多功能变换器不同工作模式功率模块热分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 多功能变换器的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 功率模块损耗和热的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要内容 | 第13页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第13-15页 |
第二章 变换器功率模块损耗分析和热路模型 | 第15-30页 |
2.1 IGBT工作原理及特性 | 第15-18页 |
2.1.1 IGBT的结构和工作原理 | 第15-16页 |
2.1.2 IGBT的工作特性 | 第16-18页 |
2.2 功率模块的损耗和热路模型分析 | 第18-28页 |
2.2.1 功率模块损耗分析 | 第19-25页 |
2.2.2 功率模块热路模型分析 | 第25-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 单一工况下功率模块热分析 | 第30-52页 |
3.1 建立功率器件电热仿真模型 | 第30-36页 |
3.1.1 功率器件损耗仿真模型 | 第31-34页 |
3.1.2 功率器件热仿真模型 | 第34-36页 |
3.2 基波工作模式下的热分析 | 第36-46页 |
3.2.1 纯有功工作模式下的热分析 | 第38-43页 |
3.2.2 纯无功工作模式下的热分析 | 第43-46页 |
3.3 谐波工作模式下的热分析 | 第46-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 混合工况下功率模块热分析 | 第52-66页 |
4.1 有功无功共同作用模式下的热分析 | 第52-54页 |
4.2 功率补偿与谐波抑制模式下的热分析 | 第54-58页 |
4.2.1 无功与谐波抑制模式下的热分析 | 第54-56页 |
4.2.2 有功与谐波抑制模式下的热分析 | 第56-57页 |
4.2.3 仿真验证 | 第57-58页 |
4.3 多功能变换器裕量补偿优化策略 | 第58-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 全文总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 全文总结 | 第66-67页 |
5.2 后续工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第72页 |