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电力电子集成模块热等效装置的动态性能优化

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
符号说明第10-11页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景与意义第11-15页
        1.1.1 研究背景第11-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 研究内容第15-16页
    1.3 章节安排第16-17页
第2章 电力电子集成模块功率损耗模型第17-29页
    2.1 电力电子集成模块的发热机理第17-18页
    2.2 电力电子集成模块功率器件的模型探讨第18-19页
    2.3 电力电子集成模块功率器件的电气模型第19-22页
    2.4 电力电子集成模块功率器件的发热特性第22-26页
    2.5 热损耗曲线的离散化第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 电力电子集成模块热等效装置的方案设计第29-35页
    3.1 热等效装置的基本方案第29-30页
    3.2 模拟芯片所获功率的软测量第30-31页
    3.3 热等效装置的控制方案第31-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第4章 热等效装置硬件系统优化第35-43页
    4.1 发热铜块电功率控制系统优化第35-38页
    4.2 发热铜块运动控制系统优化第38-39页
    4.3 冷却液流量调节系统的实现第39-41页
    4.4 本章小结第41-43页
第5章 热等效装置软件系统优化第43-61页
    5.1 控制算法优化第43-54页
        5.1.1 原经典PID法控制方案第43-46页
        5.1.2 控制算法优化——模糊PID自整定法控制方案第46-54页
    5.2 两种控制算法的MATLAB仿真比较第54-57页
    5.3 上位监控软件优化第57-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 热等效装置的应用实验与分析第61-71页
    6.1 铜块周围环境的热辐射功率实验第61-63页
    6.2 动态性能分析实验第63-67页
    6.3 热等效装置散热测试实验第67-68页
    6.4 本章小结第68-71页
第7章 总结与展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
附件第79页

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