SiC JFET并联及其在自供电固态断路器中的应用

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在直流配电系统中,断路器是保护电路安全的重要器件,当电路系统发生短路故障后,断路器能迅速断开故障电路,保护电路上的其它设备。早在上世纪七十年代,断路器大家族出现了一种基于功率半导体器件的断路器,该断路器的主开关为功率半导体器件而不是机械开关,因此被业界称为固态断路器。固态断路器凭借自身体积小、动作速度快、无电弧等特点,吸引着电气工程师的广泛关注。在固态断路器的发展初期,固态断路器的主开关主要是基于硅(Si)材料的功率半导体器件。随着直流配电系统运行电压的提高,以及用户对电能质量提出更高的要求,基于Si材料的功率半导体器件的缺点日益突出,如耐压等级低、损耗大、结温低等,使得用户不得不重新考虑固态断路器的使用。碳化硅(SiC)材料作为典型的第三代半导体材料,具有禁带宽度大、电子漂移饱和速度高、介电常数小、导电性能好等特点,被广泛运用于功率半导体器件的研制,因此基于SiC材料的功率半导体器件具有优异的特性,为改善固态断路器的性能创造了空间。本文介绍了一种自供电固态断路器,它的主开关为常通型SiC JFET,保护驱动电路为自激式反激变压器电路。断路器的主开关直接串联在主回路中,保护驱动电路的输入端与主开关的漏源极并联,输出端接到主开关的栅源极,给主开关提供驱动电压。与以往的固态断路器不同,自供电固态断路器的工作能量来自短路故障,而不需要额外提供辅助电源。对自供电固态断路器的工作原理进行了详细的分析,利用LTspice仿真软件搭建仿真电路,验证自供电固态断路器的可行性和合理性。在仿真的基础上搭建实验平台,并探索出并联设计的最优方案。在最优方案下进行10个SiC JFET并联的实验,并且得到670A的关断电流值。最后,对影响断路器动作速度的因素进行了探索,所取得的成果对大功率固态断路器的设计具有一定的参考价值。
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