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基于热仿真的低压变频器的设计及研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 本课题的研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外的研究现状第13-18页
        1.2.1 变频器的简介第13-14页
        1.2.2 低压变频器的国内外研究现状第14-18页
    1.3 课题研究的主要内容及研究方法第18-20页
        1.3.1 课题研究的主要内容第18-19页
        1.3.2 课题研究的方法第19-20页
    1.4 本章小结第20-21页
第二章 变频器的散热分析第21-46页
    2.1 变频器的热传递第21-29页
        2.1.1 热传导第24-26页
        2.1.2 热对流第26-28页
        2.1.3 热辐射第28-29页
    2.2 变频器的自然对流散热第29-38页
        2.2.1 变频器的自然对流散热的结构设计第30-31页
        2.2.2 散热器的设计与计算第31-38页
    2.3 变频器的强迫空气对流散热第38-45页
        2.3.1 强迫对流的基本形式第39-40页
        2.3.2 风道的设计第40-41页
        2.3.3 风扇的类型及运用第41-42页
        2.3.4 散热器的设计与计算第42-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 低压变频器的热设计第46-59页
    3.1 低压变频器的热损耗第46-50页
        3.1.1 IGBT功率模块的热损耗第47-48页
        3.1.2 电抗器的热损耗第48-49页
        3.1.3 变频器总的功耗第49-50页
    3.2 低压变频器的风机选择与应用第50-52页
        3.2.1 风机风量的计算第50-51页
        3.2.2 风机的工作方式第51-52页
        3.2.3 风机的风压曲线第52页
    3.3 低压变频器的散热器设计第52-53页
        3.3.1 散热器的热阻计算第53页
        3.3.2 散热器的结构设计第53页
    3.4 基于UG的低压变频器的整体结构设计第53-58页
        3.4.1 风道的设计第54页
        3.4.2 功率元器件的布局第54-55页
        3.4.3 整体结构的设计和UG的 3D建模第55-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 基于ICEPAK热仿真的低压变频器的优化分析第59-79页
    4.1 ICEPAK热仿真软件介绍第59页
    4.2 用ICEPAK软件对低压变频器进行热仿真第59-68页
        4.2.1 优化前的热仿真模型第60-66页
        4.2.2 优化前的速度场仿真结果第66-67页
        4.2.3 优化前的温度场仿真结果第67-68页
    4.3 结构优化设计及分析第68-75页
        4.3.1 优化方案的制定第68-69页
        4.3.2 优化后的热仿真模型第69-71页
        4.3.3 优化后的热仿真结果第71-74页
        4.3.4 优化后的结构设计建模第74-75页
    4.4 低压变频器的实物热测试第75-78页
        4.4.1 热测试的原理及设备第75-76页
        4.4.2 热测试的参数设定第76-77页
        4.4.3 热测试的结果与分析第77-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第五章 结论第79-81页
    5.1 课题结论第79-80页
    5.2 课题展望第80-81页
参考文献第81-85页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第85-86页
致谢第86-87页

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