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电动汽车变流器的电热耦合模型及结温改善研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题的研究背景和意义第10-12页
    1.2 功率模块结温的研究现状第12-16页
        1.2.1 结温估算模型第12-14页
        1.2.2 结温控制方法第14-15页
        1.2.3 电动汽车变流器结温的研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容与章节安排第16-18页
第二章 功率器件的损耗分析及结温计算第18-31页
    2.1 功率器件的动态性能第18-23页
        2.1.1 功率器件的开关过程第18-20页
        2.1.2 功率器件动态性能测试第20-23页
    2.2 逆变器中功率器件的损耗计算第23-25页
    2.3 功率器件的结温与损耗关系第25-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 电动汽车逆变器的电热耦合模型第31-46页
    3.1 电动汽车电机驱动系统第31-35页
    3.2 三相逆变器的电热耦合模型仿真结果分析第35-41页
        3.2.1 逆变器的电热耦合关系第35-36页
        3.2.2 三相逆变器的电热耦合模型第36-41页
    3.3 电动汽车逆变器的电热耦合模型第41-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 电动汽车逆变器功率器件的结温测量实验第46-58页
    4.1 功率器件结温的测量方法第46-48页
    4.2 实验方案设计第48-51页
        4.2.1 有源负载(Active Load)工作原理第48-49页
        4.2.2 驱动和控制电路第49-50页
        4.2.3 热电偶测量第50-51页
    4.3 实验结果分析第51-57页
        4.3.1 电动汽车不同运行工况下的功率器件结温分析第52-53页
        4.3.2 在低频条件下对功率器件的结温改善研究第53-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 用SiC MOSFETs改善电动汽车变流器中的结温第58-66页
    5.1 新型半导体功率器件SiC MOSFET第58-62页
        5.1.1 宽禁带半导体材料SiC第58-59页
        5.1.2 SiC MOSFET与Si IGBT性能对比研究第59-62页
    5.2 SiC MOSFETs应用于电动汽车逆变器中的结温研究第62-65页
    5.3 本章小结第65-66页
结论与展望第66-68页
    1. 所做的工作第66-67页
    2. 进一步的工作设想第67-68页
参考文献第68-75页
附录第75-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
附件第78页

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