CN111103319A - 一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法 - Google Patents
一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111103319A CN111103319A CN201911278882.7A CN201911278882A CN111103319A CN 111103319 A CN111103319 A CN 111103319A CN 201911278882 A CN201911278882 A CN 201911278882A CN 111103319 A CN111103319 A CN 111103319A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heat
- silicone grease
- fan
- conducting silicone
- radiator
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N25/00—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
- G01N25/20—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
Abstract
本发明公开了一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,先根据器件、导热硅脂、散热器和散热风扇的物理连接结构,建立二阶等效考尔热网络模型;再利用各阶热参数之间的数量级差异,建立热网络时间常数和热网络模型中各阶参数之间的映射关系;从而获取导热硅脂和散热风扇健康状态的时间常数,并基于时间常数对导热硅脂和散热风扇的健康状态进行监测。本发明可以同时监测导热硅脂和散热风扇的老化程度,且无需测量加热损耗,降低了硬件的成本以及操作的复杂性。
Description
技术领域
本发明涉及一种电力设备监测方法,尤其涉及一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法。
背景技术
随着新能源发电装机容量的不断增加,电力电子装置得到了大规模的应用。与此同时,由于功率密度的不断提高,电力电子装置的热失效问题显得尤为突出。为了降低电力电子装置运行过程中的温度,同时考虑相关的经济成本,风冷散热系统得到了广泛的使用。该系统主要包含:导热硅脂、散热器和散热风扇。尽管风冷散热系统为电力电子装置提供了良好的散热效果,但是相关的工业界调查结果表明,该系统的可靠性并不高。
由于电力电子装置处理功率的波动性和间歇性,风冷散热系统在长期的使用过程中容易受到热循环冲击的作用。又由于散热系统内部材料的热膨胀系数不匹配,层与层之间会产生挤压形变,最终引起导热硅脂的干涸。此外,相关的研究表明,散热风扇是十大最易损坏的电子产品之一。这些组件的失效会降低散热系统的散热效果,进而导致电力电子装置故障的发生。变压器以及旋转电机的实践证明,状态监测是一种提高系统可靠性的有效途径。目前也提出了较多的方法用于风冷散热系统的健康状态监测。
对于导热硅脂状态监测来说,一种方法是利用透明塑料片对其直接进行观察,还有一种方法是利用测量的导热系数计算它的热阻。对于散热风扇状态监测来说,一种方法是根据振动信号结合时频分析判断散热风扇的运行状态,还有一种方法是通过加装速度传感器测量风扇的转速来分析散热风扇的运行情况。尽管上述这些方法可以对导热硅脂或者散热风扇健康状态进行监测,但是却不能对二者健康状态同时进行监测。
测量器件壳到环境的热阻可以对风冷散热系统整体健康状态进行监测,但是却不能找到引起散热系统失效的具体组件。此外,热阻的测量需要知道加热过程的损耗信息并且需要将风冷散热系统加热至热平衡状态,在实际应用过程中具有一定的局限性。由于电力电子装置电压电流的快速变化,如何精确测量出加热过程的损耗信息依旧是一个尚未解决的难题。并且由于器件的开通关断,风冷散热系统的温度始终处于波动状态,因此热平衡状态在电力电子装置运行过程中难以实现。
发明内容
发明目的:针对以上问题,本发明提出了一种可以同时监测导热硅脂和散热风扇的老化状态的方法。
技术方案:本发明所述的导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,包括步骤:
(1)根据器件、导热硅脂、散热器和散热风扇的物理连接结构,建立二阶等效考尔热网络模型;
(2)利用步骤(1)中得到的二阶等效考尔热网络模型中的各阶热参数之间的数量级差异,建立热网络时间常数和热网络模型中各阶参数之间的映射关系;
(3)获取导热硅脂和散热风扇健康状态的时间常数;
(4)根据时间常数对导热硅脂和散热风扇的健康状态进行监测。
进一步地,所述步骤(1)包括:根据物理连接结构,将器件和导热硅脂划分为第一层,散热器和散热风扇划分为第二层,得到二阶等效考尔热网络模型,所述物理连接结构为:器件、导热硅脂、散热器和散热风扇在垂直方向上从上到下依次安装所组成的形态结构。
进一步地,步骤(2)中,所述映射关系为:
其中,R1为反映器件和导热硅脂热学特性的热阻,R2为反映散热器和散热风扇热学特性的热阻,C1为反映器件和导热硅脂热学特性的热容,C2为反映散热器和散热风扇热学特性的热容;τ1和τ2为散热器降温曲线的时间常数。
进一步地,步骤(3)包括:利用温度传感器测量得到散热器降温过程的散热器温度和环境温度,利用最小二乘法曲线对散热器相对于环境的温度进行曲线拟合,得到时间常数τ1和τ2。
进一步地,步骤(4)包括:根据τ1监测导热硅脂的健康状态,τ2监测散热风扇的健康状态。
有益效果:本发明不仅可以对导热硅脂和散热风扇的健康状态同时进行监测,而且无需测量加热损耗,降低了硬件的成本以及操作的复杂性。
附图说明
图1是本发明所述导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法流程示意图;
图2是本发明中简化后的器件、导热硅脂、散热器和散热风扇的二阶等效考尔热网络模型。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案作进一步的说明。
请参见图1,其示出了本发明所述的导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,包括步骤:
a.根据器件、导热硅脂、散热器和散热风扇的物理连接结构,建立二阶等效考尔热网络模型;
本实施例中,步骤a具体包括:根据器件、导热硅脂、散热器和散热风扇从上到下依次进行安装所组成的形态结构,将器件和导热硅脂划分为第一层,散热器和散热风扇划分为第二层,进而建立二阶等效考尔热网络模型,如图2所示。
b.根据热网络模型中参数之间的数量级关系,建立散热器降温曲线时间常数和热网络模型参数之间的映射关系;
本实施例中,步骤b具体包括:根据等效热网络模型中第一阶热容和第二阶热容之间的数量级差异,建立散热器降温曲线时间常数和热网络模型参数之间的映射关系,如下所示:
其中R1为反映器件和导热硅脂热学特性的热阻,R2为反映散热器和散热风扇热学特性的热阻,C1为反映器件和导热硅脂热学特性的热容,C2为反映散热器和散热风扇热学特性的热容。τ1和τ2为散热器降温曲线的时间常数,τ1反映导热硅脂的健康状态,τ2反映散热风扇的健康状态。
在本实施例中,导热硅脂和散热风扇健康状态监测方法主要包括等效热网络模型的建立、散热器降温曲线时间常数和热网络模型参数之间的映射关系、时间常数的变化规律和时间常数的提取,本发明不仅可以对导热硅脂和散热风扇的健康状态同时进行监测,而且无需测量加热损耗,降低了硬件的成本以及操作的复杂性。
c.结合热网络模型中参数的老化规律,分析老化进程中时间常数的变化规律;
本实施例中,步骤c具体包括:根据热网络模型中热阻热容在老化过程中的变化趋势,分析时间常数的变化规律。其中热参数R1、R2和C2在导热硅脂和散热风扇老化过程中,数值是逐渐增大的,而热容C1基本不变。结合推导的映射关系可知,时间常数τ1和τ2随着导热硅脂和散热风扇的老化进程是会逐渐增加的。
d.通过拟合测量得到的散热器降温曲线,获取反映导热硅脂和散热风扇健康状态的时间常数。
本实施例中,步骤d具体包括:
(1)利用温度传感器测量得到散热器降温过程中,散热器温度Th以及环境温度Ta;
(2)利用最小二乘法对降温曲线Th-Ta进行拟合,得到用于健康状态监测的两个时间常数。
Claims (6)
1.一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,其特征在于,包括步骤:
(1)根据器件、导热硅脂、散热器和散热风扇的物理连接结构,建立二阶等效考尔热网络模型;
(2)利用步骤(1)中得到的二阶等效考尔热网络模型中的各阶热参数之间的数量级差异,建立热网络时间常数和热网络模型中各阶参数之间的映射关系;
(3)获取导热硅脂和散热风扇健康状态的时间常数;
(4)根据时间常数对导热硅脂和散热风扇的健康状态进行监测。
2.根据权利要求1所述的导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,其特征在于,所述步骤(1)包括:根据所述物理连接结构,将器件和导热硅脂划分为第一层,散热器和散热风扇划分为第二层,得到二阶等效考尔热网络模型。
3.根据权利要求1所述的导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,其特征在于,所述物理连接结构为:器件、导热硅脂、散热器和散热风扇在垂直方向上从上到下依次安装所组成的形态结构。
5.根据权利要求1所述的导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,其特征在于,步骤(3)包括:利用温度传感器测量得到散热器降温过程中的散热器温度和环境温度,利用最小二乘法对散热器相对于环境的温度进行曲线拟合,得到时间常数τ1和τ2。
6.根据权利要求4所述的导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法,其特征在于,步骤(4)包括:根据τ1监测导热硅脂的健康状态,τ2监测散热风扇的健康状态。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911278882.7A CN111103319B (zh) | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911278882.7A CN111103319B (zh) | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111103319A true CN111103319A (zh) | 2020-05-05 |
CN111103319B CN111103319B (zh) | 2022-01-28 |
Family
ID=70421821
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911278882.7A Active CN111103319B (zh) | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111103319B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112327124A (zh) * | 2020-09-30 | 2021-02-05 | 河海大学 | 一种监测igbt模块热疲劳老化的方法及不均匀老化的方法 |
Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102375443A (zh) * | 2010-07-16 | 2012-03-14 | 通用电气公司 | 需求响应应用的热时间约束 |
US20120221288A1 (en) * | 2011-02-28 | 2012-08-30 | General Electric Company, A New York Corporation | System and Methods for Improving Power Handling of an Electronic Device |
CN202522991U (zh) * | 2012-04-19 | 2012-11-07 | 河海大学 | 一种新型散热器 |
CN103234656A (zh) * | 2013-05-17 | 2013-08-07 | 厦门大学 | 一种发光二极管结温的测量方法 |
US20150003492A1 (en) * | 2013-06-27 | 2015-01-01 | Fuji Electric Co., Ltd. | Thermal resistance measuring method and thermal resistance measuring device |
CN105224819A (zh) * | 2015-11-10 | 2016-01-06 | 重庆大学 | 基于数值迭代的功率器件散热器动态响应性能优化方法 |
CN105718694A (zh) * | 2016-01-28 | 2016-06-29 | 重庆大学 | 基于igbt结温信息的热网络参数辨识方法 |
CN105911447A (zh) * | 2016-04-22 | 2016-08-31 | 全球能源互联网研究院 | 一种功率半导体器件内部接触热阻测量方法及测量夹具 |
CN205670728U (zh) * | 2016-04-27 | 2016-11-02 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 一种易于散热的电机 |
CN106377842A (zh) * | 2016-09-30 | 2017-02-08 | 华中科技大学 | 一种基于温度反馈的磁流体热疗温度控制方法及热疗仪 |
CN106407608A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-02-15 | 华北电力大学 | 一种考虑热耦合的压接igbt模块稳态结温预测模型 |
CN109344419A (zh) * | 2018-08-06 | 2019-02-15 | 清华大学 | 一种针对igbt和pin二极管换流单元的瞬态分段分析模型 |
CN109583004A (zh) * | 2018-10-15 | 2019-04-05 | 杭州士兰集成电路有限公司 | 计算半导体器件的温度值与时间值关系的方法和装置 |
CN109635374A (zh) * | 2018-11-23 | 2019-04-16 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种基于动态相量时域法的短路电流计算方法及装置 |
US20190250205A1 (en) * | 2018-02-13 | 2019-08-15 | GM Global Technology Operations LLC | Thermal model based health assessment of igbt |
CN110375883A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 陕西工业职业技术学院 | 基于主动热流控制的体温计及其测温方法 |
-
2019
- 2019-12-13 CN CN201911278882.7A patent/CN111103319B/zh active Active
Patent Citations (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102375443A (zh) * | 2010-07-16 | 2012-03-14 | 通用电气公司 | 需求响应应用的热时间约束 |
US20120221288A1 (en) * | 2011-02-28 | 2012-08-30 | General Electric Company, A New York Corporation | System and Methods for Improving Power Handling of an Electronic Device |
CN202522991U (zh) * | 2012-04-19 | 2012-11-07 | 河海大学 | 一种新型散热器 |
CN103234656A (zh) * | 2013-05-17 | 2013-08-07 | 厦门大学 | 一种发光二极管结温的测量方法 |
US20150003492A1 (en) * | 2013-06-27 | 2015-01-01 | Fuji Electric Co., Ltd. | Thermal resistance measuring method and thermal resistance measuring device |
CN105224819A (zh) * | 2015-11-10 | 2016-01-06 | 重庆大学 | 基于数值迭代的功率器件散热器动态响应性能优化方法 |
CN105718694A (zh) * | 2016-01-28 | 2016-06-29 | 重庆大学 | 基于igbt结温信息的热网络参数辨识方法 |
CN105911447A (zh) * | 2016-04-22 | 2016-08-31 | 全球能源互联网研究院 | 一种功率半导体器件内部接触热阻测量方法及测量夹具 |
CN205670728U (zh) * | 2016-04-27 | 2016-11-02 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 一种易于散热的电机 |
CN106377842A (zh) * | 2016-09-30 | 2017-02-08 | 华中科技大学 | 一种基于温度反馈的磁流体热疗温度控制方法及热疗仪 |
CN106407608A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-02-15 | 华北电力大学 | 一种考虑热耦合的压接igbt模块稳态结温预测模型 |
US20190250205A1 (en) * | 2018-02-13 | 2019-08-15 | GM Global Technology Operations LLC | Thermal model based health assessment of igbt |
CN110161396A (zh) * | 2018-02-13 | 2019-08-23 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | Igbt的基于热模型的健康评估 |
CN109344419A (zh) * | 2018-08-06 | 2019-02-15 | 清华大学 | 一种针对igbt和pin二极管换流单元的瞬态分段分析模型 |
CN109583004A (zh) * | 2018-10-15 | 2019-04-05 | 杭州士兰集成电路有限公司 | 计算半导体器件的温度值与时间值关系的方法和装置 |
CN109635374A (zh) * | 2018-11-23 | 2019-04-16 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种基于动态相量时域法的短路电流计算方法及装置 |
CN110375883A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 陕西工业职业技术学院 | 基于主动热流控制的体温计及其测温方法 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
NORIYUKI: "IGBT history,state of the art and future prospects", 《IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES》 * |
李亚萍: "基于模块跨导的IGBT键合线健康状态准在线监测方法", 《中国电机工程学报》 * |
甘信广: "《电气设备安装工》", 30 June 2012 * |
陆国权: "大功率IGBT模块瞬态热阻的测试方法与装置", 《天津大学学报》 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112327124A (zh) * | 2020-09-30 | 2021-02-05 | 河海大学 | 一种监测igbt模块热疲劳老化的方法及不均匀老化的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111103319B (zh) | 2022-01-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110161396A (zh) | Igbt的基于热模型的健康评估 | |
CN100578206C (zh) | 一种导热材料热阻测试方法及测试夹具 | |
WO2017135333A1 (en) | Method and device for estimating level of damage or lifetime expectation of power semiconductor module | |
US8641271B2 (en) | Method for testing heat pipes | |
Degrenne et al. | A review of prognostics and health management for power semiconductor modules | |
CN111060797A (zh) | 一种基于热网络自然频率的igbt模块健康状态监测方法 | |
US20170234631A1 (en) | Airflow sensor for a heat sink | |
Guo et al. | Real-time average junction temperature estimation for multichip IGBT modules with low computational cost | |
CN111103319B (zh) | 一种导热硅脂和散热风扇的健康状态监测方法 | |
Jørgensen et al. | Thermal characteristics and simulation of an integrated GaN eHEMT power module | |
Zhang et al. | Condition monitoring the health status of forced air cooling system using the natural frequency of thermal network | |
Huesgen | Thermal resistance of snap-in type aluminum electrolytic capacitor attached to heat sink | |
CN117192266A (zh) | 新能源汽车逆变器中功率器件的结温在线监测方法 | |
CN111879813A (zh) | 一种用于igbt模块贴装的导热介质传热性能参数测定装置 | |
Zheng et al. | Monitoring the thermal grease degradation based on the IGBT junction temperature cooling curves | |
Gradinger et al. | Thermal networks for time-variant cooling systems: modeling approach and accuracy requirements for lifetime prediction | |
US10557734B2 (en) | Airflow sensor for a heat sink | |
Hu et al. | Real-time monitoring solder fatigue for IGBT modules using case temperatures | |
CN113702794B (zh) | 基于热阻抗特征频率的功率半导体器件健康状态评估方法 | |
CN112560382B (zh) | 一种igbt模块的结温预测方法 | |
Cai et al. | Investigation on the Influence Factors of Thermal Resistance Monitoring of Parallel Connected IGBT Modules | |
Wang | Real-time internal temperature estimation and health monitoring for IGBT modules | |
Mital et al. | Evaluation of thermal resistance matrix method for an embedded power electronic module | |
He et al. | Thermal Safety Assessment Method for Power Devices in Natural Air-Cooled Converters | |
CN118114416A (zh) | 一种热观测器实现功率器件温度监测的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |