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12MW超大功率高压变频器的散热研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 课题研究背景及意义第13-15页
    1.2 变频器常见散热技术第15-17页
        1.2.1 空气自然对流冷却第15页
        1.2.2 空气强迫对流冷却第15-16页
        1.2.3 液体冷却技术第16页
        1.2.4 热管冷却技术第16-17页
    1.3 热管冷却技术的发展及现状第17-18页
    1.4 本文的研究内容及技术路线第18-20页
第二章 高压变频器功率单元主要器件损耗计算第20-30页
    2.1 引言第20页
    2.2 IGBT与整流二极管的特性第20-22页
        2.2.1 IGBT的结构和特点第20-21页
        2.2.2 二极管的特性第21-22页
    2.3 关键功率器件热损耗计算第22-28页
        2.3.1 IGBT模块损耗理论计算第22-24页
        2.3.2 IGBT模块损耗软件模拟第24-26页
        2.3.3 整流二极管损耗计算第26-28页
    2.4 功率单元热管散热方案的确定第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 功率单元热管散热系统设计第30-40页
    3.1 引言第30-32页
        3.1.1 热管上功率器件布局第31-32页
    3.2 热管设计第32-36页
        3.2.1 设计技术要求第32页
        3.2.2 工质的选取第32-34页
        3.2.3 管壳直径设计及强度校核第34-36页
    3.3 热管散热器的设计第36-37页
    3.4 单元风量计算第37页
    3.5 功率单元数值模拟仿真第37-39页
        3.5.1 整流逆变组件仿真第37-38页
        3.5.2 电解电容组件仿真第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 高压变频器整机散热系统设计第40-49页
    4.1 引言第40页
    4.2 强制风冷的基本形式第40-41页
        4.2.1 变频器吹风冷却第40-41页
        4.2.2 变频器抽风冷却第41页
    4.3 整机风道结构方案第41-43页
        4.3.1 串联风道第42页
        4.3.2 并联风道第42-43页
    4.4 高压变频器的风机选型第43-46页
        4.4.1 风机的压力损失第43-45页
        4.4.2 风机的风量计算第45页
        4.4.3 风机选型第45-46页
    4.5 其他影响风量的结构设计第46-47页
        4.5.1 风机罩第46-47页
        4.5.2 过滤网第47页
    4.6 高压变频器结构方案第47-48页
    4.7 本章小结第48-49页
第五章 整机强制风冷的模拟及验证第49-62页
    5.1 引言第49页
    5.2 CFD的数值模拟介绍第49-52页
        5.2.1 ANSYS Icepak第50-52页
    5.3 高压变频器数值模拟第52-57页
        5.3.1 设置及仿真第52-56页
        5.3.2 结果分析及建议第56-57页
    5.4 高压变频器的试验验证第57-61页
        5.4.1 制作样机第57页
        5.4.2 测试操作步骤第57-58页
        5.4.3 功率单元测试及验证第58-60页
        5.4.4 变频器风量测试及验证第60-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
学位论文评阅及答辩情况表第68页

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