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拓扑的情况下减小桥臂中

IGBT 的开通损耗。开关性能通过商业 5.5kW 额定值光伏并网逆变

器来验证,该逆变器具有前端升压级和双极性控制全桥逆变级。两级的开关频率均为
19kHz。升压级保持原始设计不变,FGH75T65UPD 和竞争产品 IGBT 应用于全桥逆变级。图
2 显示 FGH75T65UPD 和竞争产品 IGBT 的效率测试结果。FGH75T65UPD 的 EURO 和 CEC
加权效率为

94.37%和 95.08%,竞争产品 IGBT 的分别为 93.67%和 94.37%。新场截止沟道

IGBT 具有卓越的开关性能,因此效率更高。 

2 PV 逆变器效率

3 显示额定值为 50A 的新场截止沟道 IGBT、FGH50T65UPD 及其竞争产品的另一权衡取

舍。

FGH50T65UPD 显示 10A 和 20A 的权衡取舍,这是多数应用中的实用工作电流水平。基

于这些特性,估计系统中的功率损耗。目标系统是

3kW 额定混合频率全桥逆变器。两个低端

IGBT 在线路频率下切换,两个高端 IGBT 在 17kHz 切换。估计的功率损耗在图 4 中总结。要
验 证 功 率 损 耗 估 计 值 , 使 用 两 个

IGBT 评 估 系 统 效 率 ; FGH50T65UPD 和 竞 争 产 品 3 

IGBT(与 FGH50T65UPD 具有类似的功率损耗)。图 5 显示 3kW 逆变器系统的测量效率。
竞争产品

3 IGBT 在全负载时接近 FGH50T65UPD。这与估计值相匹配。此外,效率差距随着

负载的减小而变大。这也与图

3 相符,图 3 中显示当电流水平较低时 FGH50T65UPD 的性能

优于竞争产品。

 

3 PV 逆变器效率

4 功率损耗估计

5 混合频率全桥逆变器效率

结论

 

上文已介绍新的

650V 场截止沟道 IGBT 并评估了其性能。新的 IGBT 比上一代 IGBT 提供更

好的

DC 和 AC 特性、更长的短路耐受时间以及更低的漏电流。经过所有这些改进,新场截

止沟道

IGBT 可实现高效和可靠的逆变器系统。