
Gate Drive-Transformatoren
Gate Drive-Transformatoren arbeiten in der Regel in einer Spanne von 10 kHz bis 100 kHz. Konstruktionen mit über 100 kHz sind möglich, doch aufgrund von Lärm und Induktivität sind höhere Frequenzen meist ausgeschlossen. Die Funktion des Gate Drive-Transformators ist die Erzeugung einer Ausgangsspannung, um eine Ansteuerung einzuschalten, die hohe Spannungen im kV-Bereich reguliert. Zentrale Bedeutung bei der Konstruktion nehmen die Isolierung, die Streuinduktivität und die Induktivität ein. Zu den Isolierungsparametern sollten hohe Poti-Level, Isolationswiderstände und BIL Nennleistungen gehören. Die Streuinduktivität spiegelt die Stabilität des Ausgangsstroms im Vergleich zum Eingangsstrom wider und stellt sicher, dass die Kanten der Ausgangskurvenform scharf genug sind, um „falsche Trigger“ zu verhindern. Außerdem muss darauf geachtet werden, ob die Transformatorinduktivität den zur Über- bzw. Unterdämpfung erforderlichen Stabilitätsfaktor aufweist.
Gate Drive-Transformatorkonfigurationen |
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| Konfiguration | VA Nennleistung |
Koronafrei bis (kV) |
BIL Nennleistung (kV) |
HIPOT Nennleistung (kV) |
| G1000 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| G1100 | 25 | 1,1 | 6 | 2,2 |
| G2000 | 5 | 2 | 8 | 2,5 |
| G2200 | 2000 | 2,2 | 10 | 4 |
| G2300 | 10 | 2,3 | 10 | 2,7 |
| G2500 | 20 | 2,5 | 12 | 4 |
| G3000 | 75 | 3 | 12 | 5,2 |
| G3300 | 10 | 3,3 | 14 | 8 |
| G3500 | 150 | 3,5 | 12 | 5,2 |
| G4000 | 250 | 4 | 12 | 9 |
| G10000 | 200 | 10 | 60 | 25 |
| G13000 | 400 | 13 | 65 | 42 |