基于散热器设计的大功率IGBT散热器水冷热阻计算

最新更新时间:2014-01-22来源: 电源网关键字:散热器设计  大功率  IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

为了优化水冷散热器散热能力,保障其可靠工作,引用了传热学中的基本原理与公式,以散热器外形的机械尺寸、水的强制对流换热系数和水的导热系数作为参数及变量推导了散热器水冷热阻的计算公式。同时为了满足实际应用,开发了一种专用水冷散热器热阻计算和曲线绘制软件,可以显示热阻随参数变化而变化的各种曲线,也可以直接计算显示热阻值。为散热器的设计中参数的优化选择提供直观方便的参考。

和谐型电力机车是采用大功率半导体技术的交直交变流型电力机车。由于其具有先进的交流变频调速、再生发电制动、大功率交流电机控制和自动化程度高等技术特点,使其在铁路主干线运输中的高速大功率机车上广泛应用。每台机车的变流器使用了三种IGBT模块,即:四象限斩波器(4QC)模块、电机侧逆变器模块(Inv)和辅助逆变器模块。对某机务段2009年7月到2011年5月4日为止的305台HXD1B电力机车变流器故障进行调研,结果发现,合计共有4 880个模块在使用,出现故障255件次,出故障的IGBT模块显示至少有一个IGBT芯片失效,至今为止还未见除功率半导体器件外的原因造成的模块故障,这种故障随着季节性环境温度的升高而增多。由此推断,IGBT失效与其散热状况密切相关,所以对于电子器件的冷却和数热成为后期研究的重点之一。通过研究器件的冷却和散热问题,对其散热条件进行优化改造,使其能尽量长时间工作在温度适宜的环境下,降低事故发生率,从而对于维护铁路机车安全运行有重要作用。

本文通过对大功率IGBT散热器的散热过程分析,先引用了传热学中的基本原理与公式,将热阻的计算分为散热器内固体传热过程产生的导热热阻以及散热器与冷却液间的传热过程产生的对流换热热阻两部分,以散热器外形的机械尺寸、水的强制对流换热系数和水的导热系数作为参数及变量推导了散热器水冷热阻的计算公式。为了简化分析,编制了用于热阻计算的软件。该软件具有简单清晰的操作界面,可以显示热阻随参数变化而变化的各种曲线,也可以直接计算显示热阻值。为散热器的设计分析提供直观方便的参考。

1 传热学的基本公式和原理

1.1 热传递的原理与基本方式

热传导导热的基本公式为:

Q=KA△T/△L (1)

式中Q代表为热量,也就是热传导所产生或传导的热量;K为材料的热传导系数。△T代表两端的温度差;△L则是两端的距离。对流指的是流体(气体或液体)与固体表面接触,造成流体从固体表面将热带走的热传递方式。

热对流的公式为:

Q=hA△T (2)

式中:Q依旧代表热量,也就是热对流所带走的热量;h为热对流系数值;A为热对流的有效接触面积;△T代表固体表面与区域流体之间的温度差。1.2 热阻的计算

热阻代表了导热过程中的阻力,它是一种反映阻止热量传递的能力的综合参量。为了简化分析,将散热器模型简化后,认为存在对流换热热阻以及导热热阻两种形式。在散热器的平面板内存在导热热阻。计算公式为:

Rnd=L/KA (3)

式中:L代表散热器平板厚度;K代表板材铝的热导率;A代表垂直热流方向的截面积即平板面积。

散热器内的水与散热片之间的热阻是对流换热热阻。计算公式为:

Rnv=1/hAs (4)

式中:As代表总的有效对流换热面积;h代表对流换热系数,它与努塞尔数有关。根据努塞尔数的计算公式可反推h的计算公式如下:

式中:Nu代表努塞尔数;λf代表流体导热系数;h这里应该是水强制对流导热系数;Dh是表征传热面的几何特征长度,这里代表管道水力直径。

定义散热器的总热阻计算如下:

Rtd=RnvλfB+RndKB (6)

式中:B代表散热器的宽度,其他数值都在前面有所介绍。当散热器外形尺寸固定的情况下,由式(3)可知Rnd为一定值,K与B都为固定值。λf不变,则散热器的总热阻就与Rnv直接相关。下面来看散热器的对流换热热阻。由式(5),式(6)可得:

由式(7)可以看出,对流换热热阻与Dh成正比,与As成反比。可见不能为了追求循环水量的增加而一味的增大管道水力直径,这样并不能取得很好的冷却效果。减少Rnv则会相应减少散热器总热阻,增强散热效果。将式(3),式(7)代入式(6)可得总的热阻计算式为:

式中:le代表散热器的长度;λf为水的导热系数,h为水的强制对流换热系数。1.3 计算实例

一般电子设备散热器采用水冷散热方式时,散热器内部的液体流通方式分为两大种:串联通道和并联通道。如图1所示分别是两种模型的水道截面显示图。其中A模型是串联型水道分布,模型是在每条串联的水道中添加了若干条散热片。B模型是并联的水道只存在直行通道,液体从进水口处到出水口处通过并行的水道流过。

两种水道液体流速分布在ANSYS中模拟如图2所示,可以清楚的看出两者水道内液体流动分布情况。

选取λf水的导热系数为0.5W/mK,h水的强制对流换热系数为1 000 W/m2K。为了计算方便将有关散热片厚度等细小尺寸忽略不计,机车用IGBT四象限模块的散热器外形尺寸为L=0.005 m,L=0.55m,B=0.45 m。由于外形尺寸是一样,串联A模型与并联B模型的热阻量的区别在于As的不同。将散热器内壁上下面板面积,前后面板以及左右面板的面积,以及散热片总面积分别设为As1,As2,As3,As4。串联A模型内部散热片有19片。As1=0.495 m2,As2=0.043 2m2,As3=0.052 8m2,As4=0.820 8 m2。总的有效散热面积此时变为:As=As1+As2+As3+ As4=1.411 8 m2。再将各参数代入式(9)中,得出串联A模型的热阻为:

B模型,由速度分布截图可知,水从入水口处进入,大概只在散热器中间1/3部分流过,左右两边其他部分流速几乎为0,忽略不计。这样可以定义上下面板有效散热面积为整体面积1/3,前后面板有效散热面积也为整体面积1/3,左右面板没有水流经过不算有效散热面积。水流经过中间散热片的有效个数为6片。则有:

2 求解散热器热阻和绘制热阻曲线的软件

2.1 界面形式

主界面形式如图3所示。根据需要,这一软件主要设计了两个功能模块。一个是用来具体水冷热阻值计算的模块,另一个是水冷热阻曲线绘制的模块。

散热器水冷热阻计算模块界面如图4所示。

其中l为散热器的长度,单位是m;B为散热器宽度,单位是米;L为散热器厚度,单位是米;A为散热器总有效散热面积,单位是平方米;h为水的强制对流换热系数,单位W/m2K;λ为水的导热系数,单位是W/mK。计算结果为水冷散热器热阻值,单位是cm2K/W。这一模块功能带有演算的性质,可以实现在散热器几何尺寸,水的强制对流换热系数,水的导热系数确定的条件下,计算出该散热器对应的热阻值。水冷散热器热阻曲线绘图模块如图5,图6所示。其参数意义同图4。水冷散热器曲线给出了散热器总面积,水的强制对流换热系数和热阻间的定量关系。解决了两个问题;对于给定有效散热面积面积的散热器,为实现特定的热阻,需达到多大的水的强制对流换热系数,即需多大的管径的问题。对于特定的水的强制对流换热系数,如何通过散热器的散热面积面积来控制热阻的问题。2.2 热阻计算说明

下面用实例说明图5,图6热阻曲线的制图过程。在“1.3实例”中已经计算出串联A模型,B模型的总热阻。首先,我们将水的导热系数λ=0.5 W/mk,L=0.005 m,ls=0.55 m,B=0.45m填入相应空格内。然后选择曲线类型。不同水的强制对流换热系数下,散热器有效散热面积与热阻之间的关系如图5所示。不同有效散热面积下,水的强制对流换热系数与热阻之间的关系如图6所示。在界面左下方还有“计算水冷热阻”,点击进入热阻计算界面,如图所示。按要求填入各个参数值:λ=0.5 W/mK,L=0.005 m,ls=0.55 m,B=0.45 m,h=1 000W/m2K当输入面积为1.4118是算出热阻值为92.502 801 066 337 cm2K/W,与上面公式计算模型A结果92.503 cm2K/W相吻合。

3 结语

本文主要介绍了利用传热学基础原理和公式推导的大功率半导体器件用散热器水冷热阻计算公式和为应用方便开发的此公式的热阻计算和热阻曲线绘图计算机软件,经实例计算和曲线的绘制,可用于水冷散热器设计时参考。要注意的是本公式的精确性受到多重因素的影响,存在一定的误差,且本文中所用的散热器热阻公式只适合水冷散热器。

关键字:散热器设计  大功率  IGBT 编辑:探路者 引用地址:基于散热器设计的大功率IGBT散热器水冷热阻计算

上一篇:太阳能发电技术与绿色照明
下一篇:薄膜电容器(Film Capacitor)的分类及特性详解(图)

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34

TMS320C240大功率并联锁相控制术
随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和互联网的迅猛发展,现代信息设备对UPS供电系统的可靠性要求越来越高,如何保证UPS冗余并联系统在电网恶劣的条件下稳定、可靠运行是UPS厂家需要考虑的问题。本文介绍一种基于TT公司制造的TMS320C240DSP控制器构成的 大功率 并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS 并联 系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以其独特的优良性能在许多领域得到了广泛的应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制 锁相 环相对于模拟锁相环实现
[电源管理]
TMS320C240<font color='red'>大功率</font>并联锁相控制术
IGBT在逆变器和变频电源中的应用分析
作为主流的新型电力电子器件之一,IGBT在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车、新能源装备,以及工业领域(高压大电流场合的交直流电转换和变频控制)等应用极广,是上述应用中的核心技术。据相关数据显示,中国IGBT市场一直被国际巨头垄断,九成的份额掌握在英飞凌、三菱等海外巨头手中。 IGBT也叫绝缘栅双极型晶体管,是由BJT和MOS组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大,MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小;IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。 一、IGBT在变频电源中的
[嵌入式]
<font color='red'>IGBT</font>在逆变器和变频电源中的应用分析
大功率LED散热将采用主动冷却方案
  众所周知,LED的优点之一是拥有很高的光电转换效率,与传统光源相比有很大的提升,但由于受到目前技术发展的限制,效率大概还是只有15-20%,这意味着多达80-85%的电能还是转换成了热量。因此,散热问题一直是LED照明面临的重要挑战。   清华大学退休教授、美国PAM公司顾问茅于海认为,LED散热面临的主要挑战还是大功率路灯,以及体育场和球场高亮度灯的散热。因为功率大,所需散的热量也大,而且在露天面临各种炎热暴晒天气,增加了散热的难度。剧场的高亮度聚光灯也是难点之一。另外,高功率PAR38灯由于体积小、功率大,要求无电磁干扰也增加了散热的难度。   LED散热解决方案的种类多种多样,主要包括铝散热鳍片、导热塑料壳、风扇、导热
[电源管理]
IGBT的保护及电路图
IGBT的保护措施,主要包括过压保护和过流保护两类。使用中,对于IGBT因关断而产生的开关浪涌电压,可以采用适当的缓冲回路抑制它,使器件免于损坏。
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>的保护及电路图
Exar大功率COT交换控制器提供1%输出准确率
XRP6141简化系统设计,增加设计空间 高性能模拟混合信号部件与数据管理解决方案的领先供应商公司(纽交所:EXAR)近日推出新型大功率交换控制器,该产品隶属于DC-DC电源转换产品家族。XRP6141同步降压控制器支持高达35A的分布式供电(POL),并采用Exar的专有仿电流模式恒定导通时间(COT)控制环路,实现出色的瞬态响应与输出准确性。该设备为通信、网络与工业市场上的ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程门阵列)、DSP(数字信号处理器)和网络处理器提供核心电压轨(voltage rails)。 XRP6141拥有4.5伏至22伏的宽输入电压范围,提供0.6伏至18伏可调节输出电压。XRP6141在整
[电源管理]
美高森美推出更大功率和更高电压MOSFET器件
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布扩展高频率垂直扩散金属氧化物半导体(VDMOS) MOSFET产品系列,两款更大功率、更高电压(V) VRF2944 和VRF3933器件经设计在2-60 megahertz (MHz)的工业、科学和医疗(ISM)频率范围运作,目标应用包括需要大功率和高增益而不影响可靠性、稳定性或互调失真的商业和国防RF功率和宽带通信。 与包括SD2933的竞争器件相比,业界领先的VRF2944器件在50V供电电压下提供400W或提高33%的输出功率。美高森美公司的较大功率器
[电源管理]
电解铝用超大功率整流器的设计
摘要:主要介绍电解铝用220kA、1220V、ZHS型超大功率整流器的技术参数和结构设计,以求达 到高效率、低损耗、小体积、高可靠性等要求。 关键词:超大功率整流器铝电解自动稳流技术高效率 Design of Superhigh Power Rectifier for Use in Electrochemistry Abstract: This paper mostly introduces techno- parameter and structure design of superhigh power rectifier of ZHS type 220kA/1220V for electrochemistry
[电源管理]
电解铝用超<font color='red'>大功率</font>整流器的<font color='red'>设计</font>
IGBT助变频器实现高效能低损耗
——三菱电机功率器件制造所所长西村隆司 日本从上世纪80年代开始使用工业用的变频器,还有家庭用的变频空调,在市场上变频技术得到了很快的发展。最初变频器都用晶闸管,但是后来出现了用在变频器上的IGBT。通过使用IGBT,功率损耗大幅降低。同时,经过25年的发展,出现了各种各样的研究开发成果,目前三菱电机的IGBT芯片已经发展到第6代。可以举一个直观的例子来说明IGBT的发展水平:如果把上世纪80年代双极型器件的损耗值设定为100的话,那么第1代IGBT的损耗值为70,第5代IGBT的损耗值为30,而现在第6代的IGBT已经把损耗值降低到24。 IGBT芯片的改良使产品稳定性、寿命增加,损耗进一步降低。通过功率
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved