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公开(公告)号:CN111079253B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN201911099747.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本申请涉及一种电力电子器件寿命评估方法、装置和计算机设备。所述方法包括:获取各项性能退化特征量分别对应的最优性能退化模型,并基于各最优性能退化模型以及分别对应的性能退化特征量的失效阈值,得到各项性能退化特征量对应的失效时间;基于各项性能退化特征量分别对应的失效时间,获取各项性能退化特征量分别对应的最优性能寿命分布模型;建立各最优性能寿命分布模型的竞争失效模型,并基于蒙特卡洛法处理竞争失效模型,得到电力电子器件的寿命分布模型,并基于寿命分布模型输出电力电子器件的寿命评估值,从而实现综合考虑电力电子器件的各项性能退化特征量对寿命评估的影响,提高了电力电子器件寿命评估的准确度。
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公开(公告)号:CN110155365A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910392630.0
申请日:2019-05-13
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明公开了一种用于无人机天然环境暴露试验固定装置,首先调节承载体在基座上的安装角度,使之平放在基座上;平放后,将待测产品装入容纳腔内;接着,再次调节承载体在基座上的角度,以使承载体达到预设角度,如此,阳光能够通过开口照射在待测产品上,以便待测产品进行日照老化试验。同时,由于承载体上设有与容纳腔连通的对流口,因此,待测产品试验过程中,通过对流口,使得容纳腔内的气流与外部的气流实现稳定对流交换,从而使得容纳腔内的湿度、温度与环境中的湿度、温度到达平衡,保证待测产品在承载体内的测试条件与户外环境条件一致,极大提高暴露试验的可靠性。
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公开(公告)号:CN109794964A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910178094.4
申请日:2019-03-08
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: B25J19/00
Abstract: 本发明涉及一种应用于工业机器人的静态柔顺性能测试装置,包括加载方向调节组件和加载力调节组件。加载方向调节组件的施力端与工业机器人的末端机械接头连接且用于调节末端机械接头的受力方向。加载力调节组件包括杠杆、第一级砝码和第二级砝码,杠杆具有固定部且杠杆可绕固定部转动,加载方向调节组件的受力端与杠杆连接,第一级砝码悬挂于杠杆上,第二级砝码悬挂于杠杆上且能沿着杠杆移动,第一级砝码的重量大于第二级砝码的重量,第一级砝码和第二级砝码均位于加载方向调节组件的受力端的一侧。
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公开(公告)号:CN109794964B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201910178094.4
申请日:2019-03-08
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: B25J19/00
Abstract: 本发明涉及一种应用于工业机器人的静态柔顺性能测试装置,包括加载方向调节组件和加载力调节组件。加载方向调节组件的施力端与工业机器人的末端机械接头连接且用于调节末端机械接头的受力方向。加载力调节组件包括杠杆、第一级砝码和第二级砝码,杠杆具有固定部且杠杆可绕固定部转动,加载方向调节组件的受力端与杠杆连接,第一级砝码悬挂于杠杆上,第二级砝码悬挂于杠杆上且能沿着杠杆移动,第一级砝码的重量大于第二级砝码的重量,第一级砝码和第二级砝码均位于加载方向调节组件的受力端的一侧。
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公开(公告)号:CN109856483A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910089275.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种MMC功率模块的关键器件可靠性评估方法和装置。所述方法包括:获取各关键器件对应的性能参数;性能参数为在多个时间点对关键器件进行测试得到;基于各性能参数、以及各关键器件对应的性能初始值运行参数估计模型,得到性能参数的平均退化速率和平均扩散系数;采用可靠度模型处理平均退化速率、平均扩散系数和各性能初始值的平均值,得到可靠度分布图;根据可靠度分布图评估关键器件的可靠性,输出可靠性评估结果。本申请利用测试获得的关键器件运行过程的性能参数来评估关键器件的可靠性,代替了传统技术中利用关键器件的故障数据信息来评估关键器件的可靠性,进而能够准确地、高效地评估质量越来越高的关键器件的可靠性。
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公开(公告)号:CN109683040B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201811589156.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电换流阀的可靠性检测方法、装置及设备,换流阀包括多个桥臂级单元,桥臂级单元包括多个模块级单元,模块级单元包括多个基础级单元,方法包括:获取各基础级单元的故障数据,确定各基础级单元的最优可靠度函数;根据各基础级单元的最优可靠度函数以及预设的表决系统模型,获得模块级单元、桥臂级单元以及换流阀的可靠度函数;根据换流阀的可靠度函数,检测换流阀的可靠性。本技术方案通过对各基础级单元的故障数据的统计分析,选取出各基础级单元的最优可靠性函数,实现各层级单元,即模块级单元、桥臂级单元以及阀级单元,即换流阀的可靠性指标的检测,使得检测换流阀可靠性的结果更准确。
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公开(公告)号:CN111168653A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010068509.5
申请日:2020-01-21
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: B25J9/00
Abstract: 本发明涉及一种并联式位姿调整装置,包括定平台、负载平台、驱动支腿及铰链组件。铰链组件包括间隔地设置于定平台的第一铰链组件以及间隔地设置于负载平台的第二铰链组件,第一铰链组件与第二铰链组件错开设置。第一铰链组件将驱动支腿的一端铰接于定平台,第二铰链组件将驱动支腿的另一端铰接于负载平台。铰链组件包括安装架、偏置铰链块以及安装于偏置铰链块内的铰链轴,安装架设有第一安装部以及第二安装部,第一安装部与第二安装部均设置有一个偏置铰链块。一个铰链组件可以同时连接两个驱动支腿,这样便于安装,并且可提高装配精度及降低装配难度。此外,通过偏置铰链将驱动支腿与定平台、负载平台连接,可增大工作空间及提高结构刚度。
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公开(公告)号:CN109683040A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811589156.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
CPC classification number: G01R31/003 , G06F17/15
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电换流阀的可靠性检测方法、装置及设备,换流阀包括多个桥臂级单元,桥臂级单元包括多个模块级单元,模块级单元包括多个基础级单元,方法包括:获取各基础级单元的故障数据,确定各基础级单元的最优可靠度函数;根据各基础级单元的最优可靠度函数以及预设的表决系统模型,获得模块级单元、桥臂级单元以及换流阀的可靠度函数;根据换流阀的可靠度函数,检测换流阀的可靠性。本技术方案通过对各基础级单元的故障数据的统计分析,选取出各基础级单元的最优可靠性函数,实现各层级单元,即模块级单元、桥臂级单元以及阀级单元,即换流阀的可靠性指标的检测,使得检测换流阀可靠性的结果更准确。
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公开(公告)号:CN109398749A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811205940.9
申请日:2018-10-16
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明公开了一种无人机抗风淋雨试验装置。该无人机抗风淋雨试验装置包括:框架、风机、水箱及淋雨装置;所述风机安装于所述框架的第一侧,用于提供侧面风场;所述水箱、所述淋雨装置安装于所述框架的顶端,所述淋雨装置的进水口连通所述水箱,所述淋雨装置用于喷洒所述水箱中的水。本发明提供的无人机抗风淋雨实验装置可以对无人机整机开展抗风及淋雨试验,结构简单,相比风洞等试验系统,本发明的成本、维护、使用费用更低,特别适合于中小企业的使用。
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公开(公告)号:CN109856483B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910089275.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01R31/00 , G01R31/26 , G06F30/398
Abstract: 本申请涉及一种MMC功率模块的关键器件可靠性评估方法和装置。所述方法包括:获取各关键器件对应的性能参数;性能参数为在多个时间点对关键器件进行测试得到;基于各性能参数、以及各关键器件对应的性能初始值运行参数估计模型,得到性能参数的平均退化速率和平均扩散系数;采用可靠度模型处理平均退化速率、平均扩散系数和各性能初始值的平均值,得到可靠度分布图;根据可靠度分布图评估关键器件的可靠性,输出可靠性评估结果。本申请利用测试获得的关键器件运行过程的性能参数来评估关键器件的可靠性,代替了传统技术中利用关键器件的故障数据信息来评估关键器件的可靠性,进而能够准确地、高效地评估质量越来越高的关键器件的可靠性。
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