×
09.06.2018
218.016.5c0e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки тепловой постоянной силового полупроводникового прибора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов силовой электроники и может быть использовано для экспресс-оценки тепловой инерционности прибора, его теплового сопротивления и контроля качества. Сущность: осуществляют нагрев силового полупроводникового прибора (СПП) протекающим через него током произвольной формы до установившегося теплового состояния. Затем выключают ток и на этапе охлаждения прибора непрерывно измеряют величину термочувствительного параметра. Измерение термочувствительного параметра производят от момента времени выключения греющего тока до момента, когда термочувствительный параметр достигает заранее заданного значения. По величине временного интервала оценивают тепловую инерционность и величину теплового сопротивления силового полупроводникового прибора. Технический результат: сокращение времени измерения, упрощение технической реализации устройств для измерения тепловых параметров СПП, обеспечение возможности осуществлять неразрушающую отбраковку потенциально ненадежных образцов. 1 ил.

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов силовой электроники и может быть использовано для экспресс-оценки тепловой инерционности прибора, его теплового сопротивления и контроля качества.

Силовые полупроводниковые приборы (СПП) в настоящее время широко применяются при создании преобразователей электрической энергии в электроэнергетике, электроприводе железнодорожного транспорта, в различных технологических установках и других областях техники. Причем мощность таких преобразователей может достигать сотен киловатт и более.

Обеспечение надежной работы СПП в таких преобразователях является одним из главных требований. Показатели надежности СПП определяются, в основном, значением температуры полупроводниковой структуры СПП, а она зависит от многих факторов, как внешних по отношению к СПП, так и от его электрических и тепловых параметров. В частности, от величины рабочего тока, параметров прямой вольтамперной характеристики прибора (ПВАХ), его теплового сопротивления, условий охлаждения.

Поскольку непосредственное измерение температуры полупроводниковой структуры не представляется возможным, прибегают к различным косвенным методам. Один из них основан на измерении величины теплового сопротивления прибора и его взаимосвязи с температурой структуры. Эта взаимосвязь описывается выражением [1]:

где TС – температура структуры, TК – температура корпуса, P – выделяемая в приборе мощность потерь, Rth – тепловое сопротивление.

Одним из параметров, характеризующих тепловое состояние СПП, является тепловое сопротивление прибора. Различают переходное тепловое сопротивление rth и установившееся тепловое сопротивление Rth. Процесс изменения теплового состояния СПП во времени при нагреве прибора за счет выделяемой в нем мощности потерь принято характеризовать кривой переходного теплового сопротивления rth(t), форма которой близка к экспоненте [1]. Из сути теплового процесса следует, что через некоторое время t1 величина переходного теплового сопротивления станет равной величине установившегося теплового сопротивления Rth. Чем хуже контактные соединения в приборе и больше величина Rth, тем больше будет время t1. То есть разница ф = t1 – t0, где t0 – момент времени начала измерений, характеризует тепловую инерционность прибора и по её величине можно судить о величине Rth [1]. Измерение Rth в настоящее время на предприятиях России возможно только в лабораторных условиях и весьма трудоемко по времени. Отечественное серийное оборудование для таких измерений пока отсутствует. Поэтому предлагается ввести тепловой параметр, который характеризует инерционность тепловых процессов в СПП и коррелирует с величиной его теплового сопротивления. Этот параметр назван «тепловой постоянной СПП». Для оценки её величины СПП нагревают протекающим через него током произвольной формы до установившегося теплового состояния. В момент времени t1 (чертеж) выключают греющий ток и с этого момента измеряют величину термочувствительного параметра (ТЧП) до момента времени t2. Термочувствительным параметром называется любой физический параметр, зависящий от температуры. Величина ф = t2 – t1 прибора названа «тепловой постоянной» СПП. Сравнительный анализ величин тепловых постоянных ф для приборов одной партии позволяет выявить потенциально ненадежные экземпляры, например, с плохим качеством внутренних контактных соединений, а также осуществлять подбор приборов по тепловому режиму для использования их при групповой работе. По величине ф можно судить о величине теплового сопротивления Rth, поскольку между ними существует однозначная зависимость.

Известны способы измерения величины теплового сопротивления [1-3], основанные на оценке величины какого-либо измеряемого параметра (ТЧП) СПП, однозначно связанного с температурой полупроводниковой структуры. Способы основаны на использовании предварительно построенной для СПП температурной зависимости, например, падения напряжения ДUи на приборе от протекающего через него постоянного тока малой величины (измерительный ток), то есть в данном случае ДUи является измеряемым ТЧП. Процесс измерения Rth сводится к нагреванию СПП силовым током, измерению мощности потерь на приборе, измерению температуры корпуса TК. Сразу после прерывания силового тока измеряется величина ДUи и по ранее построенной градуировочной зависимости определяется величина TC. Далее на основании выражения (1) вычисляется величина Rth.

Недостатком известных способов является большая длительность процесса построения градуировочной зависимости для каждого СПП.

Известен метод «двух режимов» [4], основанный на проведении двух экспериментов, позволяющих при двух разных режимах охлаждения СПП найти два значения мощности потерь (при разных значениях греющего тока) и два значения температуры корпуса TК при условии равенства величин ТЧП, то есть при одной температуре структуры. Таким образом на основании двух экспериментов будут получены два уравнения вида (1), из которых путем исключения TС можно определить Rth по формуле

. (2)

Недостатком известного способа является сложность технической реализации, так как требуется специальная система регулируемого охлаждения корпуса испытуемого прибора.

Известны способы экспресс-измерения величины Rth, которые условно можно назвать «методом двух экспонент» [5-6]. Методы основаны на измерении температуры корпуса на этапах нагрева и охлаждения прибора. Реализация способа заключается в следующем. Через испытуемый прибор (ИП) пропускается греющий ток небольшой величины (несколько ампер). В процессе нагрева прибора измеряется значение ТЧП и температуры корпуса TК1. Измерения производят в момент достижения величины ТЧП определенного значения. После выключения греющего тока начинается процесс остывания ИП. На этом этапе непрерывно измеряется ТЧП прибора и температура корпуса. При достижении ТЧП на этапе охлаждения такого же заданного значения ТЧП, как и на этапе нагрева, измеряется температура корпуса Tк2. По формуле определяют искомую величину

. (3)

К основному недостатку известных способов можно отнести необходимость непрерывного измерения температуры корпуса СПП и ТЧП на всем интервале измерений. В режиме охлаждения измерение ТЧП производят в момент достижения термодинамического равновесия, когда температура корпуса и температура структуры становятся равными. Эти особенности способов приводят к усложнению системы синхронизации измерений и увеличению погрешности вычисляемого теплового сопротивления переход-корпус СПП.

Разновидностью указанных способов является способ определения теплового сопротивления переход-корпус транзисторов с полевым управлением [7]. Испытуемый прибор нагревают путем пропускания через него периодических импульсов греющего тока произвольной формы. В процессе нагрева через прибор пропускают измерительный ток, измеряют и запоминают значения ТЧП и температуры корпуса. Вычисляют среднюю мощность потерь в приборе. При достижении температурой корпуса прибора заданного максимума выключают греющий ток и продолжают измерять значения ТЧП. В режиме естественного охлаждения в момент времени, когда достигается термодинамическое равновесие (температура структуры становится равной температуре корпуса), измеряют и запоминают значение ТЧП и температуру корпуса. Затем по специальной формуле вычисляют величину теплового сопротивления.

Недостатком известного решения является то, что способ сложен в реализации, так как требует непрерывного измерения величины ТЧП и температуры корпуса, их запоминания и последующих вычислений. Кроме того, сложно обеспечить точное измерение момента достижения термодинамического равновесия из-за малой крутизны тепловых экспонент на последних этапах охлаждения прибора.

Технический результат предлагаемого решения заключается в сокращении времени оценки теплового параметра СПП – тепловой постоянной ф и связанного с ней теплового сопротивления, а также путем сравнения величин ф в партии СПП выявлять потенциально ненадежные образцы.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе оценки тепловой постоянной СПП осуществляют нагрев СПП протекающим через него током произвольной формы до установившегося теплового состояния. Затем выключают ток и на этапе охлаждения СПП непрерывно измеряют величину ТЧП. Измерение ТЧП производят от момента времени выключения греющего тока до момента, когда ТЧП достигает заранее заданного значения, и по величине тепловой постоянной судят о тепловой инерционности и величине теплового сопротивления СПП.

На чертеже представлены временная диаграмма мощности, необходимой для нагрева прибора, изменение динамического теплового сопротивления в зависимости от времени нагрева СПП и временные зависимости изменения ТЧП.

Способ оценки тепловой постоянной СПП основан на использовании ТЧП как показателя инерционности теплового процесса в приборе.

Учитывая, что тепловая постоянная ф прибора как физическая величина, характеризующая тепловые свойства прибора, одинакова как для этапа нагрева прибора, так и для этапа его охлаждения, то измерения ф осуществляют не на этапе нагрева, а на этапе охлаждения. Поэтому измерения ф сводится к нагреву прибора в течение некоторого времени до установившегося теплового состояния, оценке мощности потерь, измерению величины ТЧП1 в момент отключения греющего тока и дальнейшему измерению величины ТЧП до достижения им некоторого заданного значения ТЧП2 (например, 0,5 от его величины в момент выключения греющего тока). По времени от момента отключения греющего тока до момента достижения величиной ТЧП заданного значения (ТЧП2) судят о величине тепловой постоянной прибора ф = t2 – t1.

По сравнению с известным техническим решением предлагаемое позволяет сократить время оценки тепловых параметров СПП, а также упростить техническую реализацию измерительного устройства.

Источники информации

1. Бардин В.М. Аппаратура и методы контроля параметров силовых полупроводниковых вентилей / В.М. Бардин, Л.Г. Моисеев, Ж.Г. Сурочная, О.Г. Чебовский. – М.: «Энергия», 1971. – 184 с.

2. Чебовский О.Г. Испытания силовых полупроводниковых приборов / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев. – М.: «Энергоиздат», 1981. – 200 с.

3. RU 2178893, МПК G01R31/26, опубл. 27.01.2002.

4. Рабинерсон А.А. Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А.А. Рабинерсон, Г.А. Ашкинази. – М.: «Энергия», 1976. – 293 с.

5. RU 2240573, МПК G01R31/26, опубл. 20.11.2004.

6. RU 2300115, МПК G01R31/26, опубл. 27.05.2007.

7. RU 2516609, МПК G01R31/26, опубл. 20.05.2014.


Способ оценки тепловой постоянной силового полупроводникового прибора
Способ оценки тепловой постоянной силового полупроводникового прибора
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 87.
23.07.2019
№219.017.b6e3

Способ лечения дуоденогастроэзофагеального рефлюкса

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Пациент за 15-20 мин перед процедурой эндоскопического вмешательства принимает 150 мл прохладной воды, затем проводят эндоскопическое одномоментное удаление желчного содержимого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695067
Дата охранного документа: 19.07.2019
23.07.2019
№219.017.b704

Способ лечения травматических разрывов печени с использованием пленочного покрытия на основе бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения травматических разрывов печени. Получают бактериальную целлюлозу культивированием штамма бактерий Gluconacetobacter sucrofermentans Н-110 в статических условиях культивирования в течение 3-5 сут при температуре 28°C, с последующей ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695066
Дата охранного документа: 19.07.2019
23.07.2019
№219.017.b70a

Автономное переносное устройство индуктивной зарядки аккумуляторной батареи

Использование: в области электротехники. Технический результат - увеличение мобильности источника питания, использующего принцип беспроводной индуктивной зарядки, обеспечение его автономной работы без подключения к сети энергоснабжения, а также расширение спектра возможностей для подзарядки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695103
Дата охранного документа: 19.07.2019
26.07.2019
№219.017.b97a

Преобразователь энергии потока

Изобретение относится к преобразователю энергии потока жидкости и может быть использовано для привода вентилятора калориферных установок. Преобразователь включает вал 1, трубчатую спираль 4 конической формы с каналами входа и выхода 2, 3. Вал 1 запрессован в подшипник 15, жестко закрепленный к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695554
Дата охранного документа: 24.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc25

Способ прогнозирования риска развития пароксизма у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне профилактической антиаритмической терапии

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии и может быть использовано для прогнозирования риска развития пароксизмов фибрилляции предсердий (ФП). Проводят анализ показателей вариабельности сердечного ритма при проведении ЭКГ во II отведении или суточном мониторировании по Холтеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696430
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf30

Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов. Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона включает мас.%: натр едкий технический 1,75 - 1,83, алюминиевую пудру 0,12 - 0,14, воду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696719
Дата охранного документа: 05.08.2019
24.08.2019
№219.017.c3b7

Система теплоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для зависимого присоединения систем теплопотребления с возможностью организации импульсной и пульсирующей циркуляции теплоносителя на отдельных участках системы теплопотребления. Система теплоснабжения содержит источник теплоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698151
Дата охранного документа: 22.08.2019
02.10.2019
№219.017.d04c

Способ получения аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы для звукоизоляционного материала

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения аэрогеля на основе бактериальной целлюлозы. Способ включает культивирование штамма Gluconacetobacter sucrofermentans Н-110 в статических или динамических условиях в течение 3-5 сут при температуре 28-30°C с получением гидрогеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700624
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.d110

Тренажер для прямого массажа сердца

Изобретение относится к медицине, а именно к обучающей технике, и может быть использовано для освоения и закрепления навыков прямого массажа сердца. Тренажер для прямого массажа сердца представляет собой макет грудной клетки, размер и пропорции которого аналогичны телосложению взрослого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700826
Дата охранного документа: 23.09.2019
03.10.2019
№219.017.d1a9

Теплообменник

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в конструкциях емкостных рекуперативных теплообменных аппаратов поверхностного типа - преимущественно водоводяных подогревателей в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Теплообменник содержит кожух с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701788
Дата охранного документа: 01.10.2019
Показаны записи 1-5 из 5.
10.04.2014
№216.012.b058

Устройство для дуговой сварки

Изобретение относится к источникам питания индукционных нагревателей и может быть использовано для нагрева, пайки, закалки и плавки металлов. Сущность изобретения заключается в применении устройства для луговой сварки металлов токами в форме знакопеременных импульсов частоты ультразвукового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510859
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.05.2014
№216.012.c8e9

Способ обеспечения групповой работы инверторных преобразователей

Использование: в области электротехники. Технический результат - увеличение выходной мощности и повышение надежности. Согласно способу осуществляется синхронизация ведомого преобразователя по тактовой частоте ведущего преобразователя, а равенство выходных токов преобразователей при допустимом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517199
Дата охранного документа: 27.05.2014
13.01.2017
№217.015.6ceb

Способ оценки теплового параметра силовых полупроводниковых приборов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для измерения тепловых параметров силовых полупроводниковых приборов и контроля их качества. Способ оценки теплового параметра силовых полупроводниковых приборов включает измерение параметра силового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597149
Дата охранного документа: 10.09.2016
29.05.2019
№219.017.65e6

Способ дуговой сварки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технологии и оборудованию для дуговой сварки металлов и может быть использовано как в промышленных, так и в бытовых условиях. Технический результат заключается в повышении качества сварки токами высокой частоты при минимальных тепловых потерях, минимальном уровне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311996
Дата охранного документа: 10.12.2007
11.07.2019
№219.017.b25b

Способ определения предельной величины блокирующего напряжения силовых транзисторов

Изобретение относится к области полупроводниковой электроники и может быть использовано для оценки запирающей способности силовыхтранзисторов, диодов, тиристоров по напряжению как в процессе их производства, так и в условиях эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694169
Дата охранного документа: 09.07.2019
+ добавить свой РИД