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电力电子器件常见冷却方法及其特性

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简介:
本文章探讨了各种用于电力电子设备中的冷却技术,包括热管、液冷和空气冷却等,并分析它们各自的优缺点及适用场景。 本段落主要介绍了电力电子器件的常用冷却方式及其特点,希望对你的学习有所帮助。

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    本文章探讨了各种用于电力电子设备中的冷却技术,包括热管、液冷和空气冷却等,并分析它们各自的优缺点及适用场景。 本段落主要介绍了电力电子器件的常用冷却方式及其特点,希望对你的学习有所帮助。
  • 手册
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    《常见电子元器件手册》是一本全面介绍各类常用电子元件特性的实用指南,涵盖电阻、电容、二极管等基础组件及其应用技巧。 本段落介绍了常用电子元器件手册的详细内容,并提供了相关技术资料的下载服务,涵盖电子原理应用方面的知识和技术文档。
  • 流与压互感接线应用须知.rar
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    本资料详细介绍了电流和电压互感器的各种接线方式,并提供了它们在电力系统中的实际应用指南及注意事项。适合电气工程专业人员参考学习。 电流互感器和电压互感器是电力系统中的特殊变压器,用于将大电流转换为小电流,并将高电压转换为低电压。这样做可以确保仪表与主电路绝缘,提高安全性并扩大其使用范围。这两种设备在电力系统的运行中起着关键作用。
  • 基于COMSOL的数值仿真.pdf
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    本论文通过使用COMSOL软件进行数值模拟,深入探讨了电子元件冷却技术的有效性与优化方法。文中分析了不同散热方案对温度分布的影响,为提高电子产品性能和延长使用寿命提供了理论依据和技术支持。 运用COMSOL Multiphysics中的CFD模块及非等温模块对长方体机箱内电子元件的散热进行数值分析。通过耦合层流与传热模块实现仿真,将电子元件视为恒定热源,空气作为冷却介质,在此条件下模拟长方体机箱内的温度场和速度场分布,并探讨不同入口速度及材料类型对散热效果的影响。利用稳态求解器获得了等温线的分布情况以及相应的速度场特征。此次仿真实验为后续散热器的设计提供了重要的参考依据。
  • LM311应用
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    《LM311及其常见应用电路》一书深入浅出地介绍了运算放大器LM311的工作原理和特性,并列举了其在各种实际电路中的应用案例,适合电子爱好者和技术人员参考学习。 LM311 是一种广泛应用于电子设备中的电源管理芯片。本段落将详细解析 LM311 的常用电路,包括压控振荡器、比较器、继电器驱动电路、光藕数字传输器、晶体振荡器电路、低电压可调节参考电路、磁传感器检测器、峰值检测器、抵消平衡电路、选通电路以及精密光电比较器和方波产生电路等。 首先,LM311 可以用作压控振荡器。通过调整输入电压,可以控制振荡频率的范围。例如,在一个应用中可以看到 10 Hz 至 10 kHz 的压控振荡器设计(图未显示)。 其次,比较器是 LM311 常见的应用之一,用于对比两个电压信号的大小。当输入电压超过参考电平时,输出为高;反之则为低。(图示:比较器和继电器驱动电路) 另外,LM311 还可以用来构建继电器驱动电路以控制继电器的动作(图未显示)。 光藕数字传输器是将模拟信号转换成数字信号的另一种应用。该设计展示了如何使用 LM311 实现这一功能。(图示:光藕数字传输器) 此外,LM311 也可以用于晶体振荡器电路以生成稳定的时钟信号(图未显示)。 低电压可调节参考电路是提供稳定输出电压的另一个应用场景。通过调整设置参数可以实现灵活的电源管理方案。(图示:低电压可调参压参考电路) 磁传感器检测器和峰值检测器也是 LM311 的重要应用领域,前者用于探测磁场变化(图未显示),后者则用来识别信号中的最大值。 此外,抵消平衡、选通以及精密光电比较器等设计也展示了 LM311 在复杂电子系统中的广泛应用。通过这些电路可以实现对输入信号的处理和优化。(图示:各种应用电路) 最后,LM311 也可以用于构建磁滞比较器以产生 PWM 信号(图未显示)。 综上所述,LM311 的多种应用场景展示了其在不同电子设备中的重要价值。希望本段落能够帮助读者更好地理解和使用该芯片。
  • HSE计算
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    本研究采用HSE杂化泛函方法,精确计算材料和分子体系的电子结构及光学性质,为理论预测提供可靠数据。 普通的半本地方法(主要是指 LDA 和 GGA)在计算带隙时存在误差,通常会低估1到2个电子伏特。解决这一问题的方法是采用更精确的GW或杂化泛函方法。由于目前广泛使用的软件VASP难以使用GW方法进行带隙计算,因此这里主要介绍如何利用杂化泛函(如HSE)来计算带隙。
  • 压互感故障处理
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    本内容详细介绍了电压互感器在电力系统中常见的故障类型及其产生原因,并提供了有效的排查与解决策略,旨在帮助技术人员快速诊断和修复问题。 在电力系统中,电压互感器扮演着至关重要的角色。它不仅确保了电力传输过程中的安全与稳定,还为测量和监控提供了便利。然而,在日常运行中,电压互感器可能会出现各种故障,若不及时处理,将会导致电力系统故障,影响整个系统的正常运行。因此,掌握如何处理电压互感器的常见故障是电力工作者必须具备的技能。 我们来讨论保险连续熔断的问题。保险丝是保护电压互感器和二次回路的重要元件,当它连续熔断时,通常表明互感器内部存在问题。操作员应该首先断开隔离开关,停止电流通过互感器,然后仔细检查设备外观,寻找烧焦、漏油等明显的故障迹象。如果检查未发现异常,可以尝试更换保险丝并重新投入运行。然而,如果问题持续存在,保险丝再次熔断,则说明故障可能更加严重。此时,操作员需要进行深入检查,并及时向上级汇报,以获取进一步的技术支持和指导。 当电压互感器出现冒烟、散发焦臭味、产生放电声或外壳漏油等现象时,这些都代表了明显的故障信号。操作员应立即停用互感器,以防止故障的扩大。例如,放电可能意味着绝缘部分已经损坏,而漏油则可能意味着内部油位下降,这会导致绝缘性能降低。在这种情况下,应尽快排除故障,并对设备进行必要的修复或更换。 再来讨论电压异常的问题。当一次侧保险熔断时,对应相的电压表读数将会是零,接地指示灯会熄灭,而其他两相的电压则会降低。在这种情况下,应依据继电保护规程来考虑是否要退出受影响的保护装置。二次侧保险熔断时,电压表也会出现异常读数。操作员需对设备进行仔细检查并处理后,才能重新投入运行。 另外,不能忽视电流互感器可能发生的故障。这些故障包括过热、内部放电、绝缘击穿、线圈短路、漏油以及二次回路断线等。一旦发现上述问题,应立即报告并切断电源,进行细致的检查。例如,在发现二次回路断线时,如果接头发热或断开,则可以尝试紧固或临时短路处理。若无法自行解决,则需要停用互感器,并进行专业的修复。 在处理电压互感器故障时,安全始终是最重要的考量因素。任何操作都必须确保人身和设备的安全性,严格遵守电力行业的安全规程。故障排查和维修工作应由有资质的专业人员执行,以确保正确诊断与修复。此外,操作员还应掌握必要的故障诊断技巧及维护知识,防止故障恶化,并保障电力系统的稳定运行。 必要时,操作员应及时联系制造商或专业维修服务获取技术支持和维修建议。在紧急情况下,必须迅速采取措施控制故障影响范围,并按照既定的应急流程进行处理。 电压互感器常见故障现象多样且复杂,处理这些故障需要一定的专业知识与技能。作为电力系统的操作员,必须具备应对各种突发状况的能力,并能正确地采取相应的处理措施。通过不断的学习和实践,操作员可以在面对故障时更加得心应手,确保电力系统高效、安全运行。
  • 沸腾在微通道中的传热模型研究
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    本研究聚焦于过冷沸腾现象在微通道中的应用,旨在开发更高效的散热技术,特别针对电子元件的冷却需求,建立精确的传热模型。通过分析不同工况下的换热特性,探索提高冷却效率的新途径。 本段落研究了在直径1毫米、长度40毫米、管壁厚度为0.325毫米的垂直不锈钢微通道内过冷流体沸腾的现象。实验中使用水作为工作介质,热通量范围设定在600至750 kW/m²之间,输入速度则控制在1到2 m/s之内,而过冷温度变化于59.6至79.6 K。 研究结果表明,在未达到干涸点的情况下,沸腾状态能使通道壁的温度低于单相流时的状态,并且更加均匀。干燥开始的位置受三个因素影响:热通量、入口速度和过冷温度的变化情况。此外,变干现象通常发生在靠近通道入口的地方,尤其是在增加热通量和提高过冷度的情况下更为明显;而降低输入速度也会导致干燥点向通道的入口方向移动。 工作压力设定为1个大气压(atm),对应的饱和温度为372.75 K。
  • 新能源汽车技术之动系统
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    本专题聚焦于新能源汽车关键组件——动力电池冷却系统的技术探讨。分析其工作原理、设计要求及最新进展,旨在提高电池性能与延长使用寿命。 新能源汽车的动力电池作为车辆的主要动力来源,在充电或放电过程中会产生热量。动力电池的性能与温度密切相关,因此为了延长其使用寿命并保证最佳功率输出,需要在特定的温度范围内使用电池。原则上来说,当电池温度处于-40℃至+55℃之间时(实际工作范围),动力电池单元可以正常运行。 鉴于此,在当前新能源汽车中普遍安装了冷却装置来控制和调节电池的工作温度。常见的动力电池冷却系统包括空调循环冷却式、水冷式以及风冷式等几种类型。 以宝马X1 xDrive 25Le插电混动车型为例,其动力蓄电池单元通过与车辆的空调系统相连通的方式进行制冷剂循环回路降温处理,并直接利用冷却液对电池模块进行散热。在这种设计中,冷却液和制冷剂之间的换热过程是关键环节之一。