中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 变流器直流侧电容的可靠性评估研究现状 | 第9-14页 |
1.2.2 提高变流器直流侧电容可靠性方法的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 目前研究中存在的不足 | 第16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
2 基于快速傅里叶变换的直流侧电容热点温度改进算法 | 第18-36页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 电容的失效机理 | 第18-23页 |
2.2.1 铝电解电容的失效分析 | 第19-21页 |
2.2.2 金属化薄膜电容的失效分析 | 第21-22页 |
2.2.3 多层贴片陶瓷电容的失效分析 | 第22-23页 |
2.3 变流器直流侧电容的热点温度计算方法 | 第23-30页 |
2.3.1 基于时域的直流侧电容热点温度计算方法 | 第24-26页 |
2.3.2 基于快速傅里叶变换的直流侧电容热点温度计算方法 | 第26-30页 |
2.4 试验验证 | 第30-33页 |
2.5 小结 | 第33-36页 |
3 直流侧电容可靠性评估及其影响因素分析 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 直流侧电容可靠性评估 | 第36-39页 |
3.2.1 电容寿命损耗计算方法 | 第36-37页 |
3.2.2 改进的直流侧电容可靠性评估模型 | 第37-39页 |
3.3 直流侧电容外部参数变化对其可靠性的影响 | 第39-48页 |
3.3.1 环境温度的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 运行风速的影响 | 第42-45页 |
3.3.3 风机运行参数的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 变流器开关频率的影响 | 第46-48页 |
3.4 直流侧电容内部参数变化对其可靠性的影响 | 第48-49页 |
3.4.1 电容等效串联电阻的影响 | 第48-49页 |
3.4.2 电容热阻的影响 | 第49页 |
3.5 小结 | 第49-52页 |
4 提高风电变流器直流侧电容可靠性的措施 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 改进直流侧电容外部参数的设计 | 第52-55页 |
4.3 改进直流侧电容内部参数的设计 | 第55-56页 |
4.4 改进直流侧的设计 | 第56-62页 |
4.4.1 改进直流环节电路结构 | 第56-59页 |
4.4.2 直流侧电容设计选型策略 | 第59-62页 |
4.5 小结 | 第62-64页 |
5 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 下一步工作展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
附录 | 第76页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第76页 |