摘要:在风电变流器中,功率是分级系统中,最为核心的组件,具有较高的可靠性,对风机系统的功率波动,具有的一定的影响。在风电变流器中,通过可靠的评估,可以切实的考虑到,长时间内对刨面的影响,所以应当根据器件的可靠评估方法,来有效提高温度计的准确性,这样可以及时有效的,评估功率器的使用寿命。还有对一些组件的可靠性和失效机理等方面的评估中,应当对风电变流器,进行尺度划分,从而提出合理的寿命评估方法,针对风电变流器的发电系统,进行科学的管理。
关键词:风电变流器;多时间尺度;寿命研究
当前随着风力发电机的发展,使得风机的容量正在不断的扩大,这样的情况,对于电网的影响,也逐渐增加了。这样就使得风力发电系统,应当提高系统的可靠性。在实际工作中,可以根据系统的故障率,来进行结果统计,这样对结果具有一定的保障。在功率变流器方面,一般是风力发电系统的核心,同时也是最为实用的组件。所以变流器应,当具有一定的可靠性。当变流器发送故障时,在对故障进行处理时,应当提高功率器件,同时进行及时有效的评估风电变流器的可靠性,这样才能不断延长变流器的使用寿命,从而降低变流器的故障,及时的做好相关的维修和养护工作。
1对于风电变流器的IGBT模块分析
1.1在一定程度上受到工作过程热循环的影响
该模块在工作中,一般情况下会出现实效的问题,在很大程度上,是由于工作过程中,热循环的冲击而导致的。该模块的各个层面,在材料方面的热膨胀数量,一般会有一定的差异,所以承受的热度应力,也有一定的差别,但是如果长期这样,就会导致器件的热度出现疲劳的情形。而该模块实效的情况,也包括焊料老化问题和键合线脱落的情况。所以这些情况就会产生实效机理,从而导致寿命模型损伤情况出现。在实际工作中,应当重视提高针对性的直驱风机系统。在双风机转子的侧变流器,在使用寿命和模型的利用。然后对这个过程进行分析,可以分析出所需要的结果。可以得出风速波动变流器的复杂性,在比较长的时间内,会对任务的刨面和器件,造成一定的影响。
1.2IGBT模块与风速和热循环有一定的关系
在该模块中,风速会随着时间的长短发生变化,所以比较容易出现损耗问题,这样就很容易导致器件的波动情形,造成对器件寿命的影响。所以在实际工作中,应当切实的考虑到器件寿命的问题,根据评价结果,来保障风电变流器的寿命消耗和时间任务问题。同时应当提高计算方法的合理性管理,这样可以有效保障器件的热循环效果。在实际操作中,通过对功率器温度研究,可以有效的评估出,风电变流器的实际和任务刨面寿命,然后根据器件寿命,有效的进行分布管理,提高该模块的寿命。在工作中通过对两种器件,差异性进行比较,可以有效的保障风电变流器的可靠,较大程度的提高功率和风机系统的消耗问题,减少了器件的寿命消耗,使寿命消耗更加合理,从而达到优化风速和气温数据的目标。
2变流器中IGBT模块的可靠性
2.1依据可靠性的评估方法进行研究
在风电变流器中,对电子组件的故障率进行分析,应当根据时间变化进行分析,主要是提高对浴盆曲线的描述。因为浴盆曲线的组件,可以保证每个阶段合理的运行,从而减少早期的实效期管理,同时也对稳定实效期和损耗实效期,具有较强的管理作用。早期实效期,主要是对设计和材料,以及制造和安全过程中,出现的缺陷问题进行管理。可以有效的保证故障率,在一定程度上提高了工作时间和速度。对于稳定实效期,主要是时间较长。损耗实效期,是组件的工作时间较长,会出现磨损和不可控制的问题。
2.2基于实效机理的可靠性评估方法
风电变流器的IGBT模块,具有较多的层刨面,该模块主要就是由多层材料封装而形成的。在每层材料的热膨胀,在系数方面,都有一定的差异,所以要根据不同材料对热应力的承受不同进行调整。可以提高长期积累,直到器件疲劳失效问题得到处理后。由于该模块存在多种失效情况,所以要减少键合线脱落的问题,也要注意焊料老化的问题,对于这两种问题要进行妥善的处理。
2.3应当提高可靠性评估
风电变流器的实际尺度,对于任务刨面中,应当有针对性的提高该模块的可靠性评估和管理工作。在实际的工作中,应当注意直驱风机系统结构模式,应当保证系统良好。同时要加强对结构的管理,这样才能提高变流器系统。在采用两点评靠背结构时,可以提高发电机侧的变流器和电网侧变流器的构建和管理。通过优化风机系数,对参数进行分析,在同等消极下,可以保证网侧变流器的可靠,从而优化机侧变流器模块和联组模块的功率。
3IGBT模块结构数值计算
3.1应当充分体现长时间尺度结温数据
在该模块的结构中,对于结构温数值计算,采用的方法应当充分体现该模块的长时间尺度。在结温数据方面,应当合理的评估该模块寿命消耗,应当有效保障功率问题,尤其是模块内部的多芯片和有机结合问题。同时应当针对特热网模型处理问题,进有效的提高,同时及时的考虑到,该模块中的芯片和并联的热源管理。该模块在时间尺度和任务刨面上,一般都是比较长的,所以风电变流器中的功率器件,在寿命消耗和风度方面,会随着波动变化,而产生一定的变化。所以需要提高风速,同时针对风速的变化,而产生的风机输出功率器件损耗变化,同时要给与充分的认识。应当及时处理好模块损耗问题,可以有效的减少长时间任务刨面的影响。在实际工作中,应当有效的提高风速波动周期,这样可以较好的对器件热实际进行分析。但是不能忽视风电机系统的结温影响,这样才能有效提高风机系统工况等一些列的稳定状况,在一定程度上,有效的保障了风电变流器的器件合理分布,从而将这个器件在长时间任务方面,进行合理的分析,在确保低频结温波动时,应当提高对波动周期的管理。
3.2IGBT模块只有一个开关
一般情况下该模块都有一个开关,所以周期内部通常都会存在一个开关工作。该模块的开关频率中,一般都需要保证温度波动的合理。在一般频率下,对温度波动要提高认识,有时很小的温度波动,也会对温度寿命产生影响。在该模块中,如何提高模块的寿命,是评估中不能忽略的部分。对于低结温的波动情况,通常波动的周期是比较短的,所以重视循环次数的合理化。这样才能提高温度波动器的寿命,同时改善器件的可靠性,降低消耗寿命的情况出现。
3.3要充分提高模块温度数值
该模块的可靠性评估,应当充分提高模块温度数值,以及计算方法的验证。在保证模块电热的同时,运用在线仿真软件进行处理。对提高结温结果进行分析,这样才能有效保障精度问题。在电热仿真数据中,应当不断提高验证功率器的计算方法和准确,这样才可以得到更好的效果。在实际工中,应当充分利用结温数值的计算方法,然后才能做好相应的评估管理工作,有效的提高数值计算时间,从而使计算方法更加的合理。可靠性对风机系统,具有重要的影响,这样会直接影响到变流器的可靠性。
结束语:
对于组件可靠性的分析,要对风电变流器的任务刨面进行划分,及时提出合理的方法,同时进行有效的管理,这样才可以有效的优化变流器的发电管理。随着我国经济的发展,要充分保证模块的寿命,这样才能有效保障风电变流器的使用寿命。
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