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花都路灯车出租, 萝岗路灯车出租, 海珠路灯车出租 碳化硅损耗计算的研究现状? 在应用功率半导体器件时,由于半导体器件不是理想开关,其自身特性决定了器件在应用中会产生热量,需要进行热设计。如果热设计不合理,器件工作时产生的损耗会以热量的形式累计,导致芯片结温持续升高,甚至无法正常工作。因此在功率器件选型时,首先应根据电机控制器对电压、电流参数的需求,选择相对应的功率器件;然后进行热设计,计算功率器件的损耗大小,并设计合理的散热装置。在相同的工作条件下,选取的功率器件损耗越低,电机控制器的效率越高,对散热装置的要求也越低,在提升系统效率和使用寿命的同时,可以减少产品重量和体积。
半导体器件热设计的第一步是进行损耗估算,目前可以借助的仿真工具有:PSIM,SABER,PSPICE等。目前主要有以下三个研究方向,分别为:
1) 研究改善开关特性来降低损耗。 对 SiC功率器件的开关特性进行了探究,计算所使用的参数全部通过功率器件规格书获取;
2) 研究如何选择合理的器件参数以应对不同工况。对SiC MOSFET的静动态参数温度特性进行了实验研究;
3) 研究频率特性及开关极限以发挥SiC器件的优势。对SiC功率模块的开关频率极限和工况匹配进行了研究。
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目前国内外已有多篇文献对模块的开关损耗的建模方法进行研究,目前主要有两种方法:
1) 基于器件参数和损耗的理论计算进行建模:通过电机控制算法模型输出电气负荷参数,与功率器件的物理模型进行联合仿真计算损耗;提出了一种基于三层人工神经网络的SiC器件等效模型,并且讨论了将神经网络导入电路仿真软件PSpice的方法。
2) 基于实验的损耗估算法:根据实际测试的开关和通态波形,通过曲线拟合的方式获得开关瞬间和导通时的电压、电流的时域表达式,再结合工况进行估算。但上述几种方法均有不足。 因为电机控制器应用在电动汽车的电驱动系统中,影响损耗大小的因素受系统环境的制约,应用降低损耗的措施,可能给系统带来可靠性的风险。如何从结构、控制策略、算法等系统角度分析和降低损耗,一直是困扰电机控制器开发的难题。
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