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Ingénierie durable & numérique Matériaux avancés

SOLANT : matériaux pour l’isolation aux décharges partielles

Les récents développements des composants de puissance portent principalement sur l’augmentation de leur tenue en tension. Cette exigence se répercute sur les isolants d’encapsulation du module de puissance par l’apparition de décharges partielles, accélérant leur vieillissement. Ce facteur de dégradation, d’un mécanisme complexe, est encore peu maîtrisé par les acteurs industriels.

Avantages concurrentiels

  • Fonctionnalisation totalement contrôlable selon la géographie des renforcements de champ électrique
  • Procédé in-situ lors de la fabrication du module de puissance
  • Matériaux connus et usuels
  • Approvisionnement facilité
  • Coûts réduits

Applications

  • Protection électrique (encapsulation, passivation, imprégnation, moulage…) dans le domaine de l’électronique et de la haute tension
  • Module électrique (IGBT > 1,2kV)
  • Circuit imprimé de type PCB
  • Carte / Composant / Connecteur / Câble électrique

Propriété intellectuelle

  • Brevet

Étape de développement

Preuve expérimentale de conception

Laboratoires

pictrogramme d'illustration

LAPLACE

Description

Cette technologie permet de repousser le seuil en tension d’apparition des décharges partielles. Une meilleure fiabilité des modules est donc obtenue via :

  • L’utilisation d’un matériau isolant composite, à matrice polymère et charges micro-particulaires de forte permittivité, dit gradateur de potentiel
  • Le traitement de ce composite par champ électrique
  • La fonctionnalisation du composite permet d’inhiber les renforcements de champ électrique au sein du module de puissance
  • La gradation de potentiel permet la concentration des charges sur une zone précise ; le volume utile de charges est donc bien plus faible
Description de l'offre

Spécifications techniques

  • Type matrice : Polymère liquide durcissable
  • Charges haute permittivité : SrTiO3, BaTiO3 …
  • Procédé de fonctionnalisation : Par champ électrique (DC ou AC)
  • Gain en permittivité : Entre 2 et 5 par rapport à un polymère chargé en volume 
  • Gain en tension de claquage : Environ 30% (Epoxy / SrTiO3, Tests AC 50Hz, épaisseur = 1mm)