压接式IGBT芯片终端区电场优化研究

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随着电力系统的日益发展,直流输电的优势日渐突出,而高压直流断路器可以通过快速动作来迅速隔离故障,阻止短路电流的发展,是保障直流电网稳定运行的一项关键技术。压接式IGBT由于具有双面散热、更高的功率密度和可靠性的优点,非常适合用于高压直流断路器。但是IGBT芯片终端区域的电场相对较高,表面金属部件边缘容易发生局部放电,或沿终端区表面发生闪络,导致介质提早发生击穿,影响IGBT器件的可靠性。因此需要对终端区电场进行优化,提高芯片的击穿电压,这对于提高IGBT器件工作的可靠性具有十分重要的意义。本文主要研
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在过去20年中,世界上的许多水力发电系统都出现了超低频振荡的现象,严重威胁了电力系统的可靠性、安全性和稳定性。由于水锤效应和调速器中的比例-积分-微分(PID)参数设置不当,水电机组的稳定性较差,并且提供了负阻尼。为了解决这一问题,本文提出了一种频率控制策略,该策略基于非最大功率输出光伏系统和电池能量管理系统的虚拟惯性控制(VIC)。首先,建立了由水电机组、非最大功率输出光伏系统和BESS组成的小
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光伏直流升压汇集系统需要具备低电压穿越的能力,当交流侧发生电压跌落时,光伏列阵应降低有功输出。然而,当交流侧小电压跌落故障清除后,光伏列阵难以感知系统变化并及时切换回最大功率跟踪控制,影响系统稳定运行的同时,大大降低了光伏的利用率。为探究光伏侧换流器控制策略切换失败的机理,论文分析了故障扰动期间系统功率平衡特性,并在此基础上,提出了两种故障恢复控制策略。首先,分析了交流电压跌落程度对DC/DC换流
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目前对于直流交联聚乙烯(Cross-linked Polyethylene,XLPE)电缆局部放电的研究,主要采用恒定极性的直流加压检测,此种方法局部放电信号难以激发并且采集到的局部放电信息不能很好的分析处理。研究直流交联聚乙烯电缆新型局部放电检测方法具有重要意义。论文探索了基于阻尼振荡电压下直流电缆典型缺陷的局部放电检测,研究了不同的直流加压时间、不同直流电压幅值、不同振荡波频率对局部放电激发的
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