[发明专利]一种电容芯温的确定方法及装置有效
申请号: | 201811187493.9 | 申请日: | 2018-10-12 |
公开(公告)号: | CN111044167B | 公开(公告)日: | 2021-10-26 |
发明(设计)人: | 卓清锋 | 申请(专利权)人: | 维谛技术有限公司 |
主分类号: | G01K7/02 | 分类号: | G01K7/02 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 任嘉文 |
地址: | 518055 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 确定 方法 装置 | ||
本发明公开了一种电容芯温的确定方法及装置,用以提高确定出的电容芯温的准确性。所述电容芯温的确定方法,包括:获取电容的工作参数和散热参数;获取目标设备的性能参数,目标设备为电容所在设备;基于预先存储的电容芯温关系式,根据工作参数、散热参数和性能参数确定电容的芯温;其中,预先存储的电容芯温关系式包括以电容的工作参数、电容的散热参数和目标设备的性能参数为自变量,电容的芯温为因变量的函数关系。
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种电容芯温的确定方法及装置。
背景技术
电容作为电力电子设备中的一种重要器件,应用十分广泛,根据电容器连接位置和连接部件的不同,电容的功能可分为滤波、解耦、移相、提供无功等。电容作为一种易损坏的器件,必须对它进行定期检查和更换等维护工作,为了充分利用电容器、降低设备的运行成本、维持设备的可靠性,预测电容的剩余寿命,安排维修工作是十分必要的。
电容的寿命取决于电容的内部温度,即电容芯温。电容的设计和应用环境都会影响到电容的寿命,从设计来说,电容的设计方法、材料以及加工工艺会影响到电容的寿命;从应用环境来说,工作电压、纹波电流、开关频率、安装方式以及散热方式等也会影响到电容的使用寿命。
目前,常用的获取电容芯温的方式有以下两种:一种是直接测量,即对电容进行打孔,使用热电偶伸入孔中直接进行温度测量,这种测量方法测量准确,但不利于在系统运行时进行;另一种是测量电容的壳体温度,然后查询电容壳体温度与电容芯温的对应表格得出电容芯温,这种方法十分简单,但电容壳体温度的测量容易受到电容散热条件的影响,使得测量结果不准确。
综上所述,现有技术中电容芯温的测量方式,测量得到的电容芯温准确率较低。
发明内容
本发明实施例提供一种电容芯温的确定方法及装置,用以提高确定出的电容芯温的准确性。
第一方面,本发明实施例提供了一种电容芯温的确定方法,包括:
获取电容的工作参数和散热参数;
获取目标设备的性能参数,目标设备为电容所在设备;
基于预先存储的电容芯温关系式,根据工作参数、散热参数和性能参数确定电容的芯温;
其中,预先存储的电容芯温关系式包括以电容的工作参数、电容的散热参数和目标设备的性能参数为自变量,电容的芯温为因变量的函数关系。
在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述方法中,预先存储的电容芯温关系式,采用如下步骤建立:
获取电容在不同工况下工作时的多组采样数据,每组采样数据中包括电容的工作参数、散热参数、以及目标设备的性能参数三者与电容的芯温之间的对应关系,其中,不同工况包括以下一种或多种:工作参数在预先划分的工作参数区间中所属的区间不同、散热参数在预先划分的散热参数区间中所属的区间不同、以及目标设备的性能参数在预先划分的性能参数区间中所属的区间不同;
基于多组采样数据,利用预设算法生成电容芯温关系式。
在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述方法中,预先存储的电容芯温关系式,还可以采用如下步骤建立:
获取电容在不同工况下工作时的多组采样数据,每组采样数据中包括电容的工作参数、散热参数、以及目标设备的性能参数三者与电容的芯温之间的对应关系,且多组采样数据包括电容在所有工况中每一工况下工作时的至少一组采样数据,其中,不同工况包括以下一种或多种:工作参数在预先划分的工作参数区间中所属的区间不同、散热参数在预先划分的散热参数区间中所属的区间不同、以及目标设备的性能参数在预先划分的性能参数区间中所属的区间不同;
基于多组采样数据,利用预设算法生成电容芯温关系式。
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