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公开(公告)号:CN109088559A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811050459.7
申请日:2018-09-10
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M7/487
Abstract: 本发明公开了一种应用于混合型有源中点钳位式三电平变换器的调制方法。在每个开关周期中,测量实时占空比和实时交流电流,并预测采用零状态0UL为主要零状态之后导通损耗的减少量;测量当前直流母线电压和开关频率,并通过已测量的额外开关损耗曲线预测采用零状态0UL为主要零状态之后开关损耗的增加量。比较预测得到的两种损耗,当导通损耗减少量多于开关损耗增加量,采用四次开关动作的调制序列;当导通损耗减少量少于开关损耗增加量,采用两次开关动作的调制序列。采用本发明所述调制方法,混合型有源中点钳位式三电平变换器的导通损耗更小,并且整体损耗分布更加均衡。实现效率最优化。
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公开(公告)号:CN115967289B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211677098.5
申请日:2022-12-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种矢量比例谐振控制方法,属于电力电子控制技术领域。包含在各谐振点具有独立相位校正角的相位校正谐振控制环节。针对大功率变流器开关频率及控制频率低、调控延迟高、稳定性和动态性能受限的挑战,本发明通过在正、负谐振极点处差异化的谐振增益与相位校正,引入新的调控自由度谐振增益KN和相位校正角θn,提升了控制环的动态性能。
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公开(公告)号:CN113467239B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110734372.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵相位平移补偿器的比例谐振控制方法,属于电力电子控制技术领域。首先获得被控变流器中三相电流值,变换得到静止αβ坐标系下的电流采样值;通过控制环计算后的结果再经坐标变换得到三相调制波,在调制与驱动模块中与载波比较,生成驱动信号驱动变流拓扑,实现电能变换。所述的控制环包括了矩阵相位平移补偿环节、矩阵PR环节和延迟补偿环节,在矩阵相位平移补偿环节中引入差值矢量角θb,可实现特征轨迹正、负相位裕度的均衡,避免单边相位裕度不足的短板效应,从而提高低载波比工况下的稳定裕度与动态性能。基于矩阵相位平移补偿器的PR控制器与传统PR控制器相比,其电流响应可快速收敛。
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公开(公告)号:CN114217261B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202111533515.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种用于功率循环测试的功率器件老化参数校正方法,包括以下步骤:S1、对老化特征参数的采集时序进行设计;S2、在功率循环的每个测试周期对老化参数进行采集,刻画出原始的老化参数退化曲线;S3、每隔固定的功率循环测试周期,对各个老化参数的温敏特性进行测量。在功率循环测试结束后,利用数据拟合等方法得到不同阶段的老化参数的温敏系数;S4、利用老化参数采集时刻的温度和老化参数的温敏系数对老化参数退化曲线进行温度解耦校正。本发明解决了传统功率循环测试中得到的老化参数退化曲线同时耦合了老化和温度变化影响的问题,利用老化参数自身的温敏特性进行了温度解耦校正,从而得到更真实的老化参数退化曲线。
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公开(公告)号:CN113032984B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110259298.8
申请日:2021-03-10
Applicant: 浙江大学 , 上汽大众汽车有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶级数的功率模块热建模方法,包括以下步骤:S1、列写功率模块温度的拉普拉斯三维导热偏微分方程;S2、确定模块各面的边界条件表达式;S3、将拉普拉斯三维导热偏微分方程转化为拉普拉斯三维导热常微分方程;S4、列写含待定系数和特征根的通用表达式;S5、获得含待定系数的傅里叶级数表达式;S6、获得模块DBC与基板结构温度场的傅里叶级数表达式;S7、获得模块整体温度场的傅里叶级数表达式;S8、得到功率模块三维温度场,提取芯片最高温度,计算功率模块的热阻。本发明采用将功率模块各层尺寸拓展一致用于傅里叶系数求解的思想,实现了多层结构功率模块温度梯度的精准提取;另外,本发明所需计算量小、求解时间短,可实现功率半导体芯片温度的在线预测。
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公开(公告)号:CN113065307A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110301447.2
申请日:2021-03-22
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/392 , G06N3/12 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种功率半导体模块衬底优化设计方法,包括以下步骤:S1、将衬底设计所需芯片参数和设计规则作为设计输入;S2、读取衬底范式库;S3、将范式编号、回路数量、芯片间距和布线宽度组成遗传序列,产生初始种群;S4、生成衬底布图;S5、计算布图面积和换流电感;S6、以布图面积和换流电感最小为目标,产生子代种群;S7、跳转至S3进行迭代,直到最大迭代次数K,获取帕累托前沿解作为结果输出。本发明的主要特征是以布图范式库为基础,使用简洁变量构成的遗传序列生成衬底布图,再基于遗传算法计算面积和换流电感最低的布图方案。相比现有使用位置编码的优化方法,可避免设计规则检查,缩小搜索范围,实现功率模块布局的紧凑低感优化。
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公开(公告)号:CN108982998A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810763741.3
申请日:2018-07-12
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种在线检测绑定线老化过程的检测电路及检测方法,测试电路包括:数字信号处理器、驱动电路、功率开关管、受控恒流电源电路、第一电压检测电路、第二电压检测电路、负载电流采样单元、绑定线健康状态评估单元;测试方法包括:当功率开关管处于导通状态时,利用第一电压检测电路获取门极辅助发射极至功率发射极的寄生电阻值。利用第二电压检测电路获取门极辅助发射极寄生电阻与功率发射极绑定线寄生电阻之和。随后,绑定线健康状态评估单元分别计算出门极辅助发射极寄生电阻与发射极功率绑定线寄生电阻值。本发明,通过门极辅助发射极绑定线寄生电阻的实时检测,可以避免由门极绑定线脱落所引起的开路或者是功率开关管失控等失效模式。
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