碳化硅功率模塊的應(yīng)用
碳化硅模塊是支撐各種工業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)之一,相比傳統(tǒng)硅基IGBT功率模塊具有更高功率密度、更高可靠性、更高工作結(jié)溫、更低寄生電感、更低熱阻等特性。在需要提升系統(tǒng)功率密度、使用更高主開關(guān)頻率的尖端電力電子設(shè)備的性能升級過程中,現(xiàn)有硅基IGBT配合硅基FRD(快恢復(fù)二極管)的性能已無法完全滿足要求,需要高性能與性價比兼具的主開關(guān)器件。
隨著SiC技術(shù)的日趨成熟和商業(yè)化應(yīng)用,其獨特的耐高溫性能不斷加速推動結(jié)溫從150℃邁向175℃,甚至已出現(xiàn)了200℃的產(chǎn)品。借助于這種獨特的高溫特性和低開關(guān)損耗優(yōu)勢,可以為未來的高溫、高功率密度應(yīng)用,如多電和全電飛機(jī)、移動儲能充電站以及各種液體冷卻受到嚴(yán)重限制的電力應(yīng)用提供動力。
在許多工業(yè)應(yīng)用中,一些機(jī)械動作都是采用經(jīng)典的液壓傳動,受環(huán)境影響很大且維護(hù)成本很高,目前已趨向于部分或全部采用電氣化(電機(jī)),以實現(xiàn)可靠性高、高可維護(hù)性,且便于冗余備份設(shè)計。
另外,在許多應(yīng)用場景中,如半移動式儲能充電站和全移動式充電寶將有效填補(bǔ)固定式充電站的缺失,特別是隨著電動車的大規(guī)模普及,這一點將表現(xiàn)得更為明顯。然而,對于這類移動充電應(yīng)用,水冷機(jī)構(gòu)不僅會帶來額外重量和體積負(fù)擔(dān),更重要的是它會消耗自身攜帶的存儲電能,因此,采用自然冷卻的電控將是最佳方法,但必須妥善處理好電控系統(tǒng)熱管理的問題。
在許多特種工業(yè)應(yīng)用中,當(dāng)液體冷卻受到嚴(yán)重限制時,電控系統(tǒng)將面臨同樣的高溫挑戰(zhàn)。耐高溫的電控技術(shù)是實現(xiàn)以上高溫應(yīng)用的關(guān)鍵,天賦異稟的實現(xiàn)技術(shù)是SiC功率器件的高溫封裝技術(shù)和與之相匹配的高溫驅(qū)動電路技術(shù)。
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