Розрахунок електротеплових процесів імпульсних перетворювачів з метою забезпечення теплового захисту

Автор(и)

  • Roman Baraniuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-8673-3747
  • Viktor Todorenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-2546-8868
  • Dmitry Ushakov Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-7272-0862

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73541

Ключові слова:

рівняння стану системи, тепловий імпеданс, матрична експонента, електротеплове моделювання

Анотація

За допомогою диференційних рівнянь стану системи описані розрахунки перехідних і установлених режимів роботи імпульсних перетворювачів. Дані розрахунки в матричній формі розділяються на електромагнітну і теплову складові. Рішення даних диференційних рівнянь аналізуються з точки зору забезпечення теплового захисту перетворювача без додавання пристроїв теплового захисту. Отримано рішення електротеплових рівнянь системи, за допомогою якого можна підбором матеріалів пасивних компонентів та вибору активних компонентів з певними граничними значеннями уникнути теплових аварій перетворювача. 

Біографії авторів

Roman Baraniuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра промислової електроніки

Viktor Todorenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра промислової електроніки

Dmitry Ushakov, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра промислової електроніки

Посилання

  1. Fabis, P. M., Shun, D., Windischmann, H. (1999). Thermal modelling of diamond-based power electronics package. Fifteenth Annual IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, 98–104. doi: 10.1109/stherm.1999.762434
  2. Du, B., Hudgins, J. L., Santi, E., Bryant, A. T., Palmer, P. R., Mantooth, H. A. (2010). Transient Electrothermal Simulation of Power Semiconductor Devices. IEEE Trans. Power Electron., 25 (1), 237–248. doi: 10.1109/tpel.2009.2029105
  3. Leuca, T., Novac, M., Stanciu, B., Burca, A., Codrean, M. (2014). Using Some Coupled Numerical Models in Problems of Designing an Inductive Electrothermal Equipment. Journal of Electrical and Electronics Engineering, 7 (1), 77–80.
  4. Drofenik, U., Kolar, J. W. (2005). A general scheme for calculating switching-and conduction-losses of power semiconductors in numerical circuit simulations of power electronic systems. International Power Electronics Conference, IPEC’05.
  5. Drofenik, U., Cotet, D., Musing, A., Meyer, J. M., Kolar, J. W. (2007). Computationally efficient integration of complex thermal multi-chip power module models into circuit simulators. 2007 Power Conversion Conference - Nagoya, 550–557. doi: 10.1109/pccon.2007.373020
  6. Merrikh, A. A. (2015). Compact thermal modeling methodology for predicting skin temperature of passively cooled devices. Applied Thermal Engineering, 85, 287–296. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2015.04.007
  7. Divins, D. (2007). Using Simulation to Estimate MOSFET Junction Temperature in a Circuit Application. International Rectifier, Power Electronics Technology Exhibition & Conference, 27.
  8. Schutze, T. (2008). Thermal equivalent circuit models. Germany: Infineon Technologies AG, 10.
  9. Malyna, D. (2007). Accelerated synthesis of electrically and thermally constrained power electronic converter systems. Eindhoven: Eindhoven University Press, 229.
  10. Soft Ferrites. Data Handbook MA01, Philips Components (1996). Netherlands: Philips Electronics, 887.
  11. Aluminium Electrolytic Capacitors (2014). Germany: Epcos AG, 40.
  12. Pressman, A. (1998). Switching Power Supply Design. New York: McGraw-Hill, Inc, 807.
  13. Kron, G. (1963). Diakoptics, The Piecewise Solution of Large Scale Systems. London: MacDonald & Co.
  14. Filaretov, V. V. (2010). Teorema Sigorskogo ob opredelitele summy matric i diakoptika. Electronics and communications, 2, 5–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-24

Як цитувати

Baraniuk, R., Todorenko, V., & Ushakov, D. (2016). Розрахунок електротеплових процесів імпульсних перетворювачів з метою забезпечення теплового захисту. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8(82), 19–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73541

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання