一种功率模块压接型功率器件结温测量方法

    公开(公告)号:CN114297888A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111468076.3

    申请日:2021-12-03

    摘要: 本发明提供一种功率模块压接型功率器件结温测量方法,包括:1:确定水冷散热器测温点的位置;2:建立准确的水冷散热器的三维模型;3:利用有限元仿真软件对建立的水冷散热器模型进行稳态热仿真,得到散热器测温点与散热器台面之间的热阻值;4:提取实际功率模块测温点数据,根据散热器测温点温度与热阻、损耗之间的关系,间接推导计算功率器件损耗;5:计算功率器件结温。将功率模块压接型功率器件及其散热器作为研究对象,通过在与功率器件接触的散热器上加设测温点实测温度,并结合有限元仿真计算得到的散热器热阻结果、测温点温度实测结果获得功率器件传递散热器台面的损耗,以此来获得功率器件的结温。

    一种旁路开关性能检测方法、系统、介质和产品

    公开(公告)号:CN118409198A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410513041.4

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种旁路开关性能检测方法、系统、介质和产品,本发明包括按照第一控制指令信号控制待测旁路开关的时间参数检测回路执行时间参数检测操作,生成合闸时间检测值;按照第二控制指令信号控制待测旁路开关的方波绝缘耐压检测回路执行方波耐压检测操作,生成方波耐压测试数据;将合闸时间测量值和方波耐压测试数据分别与预设检测阈值进行比较,根据比较结果确定待测旁路开关的性能状态。解决了现有的技术是无法有效的筛选出具有击穿风险的旁路开关,存在电力短路的风险的技术问题。本发明可以高效快速的检验旁路开关,确保每台旁路开关不同工况下的合闸时间满足系统需求。

    基于录波数据柔性直流换流阀损耗计算方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN115765511A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211625251.X

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: H02M7/483 H02J3/36 H02J3/38

    摘要: 本申请涉及一种基于录波数据柔性直流换流阀损耗计算方法、装置及设备,该方法包括获取柔性直流换流阀的器件参数和录波数据;根据每个子模块中第k+1采样点的相对于第k个采样点的电容工作状态确定电容投切状态,根据电容投切状态和与第k个采样点对应桥臂电流的正、负确定该子模块中器件的工作状态;在录波总步长内,根据每个子模块中器件的工作状态和录波数据计算,获得与该子模块中每个IGBT对应的IGBT总损耗和与每个二极管对应的二极管总损耗;根据每个子模块的IGBT数量、二极管数量以及对应的IGBT总损耗和二极管总损耗计算,得到子模块的模块总损耗;根据子模块数量和模块总损耗计算,得到柔性直流换流阀的换流阀总损耗。

    一种IGBT最小死区时间的试验确定方法

    公开(公告)号:CN113937996B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111207972.4

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: H02M1/38

    摘要: 本发明提出一种IGBT最小死区时间的试验确定方法,包括:在空载情况下给上IGBT和下IGBT施加控制信号,将两控制信号的死区时间逐渐减小,直至出现直通电流,此时的两控制信号的死区时间即为空载下的最小死区时间T死区‑空载;在带载运行工况下,按照所需负载,给被试单元的上IGBT T1、下IGBT T2,陪试单元的上IGBT T3、下IGBT T4施加控制信号,逐渐减小死区时间,直至出现上IGBT T1的电流IT1、下IGBT T2的电流IT2都有异常的直通电流,记录此时两控制信号的死区时间为T死区‑带载;考虑安全裕量,计算实际使用死区时间:T死区=A*Max(T死区‑空载,T死区‑带载);利用直接试验的手段测试出最小死区时间,进而设置最合理的死区时间,以解决上述背景技术中存在的问题。

    一种IGBT功率模块全工况短路试验方法及装置

    公开(公告)号:CN116953464A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310949037.8

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明提供一种IGBT功率模块全工况短路试验方法及装置,可覆盖功率器件所有可能出现的短路工况。对IGBT在不同开关状态、通流状态下进行短路试验,将短路工况、短路电流及其试验原理在传统试验方法基础上进行完善和补充,可全面考核IGBT的短路工况电压、电流应力及其保护措施有效性。包括如下工况短路试验:1)短路工况1:短路发生在IGBT开通时刻,且回路感抗值低;2)短路工况2:短路发生在IGBT开通时刻,且回路感抗值高;3)短路工况3:短路发生在IGBT通流过程;4)短路工况4:短路发生在IGBT反并联二极管通流过程;所述方法采用短路试验装置包括直流母线补能电源、直流母线电容快速放电回路、IGBT功率模块、控制器、加热系统和数据采集系统。

    一种自动计算IGBT模块回路杂散电感方法

    公开(公告)号:CN112964973A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110210615.7

    申请日:2021-02-25

    IPC分类号: G01R31/26 G06F17/18

    摘要: 本发明提供一种自动计算IGBT模块回路杂散电感方法,设置用于测试的器件,调节可调直流电源,使得支撑电容两端电压达到Udc,给非被测IGBT的g、e端施加负电压信号,为被测IGBT的g、e端施加脉冲信号,监测被测IGBT换流过程状态,截取相邻两个脉冲波形,从第一个脉冲的关断过程开始和第二个脉冲的开通过程后结束;对产生的波形提取关断过程和开通过程时刻内的电压Vce和电流Ic数据,分别对过程时刻内的电压与基准电压差值进行积分处理,之后分别与对应的电流Ic进行数据拟合处理得到拟合后的斜率K;K为杂散电感;能够准确地计算开通过程和关断过程的IGBT回路的杂散电感,并且两个过程计算出的杂散电感值匹配度较高,偏差在6%以内。

    一种测试器件耐受VFTO能力的试验方法及装置

    公开(公告)号:CN117872064A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410066922.6

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明提供一种测试器件耐受VFTO能力的试验方法及装置,涉及电力电子技术领域,所述的试验方法搭建测试回路;所述测试回路输出模拟VFTO现象的信号在被试器件端口产生高du/dt,以此达到验证被试器件对VFTO现象高du/dt的耐受能力。所述的装置包括测试回路和控制模块。所述测试回路与被试器件连接,模拟产生VFTO现象的信号施加在被试器件上;所述控制模块控制测试回路的输出并检测加在被试器件上的电压,完成被试器件所需验证的耐受能力,本发明的试验方法能够验证柔性直流输电换流阀功率模块耐受VFTO的能力,为换流阀在耐受VFTO时的性能表现提供实际参考;本发明的试验装置的测试回路简单,易于操作,只需很少的试验资源即可完成对功率模块及其器件耐受VFTO能力的评估。