ZT 热管式IGBT散热器的研究
上一篇 / 下一篇 2008-01-20 00:38:06 / 个人分类:电子散热
本章内容是一台叠装翅片(stack fin 型)热管散热器,利用强制风冷,使IGBT 的表面温度控制在80℃以下,确保其的正常工作。
~&R p e,}4K(W-iH6H05.1 有限元分析在传热学工程中的应用[3~8]
*OqQ"erY1@;w:?0 SimWe个人空间+M z7p6{1U8{H#zn 有限单元法是随着电子计算机的发展而迅速发展起来的一种现代计算方法。它是50 年代首先在连续体力学领域,如飞机结构静、动态特性分析中应用的一种有效的数值分析方法,随后很快广泛应用于求解热传导、电磁场、流体力学等连续性问题。50 年代中期至60 年代末,有限元法迅猛发展,由于当时理论尚处于初级阶段,计算机的硬件及软件也无法满足需求,有限元法和有限元程序无法在工程界普及。到60 年代末70 年代初出现了大型通用有限元程序,它们以功能强、用户使用方便、计算结果 可靠和效率高而逐渐形成新的技术商品,成为结构工程强有力的分析工具。目前,有限元法在现代结构力学、热力学、流体力学和电磁学等许多领域都发挥着重要作用。当前,在我国工程界比较流行,被广泛使用的大型有限元分析软件有MSC/Nastran、Ansys、Abaqus、Marc、Adina 和Algor 等。SimWe个人空间IG"YLp,Z
有限元法是建立在固体流动变分原理基础之上的,用有限元进行分析时,首先将被分析物体离散成为许多小单元,其次给定边界条件、载荷和材料特性,再者求解线性或非线性方程组,得到位移、应力、应变、内力等结果,最后在计算机上,使用图形技术显示计算结果。SimWe个人空间+s{1Yu UgzT
总之,目前的商用有限元程序不但分析功能几乎覆盖了所有的工程领域,其程序使用也非常方便,只要有一定基础的工程师都可以在不长的时间内分析实际工 程项目,这就是此软件能被迅速推广的主要原因之一。
$l'P5W1A.Q0 长期以来,传热学是一门以实验为主的科学,相似理论的成功应用使传热学理论得到了迅速的发展;另一方面,数学物理方法也被成功的应用到传热学理论中来。从质量、动量和能量守恒定律出发,在微元体或控制体上形成微分方程或积分方程,但这些方程在定解条件下求解是比较困难的。解析解法,如分离变量法、积分方程的近似解法、运算微积、特殊函数、正交函数理论与级数解以及摄动法等近似方法在一定领域内取得了成功,并将继续对传热学的理论作出贡献。但由于能够获得解析解的范围太窄,近似求解方法又存在较大的局限性,而基于相似理论所要求的完全模化又不易实现,并且实验测量也会遇到很多困难,有时甚至是不可能的,因此为了实现多变量非线性复杂边界问题求解的目的,就产生的数值求解方法。SimWe个人空间:FE(^Ng"BZh@
有限元在传热学工程应用的发展基于如下三个条件:
*Z n-z\:l?6Z.F$u0 SimWe个人空间3[ LM8WE AZon-ntn(1)建立传热问题的数学物理模型;
I8T\Xi5Q0(2)数值计算中各种有效的离散化方法;SimWe个人空间jR0Sc#b?2J:K
(3)计算机工具。
5.2 热管式IGBT 散热器的开发与模拟计算
f I'w3v;F0 SimWe个人空间m8{N+[^C8SwL5{开发要求:某IGBT 在正常工作状态下的发热量是1000W,单面散热,散热面尺寸130×140mm,如图5.1 所示,要求在环境温度27℃的情况下,控制其散热表面的温度不超过80℃。SimWe个人空间(L(L6jo}%R!j9iW

图5.1 热管式IGBT 散热器示意图
.n!cu/jN'@(XH0Fig. 5.1 Scheme of heat pipe heat sink for IGBT
设计条件:SimWe个人空间-h0q!\g1cNL
1) 采用翅片束热管散热器,即:将发热面与一接触块相连接,热量通过接触块传导到热管的蒸发段;由热虹吸管将热量带到外部空间的翅片束上,通过强制风冷将热量带走。
q"Y&sO3{0n(A02) 单根热虹吸管的传热性能在本文的第3 章已经详细的讨论过。根据第3 章的结果,拟采用Φ10×0.9×600mm 铜水热虹吸管,充液量2.5ml,设计单根传热量为180W。共计6 根:180×6=1080W。SimWe个人空间[%B:J)?s QL
3) 设计的环境为27℃,风道内的平均风速2m/s,风道的直径260mm,翅片厚度1mm,翅片间距2mm,设翅片高20mm。设计冷凝段的换热系数50W/m2K。
直角坐标系下的热传导方程为:
3^q$CZ:jV5r yV0SimWe个人空间3jMf{!rW3y#@h$v
SimWe个人空间/Oq9KB4G1GE7Xw|/L
计算结果如图5.2 所示,接触块的最高温升为17.06K,设计符合要求,热管的主要作用表现在下部三分之一处,上面的温差很小,散热作用不明显。散热器上的最高温度点出现在接触块的最下部,由于IGBT 表面的温度不易测量,所以一般是控制散热器的接触块的最高温度。SimWe个人空间7c:catH|s
SimWe个人空间A|-^~9r&m
图5.2 IGBT 温度分布
y/CpN1a$E7j~6b0Fig. 5.2 Temperature distribution of IGBT heat sink
5.3 试验研究SimWe个人空间7mVl#cn7Bk"KK
为验证所开发研制的热管式IGBT 散热器,建立了模拟试验装置进行性能测试。
EK-G'KP5[l#f05.3.1 试验装置SimWe个人空间X%|`#lL D)YL,~9@
试验装置流程如图5.3 所示。
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SimWe个人空间 Wd6oR#G\+t*\$hsi6A
图5.3 热管式IGBT 散热器性能模拟测试试验装置示意图
!\V_!]+x];_S ]+m0Fig. 5.3 Scheme of test setup for the performance of heat pipe IGBT heat sink
1) 加热方式SimWe个人空间a|h-i.U)A8@$s \
电加热,由模拟加热块,通过五根电阻丝加热棒提供电加热热源,输入功率由变压器控制,由电流、电压表显示;
2) 冷却方式:强制风冷;
;O\ SEpE0U F;b03) 试验测试点:SimWe个人空间1F H dH!_ H
模拟加热块表面,接触块表面布置热电偶,热电偶的温度全部由数据采集仪(HP 34970A)记录。风量由ZRQF-J 型风速仪测量。
5.3.2 试验结果和分析
1_"UNNb k0(1) 模拟加热块表面温度基本均匀,接近真实IGBT 表面情况。图5.5 为模拟加热块表面温度的实测结果。在模拟加热块表面按照上面的计算结果,选取最大温差点布置12 个热电偶作为测点。图5.5 的横坐标为数据点,纵坐标为温度,不同曲线表示不同的测试点的数据记录。其温度记录显示,最大温差也仅为3K。综上所述,采用铝制模拟加热块模拟IGBT 表面温度场对试验结果不会产生太大的误差。
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图5.4 热管式IGBT 散热器照片SimWe个人空间{7}WN
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Fig. 5.4 Photo of heat pipe heat sink for IGBT

图5.5 模拟加热块各点温度记录SimWe个人空间[b3Lbg#H(y
Fig. 5.5 Temperature records of the simulating heaterSimWe个人空间,HNQ+[)_S
(2) 图5.6 为稳定状况下,传输功率与热管式IGBT 散热器接触块表面的温度的关系曲线。曲线的横坐标为接触块表面的温度(℃),纵坐标是模拟加热块输入的功率(W)。从图上看,输入功率为1000W 时,接触块表面温度不到80℃。拟合的曲线近似呈线性,符合傅里叶定律,
)]lri%^r.Z4d"U!A0热管热阻的非线性性质在整个换热器内并没有表现出来,也就是说,热管的热阻在整个换热器中占的比例是很小的,可以忽略不计。

图5.6 热管式IGBT 散热器接触块表面的温度记录(环境温度为25℃)SimWe个人空间_fKS*o#^;Y C
Fig. 5.6 temperature record of contact components surface for heat pipe IGBT heat sink(environment temperature 25 ) ℃
SimWe个人空间FVf1T$N(ZA_
(3) 图5.7 是在接触块和模拟加热块之间加了导热脂后的接触块表面温度记录。导热脂的作用是减小接触块和模拟加热块之间的接触热阻。曲线显示的是两组测试数据(冷凝段的风速2m/s、4m/s)。试验环境温度为25℃,输入功率1140W 热量。风速为2m/s 的一组接触块表面温度比风速为4m/s 的一组高8~9℃。这说明冷凝段条件对整个换热器热阻的影响还是比较大的。这表明了采用热管技术是可以解决IGBT 的散热问;
