• 周四. 9月 19th, 2024

杨&林 LAB

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Data-driven IGBT Prognostics and Health Management

项目名称:Data-driven IGBT Prognostics and Health Management

合作单位:Fuji Electric Cooperation

研究内容:

  1. 对现有的IGBT状态监测故障预测方法进行深入总结和分析。考虑可行性,根据老化机理选择老化前体。设计算法实现IGBT的状态监测故障预测。
  2. 基于工作条件和疲劳理论的加速老化实验。在老化过程中,在对IGBT模块进行建模时考虑寄生参数的退化,并根据IGBT模块的失效机理确定该特性是否能反映健康状况及其变化趋势。
  3. 基于大量的老化测试数据,确定老化前体与器件老化水平之间的对应关系,确定IGBT模块健康状态的评估指标,最终用于IGBT模块的故障预测和健康管理。