T/CASAS 022-2022 三相智能电表用氮化镓场效应晶体管通用技术规范

T/CASAS 022-2022 General technical specifications for three-phase intelligent power meters using gallium nitride field effect transistors

团体标准 中文(简体) 现行 页数:13页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
T/CASAS 022-2022
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
-
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2022-12-09
实施日期
2022-12-09
发布单位/组织
-
归口单位
北京第三代半导体产业技术创新战略联盟
适用范围
范围:本文件规定了应用于三相智能电表的氮化镓场效应晶体管(以下简称“GaN晶体管”)的术语和定义、符号和缩略语、技术要求、试验方法、检测规则以及包装、运输及储存。 本文件适用于三相智能电表用关态源漏电压V_DS额定值为900 V、系统输出功率范围20 W- 100 W、工作频率40 kHz- 500 kHz的氮化镓场效应晶体管。小型线路终端等应用领域电源模块中的晶体管可参考使用; 主要技术内容:本文件使用范围为三相智能电表及小型线路终端用氮化镓场效应晶体管。氮化镓具有宽禁带、高击穿电场、高热导率、高电子饱和速率及抗辐射能力等一系列优点,在电网中的三相智能电表及小型线路终端有广阔的应用前景。随着电网业务需求的不断扩展,新一代三相智能电表及小型线路终端的正在推广使用,且逐渐替代传统三相智能电表及小型线路终端,市场需求量巨大。相比传统三相智能电表及小型线路终端,新一代三相智能电表及小型线路终端内部的电源转换模组通过使用氮化镓材料开关器件替换传统的使用硅(Si)基材料开关器件,提高了电源转换效率,减少了电力消耗、降低了电源温度,获得了更好的稳定性,同时也在使用中节省更多的电力投入,在应用的场景中降低线损。然而由于材料、工艺、器件结构等相对不成熟,氮化镓器件尚处于产业化推广阶段。对于进一步提高击穿电压、降低导通电阻、提高器件安全可靠性,是将氮化镓功率器件应用于三相智能电表及小型线路终端的核心。目前,业内尚未针对在三相智能电表及小型线路终端使用氮化镓功率器件的标准。且因行业内各单位的测试仪器型号不同,抽样标准、测试条件、操作方法等条件也各有不同,使得产业内从业人员在使用氮化镓器件过程中,难以在较统一的条件下比较氮化镓性能。希望借此标准的制定,有效规范氮化镓器件在电网行业内的应用,推动氮化镓功率器件的产业化发展

发布历史

研制信息

起草单位:
深圳智芯微电子科技有限公司、深圳市国电科技通信有限公司、珠海镓未来科技有限公司、广州广电计量检测股份有限公公司、工业和信息化电子第五研究所、泰克科技(中国)有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、东莞南方半导体科技有限公司、浙江大学、南方科技大学、厦门华联电子股份有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟
起草人:
王祥、洪海敏、温雷、曾凡明、李汝冠、贺致远、孙川、马胜国、武占侠、顾才鑫、谢健兴、乔良、李胜、董泽政、汪青、郑智斌、高伟
出版信息:
页数:13页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS31.080

CCSL40/49

团体标准

T/CASAS022—2022

三相智能电表用氮化镓场效应晶体管通用

技术规范

Technicalspecificationforgalliumnitridefieldeffecttransistor

usedinlineterminalunitsandtriphaseelectricitymeters

版本:V01.00

2022-12-09发布2022-12-09实施

第三代半导体产业技术创新战略联盟发布

T/CASAS022—2022

目次

前言....................................................................................................................................................................III

引言....................................................................................................................................................................IV

1范围................................................................................................................................................................1

2规范性引用文件............................................................................................................................................1

3术语和定义....................................................................................................................................................2

4技术要求........................................................................................................................................................2

材料要求..............................................................................................................................................2

封装设计要求......................................................................................................................................2

绝对额定值要求..................................................................................................................................2

可靠性要求..........................................................................................................................................3

阻燃特性..............................................................................................................................................3

加工要求..............................................................................................................................................3

5试验方法........................................................................................................................................................4

6检测规则........................................................................................................................................................5

7包装、运输及储存........................................................................................................................................6

参考文献..............................................................................................................................................................8

I

T/CASAS022—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由北京第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会(CASAS)制定发布,版权归CASAS

所有,未经CASAS许可不得随意复制;其他机构采用本文件的技术内容制定标准需经CASAS允许;任何

单位或个人引用本文件的内容需指明本文件的标准号。

本文件起草单位:深圳智芯微电子科技有限公司、深圳市国电科技通信有限公司、珠海镓未来科技

有限公司、广州广电计量检测股份有限公公司、工业和信息化电子第五研究所、泰克科技(中国)有限

公司、佛山市国星光电股份有限公司、东莞南方半导体科技有限公司、浙江大学、南方科技大学、厦门

华联电子股份有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本标文件起草人:王祥、洪海敏、温雷、曾凡明、李汝冠、贺致远、孙川、马胜国、武占侠、顾才

鑫、谢健兴、乔良、李胜、董泽政、汪青、郑智斌、高伟。

III

T/CASAS022—2022

引言

本文件使用范围为三相智能电表及小型线路终端用氮化镓场效应晶体管。

氮化镓具有宽禁带、高击穿电场、高热导率、高电子饱和速率及抗辐射能力等一系列优点,在电网

中的三相智能电表及小型线路终端有广阔的应用前景。随着电网业务需求的不断扩展,新一代三相智能

电表及小型线路终端的正在推广使用,且逐渐替代传统三相智能电表及小型线路终端,市场需求量巨大。

相比传统三相智能电表及小型线路终端,新一代三相智能电表及小型线路终端内部的电源转换模组通

过使用氮化镓材料开关器件替换传统的使用硅(Si)基材料开关器件,提高了电源转换效率,减少了电力

消耗、降低了电源温度,获得了更好的稳定性,同时也在使用中节省更多的电力投入,在应用的场景中

降低线损。

然而由于材料、工艺、器件结构等相对不成熟,氮化镓器件尚处于产业化推广阶段。对于进一步提

高击穿电压、降低导通电阻、提高器件安全可靠性,是将氮化镓功率器件应用于三相智能电表及小型线

路终端的核心。目前,业内尚未针对在三相智能电表及小型线路终端使用氮化镓功率器件的标准。且因

行业内各单位的测试仪器型号不同,抽样标准、测试条件、操作方法等条件也各有不同,使得产业内从

业人员在使用氮化镓器件过程中,难以在较统一的条件下比较氮化镓性能。希望借此

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