无源电容模组的多目标优化设计任务书
2020-02-20 16:08:38
1. 毕业设计(论文)主要内容:
近年来,“节能减排”、“开发绿色新能源”已成为我国长期发展的基本国策。在我国绿色能源产业发展的推动下,作为电能变换的关键环节----电力电子技术已迅速发展成为建设节约型社会、促进国民经济发展、践行创新驱动发展战略的重要支撑技术之一。如今高性能功率变换器系统的发展趋势和要求是体积小、重量轻、效率高、成本低以及可靠性高。其对电力电子变换器中体积大、可靠性低的dc-link电容提出了高性能的需求。通常dc-link电容主要有铝电解电容、薄膜电容以及陶瓷电容三种类型,dc-link电容模组由多个一种或者多种电容混合构成或者使用不同种类的电容进行串并联混合使用,可以充分利用不同种类电容技术的优点。不同用户对dc-link电容模组方案提出了不同的性能需求:实验室需求功能最优;航空航海领域追求体积最小和可靠性最高;通讯行业在意体积、效率和可靠性;家庭用户更在意成本;工业应用期望各方面适中等等,这就给高性能dc-link电容模组方案多目标优化提出了需求和挑战。本文将在matlab中,考虑功率密度、成本、效率等因素,对dc-link电容模组进行多目标优化设计。
具体研究内容包括:
1. 理解铝电解电容、薄膜电容的电-热-磁特性;
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
1. 阅读相关文献不少于15篇,其中英文不少于3篇。了解该领域技术发展历史中的重大突破的背景和影响,并理解本毕业设计的设计/开发背景和意义;
2. 翻译必读参考文献中的第2篇文献(不少于3000中文字符)。
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
1-2周,查阅资料,外文翻译,完成开题答辩;
3-5周,建立铝电解电容、薄膜电容的体积、成本、损耗等数学模型;
6-11周,编写电容模组的多目标优化设计程序;
4. 主要参考文献
[1] 陈坚. 电力电子学—电力电子变换和控制技术. 北京:高等教育出版社,2002
[2] d. neumayr, d. bortis and j. w. kolar,"ultra-compact power pulsation buffer for single-phase dc/ac convertersystems," ieee 8th international power electronics and motion controlconference (ipemc-ecce asia), hefei, 2016, pp. 2732-2741.
[3] reliability evaluation and optimization ofcapacitor bank[j].ecce.2018,7386-7390.