Elektroonilise energia arendamine ja uuendamine

Jul 09, 2021

Jäta sõnum

Alates esimese türistori tulekust 1950. aastatel on jõuelektroonika tehnoloogia hakanud jõudma kaasaegse elektriajamitehnoloogia staadiumisse. Selle põhjal välja töötatud räniga juhitav alaldiseade on revolutsioon elektriajamite valdkonnas ja muudab elektrienergiat. Ja juhtimine on jõudnud pöörlevate muundurite jõuelektroonikaseadmetest koosnevate muundurite ja staatiliste ioonmuundurite ajastusse, mis tähistas jõuelektroonika sündi. 1970. aastatel hakkasid türistorid moodustama tooteseeria, mis ulatub madalpingest ja väikesest voolust kõrgepinge ja suurvooluni. Pooljuhitavaid seadmeid, mida tavalised türistorid ei saa ise välja lülitada, nimetatakse esimese põlvkonna jõuelektroonikaseadmeteks. Elektroonilise elektroonika tehnoloogia teoreetiliste uuringute ja tootmistehnoloogia taseme pideva parendamise abil on jõuelektroonikaseadmeid hõlpsuse ja tüübi osas palju arendatud, mis on veel üks hüpe elektroonilise tehnoloogia valdkonnas. GTR.GTO, power MOSFET jne on välja töötatud järjest. Lülitage täielikult kontrollitavad teise põlvkonna elektrilised elektroonikaseadmed välja. Kolmanda põlvkonna jõuelektroonilised seadmed, mida esindavad isoleeritud värava bipolaarsed transistorid (IGBT), on hakanud arenema lihtsa, kõrgsagedusliku, kiire reageerimise ja väikese kadu suunas. 1990. aastatel arenevad jõuelektroonikaseadmed integreerimise, standardse modulariseerimise, intelligentsuse ja võimsuse integreerimise suunas. Selle põhjal on moodustatud teoreetiline uuring, seadmete väljatöötamine ja elektrienergia elektroonilise tehnoloogia rakenduste levik. Shanghai jõuelektroonika tehnoloogia on kõige konkurentsivõimelisem kõrgtehnoloogia valdkond.  Alalditoru on elektrielektroonikaseadmete seas kõige lihtsam ja laialdasemalt kasutatav seade. Praegu on moodustatud kolm tavalise, kiire taastumisega ja Schottky tüüpi toodete sarja. Toitealaldid mängivad väga olulist rolli erinevate elektriliste elektrooniliste vooluahelate jõudluse parandamisel, vooluahela kadude vähendamisel ja voolu efektiivsuse parandamisel. Alates 1958. aastast, kui Ameerika Ühendriikide General Electric Company töötas välja esimese tööstusliku türistori, panid selle struktuuri parendamine ja protsessireform aluse uute seadmete väljatöötamisele ja uurimisele. Järgneva kümne aasta jooksul töötati välja ja arendati kahesuunalist, inverter- ja pöördtüristorit. Juhtivad ja asümmeetrilised türistorid, seni on türistorite seeria toodetel endiselt laiem turg.  1964. aastal on Ameerika Ühendriikides saavutatud esimene edukas 0,5 kV / 0,01 kA väljalülitatud GTO proovitoodang ja praegune väljalülitatud GTO on jõudnud 9 kV / 0,25 kA / 0,8 kHz ja praegu on see jõudis 9 kV / 2,5 kA / 0,8 kHZ ja 6 kV / 6 kA / 1 kHZ tasemele, on GTO erinevate iselukustuvate seadmete seas kõige suurem, kuid selle töösagedus on kõige madalam, kuid sellel on ilmselged eelised suure võimsusega elektrilises veojõus ajamid, nii et see on keskmises pinges, hõivab koha reisijate suure hulga valdkonnas. GTR-sarja tooted töötati välja 1970. aastatel ja nende nimiväärtused on jõudnud 1,8 kV / 0,8 kA / 2 kHZ, 0,6 kV / 0,003 kA / 100 kHZ. Sellel on paindliku ja küpse vooluahela koostis, madal lülituskadu ja lühike lülitusaeg. 2. Seda kasutatakse laialdaselt keskmise sagedusega ahelates. Kuna tegemist on suure jõudlusega, suure võimsusega kolmanda põlvkonna isoleeritud värava bipolaarse transistoriga IGBT, on sellel pinge juhtimine, suur sisendtakistus, väike ajami võimsus, madal lülituskadu ja töösagedus. Kõrgetasemelised omadused, sellel on laiad arenguväljavaated. IGCT on uut tüüpi seade, mis on hiljuti välja töötatud. See on GTO põhjal välja töötatud seade. Seda nimetatakse integreeritud värava kommuteeritud türistoriks. Seda nimetatakse ka emitteri väljalülitamistüristoriks. Selle hetkeline lülitussagedus võib ulatuda 20kHZ-ni. Katkestusaeg on 1μs, dildt 4kA / ms, du / dt10-20kV / ms, vahelduvvoolu blokeerimispinge 6kV, alalisvoolu blokeerimispinge 3,9kV, lülitusaeg< 2ks,="" kui="" juhtivpinge="" langus="" on="" 3600a,="" 2,8v,="" lülitussagedus=""> 1000Hz.  1990-ndatel jõuelektroonikaseadmete uurimis- ja arendustegevusse sisenedes on see jõudnud kõrgsageduse, standardse modulariseerimise, integreerimise ja intelligentsuse ajastusse. Teoreetiliste analüüside ja katsete põhjal on tõestatud, et elektritoodete mahu ja kaalu vähendamine on pöördvõrdeline toiteallika sageduse ruutjuurega. Teisisõnu, kui suurendame oluliselt 50Hz standardset teist sagedust, saab sellist võimsussagedust kasutavate elektriseadmete mahtu ja kaalu oluliselt vähendada. See võimaldab elektriseadmete tootmisel säästa materjale, säästes töö ajal ilmselgelt elektrit ja parandades oluliselt seadmete süsteemi toimivus, eriti lennundustööstuse jaoks, millel on kaugeleulatuv tähendus. Seetõttu on elektrielektroonikaseadmete kõrge sagedus tulevikus jõuelektroonilise tehnoloogia innovatsiooni juhtiv suund ning riistvarastruktuuri standardmoodul on seadme arendamise vältimatu suundumus. Praegused täiustatud moodulid sisaldavad ümberlülituselemente ja vabakäigu dioode nendega paralleelselt. Sise- ja ajamikaitselüli mitu seadet on standardiseeritud ja toodetud seeriatooted ning võivad saavutada väga kõrge järjepidevuse ja usaldusväärsuse. Praegu on paljud maailma suured ettevõtted välja töötanud IPM-i intelligentsed toitemoodulid. Näiteks Jaapan' Mitsubishi, Toshiba ja Ameerika Ühendriigid' International Rectifier Company on juba turule toonud täiskasvanud tooteid. Jaapanis asuva Shindenmoto ettevõtte IPM-i intelligentse toitemooduli peamised omadused on: 1 See integreerib seestpoolt toitekiibi, tuvastamisahelat ja juhtimisahelat, muutes peamise vooluahela struktuuri kõige lihtsamaks. 2 Selle toitekiip võtab kasutusele suure lülituskiiruse ja väikese ajamivooluga IGBT ning tal on oma vooluandur, mis suudab tõhusalt tuvastada üle- ja lühisvoolu, et kaitsta toitekiipi ohutult.  3 Sisemise juhtmestiku puhul kontrollitakse toiteallika ja ajami vooluahela juhtmestiku pikkust võimalikult lühikese ajaga, et lahendada valesti töötamist mõjutavate ülepinge ja müra probleemid.  4 Kaasas usaldusväärsed ohutuskaitsemeetmed. Rikke korral võib see elektriseadmed õigeaegselt välja lülitada ja anda peaminister Zhu Ji selged juhised 1998. aastal. Tulevikus tuleb riikliku innovatsioonisüsteemi ülesehitamist kiirendada. . Seetõttu võib kindlalt öelda, et 21. sajandi alguses saab riigi arengus ettevõtete tööst domineerivaks sisuks tehnoloogiline innovatsioon ning Hiinale sobiva tehnoloogilise innovatsiooni mehhanismi väljatöötamine ja rajamine' riiklikud tingimused elektritööstuses soodustavad uue elektritööstuse pidevat täiustamist ja edenemist jõuelektroonilise tehnoloogia kiire arengu kaudu ja muutuvad seejärel globaalseks. Ehkki jõuelektroonika tehnoloogial on mikroelektroonikatehnoloogial palju ühiseid omadusi, nagu kiire areng ja muutused, on selle levik ja innovatsioonivõime väga silmapaistvad, selle elujõud on erakordselt tugev, see on päikesepaistetööstuse staatuses ning see sulandub teiste teadusharudega ja loob uusi arenguvõimalusi. Ja jõuelektroonika tehnoloogial on oma ainulaadsed omadused, nagu kõrgepinge, suur võimsus ja suur juhtimisvõimsuse vahemik. Seetõttu seisneb tehnoloogilise innovatsiooni keerukus vajaduses ületada kõrgepinge ja suure võimsuse barjäär ning tehnoloogia kõikehõlmavas raskuses. , Näiteks materjalitööstus ja tootmisprotsess ning elektriliste elektroonikaseadmete töökindlus on äärmiselt oluline tehniline näitaja. Sel põhjusel läbib jõuelektroonika tehnoloogia innovatsioon mitmesuguseid teadusharusid ja sellel on tugev levik erinevates tööstusvaldkondades. Seetõttu on jõuelektroonika tehnoloogia tihedalt seotud riigi' põhitööstustega ning nõuded riiklike arengusuuniste ja tööstuspoliitika sobitamiseks muutuvad 21. sajandil üha tugevamaks. Jõuelektroonika tehnoloogiat nimetatakse ka energiavoogude tehnoloogiaks, seega on jõuelektroonika tehnoloogia arendamine ja innovatsioon oluline osa 21. sajandi säästva arengu strateegia programmis. Kaasaegse jõuelektroonika muutumise kiirendamine 21. sajandi alguses moodustab kindlasti päikesetõusu kõrgtehnoloogilise tööstusahela ja edendab minu riigi&tööstusvaldkonnas tehnoloogilisi uuendusi.  Jõuelektroonika tehnoloogia innovatsioon ja jõuelektroonikaseadmete tootmisprotsess on muutunud kõige konkurentsivõimelisemaks positsiooniks tööstusautomaatika juhtimise ja mehhatroonika valdkonnas kõigis maailma riikides. Kõik arenenud riigid on selles vallas süstinud suurt tööjõudu, materiaalset ja rahalist ressurssi. Jõuelektroonika tehnoloogia teoreetiliste uuringute osas võib öelda, et Jaapan, USA, Prantsusmaa, Holland, Taani ja teised Lääne-Euroopa riigid lähevad käsikäes. Nendes riikides arendatakse ja täiustatakse pidevalt elektrienergia edendamiseks mitmesuguseid täiustatud jõuelektroonika võimsuskoguseid. Elektrooniline tehnoloogia liigub kõrgsageduse poole, realiseerides elektriseadmete kõrge efektiivsuse ja energiasäästu, pannes olulise tehnilise aluse miniaturiseerimise, kerge kaalu, tööstuse juhtimisseadmete intelligentsus ning see kujutab ka jõuelektroonika tehnoloogia pidevat laienemist ja uuendamist 21. sajandil. Laiad väljavaated. Võrreldes arenenud välisriikidega jäävad minu riigi ulatuslikud tehnilised võimalused jõuelektrooniliste seadmete väljatöötamiseks endiselt kaugele maha. Oma riigi jõuelektroonika tehnoloogia väljatöötamiseks ja uuendamiseks ning tööstusskaala moodustamiseks on vaja võtta juhtpositsioon Hiina omadustega tööstuse-ülikooli innovatsioonis. Võimalik on kindlalt järgida tootmise, õppimise ja teadustöö ühendamise meetodit ja seda valdada, et minna ühise arengu teele. Alates välismaise kõrgtehnoloogia jälgimisest, iseseisva innovatsiooni, interdistsiplinaarse vastastikuse leviku, seadmete arendamise valiku ja vooluahela struktuuri ümberkujundamise järkjärgulisest alustamisest on see eriti praktiline energiatehnoloogia uuenduste jaoks. Samuti on vaja suunata uuendusi seadme valmistamise protsessitehnoloogiast ja uuendada uue materjaliteaduse rakendamisest, et edendada jõuelektroonika tootmisprotsessi tehnoloogilisi uuendusi ja parandada seadme töökindlust. Selle tulemusena moodustub põhiline akumulatsioonipõhine innovatsioonitee. Ja on vaja orgaaniliselt integreerida tehnoloogiline innovatsioon toodete rakendamise ja turu edendamisega, mis on kiirendanud tehnoloogilise innovatsiooni isetõmbuvat tsüklit ja millel on stabiilne alus tehnoloogiliste uuenduste edendamiseks ja edendamiseks, nii et minu riik' Elektroonilise elektriseadmete ja seadmete valmistamise tehnoloogia tehnoloogia võib olla märkimisväärselt arenenud ja moodustada uhiuue jäätmete päikesele tööstuse, muuta see tohutuks tootlikkuseks, edendada oma riigi' tööstusvaldkonda töötlemata juhtimisega tsentraliseeritud ja edendada rahvamajanduse kiiret, kõrget ja jätkusuutlikku arengut.