EAST聚變裝置大電流全控型固態(tài)斷路器研制
【學(xué)位單位】:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:TL631.24
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 EAST裝置的開關(guān)網(wǎng)絡(luò)單元
1.2.1 EAST托卡馬克裝置
1.2.2 極向場電源系統(tǒng)
1.2.3 開關(guān)網(wǎng)絡(luò)單元
1.3 聚變裝置中的直流斷路器
1.3.1 直流斷路器分類
1.3.2 EAST裝置中直流斷路器
1.3.3 ITER裝置中直流斷路器
1.3.4 KSTAR裝置中直流斷路器
1.3.5 JT-60SA裝置中直流斷路器
1.4 課題研究內(nèi)容及難點
1.5 論文框架結(jié)構(gòu)
第2章 雙向H橋固態(tài)斷路器方案優(yōu)化及設(shè)計
2.1 引言
2.2 雙向固態(tài)斷路器拓撲方案與功率器件對比
2.2.1 雙向固態(tài)斷路器方案分析
2.2.2 全控功率器件對比分析
2.3 雙向固態(tài)斷路器設(shè)計與分析
2.3.1 雙向固態(tài)斷路器開斷過程分析
2.3.2 IGCT并聯(lián)組件設(shè)計
2.3.3 二極管并聯(lián)組件設(shè)計
2.3.4 吸收電路參數(shù)設(shè)計
2.4 雙向固態(tài)斷路器電氣設(shè)計
2.4.1 二次電氣回路設(shè)計
2.4.2 雙向固態(tài)斷路器控制設(shè)計
2.5 本章小結(jié)
第3章 雙向H橋固態(tài)斷路器均流分析
3.1 引言
3.2 IGCT器件建模
3.2.1 IGCT建模方法概述
3.2.2 IGCT功能性建模
3.2.3 IGCT功能性模型驗證
3.3 并聯(lián)功率器件均流分析
3.3.1 并聯(lián)器件均流影響因素
3.3.2 并聯(lián)器件均流設(shè)計要求
3.4 雙向固態(tài)斷路器雜散參數(shù)分析
3.4.1 Q3D雜散參數(shù)分析
3.4.2 IGCT組件雜散參數(shù)分析
3.4.3 二極管組件雜散參數(shù)分析
3.5 雙向固態(tài)斷路器仿真與試驗
3.5.1 固態(tài)斷路器電路聯(lián)合仿真
3.5.2 固態(tài)斷路器脈沖均流試驗
3.6 本章小結(jié)
第4章 雙向H橋固態(tài)斷路器熱學(xué)分析
4.1 引言
4.2 雙向固態(tài)斷路器熱損耗計算
4.2.1 功率器件熱損耗分析
4.2.2 連接銅排熱損耗分析
4.2.3 冷卻系統(tǒng)水流量需求
4.3 水冷散熱器熱-流耦合分析
4.3.1 水冷散熱器結(jié)構(gòu)
4.3.2 水冷散熱器熱流耦合仿真分析
4.3.3 改進方案的水冷散熱器仿真分析
4.4 連接銅排熱-電耦合分析
4.4.1 裝置連接排熱仿真分析
4.4.2 IGCT組件連接排熱仿真分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 雙向H橋固態(tài)斷路器研制與試驗
5.1 引言
5.2 雙向固態(tài)斷路器結(jié)構(gòu)
5.2.1 雙向固態(tài)斷路器總體結(jié)構(gòu)
5.2.2 雙向固態(tài)斷路器水冷系統(tǒng)
5.2.3 雙向固態(tài)斷路器功率器件篩選
5.3 雙向固態(tài)斷路器試驗與分析
5.3.1 雙向固態(tài)斷路器測試平臺
5.3.2 雙向固態(tài)斷路器試驗方案
5.3.3 雙向固態(tài)斷路器分斷能力試驗與分析
5.3.4 雙固態(tài)斷路器溫升試驗與分析
5.4 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
6.1 本文工作總結(jié)
6.2 下一步工作展望
參考文獻
博士在學(xué)期間發(fā)表的論文和申請的專利
致謝
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