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题名GaN电力电子和射频器件产业链分析
被引量:1
- 1
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作者
沈一度
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机构
第三代半导体联合创新孵化中心
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出处
《集成电路应用》
2018年第10期91-92,共2页
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基金
国家第三代半导体联合创新孵化中心科技创新课题项目
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文摘
Ⅲ族氮化物半导体具有宽的直接带隙,优异的物理、化学稳定性,高饱和电子漂移速度,高击穿场强等优越性能,是发展高频、高温、高功率电子器件的最优选材料。在Ⅲ族氮化物材料体系中,AlGaN/GaN异质结构是迄今为止研制高温、高频、大功率电子器件最重要和最基本的材料体系。GaN产业链包括上游的衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节以及下游的应用环节。
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关键词
氮化物半导体
GAN
大功率电子器件
射频器件
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Keywords
nitride semiconductors
GaN
high-power electronic devices
RF devices
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分类号
TN609
[电子电信—电路与系统]
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题名大功率电力电子器件散热研究综述
被引量:27
- 2
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作者
李广义
张俊洪
高键鑫
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机构
海军工程大学
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出处
《兵器装备工程学报》
CAS
北大核心
2020年第11期8-14,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(51807197)。
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文摘
针对现阶段制约电力电子技术发展的散热问题,以温度对电力电子器件的影响、电力电子设备热设计特点、常见散热技术、散热系统优化研究和新材料在电力电子散热研究中的应用这五方面为切入点,论述了大功率电力电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向;发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种优化结构及优化算法;在未来电力电子器件的散热器件材料研究中新型散热材料和热界面材料的研发仍然是研究重点;并且新散热技术的研究也需进一步深入。
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关键词
大功率电力电子器件
热设计
散热
高功率密度
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Keywords
high power electronic devices
thermal design
heat dissipation
high power density
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分类号
TN305
[电子电信—物理电子学]
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题名计及统一潮流控制器的电力系统双层协调弹性调度
被引量:6
- 3
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作者
刘瀚琛
王冲
鞠平
李洪宇
孙斌
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机构
河海大学能源与电气学院
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出处
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期159-167,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51837004,51907050)
高等学校学科创新引智计划(“111”计划)资助项目(B14022)。
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文摘
极端天气造成的故障会引发潮流转移,触发连锁故障,从而增加了大规模停电事故发生的概率。高比例电力电子设备接入电网的趋势增加了电网调度的灵活性。因此,提出计及统一潮流控制器的电力系统双层协调弹性调度策略。采用随机场景生成的方法模拟极端天气事件;通过潮流熵定量描述极端天气下潮流分布的不均衡性,以表征发生连锁故障的风险;将弹性调度代价最低和潮流熵最低分别作为上下层模型的目标函数,同时基于统一潮流控制器的调节潮流特性,构建双层弹性调度模型;基于KKT条件和对偶原则,将原双层调度模型转化为单层混合整数线性优化模型进行求解,并通过装有统一潮流控制器的IEEE 39和IEEE118节点系统进行算例仿真,验证了所提模型在降低大规模停电事故概率和提升系统弹性方面的有效性。
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关键词
极端天气事件
电力系统弹性
高比例电力电子设备
统一潮流控制器
连锁故障
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Keywords
extreme weather events
power system resilience
high penetrations of power electronic devices
unified power flow controller
cascading failure
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名中大功率变流技术的发展
被引量:4
- 4
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作者
钱照明
张帆
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机构
浙江大学
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出处
《变流技术与电力牵引》
2007年第6期1-7,48,共8页
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文摘
回顾了与中大功率变流技术密切相关的各类功率半导体器件发展历程,详细介绍了当前广泛应用的IGBT,IGCT,IEGT,MTO,碳化硅功率器件及其应用特点。概述了大功率变流技术的基本电路拓扑,介绍了三电平电压源变流器、级联H桥多电平变流器以及矩阵变换器等常用拓扑。并从工业调速系统、铁路牵引系统以及公路牵引系统等实际应用出发,介绍了大功率变流器的最新应用实例,包括混合动力和纯电动汽车的驱动装置等。提出了在大功率变流领域一些有望在未来10年得到提高的关键性技术和需要特别加以关注的发展趋势。
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关键词
大功率变流技术
大功率电力电子器件
多电平变流器
大功率变流器
应用
综述
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Keywords
power converter technology
high power electronic devices
multi-level converter
high power converter
applications
review
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分类号
TM46
[电气工程—电器]
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题名蒸发冷却技术在大功率整流装置中的应用
被引量:4
- 5
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作者
栾凤飞
余顺周
国建鸿
王海峰
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机构
中国科学院电工研究所
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出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2009年第19期137-142,共6页
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文摘
介绍蒸发冷却技术在大功率整流装置中的应用,针对三峡700MW水轮发电机模型实验台所需的大功率直流电源,搭建壁挂式蒸发冷却三相不可控整流装置,测取大功率电力电子器件壳温随负荷的变化规律,计算大功率电子电子器件与介质间的热阻,并与国家标准中电力电子器件采用水冷方式的相关参数进行比较。由于蒸发冷却技术利用汽化潜热传热,与水冷采用单相液体传热相比,具有更高的换热系数,使大功率电力电子器件与环境间的热阻更小。对蒸发冷却散热器的仿真验证了仿真结果与实验测量结果的一致。研究表明,蒸发冷却技术应用于大功率整流装置中,具有可靠性高、噪声低、体积小、绝缘性好、冷却效率高等优越性。
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关键词
蒸发冷却
大功率整流装置
大功率电力电子器件
热阻
散热器
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Keywords
evaporative cooling high power rectifier devices high power electronic devices thermal resistance radiator
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分类号
TN710
[电子电信—电路与系统]
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题名一种用于新型大功率电力电子装置的高功率试验系统
被引量:1
- 6
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作者
行鹏
程琼
李侠
胡宇
段朝辉
刘冬火
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机构
湖北工业大学电气与电子工程学院
西安西电电力系统有限公司
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出处
《高压电器》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第7期52-56,共5页
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文摘
大功率电力电子装置的测试和考核是保证装置在正常运行条件下以及故障条件下能完成预定的工作目标而不损坏和影响系统的运行。笔者介绍了一种用于新型大功率电力电子装置试验的高功率试验系统,详细说明了该系统的组成和试验能力。根据该新型大功率电力电子装置试验系统的功能需求,高功率试验系统将划分为三个功能试验区即功补试验区、变频试验区、整流试验区。各功能试验区将能够满足各类新型大功率电力电子装置的出厂试验和型式试验。该新型大功率电力电子装置试验系统将具有硬件结构可靠性高、操作方便和测量精度高等特点,可满足实际工程应用的需要。
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关键词
新型大功率电力电子装置
试验系统
功补试验
变频试验
整流试验
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Keywords
novel high-power electronic device
test system
power compensation test
frequency test
rectifying test
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分类号
TM506
[电气工程—电器]
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题名针对大功率电子器件的散热仿真
被引量:3
- 7
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作者
曹碧颖
杨建波
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机构
上海电气集团股份有限公司中央研究院
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出处
《现代制造技术与装备》
2016年第2期21-22,25,共3页
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文摘
随着热仿真软件的功能逐渐强化,散热设计可采用热仿真软件进行数据分析及优化,从而提高了设计效率,也缩减了开发周期及成本。这里介绍通过热仿真软件而对介于微网与大电网之间的切换保护开关进行散热设计的方法。
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关键词
大功率
电子器件
散热设计
热仿真
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Keywords
high power electronic device
thermal design
thermal simulation analysis
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分类号
TM727
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名大功率电力电子水冷系统设计校核程序的开发和应用
被引量:2
- 8
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作者
王爱
黄大钢
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机构
中电普瑞科技有限公司
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出处
《智能电网》
2015年第3期261-265,共5页
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文摘
纯水冷却技术是大功率电力电子装置冷却的主要技术,纯水冷却系统准确合理的设计、稳定可靠的运行同电力电子装置同等重要。冷却系统的压力损失计算和水泵扬程的匹配对设备的安全稳定运行至关重要,对设备制造和运行成本的控制有着重要意义。介绍一款用于水冷系统设计校核的软件,能够迅速计算整个水冷系统的压力损失,并对主循环水泵进行准确选型,不仅提高工作效率,确保设计质量,而且对水冷系统制造和运行成本的控制也起到积极作用。
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关键词
大功率电力电子装置
纯水冷却系统
压力损失
设计校核
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Keywords
high power electronic device
pure water cooling system
pressure loss
design check
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分类号
TM1
[电气工程—电工理论与新技术]
TK172
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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