一种用于变流器功耗计算的建模方法技术

技术编号:12074553 阅读:94 留言:0更新日期:2015-09-18 10:22
本发明专利技术公开了一种用于变流器功耗计算的建模方法,属于变流器的仿真建模技术领域,解决了现有的建模方法无法反应电流周期及电流暂态变化对于器件功耗的影响的技术问题。该用于变流器功耗计算的建模方法包括:将变流器划分为若干桥臂,桥臂中包括IGBT管和/或二极管;构建IGBT管的实时能耗模块,在统计时刻根据IGBT管的开关次数累计IGBT管的开关能耗,基于IGBT管导通时长和实时工作电流计算IGBT管的导通能耗;以及/或者构建二极管的实时能耗模块,在统计时刻根据二极管的开关次数累计二极管的反向恢复能耗,基于二极管的导通时长和实时工作电流计算二极管的导通能耗。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及变流器的仿真建模
,具体的说,涉及一种用于变流器功耗计算的建模方法
技术介绍
如今,绝缘栅双极型晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块等功率半导体器件已经成为变流器的核心器件。对IGBT模块进行散热设计和寿命预测已成为提高变流器可靠性的主要内容。而对IGBT模块进行散热设计和寿命预测的关键在于建立电热模型来获取IGBT模块的温升和结温随时间变化曲线,其中建立电热模型的基础便是要计算获得IGBT模块的功耗。目前,基于MATLAB中simulink仿真建模软件的广泛应用于变流器中半导体器件功耗计算的仿真模型为基于电流基波周期计算器件平均损耗的器件模型。该模型是在假设输出电压和电流的波形为正弦的前提下,将变流模块中器件的通态损耗及开关损耗表示为器件参数与运行条件的解析公式。其中器件参数(如初始器件通态压降、通态电阻以及温度系数等)是根据器件手册提供的参数曲线或通过一些简单实验(如V-I实验、开关损耗实验等)获取的,在获取器件参数后结合运行条件(变流模块的调制系数、电流及器件温度)计算器件在各种条件下的平均损耗与平均结温。该类模型仿真效率高,但是由于该类模型的仿真是在假设输出电压和电流的波形为正弦的前提下进行,所以无法反应电流周期及暂态变化对于器件功耗的影响。因此,亟需一种能够反应电流周期及电流暂态变化对于器件功耗的影响的建模方法。<br>
技术实现思路
本专利技术的目的之一在于提供一种用于变流器功耗计算的建模方法,以解决现有的建模方法无法反应电流周期及电流暂态变化对于器件功耗的影响的技术问题。一种用于变流器功耗计算的建模方法,包括:将变流器划分为若干桥臂,桥臂中包括IGBT管和/或二极管;构建IGBT管的实时能耗模块,在统计时刻根据IGBT管的开关次数累计IGBT管的开关能耗,基于IGBT管导通时长和实时工作电流计算IGBT管的导通能耗;以及/或者构建二极管的实时能耗模块,在统计时刻根据二极管的开关次数累计二极管的反向恢复能耗,基于二极管的导通时长和实时工作电流计算二极管的导通能耗。进一步的,还包括:构建IGBT管的功耗模块,对IGBT管的开关能耗和导通能耗求和获得IGBT管的能量损耗,由预设时间段内IGBT管能量损耗的增量计算预设时间段内IGBT管的平均功耗;以及/或者构建二极管的功耗模块,对二极管的反向恢复能耗和导通能耗求和获得二极管的能量损耗,由预设时间段内二极管能量损耗的增量计算预设时间段内二极管的平均功耗。其中,在构建IGBT管的实时能耗模块的步骤中包括:构建IGBT管的开关能耗子模块,在统计时刻判断IGBT管是否完成开关动作,若已完成开关动作,则将统计时刻的单次开关能耗累加至统计时刻之前的总开关能耗,若未完成开关动作,则舍弃统计时刻的单次开关能耗。进一步的,包括:提取统计时刻的IGBT管实时工作电流,基于统计时刻的实时工作电流和开关损耗系数计算统计时刻的单次开关能耗。其中,在构建IGBT管的实时能耗模块的步骤中包括:构建IGBT管的导通能耗子模块,提取在统计时刻之前的IGBT管的实时工作电流,基于实时工作电流计算实时导通功率,在统计时刻的仿真时长内积分计算导通能耗。其中,在构建二极管的实时能耗模块的步骤中包括:构建二极管的反向恢复能耗子模块,在统计时刻判断二级管是否完成反向恢复,若已完成反向恢复则将统计时刻的单次反向恢复能耗累加至统计时刻之前的总反向恢复能耗,若未完成反向恢复,则舍弃统计时刻的单次反向恢复能耗。进一步的,包括:提取统计时刻的实时桥臂电流,基于统计时刻的实时桥臂电流和反向恢复损耗系数计算统计时刻的单次反向恢复能耗,其中,桥臂电流为桥臂与负载或电源连接电路的电流。其中,在构建二极管的实时能耗模块的步骤中包括:构建二极管的导通能耗子模块,提取在统计时刻之前的二极管的实时工作电流,基于实时工作电流计算实时导通功率,在统计时刻的仿真时长内积分计算导通能耗。本专利技术带来了以下有益效果:本专利技术实施例中提供的建模方法通过对变流器内部桥臂中IGBT管的开关能耗、导通能耗和/或二极管的反向恢复能耗、导通能耗分别进行实时计算,进而计算得到在预设时间段内IGBT管的平均功耗以及/或者二极管的平均功耗,实现对于变流器在预设时间段内平均功耗的计算,反映出电流周期及电流暂态变化对变流器功耗波动的影响。由于本专利技术实施例中提供的方法是基于单个桥臂内IGBT管和/或二极管进行的建模,变流器内部其他桥臂均可套用该模型,因此具有易读性、通用性和移植性优点,并且可以便捷的与电气系统仿真和热仿真进行接口。同时,相对于现有技术中的基于半导体载流子输送特性的器件详细物理模型,本专利技术实施例中提供的建模方法具有效率高、能够长时间仿真的优点。虽然该类模型描述了器件运行的物理过程,物理意义明确、精度较高。但是该类模型的建立需要大量参数,参数的提取过程非常复杂,并且仿真步长很短,所以仿真效率不高,无法实现长时间的仿真。而本专利技术实施例中提供的建模方法具有传统平均损耗模型简单,仿真效率高、能够长时间仿真的优点,同时又能反应电流周期及电流暂态变化对功耗波动的影响。本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。附图说明为了更清楚的说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要的附图做简单的介绍:图1是本专利技术实施例一提供的建模方法的流程图;图2是本专利技术实施例一提供的电热协同仿真示意图;图3是本专利技术实施例二提供的城轨列车牵引变流器电路的电路图;图4是本专利技术实施例二提供的IGBT管的功耗计算模型示意图;图5是本专利技术实施例二提供的IGBT管开通能耗、关段能耗同电流的特性关系图;图6是本专利技术实施例二提供的IGBT管导通状态下的电流和压降关系图;图7是本专利技术实施例二提供的二极管的功耗计算模型示意图;图8是本专利技术实施例二提供的二极管电流和反向恢复能耗的关系图;图9是本专利技术实施例二提供的二极管导通状态下集电极电流和管压降之间的关系图;图10是本专利技术实施例二提供的桥臂功耗计算模型示意图;图11是本专利技术实施例二提供的电气仿真对外接口输出信号顺序图;图12是本专利技术本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于变流器功耗计算的建模方法,其特征在于,包括:将变流器划分为若干桥臂,桥臂中包括IGBT管和/或二极管;构建IGBT管的实时能耗模块,在统计时刻根据IGBT管的开关次数累计IGBT管的开关能耗,基于IGBT管导通时长和实时工作电流计算IGBT管的导通能耗;以及/或者构建二极管的实时能耗模块,在统计时刻根据二极管的开关次数累计二极管的反向恢复能耗,基于二极管的导通时长和实时工作电流计算二极管的导通能耗。

【技术特征摘要】
1.一种用于变流器功耗计算的建模方法,其特征在于,包括:
将变流器划分为若干桥臂,桥臂中包括IGBT管和/或二极管;
构建IGBT管的实时能耗模块,在统计时刻根据IGBT管的开关次数累计
IGBT管的开关能耗,基于IGBT管导通时长和实时工作电流计算IGBT管的导通
能耗;以及/或者
构建二极管的实时能耗模块,在统计时刻根据二极管的开关次数累计二极管
的反向恢复能耗,基于二极管的导通时长和实时工作电流计算二极管的导通能
耗。
2.根据权利要求1的建模方法,其特征在于,还包括:
构建IGBT管的功耗模块,对IGBT管的开关能耗和导通能耗求和获得IGBT
管的能量损耗,由预设时间段内IGBT管能量损耗的增量计算预设时间段内IGBT
管的平均功耗;以及/或者
构建二极管的功耗模块,对二极管的反向恢复能耗和导通能耗求和获得二极
管的能量损耗,由预设时间段内二极管能量损耗的增量计算预设时间段内二极管
的平均功耗。
3.根据权利要求1或2的建模方法,其特征在于,在构建IGBT管的实时能
耗模块的步骤中包括:
构建IGBT管的开关能耗子模块,在统计时刻判断IGBT管是否完成开关动
作,若已完成开关动作,则将统计时刻的单次开关能耗累加至统计时刻之前的总
开关能耗,若未完成开关动作,则舍弃统计时刻的单次开关能耗。
4.根据权利要求3的建模方...

【专利技术属性】
技术研发人员:尚敬应婷张宇王坚李江红梁志伟谭娟张杰许为陈柳松徐立恩
申请(专利权)人:南车株洲电力机车研究所有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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