Optimización de diseño de sistema de accionamiento de motor de múltiples fases mediante análisis térmico y validación experimental de disipación de calor
Autores: Park, Jun-Shin; Lee, Tae-Woo; Lee, Jae-Woon; Park, Byoung-Gun; Kim, Ji-Won
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Licencia
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Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
En sistemas de semiconductores de potencia como inversores, gestionar las pérdidas es fundamental para optimizar el rendimiento. Los inversores, que convierten corriente continua en corriente alterna para aplicaciones como sistemas de energía renovable, accionamientos de motores y fuentes de alimentación, se ven significativamente afectados por el rendimiento térmico de componentes como los transistores de efecto de campo de óxido metálico-semiconductor (MOSFET). Una gestión térmica eficiente es crucial para la longevidad y el rendimiento de los sistemas electrónicos de potencia, especialmente en aplicaciones de alta potencia. Diseñar estrategias efectivas de gestión térmica para inversores reduce las pérdidas, aumenta la eficiencia y mejora el rendimiento teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y las complejas interacciones de los componentes.
Descripción
En sistemas de semiconductores de potencia como inversores, gestionar las pérdidas es fundamental para optimizar el rendimiento. Los inversores, que convierten corriente continua en corriente alterna para aplicaciones como sistemas de energía renovable, accionamientos de motores y fuentes de alimentación, se ven significativamente afectados por el rendimiento térmico de componentes como los transistores de efecto de campo de óxido metálico-semiconductor (MOSFET). Una gestión térmica eficiente es crucial para la longevidad y el rendimiento de los sistemas electrónicos de potencia, especialmente en aplicaciones de alta potencia. Diseñar estrategias efectivas de gestión térmica para inversores reduce las pérdidas, aumenta la eficiencia y mejora el rendimiento teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y las complejas interacciones de los componentes.