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高压无线核相器的替换特性
高压无线核相器的替换特性
采用了四同测的方式;而CP测试是量产初期过渡项目高压无线核相器,充分利用ATE测试资源。为了节约探针卡制作成本,采用单测方式。
可以扩展应用于其他电力设备。其中的模拟量采集信号可以进行扩充,本文给出���针对电力变压器的监测系统。达到32路,开关量采集信号可以达到16路。为了保证系统的抗干扰性,本文设计的监测系统采用高抗干扰性能的USBGPRS模块高压无线核相器的稳定性,并采用信号监测及返回校验和看门狗,保证远程传输的可靠性。并采用相应的电磁屏蔽方式,对系统中的核心部件进行屏蔽处理。
所需驱动功率小高压无线核相器,由于IGBT是一种电压控制型功率器件。控制电路简单,导通压降低,且具有较大的工作区和短路承受能力。因此,目前IGBT已在**率以上的电力电子系统中(如逆变器、变频器、UPS电源)逐渐取代了MOSFET及BJT而成为功率开关元件市场中的重要一员。然而?如何有效地驱动并保护IGBT则成为目前电力电子领域中的重要研究课题之一。铁路客运系统中,随着电气化列车的普及,提高列车舒适度,设计高效的IGBT驱动电路也成为列车辅助电源设计者的重要研究对象。一个具有保护功能的驱动电路不但能在正常工作状态下给IGBT提供所需的驱动功率,异常工作状态下能起保护IGBT的作用,而且应当能使电力电子系统中的IGBT有很好的替换特性。因此?高性能的驱动电路是提高电子产品品质和可靠性,从而增强其竞争力的关键之一。本文根据实际的使用经验着重介绍了应用于电气化列车辅助电源中的一种单电源IGBT驱动电路。公司为青藏铁路所做的电源产品中,其中有大功率的逆变器(55KVA 由电力机车或发电车为各节车厢的逆变器提供DC600V输入,然后由逆变器输出三相AC380V为车上的空调和制氧机等设备供电高压无线核相器。逆变器驱动电路所使用的光耦为HCPL316HCPL316由惠普公司的一种IGBT门极驱动光耦合器,其内部集成集电极发射极电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路。主要有以下一些特性:兼容CMOS/TTL电平;光隔离,故障状态反馈;开关速度大500n软”IGBT关断;VCE欠饱和检测及带滞环欠压锁定保护;
但分析认为这种驱动信号不正常的情况是有驱动电源不正常引起的排除驱动电源有问题的情况下,宽工作电压范围(15经测量和分析以上驱动波形发现:低温时三路上管IGBT驱动信号不正常。仔细研究以上给出的驱动电路和反复试验发现高压无线核相器,当下管导通时+15V给C104充电,而当下管关断时,C104放电驱动上管,但是当温度很低时(-40℃)电解电容C104容量下降,储能降低,不能有地的驱动上管导通,所以在低温运行时驱动信号就会出现如上图4所示波形,不能有效驱动IGBT导通,从而影响产品的正常运行。后把电解电容C104改为低温特性比较好的钽电容后,驱动信号正常,低温情况下逆变器也能够正常运行,从而有力保证了项目的正常进行。
即ADSS所能承受的空间感应电场(电位)大小,A DSS光缆的类型选择先要考虑电气性能要求。原因是ADSS光缆工作在高压线路导线附近,导线周围空间存在电磁场,光缆对导线和地之间的电容耦合使光缆处于一个空间电位的位置,因雾、露或下小雨时,潮湿的污秽在光缆外护套表面形成一个电阻层。空间电位的作用下,护套表面对铁塔上的光缆接地金具之间流有电流,电流发热造成水分蒸发高压无线核相器的稳定性,使光缆外护套表面形成小段的干燥地带,阻断了电流,当干燥带的电位差达到一定高度时,便发生放电形成电弧,这就是干带电弧。产生的热可以使交联聚合物逐步失去结合力而形成腐蚀,护套会熔成洞。这种现象或故障称为护套电腐蚀或电痕,严重时会导致断缆。
杆塔负荷允许的条件下高压无线核相器,A DSS大使用张力要根据原电力线路杆塔的设计荷载来确定。提高张力有利于交叉跨越的实现,但可能使缆的有效使用跨距减小(控制条件转变为缆的EDS受限)
确定各耐张段内的大使用张力。当ADSS根据杆塔结构或跨越等因素要求必须挂在某个位置时,工程人员应依据不同耐张段内各档距的跨越情况。如110kV线路选在空间感应电场为20kV地方时,ADSS光缆就不能按惯例选择PE护套。这种情况要根据线路中各耐张段内跨越,杆塔情况确定。
工程人员通过经济比较,必要时。一条线路上以耐张段为单位,选用不同张力和护套类型的ADSS光缆。
不同的错误处理(Faildeal部分的处理不同。CP测试中DUT整个晶圆,图中CP测试程序的三部分ContactSeanBIST都与FT测试程序中此三部分一致。未通过测试的芯片可以通过打墨点或是机器记录位置的方式标记出,待晶圆划片时高压无线核相器,把错误芯片分类挑出,称为分BINFT测试中,因为是已经封装完成的芯片,所以当芯片未通过测试时,直接通过机械手(Handler将错误芯片丢弃或分类。FT测试为了现场调试ADC测试程序时,程序运行完毕发现SNR为负值,用ATESystemview发现DCA P已经采样得到数据,且其频谱为一单频点(正弦信号)
ADC输入信号为正弦,原因分析:从DCA P中数据的频谱来看。且采样得出了正弦序列。同时由于测试程序中是按132kHz处的为信号来计算SNR所以可能的结果是计算程序的问题,或者HLFG模块产生的正弦信号不为132kHz
HLFG模块的实际输出频率为205kHz而时钟模块的输出时钟为3.9MHz并不是预期的2.5MHz重新确认时钟模块连接、程序配置后,使用示波器再次调试后发现。时钟恢复正常,ADC测试程序通过调试。
各种电子装置对电源功率的要求越来越高,随着电力电子技术的发展。对电流的要求也越来越大高压无线核相器,但受构成电源模块的半导体功率器件,磁性材料等自身性能的影响,单个开关电源模块的输出参数(如电压、电流、功率)往往不能满足要求。若采用多个电源模块并联供电高压无线核相器功率范围,如图1所示,就不但可以提供所需电流,而且还可以形成N+m冗余结构,提高了系统的稳定性,可谓一举两得。
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