二次型DC-DC变换器功率器件状态监测与故障诊断

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eciling
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着太阳能光伏发电、风力发电等新能源技术的发展和应用,对功率变换器功能和可靠性提出了更高的需求,例如传统的DC-DC变换器已经不能很好的适应新能源发电中高增益的要求。近年来,二次型DC-DC变换器因高增益、结构简单,在新能源发电中得到了广泛的应用。与传统DC-DC变换器一样,二次型DC-DC变换器只需一个功率开关,但可以实现二次电压增益,扩大了输入输出转换范围。然而,二次型DC-DC变换器比传统DC-DC变换器的功率器件会承受更高的电压和工作温度,可靠性差,是极易发生故障的元件。因此,对其进行状态监测和故障诊断具有重要的意义。为提高二次型DC-DC变换器的可靠性出发,本文开展二次型DC-DC变换器功率器件的在线状态监测方法和故障诊断方法研究,主要内容如下:(1)分析了二次型DC-DC变换器工作原理和特性,从复杂程度、体积和转换效率等方面与常见DC-DC变换器进行了对比,指出了优点。以CCM-CCM模式的二次型Boost变换器为例,计算了二次型Boost变换器功率器件损耗和进行了结温仿真,指出了相比于传统的Boost变换器,功率器件损耗和结温增加较大,失效率较高,指出了功率损耗与占空比、负载电阻和电源电压的关系。利用PLECS平台,建立了模型,给出了仿真结果。(2)IGBT器件因能承受较大的电压电流应力,在二次型DC-DC变换器中较为常用。在DC-DC变换器中以IGBT器件为例,开展了基于开关管导通压降的状态监测研究。先分析了IGBT器件的失效机理,从物理角度指出了饱和压降的伏安特性与温敏特性,研究了集电极电流IC—饱和压降UCEsat—结温Tj的三维关系。然后在DC-DC变换器中通过获取当前时刻IGBT器件的导通压降与相同条件下正常IGBT器件的饱和压降发生变化的情况来反映其性能退化状态。(3)针对二次型DC-DC变换器中功率开关管和功率二极管,设计了一种能快速在线诊断出开关管和二极管发生短路或开路的故障诊断方法。该方法通过深入研究开关管和二极管故障时和正常运行时的电压电流信号的不同,选取变换器中易提取的特征电学量电感电压和PWM信号作为故障诊断信号,利用简单的逻辑组合能正确判断出发生故障的类型。并给出了测试结果,验证了所提在线故障诊断方法的有效性和可行性。
其他文献
从煤焦油中分离的混合二甲酚实用价值有限,通过催化加氢脱烷基方法将其转化为苯酚和甲酚等用途更为广泛的化工产品,是实现二甲酚综合利用的有效方法。微孔沸石具有能发生脱烷基反应的强酸位点,但狭小的孔道限制了反应物与产物的有效扩散,造成二次裂解,使得产物选择性降低。Al-MCM-41分子筛具有较大孔径结构有利于反应物的扩散,提高产物选择性,但其酸性较弱导致催化脱甲基反应活性较低。复合分子筛由两种或多种分子筛
在新零售背景下,无人货架上商品种类繁多、背景复杂且易受光照等外界因素干扰,顾客手持商品时手部或身体也会对商品关键信息形成遮挡,使得自然场景中仅采用图像识别算法在精度和速度上不能满足无人货架应用需求。针对无人货架实际应用场景的特性,本文在深度学习及卷积神经网络框架下,基于人体关节点定位算法与图像分类算法对该场景下的手持商品进行识别。其中人体关节点定位算法能准确定位持有商品手部的相关关节点,而图像分类
近年来,随着石油资源的使用越来越多,资源短缺和环境污染的问题越来越受到社会的重视,使其成为现代社会必须面对的严重问题之一。为了解决能源短缺和环境污染的问题,新能源汽车越来越受人们的青睐。燃料电池混合动力汽车具有零排放、高效率的特点,成为解决上述问题重要思路之一。本研究基于当前重型商用车的发展趋势和节能减排的要求,具体通过分析混合动力公交车的研究进展,确定燃料电池混合动力公交车为研究对象,重点研究整
我国石油、天然气等化石能源多使用长距离运输管道进行运输,对管道运行安全进行有效保护和监测显得尤为重要。现阶段我国常用使用阴极保护技术实现对管道的防腐蚀保护。恒电位仪是管道强制电流阴极保护技术的核心设备,现在市场中存在的恒电位仪存在控制复杂、效率低下、无法实现数据远程通信的问题。本论文应用现代电力电子技术、现代通信技术和嵌入式技术,设计实现一种新型的智能恒电位仪,在完成恒电位仪基本功能的基础上,针对
随着材料科学和工程的发展,具有特定功能的纳米材料在生物化学、光电材料和绿色能源等多个领域展现出独特的应用潜力。功能型纳米材料可以通过乳液法、气相沉积法和分散法等多种方法制备。纳米粒子的形貌和结构决定了材料的性能,但是目前存在尺寸形貌均一性差和不易大规模制备等诸多挑战。微流控技术是在微米级别的反应器进行反应的技术,相较于传统釜式反应器具有微尺度和连续相流动两大特性,因此可以有效提高反应物传热和传质效
H13钢是一种高强耐热的热作模具钢,具有较好的综合机械性能,在国内外获得广泛的应用。由于H13钢的合金含量较高,钢坯以及部件尺寸又大,在钢锭的凝固过程中容易出现元素偏析严重、粗大一次碳化物析出的问题,这对后续的锻造及热处理工艺控制和材料的综合力学性能有着显著的影响。本研究在传统的H13模具钢钢锭铸造工艺的基础上,在电渣重熔过程中进行原位Ti,RE微合金化,系统地研究了电渣重熔原位Ti,RE微合金化
曲轴是重载发动机的核心元件,再制造时如何处理废旧曲轴表面的强化层仍是再制造流程控制中亟待解决的问题。目前,对于渗氮曲轴毛坯通常是全部去除,然而对于感应淬火曲轴毛坯,其硬化层较深,如果全部去除,零件尺寸变化较大,给再制造带来较大困难。残余应力作为表面强化层的重要指标,它将与服役载荷叠加,改变零件所受的平均载荷,且在零件服役过程中会发生强化应力松弛。因此,对曲轴再制造毛坯的历史服役状态的掌握是十分必要
当今社会,智能安防网络化、集成化以及高清化的不断发展使得对火车站的人体异常行为检测系统的需求越来越迫切。基于深度学习的人体异常行为检测系统的研发成为火车站智能视频监控的重点部分。本文针对当前火车站安防的需要,设计一套基于深度学习的火车站视频场景中的人体异常行为检测系统,采用检测和回归模型结合的方法实现对火车站场景的快速人数计数,并使用改进目标跟踪算法实现对特定人员的跟踪,同时利用人体姿态估计算法对
近年来脉冲功率技术不仅在国防领域发挥了重要作用,在民用领域也受到了国内外学者的广泛关注。其中脉冲电源作为激励源产生低温等离子体的技术成为了业内研究的热点。低温等离子体在材料表面改性,环保除尘,点火助燃方面有诸多的应用。脉冲激励源的输出特性对低温等离子体的产生有很大的影响,因此,高性能脉冲电源的研制成为低温等离子体实现工业应用的关键步骤。另外控制和触发系统也是制约脉冲电源输出性能的关键技术,为了更好
在软弱围岩地质状况下设计以及施工的过程中,埋深较大的隧道容易出现大变形问题。因软弱围岩强度较低,故当隧道处在地质不良的条件时,更容易受到破坏。目前的《公路隧道设计规范》(JTG-D70)、《公路隧道施工技术规范》(JTG-F60)对隧道的支护要求钢拱架和锚杆各自独立的发挥作用,支护效果较差,施工过程中时有发生塌方事故。在软弱围岩隧道中用系统锚杆支护对围岩的扰动大,支护时间长,容易导致围岩发生大变形