Résumé Les onduleurs multiniveaux constituent une solution prometteuse pour les applications de forte puissance, permettant une efficacité supérieure et une meilleure qualité d'énergie par rapport aux onduleurs conventionnels. L'émergence de ces topologies de convertisseurs avec un plus grand nombre d'interrupteurs topologiques fait du refroidissement par air à convection forcée et même naturelle une option réalisable pour l'électronique de puissance aéronautique. La nécessité d'un taux de dissipation thermique élevé, d'une conception robuste et de dissipateurs thermiques légers a conduit au développement de structures à milieux poreux à base d'entretoises pour le refroidissement par air forcé. Le présent travail se concentre sur l'étude de dissipateurs thermiques en treillis à structure cellulaire ouverte périodique (POCS) de type Kelvin, cubique centré (BCC) et cubique simple (SC) avec une porosité fixe et une taille de cellule unitaire fixe. Des dissipateurs thermiques Kelvin et SC imprimés en 3D à partir du matériau AlSi10Mg sont testés dans un dispositif expérimental en conduit d'air aux côtés d'un dissipateur thermique conventionnel en aluminium LAM. Le modèle de simulation en mécanique des fluides numérique (CFD) est validé par les résultats expérimentaux et un modèle thermique 0D est développé à l'aide des résultats CFD. Les résultats thermiques CFD sont en étroite concordance avec les résultats expérimentaux pour le dissipateur thermique POCS dans une marge d'erreur de ±2%. Les résultats 0D utilisant les données thermiques issues des simulations CFD montrent également une comparaison étroite pour les températures de jonction calculées des semi-conducteurs. Le dissipateur thermique Kelvin présente les meilleures performances thermiques selon l'analyse CFD et présente la plus faible erreur lors de la comparaison des résultats 0D et CFD 3D.
Sharma et al. (Mon,) ont étudié cette question.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: