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文檔簡介
1、近年來,隨著電力電子技術的飛速發(fā)展,電力電子變流器的功率等級也相應地得到了很大的提高。變流器功率等級的提高會引起電子元器件結溫的升高,直接威脅變流器的可靠性運行,尤其是大功率電力電子變流器。對于大功率電力電子變流器而言,其熱量的產(chǎn)生、傳遞和散發(fā)直接影響到變流器自身的工作效率,而熱量的傳遞過程與電力電子器件溫度有著密切的聯(lián)系。研究表明,在變流器運行過程中,隨著溫度的升高,芯片失效率又呈指數(shù)增長的趨勢,因此,對變流器設備進行有效的熱設計是非
2、常有必要的。熱設計是電力電子變流器設計的一項重要內(nèi)容,熱設計的好壞關系到設備運行的可靠性和效率。
本文從工程實際出發(fā),以本實驗室生產(chǎn)完成的ZHS-25000A/300V電化學電源為研究對象,對大功率變流器的熱損耗、結溫和散熱系統(tǒng)的設計和優(yōu)化進行研究。利用熱量傳遞的三種基本方式對變流器的循環(huán)水冷散熱系統(tǒng)建立傳熱數(shù)學模型,借助Pro/Engineer軟件對水冷散熱系統(tǒng)中主要散熱部件進行三維模型的設計,并對所設計的模型進行優(yōu)化,
3、利用所建立的數(shù)學和幾何模型,采用大型分析軟件ANSYS對不同結構的主要散熱部件進行仿真,計算并設置水冷散熱系統(tǒng)的邊界條件,并利用傳熱學與流體動力學相關理論對仿真結果進行分析。通過分析,雙孔銅母線和水冷散熱器內(nèi)部設計為齒狀擾流柱時,不僅從理論上增大了換熱面積,而且通過仿真發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部流體的流動是比較穩(wěn)定的,單位時間所帶走的熱量也大,降低了電子元器件的結溫,不會因為局部過熱而造成器件的損壞,有利于提高散熱效果。同時,有效控制液體冷卻散熱器各
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