基于电流半波差异的整流器开路故障诊断方法及电子设备

    公开(公告)号:CN112034394B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011211006.5

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供基于电流半波差异的整流器开路故障诊断方法,整流器为单相四象限全桥整流器,包括:对网侧输入电流进行标准化处理,得到标准网侧输入电流;实时获取并储存采样点的标准网侧输入电流,计算第k个采样点与k‑n/2个采样点的标准网侧输入电流的和值与误差的差值,n为每个电流周期的采样点个数,正半周与负半周的采样点个数相同;存储的采样点个数小于等于n;比较差值与阈值,判断开路故障的类型为IGBT开路故障或反并联二极管开路故障。通过网侧输入电流幅值降低程度来辨别IGBT开路故障与反并联二极管开路故障,能够实时、快速、有效地进行故障诊断,对于负载变化、网侧电压变化,以及载波变化均具有较好的抗干扰性与鲁棒性。

    用于获取电容器特征参数的方法、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114970749B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210688062.0

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明提供一种用于获取电容器特征参数的方法、设备及可读存储介质,其中方法包括:获取待测电容器的测量参数序列;根据待测电容器的测量参数序列构建差分自回归移动平均模型,并根据该模型得到待测电容器的第一尺度特征;获取电容器分类模型、目标温度和目标频率,将第一尺度特征、目标温度和目标频率输入电容器分类模型,以得到待测电容器的分类标签,并根据该分类标签得到待测电容器的第二尺度特征;将待测电容器的第一尺度特征和第二尺度特征融合并进行特征提取,以得到待测电容器的融合特征;获取回归预测模型并将融合特征输入其中,以得到待测电容器的目标特征参数。本发明的技术方案能够提高获取待测电容器目标参数的工作效率。

    基于时域反射法的故障功率模块定位方法及系统

    公开(公告)号:CN117129798A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311095439.2

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于时域反射法的故障功率模块定位方法及系统,该方法包括如下步骤:通过信号产生模块生成检测信号,并将检测信号通过检测通信线路传输至待测通信线路;基于线缆阻抗计算得到检测信号首次经过线路连接处时生成的初始透射信号;通过信号接收模块接收初始透射信号经过故障功率模块所产生的混叠反射拟合信号;若传输时延小于信号周期,则结合线缆阻抗和初始透射信号从混叠反射拟合信号中提取出首个反射拟合信号;基于传输时延并结合反射拟合信号与初始透射信号进行互相关运算,得到第二相关运算结果;根据第二相关运算结果计算得到信号传输距离。本发明具有提升故障功率模块定位准确度的效果。

    基于时域反射法的故障功率模块定位方法及系统

    公开(公告)号:CN117129798B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311095439.2

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于时域反射法的故障功率模块定位方法及系统,该方法包括如下步骤:通过信号产生模块生成检测信号,并将检测信号通过检测通信线路传输至待测通信线路;基于线缆阻抗计算得到检测信号首次经过线路连接处时生成的初始透射信号;通过信号接收模块接收初始透射信号经过故障功率模块所产生的混叠反射拟合信号;若传输时延小于信号周期,则结合线缆阻抗和初始透射信号从混叠反射拟合信号中提取出首个反射拟合信号;基于传输时延并结合反射拟合信号与初始透射信号进行互相关运算,得到第二相关运算结果;根据第二相关运算结果计算得到信号传输距离。本发明具有提升故障功率模块定位准确度的效果。

    用于获取电容器特征参数的方法、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114970749A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210688062.0

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明提供一种用于获取电容器特征参数的方法、设备及可读存储介质,其中方法包括:获取待测电容器的测量参数序列;根据待测电容器的测量参数序列构建差分自回归移动平均模型,并根据该模型得到待测电容器的第一尺度特征;获取电容器分类模型、目标温度和目标频率,将第一尺度特征、目标温度和目标频率输入电容器分类模型,以得到待测电容器的分类标签,并根据该分类标签得到待测电容器的第二尺度特征;将待测电容器的第一尺度特征和第二尺度特征融合并进行特征提取,以得到待测电容器的融合特征;获取回归预测模型并将融合特征输入其中,以得到待测电容器的目标特征参数。本发明的技术方案能够提高获取待测电容器目标参数的工作效率。

    IGBT在线结温测量电路及其测量方法

    公开(公告)号:CN114217201A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111537228.0

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种IGBT在线结温测量电路及其测量方法,测量电路包括:主控制器、电压测量电路以及隔离驱动器,所述主控制器通过所述隔离驱动器与被测IGBT的栅极和发射极连接,所述电压测量电路与所述被测IGBT的栅极和发射极连接,用于测量所述被测IGBT的栅极和发射极之间的驱动电压,所述主控制器与所述电压测量电路连接,用于在被测IGBT的主电流流出所述被测IGBT的集电极时,控制隔离驱动器驱动所述被测IGBT,并通过所述电压测量电路采集所述被测IGBT的米勒电压,所述主控制器根据测量的所述米勒电压估算所述被测IGBT的结温。本发明能够无需进行电流检测,即可通过简单的结构来准确地测量IGBT的结温。

    一种客车车下电源IGBT模块寿命预测方法及其系统

    公开(公告)号:CN113591336B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111162382.4

    申请日:2021-09-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种客车车下电源IGBT模块寿命预测方法,包括以下步骤:获取客车不同工况下的负载电流;建立IGBT器件的损耗模型,以负载电流为输入得到客车不同工况下的损耗功率;获取温度传感器测量到的器件壳温,根据所述损耗功率和所述器件壳温,通过热模型计算得到所述IGBT器件的结温,确定工况与结温的对应关系得到工况‑结温曲线;对所述IGBT器件进行老化实验,使用疲劳累计损伤理论依据所述工况‑结温曲线对IGBT器件进行剩余寿命时间计算。

    一种客车车下电源IGBT模块寿命预测方法及其系统

    公开(公告)号:CN113591336A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111162382.4

    申请日:2021-09-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种客车车下电源IGBT模块寿命预测方法,包括以下步骤:获取客车不同工况下的负载电流;建立IGBT器件的损耗模型,以负载电流为输入得到客车不同工况下的损耗功率;获取温度传感器测量到的器件壳温,根据所述损耗功率和所述器件壳温,通过热模型计算得到所述IGBT器件的结温,确定工况与结温的对应关系得到工况‑结温曲线;对所述IGBT器件进行老化实验,使用疲劳累计损伤理论依据所述工况‑结温曲线对IGBT器件进行剩余寿命时间计算。

    基于时域反射信号的IGBT故障诊断方法及装置

    公开(公告)号:CN117031235B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310954849.1

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于时域反射信号的IGBT故障诊断方法及装置,该方法包括:将注入了正向或负向直流偏置信号的时域反射信号经预设长度的传输线传输至IGBT器件的测试端;采集经IGBT器件反射的反射信号以及经传输线往返传输延时的延时时域反射信号;根据反射信号与延时时域反射信号进行互相关运算,获取最大互相关峰值,并计算最大互相关峰值与标准正常值的差值,标准正常值为IGBT器件无故障时的最大互相关峰值;将差值与诊断阈值进行比较,并根据比较结果诊断IGBT器件的故障情况。通过上述方式,本发明实施例能够同时实现IGBT和反并联二极管故障的非侵入式检测,应用灵活。

    基于时域反射信号的IGBT故障诊断方法及装置

    公开(公告)号:CN117031235A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310954849.1

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于时域反射信号的IGBT故障诊断方法及装置,该方法包括:将注入了正向或负向直流偏置信号的时域反射信号经预设长度的传输线传输至IGBT器件的测试端;采集经IGBT器件反射的反射信号以及经传输线往返传输延时的延时时域反射信号;根据反射信号与延时时域反射信号进行互相关运算,获取最大互相关峰值,并计算最大互相关峰值与标准正常值的差值,标准正常值为IGBT器件无故障时的最大互相关峰值;将差值与诊断阈值进行比较,并根据比较结果诊断IGBT器件的故障情况。通过上述方式,本发明实施例能够同时实现IGBT和反并联二极管故障的非侵入式检测,应用灵活。

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