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1、隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電子元器件集成化、高功率化程度越來(lái)越高,電子元器件的散熱問(wèn)題變得越來(lái)越突出,特別是以大功率開(kāi)關(guān)型器件IGBT的散熱問(wèn)題尤為明顯。百葉窗式翅片散熱器以其結(jié)構(gòu)緊湊、成本低、換熱效率高等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于電子元器件的散熱領(lǐng)域。本文針對(duì)大功率IGBT(額定功率為1.8kW)的散熱問(wèn)題,研究百葉窗式翅片散熱器在對(duì)IGBT散熱時(shí)的內(nèi)部流場(chǎng)、換熱特性等相關(guān)規(guī)律,主要研究?jī)?nèi)容如下:
(1)根據(jù)傳熱學(xué)理論,從傳導(dǎo)、對(duì)流
2、、輻射三個(gè)方面對(duì)百葉窗式翅片散熱器進(jìn)行了理論計(jì)算,為熱分析提供了理論基礎(chǔ)。
(2)利用ANSYS-ICEPAK軟件對(duì)百葉窗式翅片散熱器建立完整的分析模型并對(duì)其進(jìn)行數(shù)值模擬,分析了不同風(fēng)速條件下散熱器的內(nèi)部流場(chǎng)特性和溫度分布,獲得了不同風(fēng)速下散熱器的溫度曲線、熱阻曲線及散熱器內(nèi)部流速隨入口速度變化的規(guī)律曲線。
(3)根據(jù)數(shù)值分析結(jié)果,改進(jìn)了IGBT在散熱器安裝面上的布局,散熱器的溫度下降了3.3C°,散熱效果明顯改善。
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