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IGBT模块的电热耦合模型及寿命预测方法的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | abstract | 第5-6页 | 第一章 绪论 | 第9-19页 | 1.1 课题背景及研究意义 | 第9-11页 | 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 | 1.2.1 IGBT模块失效机理的研究现状 | 第11-13页 | 1.2.2 IGBT模块结温获取方法的研究现状 | 第13-16页 | 1.2.3 IGBT模块寿命预测技术的研究现状 | 第16-17页 | 1.3 本文的主要研究工作 | 第17-19页 | 第二章 IGBT模块瞬态热阻抗退化模型研究 | 第19-33页 | 2.1 瞬态热阻抗及其退化 | 第19-24页 | 2.1.1 瞬态热阻抗的定义、计算与测量 | 第19-21页 | 2.1.2 瞬态热阻抗的等值热网络模型及其参数辨识方法 | 第21-23页 | 2.1.3 瞬态热阻抗的特性退化分析 | 第23-24页 | 2.2 瞬态热阻抗及其退化的测试试验研究 | 第24-27页 | 2.2.1 瞬态热阻抗及其退化的测试试验设计 | 第24-26页 | 2.2.2 瞬态热阻抗及其退化测试试验方法研究 | 第26-27页 | 2.3 瞬态热阻抗退化建模研究 | 第27-31页 | 2.3.1 瞬态热阻抗退化试验方案及结果 | 第28页 | 2.3.2 瞬态热阻抗退化模型的构建 | 第28-31页 | 2.5 本章小结 | 第31-33页 | 第三章 IGBT功率模块电热耦合模型的分析与建立 | 第33-45页 | 3.1 电热耦合模型整体架构 | 第33-34页 | 3.2 IGBT模块电气模型 | 第34-38页 | 3.2.1 通态损耗模型分析与建立 | 第34-36页 | 3.2.2 开关损耗模型分析与建立 | 第36-38页 | 3.3 IGBT模块传热模型 | 第38-40页 | 3.3.1 网侧变流器传热结构分析 | 第38-39页 | 3.3.2 IGBT模块热模型的建立 | 第39-40页 | 3.4 电热耦合模型仿真结果分析与验证 | 第40-43页 | 3.5 考虑退化状态的电热耦合模型 | 第43-44页 | 3.6 本章小结 | 第44-45页 | 第四章 考虑退化状态的寿命预测研究 | 第45-57页 | 4.1 疲劳损伤累积理论 | 第45-48页 | 4.1.1 疲劳基本理论 | 第45-46页 | 4.1.2 线性累积损伤理论 | 第46-47页 | 4.1.3 非线性累积损伤理论 | 第47-48页 | 4.2 雨流计数法 | 第48-51页 | 4.3 寿命预测模型 | 第51-52页 | 4.4 考虑退化状态的寿命预测实例与分析 | 第52-56页 | 4.4.1 损伤累积法则 | 第52-53页 | 4.4.2 考虑退化状态的寿命预测实例 | 第53-56页 | 4.5 本章小结 | 第56-57页 | 第五章 总结与展望 | 第57-59页 | 参考文献 | 第59-65页 | 致谢 | 第65-67页 | 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第67页 |
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