风电变流器中IGBT的可靠性研究
风电变流器中IGBT的可靠性研究【摘要】:风力发电是目前新能源的焦点之一,度电成本达到了与火电相近的程度,具备大规模开发的条件,近年发展非常迅速。我国目前的主流机型是1.5MW等级
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM46;TM614
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-9
- 目录9-11
- 第1章 绪论11-17
- 1.1 课题研究背景和意义11-13
- 1.2 国内外关于IGBT可靠性的研究现状13-15
- 1.3 本文的主要研究内容15-17
- 第2章 风力发电机组及其变流器运行特点17-31
- 2.1 风力发电机组17-21
- 2.1.1 双馈风力发电机组17-19
- 2.1.2 半直驱风力发电机组19
- 2.1.3 直驱风力发电机组19-21
- 2.1.4 大型风电机组发展趋势21
- 2.2 风的特点21-22
- 2.3 双馈风电变流器的运行特点22-30
- 2.3.1 双馈发电机23-24
- 2.3.2 双馈风电变流器24-30
- 2.4 本章小结30-31
- 第3章 影响IGBT可靠性的主要因素31-43
- 3.1 可靠性31-32
- 3.2 功率循环/热循环对器件可靠性的影响32-37
- 3.2.1 IGBT的封装结构33-34
- 3.2.2 功率循环热循环对IGBT可靠性的影响34-35
- 3.2.3 IGBT的功率循环/热循环能力的描述35-37
- 3.3 宇宙射线对IGBT可靠性的影响37-39
- 3.4 阻断状态下IGBT的可靠性39-40
- 3.5 其它影响可靠性的因素40-42
- 3.6 本章小结42-43
- 第4章 IGBT功率器件结温的计算43-54
- 4.1 瞬态结温的计算43-46
- 4.2 器件损耗的计算46-51
- 4.2.1 IGBT导通损耗计算46-47
- 4.2.2 IGBT开关损耗计算47-49
- 4.2.3 二极管部分的损耗计算49-51
- 4.3 由IGBT集成温度传感器(NTC)估算器件结温51-53
- 4.4 本章小结53-54
- 第5章 SPM750变流器功率器件寿命计算54-87
- 5.1 风电变流器的实际运行情况分析55-58
- 5.1.1 机侧变流器电流与机组功率的关系56-57
- 5.1.2 机组的发电机转速分布57-58
- 5.2 变流器中IGBT结温的计算58-66
- 5.2.1 变流器IGBT结温计算59-61
- 5.2.2 变流器IGBT结温波动计算61-64
- 5.2.3 变流器IGBT的结温分布64-66
- 5.3 IGBT的直流阻断可靠性分析66-68
- 5.4 宇宙射线影响下的可靠性68-72
- 5.4.1 A型IGBT宇宙射线影响下的可靠性68-71
- 5.4.2 B型IGBT宇宙射线影响下的可靠性71-72
- 5.5 功率循环/热循环对IGBT可靠性的影响72-83
- 5.5.1 雨流计算法72-74
- 5.5.2 载荷提取工具WAFO74-76
- 5.5.3 功率循环/热循环有效周次提取76-78
- 5.5.4 IGBT循环曲线的数值模拟及修正78-80
- 5.5.5 功率循环/热循环寿命计算80-83
- 5.6 可靠性验证83-86
- 5.6.1 直流阻断下的可靠性验证83
- 5.6.2 宇宙射线失效率下的可靠验证83-84
- 5.6.3 负载循环载荷寿命的验证84-86
- 5.7 本章小结86-87
- 结论87-89
- 致谢89-90
- 参考文献90-92
- 攻读硕士学位期间发表的论文92
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