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如何預(yù)防IGBT模塊因?yàn)楦邼袷?/h1>

接上一篇討論了IGBT應(yīng)用的環(huán)境,在什么條件下算是高濕?而高濕環(huán)境又是如何影響IGBT的可靠性的。本篇內(nèi)容我們接著討論,從用戶端的角度,如何預(yù)防IGBT模塊因?yàn)楦邼袷В?/p>

預(yù)防IGBT模塊因?yàn)楦邼袷У拇胧?/strong>

為了便于討論,我們將設(shè)備機(jī)柜分為密閉式和開放式兩類。密閉式的機(jī)柜指其具有IP65及以上防護(hù)等級。此類機(jī)柜能夠防止灰塵的進(jìn)入并且從外殼各方向噴水無有害影響。需要注意,密閉式機(jī)柜與外界的空氣交換非常有限,所以柜體內(nèi)外可能會產(chǎn)生溫度差和氣壓差。與之相反,開放式柜體與外部環(huán)境空氣自由流動,柜體內(nèi)外的濕度,溫度和氣壓都有可能達(dá)到平衡。

預(yù)防措施一:柜內(nèi)加熱裝置

如上一篇文章所述,如果絕對濕度恒定,升高的環(huán)境溫度會降低相對濕度。柜內(nèi)升溫可以通過市場上標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)柜體加熱器實(shí)現(xiàn)。一般柜體加熱器具備阻性加熱部件,恒溫器和空氣循環(huán)風(fēng)扇 ,加熱器可以用來:

試運(yùn)行之后干燥機(jī)柜

配合單向滲透膜將濕氣從密閉式機(jī)柜排出

防止在柜頂及柜壁形成冷凝

防止外部溫度升高情況下柜內(nèi)金屬部件上形成冷凝

運(yùn)行前預(yù)熱機(jī)柜,在低環(huán)境溫度條件保護(hù)電子器件

維持開關(guān)器件在待機(jī)時溫度高于環(huán)境溫度

除了簡單地設(shè)定固定溫度啟停,建議配合恒濕器來控制加熱器使得柜內(nèi)溫度總是高于露點(diǎn)溫度。加熱器應(yīng)該被裝配在機(jī)柜底部。加熱器的功率應(yīng)足夠在外部環(huán)境最低溫度時將柜內(nèi)升溫到設(shè)定值。

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圖10:兩個裝配在柜體底部的800瓦加熱器

預(yù)防措施二:散熱器溫度控制

對于水冷系統(tǒng),應(yīng)該控制冷卻液溫度使得散熱器表面溫度保持在凝露點(diǎn)溫度以上。更為理想的策略是保持冷卻液溫度高于柜體內(nèi)溫度。建議兩種可能的控溫方法(參考圖11):

1.使用溫控三通閥

在溫度較低時(一般設(shè)定閾值為25℃至30℃),三通閥處于關(guān)閉狀態(tài),冷卻液不經(jīng)外部空氣散熱器而是內(nèi)循環(huán)以免溫度被進(jìn)一步降低。在冷卻液溫度升高達(dá)到設(shè)定值,三通閥開始開啟,外部空氣散熱器環(huán)路開始部分按比例介入散熱,嘗試保持冷卻液溫度恒定。在更高功率及更高溫度時,三通閥完全開通,冷卻液全部流經(jīng)外部散熱器環(huán)路。

2. 使用冷卻液加熱器

通過引入額外的熱源,一方面可以利用水冷系統(tǒng)在設(shè)備長時間停機(jī)后進(jìn)行柜內(nèi)預(yù)熱,降低小環(huán)境相對濕度;另一方面可以避免柜內(nèi)溫度高于散熱器表面溫度導(dǎo)致的冷凝形成。

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對于風(fēng)冷系統(tǒng),可以通過調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)量的方式來控制散熱器溫度。這種方式需要監(jiān)控散熱器溫度并調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速來防止過低溫度的冷空氣通過散熱器翅片。散熱器上的測溫點(diǎn)需要盡量靠近IGBT模塊(更經(jīng)濟(jì)的辦法是使用IGBT模塊內(nèi)部溫度傳感器反饋的溫度)。當(dāng)監(jiān)測溫度低于設(shè)定閾值,風(fēng)扇完全不工作;當(dāng)散熱器溫度達(dá)到設(shè)定閾值,風(fēng)扇開始隨著溫度上升而調(diào)高轉(zhuǎn)速;在重載時風(fēng)扇工作在額定轉(zhuǎn)速狀態(tài)。這種控制策略成本較高,但是能夠有效降低功率半導(dǎo)體及風(fēng)扇的應(yīng)力。而且,在輕載時由于風(fēng)扇損耗較低系統(tǒng)的整體效率可能會有所提升。

預(yù)防措施三:系統(tǒng)啟動前預(yù)熱

在相對濕度85%環(huán)境中進(jìn)行的IGBT模塊試驗(yàn)表明保持冷卻液(散熱器)溫度高于環(huán)境溫度5℃可以降低模塊內(nèi)部的相對濕度。

圖12展示了在高濕環(huán)境不同溫度下保持40℃冷卻液溫度時模塊內(nèi)部硅膠的相對濕度。

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可以看出,模塊內(nèi)部硅膠的相對濕度在24小時內(nèi)可以降低到穩(wěn)定狀態(tài)?;谝陨蠝y試結(jié)果和硅膠特性,建議:

1.如果系統(tǒng)在運(yùn)輸和存儲環(huán)節(jié)曾經(jīng)暴露在高濕環(huán)境中,首次上電運(yùn)行前要控制冷卻液高于25℃且高于環(huán)境溫度至少5℃,預(yù)熱24小時。

2.如果系統(tǒng)調(diào)試后或因故障停機(jī)超過8小時,再次上電運(yùn)前要控制冷卻液高于25℃且高于環(huán)境溫度至少5℃,預(yù)熱1小時。

預(yù)防措施四:系統(tǒng)啟動前預(yù)熱

降低空氣濕度最為直接的方法是使用除濕機(jī)。除濕機(jī)可以將柜內(nèi)空氣中的濕氣冷凝后排出。工業(yè)柜體除濕機(jī)一般配有滑軌,便于安裝在柜體底部或柜壁上。

除濕機(jī)相對成本比較高,但是在大功率系統(tǒng)(500kW+)成本中仍然只占極小比例??紤]到濕度導(dǎo)致的IGBT模塊失效(常常表現(xiàn)為嚴(yán)重?zé)龤В┏杀靖?,在高濕?yīng)用環(huán)境中配置除濕機(jī)是絕對必要的。

講了這么多預(yù)防措施,那么具體如何實(shí)施呢?最后我們分別以密閉式和開放式機(jī)柜為例做了參考設(shè)計,如圖13,14所示:

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水風(fēng)換熱器:無需內(nèi)外空氣交換氣體下冷卻柜內(nèi)空氣。提供柜內(nèi)空氣循環(huán)避免熱點(diǎn)形成。

加熱器:維持最低工作溫度,保持低相對濕度。

通風(fēng)口:防止柜內(nèi)壓力過高。

環(huán)控裝置:監(jiān)控柜內(nèi)溫度,濕度,散熱器溫度并按策略調(diào)整加熱器,風(fēng)速。

除濕機(jī):冷凝柜內(nèi)潮氣并排出。

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進(jìn)出風(fēng)口:提供柜內(nèi)空氣對流,建議配合安裝濾網(wǎng)。

循環(huán)風(fēng)扇:避免柜內(nèi)有熱點(diǎn)形成。

加熱器:維持最低工作溫度,保持低相對濕度。

環(huán)控裝置:監(jiān)控柜內(nèi)溫度,濕度,散熱器溫度并按策略調(diào)整加熱器,風(fēng)速。

關(guān)鍵區(qū)域 (!):當(dāng)柜內(nèi)溫度遠(yuǎn)高于外部空氣溫度時,柜壁,入風(fēng)口及散熱器等位置是冷凝發(fā)生的風(fēng)險點(diǎn)。必要時需要設(shè)計防護(hù)板以避免凝露直接滴落在IGBT模塊上。

隨著技術(shù)進(jìn)步,相信會有更多更有效的預(yù)防措施出現(xiàn),賽米控也會對這一話題隨時保持關(guān)注,持續(xù)與我們的用戶分享。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:IGBT模塊在高濕環(huán)境應(yīng)用失效的預(yù)防措施(下篇)

文章出處:【微信號:SEMIKRON-power,微信公眾號:賽米控電力電子】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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