (Proportional-Integral-Derivative) oder Hysterese-Typ (AN AUS).
– Überstrombegrenzung durch Erfassen und Blockieren IGBT
der Regler, Neben den Strom in der Last auf die Aufrechterhaltung einer Sinuskurve von effektiven Wert ähnelt vorgegebenen, Muss in jedem Fall, wenn der Strom übersteigt sogar für einen Augenblick, der maximal zulässige Strom, befiehlt die sofortige Abschaltung aller IGBTs. Dieser Shutdown-Zustand wird manchmal für eine Netzperiode gemeint, aber es bedeutet oft, bis weitere Reihenfolge von außen, für die Sicherheit.
– Überprüfen des Status der Entsättigung des IGBT (Überwachung von V CE )
Beachten Sie, dass der Hall-Effekt-Detektor nicht in Serie mit dem IGBT platziert, aber in Reihe mit dem Umrichterbelastung. Es kann also vorkommen, dass die IGBTs in krassem Overhead ist ohne diese aktuelle Zinsbelastung. Wenn beispielsweise einer der IGBT, auf einen Fehler, Es wird ein permanenter Kurzschluß und was nicht erkannt wird, Macht des anderen IGBT der gleichen Branche ist Kurzschluss der Zwischenkreis, mit zerstörerischen Folgen für den gesamten Wandler und Gefahr für diejenigen, die waren in der Nähe von. Dieser Fehler ist die Last nicht beteiligt und wird daher nicht durch den Stromsensor erfasst. deshalb, Wenn der Fehler des Stromwandlers auf das Verfahren stromaufwärts auftritt oben veranschaulicht ist, nicht mehr wirksam ist, und es ist notwendig, die Entsättigung des IGBT zu steuern,. Dieses Verfahren besteht darin, die V in ÜberwachungsEG. tatsächlich, während der kurzen tritt die gesamte Schaltungsspannung an den IGBT und die V FührerEG diverge dal „niedrige Durchlassspannung“, in Richtung der Versorgungsspannung erfaßt die Schutzschaltung muß daher die Spannung VEG und vergleicht ihn mit einem Referenzwert,. Wenn die Referenz überschritten, Die Steuerlogik interveniert auf dem Ventilsteuerschaltung, durch die Forderung, Abschalten und nachfolgenden Leistungs-inhibierende.
Es ist daher notwendig, den Stromregler zu integrieren die Kollektor-Emitter-Spannungsüberwachung über jeden IGBT: eine Steigerung gegenüber der 2 V dieser Spannungs, wenn der IGBT im EIN-Zustand, Es ist ein Symptom eines wahrscheinlichen Fehlers. Dieses Symptom kann auch aufgrund von Fehlern in dem Paar von Transistoren auftritt, die die Gate-Ansteuerung, so ist es ein Schutz in den meisten. Einfach gesagt, einen Sensor zu den Köpfen des IGBT nicht einfach wäre, denn es würde sofort ein Problem der Skala darstellen:
in Zustand AUF, VEG im Wert von ein paar Volt, und hier muss ich seinen plötzlichen Anstieg bewerten;
in Zustand AUS, VEG Salz statt an der Macht, oder 400, 500, 700 V.
Mit einer vollen Skala des Instruments für hohe Leistung dimensioniert, es ist schwierig, mit ausreichender Genauigkeit zu schätzen (dh wie der Schutz und zugleich vermeiden Fehlauslösungen, um sicherzustellen,) Änderungen in V CE in dem EIN-Zustand. Es bereitet daher eine komplexere Schaltung, für nur messen Veränderungen betreffen, mit einem Diagramm der in der Figur unten gezeigten. Die Stromversorgung der Steuer- und Schutzschaltungen erfolgt normalerweise mit Dual-Spannungen und Punkt-zu-Masse zentrale, die Größenordnung von einigen zehn Volt, zum Beispiel +15/0/-15 V. Es ist die Torsteuerung vertreten, Verbindung, wie bereits beschrieben,, mit dem Symbol eines generischen Verstärker, diese wiederum durch eine Steuerung gesteuert, über Optokoppler berichtet. Um zu erklären, wie das Signal zu bauen, die an dem Spannungssensor ankommt, Wir werden die nächsten Schritte gehen, immer unter Berücksichtigung, dass der Sensor die Spannung misst an den zentralen Einspeisepunkt Bezug. Wie Sie sehen werden, Dieser Sensor ist nicht mehr als der Eingang eines Spannungskomparators. Die Regelung ist im Prinzip; Sie haben tatsächlich adaptive Veränderungen.

des Schaltplans für die Überwachung von VEG
1 Schritt
mit Widerstand R, mit der positiven Versorgung verbunden ist, Es ist mit einem Spannungssensor geliefert, der gilt:
– +V cc, oder ein Dutzend Volt, con IGBT in AUS-Zustand
– V über Cesate, dh d.d.t. der IGBT und die Diode D1 (Es war Pochi), con IGBT in EIN-Zustand
In der Tat, dank der Anwesenheit der Diode D1, in Reihe mit dem Widerstand und mit der Kathode an dem Kollektor des IGBT verbunden, während der AUS-Zustand der DC-Verbindungsspannung kann der Sensor nicht erreichen, weil diese Diode gegen vorgespannt ist. In dem EIN-Zustand statt D1 leitend und verbindet den Sensor mit dem IGBT-Führer.
2 Schritt
Da dauert es ein paar Volt-Signal, und Sie möchten so steuern, ein Signal nur dann, wenn der IGBT in den EIN-Zustand befohlen wird, Einführung der Diode D2, mit der Anode mit dem Spannungssensor und mit dem Kathodenausgang Optokoppler verbunden. Solange es Zustand AUS befohlen wird, oder der Optokoppler-Ausgang niedrig ist (0 logisch), D2 leitet und damit der Sensor sieht nur den Spannungsabfall über diese Diode. hoch, wenn der Optokoppler-Ausgang geht (1 logisch), D2 wird abgeschnitten, und der Sensor wird über D1 mit dem Kollektor des IGBT verbunden, nach wie vor.
3 Schritt
Es ist auch notwendig, einen kleinen Kondensator einführen C, zum Beispiel durch 100 pf, die Spannungsspitze zu glätten (modesto!) das auftritt, im Übergang von AUS zu EIN. In der sehr kurzen Zeit erforderlich, um den IGBT zu aktivieren, Der Sensor sieht interdict D2 und D1 noch vorgespannt gegen, erfassen dann die positive Spannungsversorgung, jetzt absteigend. Das Vorhandensein des Kondensators beseitigt die Unannehmlichkeiten der Spitze und der Sensor liefert ein Spannungssignal immer auf wenige Volt begrenzt. Durch die Überwachung dieses Signal jetzt, und Reagieren auf Erhöhungen über einen bestimmten Schwellenwert, man erkennt den Schutz. Er vergleicht die Spannungssignal somit mit einem konstruiert Referenz (es von den Steuerschaltungen über die Einstellung eines Trimmers erhalten), durch ein Komparator Hysterese.

Von oben nach unten:
Befehl an der Gate-;
Spannung ohne C;
Spannung mit C
Der Ausgang des Komparators geht der SET-Eingang eines SR-Flip-Flop zu steuern,, die wiederum dient zwei Funktionen: der Q-Ausgang dient als Rückkopplung für die Steuerlogik, um anzuzeigen, dass ein Fehler aufgetreten ist, und zum Auslösen eines visuellen Alarms (zum Beispiel, eine kleine LED), Das macht es sofort erkennbar l IGBT betreffenden: es; Spezies ist nützlich in vielen Wandlern mit statischen Schaltern, wo es wäre kompliziert dov zu etablieren; der Fehler; direkt mit dem Ausgang des Optokopplers der negierte Ausgang Q ist mit, um zu zwingen, sie zu 0 Logik, sobald er erkennt den Fehler, ohne das Eingreifen der Steuerlogik wartet: so befiehlt:
die sofortige Abschaltung Störung des IGBT. Man beachte, dass das Rückkopplungssignal an die Steuerlogik eine Abschaltung des gesamten Wandlers verursachen müssen, denn wenn ein statischer Schalter bleibt permanent offen, eine Lastseite bleibt schwimmend, und es können Probleme in nachfolgenden Schaltperioden sein,.
– Das Problem des IGBT-Block in Gegenwart von Überstrom-Schutzschaltungen In realen IGBT auch wir haben, dass, im Falle einer Notabschaltung aufgrund eines Überstrom, wobei der Widerstand in Reihe mit dem Gate gateoff R platziert ist höher als der üblicher Wert. Dies ist, weil es die Überspannungsabschaltung Ursachen auf der anderen IGBT des Inverters Beines zu begrenzen beabsichtigt, aufgrund von di / dt, Überspannung Puu nicht klein sein, da es stammt aus einem höheren Strom als normal. Sie wollen nach und nach den IGBT vermuteten Fehler auszuschalten, denn es könnte passieren, dass wir es retten kann, aber es wird den Abbau eines anderen gesunden IGBT für eine übermäßige Spannung applicatagli verursachen
Ich denke, dass ich die verwirrenden Aspekte des früheren Artikels über IGBT geklärt
Amilcare Grüße

Der ursprüngliche Artikel vor zwei Jahren, diese https://www.elettroamici.org/igbt-di-potenza/
Bravo Amilcare schöne Erklärung auf mehr und mehr verwendet Igbt ,sogar unersetzlich in der Leistungselektronik-Anwendungen .