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SVG产品的散热研究及实用设计

目录第4-6页
CONTENTS第6-8页
摘要第8-9页
Abstract第9页
第1章.绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 概述SVG第11-20页
        1.2.1 无功补偿的发展历程第11-12页
        1.2.2 几种补偿技术的介绍第12-17页
        1.2.3 补偿技术的比较第17-20页
    1.3 热分析在SVG产品设计中的必要性第20-25页
        1.3.1 失效与温度的关系第20-23页
        1.3.2 热分析应用方面的需求第23-25页
第2章.SVG产品中主要发热器件功耗计算及散热分析第25-40页
    2.1 SVG产品中主要发热器件功耗及分析第25-29页
        2.1.1 IGBT模块损耗及温度第25-27页
        2.1.2 IGBT模块损耗计算第27-29页
    2.2 英飞凌IGBT模块功耗计算第29-33页
    2.3 散热器及散热方式的选取第33-40页
        2.3.1 主要的散热方法第33-35页
        2.3.2 散热器热阻计算第35-36页
        2.3.3 热阻与散热器尺寸的关系第36-40页
第3章.软件建模及模拟分析第40-56页
    3.1 ICEPAK模块级热分析第40-47页
        3.1.1 建立模型第41-42页
        3.1.2 模型属性第42-44页
        3.1.3 划分网格第44-45页
        3.1.4 求解第45-46页
        3.1.5 观察结果第46-47页
    3.2 风机选型及系统匹配第47-51页
        3.2.1 系统阻力第48-49页
        3.2.2 风机选型第49-51页
    3.3 ICEPAK系统级热分析第51-56页
        3.3.1 模型建立第51-52页
        3.3.2 流体分析第52-56页
第4章.实例设计及验证第56-65页
    4.1 产品实例设计第56-59页
        4.1.1 散热器组件第56-57页
        4.1.2 电容组件第57页
        4.1.3 铜排连接第57-58页
        4.1.4 整体效果第58-59页
    4.2 温度测试第59-65页
        4.2.1 温度预估第59页
        4.2.2 模块温度测量第59-63页
        4.2.3 整机温度测量第63-65页
第5章.总结与展望第65-68页
    5.1 总结第65-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
曾发表的学术论文和参加科研情况第72-73页
学位论文评闻及答辩情况表第73页

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