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文档简介
本发明提供一种换流器变载波控制方法和温升确定在当前散热器温度和当前输出电流下尽可能避免可关断器件模块会出现键合线脱焊现了在不同输出容量下可关断器件模块的结温近似恒定,大幅减少可关断器件模块的功率循2基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数确定多个载波频率且不同输出基于可关断器件模块参数和当前散热器温度确定不同输出电流下可关断器件模块的基于最大温升和设计温升确定在当前散热器温度和当前输出电流下的换流器载波频所述基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数确定多个载波频率且不同基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总损耗和二基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对散热基于所述可关断器件的总损耗、二极管的总损耗、可关断器件结对散极管器件结对散热器总热阻确定多个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块的最大所述基于可关断器件模块参数和当前散热器温度确定不同输出电流下可关断器件模基于可关断器件模块参数中的最高允许结温确定可关断器件模块的通过温度探头采集可关断器件模块的基板温度,并将其作为可关将所述最高工作结温与可关断器件模块的散热器温度的差值作为不同输出电流下可所述基于最大温升和设计温升确定在当前散热器温度和当前输出电流下的换流器载从所述最大温升中获取不同载波频率且相同输出电流下可关断器件模块从获取的温升中选取与所述设计温升最接近将选取的温升对应的载波频率作为在当前散热器温度和当前输出电流下的换流器载设定换流器的不同载波频率,并对各电流段中点处电流和载波频率将可关断器件的通态损耗与开关损耗的和作为可关断器件的总损耗所述仿真模型基于换流器拓扑结构和可关断器件模块3从可关断器件模块参数中获取可关断器件结对壳热阻和壳对散热器热阻器件结对壳热阻与壳对散热器热阻的和作为可关从可关断器件模块参数中获取二极管结对壳热阻和壳对散热器热阻,并将可关断器件的总损耗与可关断器件结对散热器总热阻的乘积作为可关断器件的温将二极管的总损耗与二极管器件结对散热器总热阻的乘积作为二选取可关断器件的温升和二极管的温升的最大值作为不同载波频率且不同输出电流5.根据权利要求2所述的换流器变载波控制方法,其特征在于,所述电流段分别为min为换流器输出电流下限值,Imax为换流器输出电流k为自然数。第一确定模块,用于基于换流器拓扑结构和换流器中可关第二确定模块,用于基于可关断器件模块参数和当前散热器第三确定模块,用于基于最大温升和设计温升确定在当前基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总损耗和二基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对散热基于所述可关断器件的总损耗、二极管的总损耗、可关断器件结对散极管器件结对散热器总热阻确定多个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块的最大基于可关断器件模块参数中的最高允许结温确定可关断器件模块的通过温度探头采集可关断器件模块的基板温度,并将其作为可关4将所述最高工作结温与可关断器件模块的散热器温度的差值作为不同输出电流下可从所述最大温升中获取不同载波频率且相同输出电流下可关断器件模块从获取的温升中选取与所述设计温升最接近将选取的温升对应的载波频率作为在当前散热器温度和当前输出电流下的换流器载5[0005]基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数确定多个载波频率且不同[0006]基于可关断器件模块参数和当前散热器温度确定不同输出电流下可关断器件模[0007]基于最大温升和设计温升确定在当前散热器温度和当前输出电流下的换流器载[0008]所述基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数确定不同载波频率且[0009]基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总损耗[0010]基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对和二极管器件结对散热器总热阻确定多个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块的[0012]所述基于可关断器件模块参数和当前散热器温度确定不同输出电流下可关断器6[0013]基于可关断器件模块参数中的最高允许结温确定可关断器件模块的最高工作结[0015]将所述最高工作结温与可关断器件模块的散热器温度的差值作为不同输出电流[0016]所述基于最大温升和设计温升确定在当前散热器温度和当前输出电流下的换流[0019]将选取的温升对应的载波频率作为在当前散热器温度和当前输出电流下的换流[0020]所述基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总[0025]所述基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件关断器件结对壳热阻与壳对散热器热阻的和作为可关断器热阻和二极管器件结对散热器总热阻确定不同载波频率且不同输出电流下可关断器件模[0029]将可关断器件的总损耗与可关断器件结对散热器总热阻的乘积作为可关断器件[0031]选取可关断器件的温升和二极管的温升的最大值作为不同载波频率且不同输出7个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块[0039]基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总损耗[0040]基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对和二极管器件结对散热器总热阻确定多个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块的[0043]基于可关断器件模块参数中的最高允许结温确定可关断器件模块的最高工作结[0045]将所述最高工作结温与可关断器件模块的散热器温度的差值作为不同输出电流[0049]将选取的温升对应的载波频率作为在当前散热器温度和当前输出电流下的换流8[0064]基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总损耗[0065]基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对极管器件结对散热器总热阻确定多个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块的最大[0067]上述的基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的9[0072]本发明实施例1中,不仅可以通过上述仿真模型的方式得到可关断器件的通态损P为换流器输出电流峰值;VFO为二极管的开启电压;rF为二极管的通态电rec[0080]基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对[0081]从可关断器件模块参数中获取可关断器件结对壳热阻RthJC,TOD和壳对散热器热阻RthCH,TOD,并将可关断器件结对壳热阻RthJC,TOD与壳对散热器热阻RthCH,TOD的和作为可关断器[0082]并可关断器件模块参数中获取二极管结对壳热阻RthJC,Diode和壳对散热器热阻RthCH,Diode,并将二极管结对壳热阻RthJC,Diode与壳对散热器热阻RthCH,Diode的和作为二极管器对散热器总热阻Rth,TOD和二极管器件结对散热器总热阻Rth,Diode确定不同载波频率且不同输[0084]将可关断器件的总损耗PTOD(i,fs)与可关断器件结对散热器总热阻Rth,TOD的乘积[0086]选取可关断器件的温升和二极管的温升的最大值作为不同载波频率且不同输出[0088]基于可关断器件模块参数中的最高允许结温确定可关断器件模块的最高工作结[0090]将最高工作结温与可关断器件模块的散热器温度的差值作为当前散热器温度和[0094]将选取的温升对应的载波频率作为在当前散热器温度和当前输出电流下的换流个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块[0101]基于换流器拓扑结构和换流器中可关断器件模块参数计算可关断器件的总损耗[0102]基于可关断器件模块参数计算可关断器件结对散热器总热阻和二极管器件结对极管器件结对散热器总热阻确定多个载波频率且不同输出电流下可关断器件模块的最大[0105]基于可关断器件模块参数中的最高允许结温确定可关断器件模块的最高工作结[0107]将最高工作结温与可关断器件模块的散热器温度的差值作为不同输出电流下可[0111]将选取的温升对应的载波频率作为在当前散热器温度和当前输出电流下的换流在实施本申请时可以把各模块或单元的功能在同一个或多个现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图
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