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IGBT电力电子系统多时间尺度多物理场数学模型与计算方法

致谢第6-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第1章 绪论第23-33页
    1.1 课题的研究背景第23-31页
        1.1.1 研究意义第23-26页
        1.1.2 研究现状第26-31页
    1.2 本文的主要研究内容第31-33页
第2章 基于载流子双极输运方程的IGBT动态数学模型与计算方法第33-69页
    2.1 IGBT动态数学模型第33-43页
        2.1.1 数值计算模型第33页
        2.1.2 混合模型第33-36页
        2.1.3 解析模型第36-40页
        2.1.4 半数学模型第40-42页
        2.1.5 行为模型第42页
        2.1.6 小结第42-43页
    2.2 电路-ADE耦合模型第43-52页
        2.2.1 IGBT电路模型第43-46页
        2.2.2 载流子双极输运方程(ADE)第46-52页
    2.3 电路-ADE耦合模型的数值计算与求解策略第52-62页
        2.3.1 电路-一维非线性ADE耦合模型第52-55页
        2.3.2 电路-二维非线性ADE耦合模型第55-61页
        2.3.3 电路-简化一维ADE解析计算模型第61-62页
    2.4 模型验证及小结第62-69页
        2.4.1 模型验证第62-67页
        2.4.2 小结第67-69页
第3章 基于网络拓扑法的IGBT热模型与计算方法第69-96页
    3.1 IGBT热模型第69-75页
        3.1.1 数值模型第69-70页
        3.1.2 RC网络模型第70-74页
        3.1.3 解析模型第74-75页
        3.1.4 小结第75页
    3.2 网络拓扑法模型第75-89页
        3.2.1 基于网络拓扑法的热场计算模型第76-89页
        3.2.2 电热耦合模型和耦合方法第89页
    3.3 典型IGBT模块温度场分析、计算及小结第89-96页
        3.3.1 不同模型及计算方法性能分析与验证第91-93页
        3.3.2 电热耦合模型及计算方法性能分析与验证第93-95页
        3.3.3 小结第95-96页
第4章 宽频ENOR降阶算法及其在IGBT网络拓扑热模型中的应用第96-116页
    4.1 模型降阶理论和算法第96-102页
        4.1.1 渐进波形估计模型降阶方法第97-98页
        4.1.2 Krylov子空间降阶方法第98-100页
        4.1.3 ENOR降阶方法第100-101页
        4.1.4 本征正交分解第101-102页
    4.2 宽频ENOR降阶算法及其在IGBT网络拓扑热模型中的应用第102-106页
    4.3 算法验证及小结第106-116页
        4.3.1 算法验证第106-115页
        4.3.2 小结第115-116页
第5章 IGBT多时间尺度三维涡流场-分布参数电路耦合模型和计算方法第116-129页
    5.1 IGBT宽频动态电磁过程的场-路耦合模型和计算方法第116-122页
        5.1.1 涡流场控制方程第116-118页
        5.1.2 IGBT本体模型第118-120页
        5.1.3 IGBT电路模型第120-121页
        5.1.4 场-路耦合模型的求解策略第121-122页
    5.2 应用实例第122-128页
        5.2.1 直流激励信号下IGBT模块的电磁过程第122-123页
        5.2.2 高频电流激励信号下IGBT模块的电磁过程第123-125页
        5.2.3 开断暂态过程中IGBT模块的电磁过程第125-128页
    5.3 小结第128-129页
第6章 总结与展望第129-131页
    6.1 主要创新点与结论第129-130页
    6.2 后续研究工作展望第130-131页
参考文献第131-137页
攻读博士学位期间所取得的科研成果第137页

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