Two-Phase Power Electronics Cooling Solution Design in Air Context Answering to the Objectives of the Hybrid Aircraft 2035

人文学科 物理 背景(考古学) 电气工程 哲学 功率(物理) 工程类 计算机科学 电子设备和系统的热管理 热管
作者
Flavio Accorinti
标识
DOI:10.70675/dfc44a8azd610z49faza60fze0d97bdb1431
摘要

Conception de solutions de refroidissement par voie diphasique d'électronique de puissance en contexte aérien répondant aux objectifs de l'avion hybride 2035 Le monde aérien est lui aussi destiné à réduire drastiquement son empreinte environnementale. Cela passe pour partie par l’innovation technologique et la réduction de l’énergie nécessaire à la propulsion. Dans cet objectif, les travaux relatés dans ce mémoire s’inscrivent dans un projet de recherche (Clean Sky 2-HASTECS) visant le développement de propulsion hybride mettant à profit les performances d’une chaîne électrique. Les puissances mises en jeu requièrent de revisiter les solutions de refroidissement pour atteindre les spécifications de puissance massique envisagées à l’horizon 2035. Nous nous intéressons ici à la gestion thermique de l’électronique de puissance qui vise une puissance massique de 25kW/kg à cet horizon.Le travail effectué, essentiellement numérique, est lié à la recherche, au dimensionnement, à l’optimisation, et à l’analyse d’une technologie de refroidissement efficace, caractérisée par une faible masse et capable de contrôler la température des composants électroniques dans les conditions opératoires les plus drastiques. Différentes technologies de refroidissement, actives mono et diphasiques et passives, à pompage capillaire, ont été analysées et comparées sur la base de données disponibles dans la littérature et d’un dimensionnement de première approximation : la solution la plus adaptée a été choisie en utilisant comme critère sa masse spécifique. La solution finalement retenue et présentant le meilleur indice de masse spécifique global est une boucle diphasique CPLIP (Capillary Pumped Loop for Integrated Power), par ailleurs pourvues des caractéristiques thermiques et hydrauliques uniques. Après son dimensionnement, la CPLIP a été optimisée pour répondre aux objectifs à deux horizons successifs, 2025 et 2035 (mentionnons un travail itératif avec les chercheurs responsables du développement de l’électronique permettant une optimisation mutuelle). L’attention a été en particulier concentrée sur le condenseur, le composant le plus lourd de la boucle. La solution 2025 est caractérisée par un condenseur classique air-méthanol, et a démontré sa capacité d’aller au-delà du seuil de 15 kW/kg demandé. La solution 2035, caractérisée par un concept de condenseur innovant : à micro-canaux et à ailettes à persiennes, a permis d’obtenir, après ce travail de co-dimensionnement thermique-électronique, des valeurs de puissance spécifique doubles par rapport à l’objectif 2035. Dans cette thèse, les caractéristiques hydrauliques et thermiques de la boucle CPLIP ont été analysées expérimentalement sur un prototype issu d’études antérieures, et numériquement à l’aide d’un modèle CFD ainsi qu’à l’aide d’un modèle 0D innovant. Les résultats démontrent l’aptitude de la CPLIP à gérer thermiquement l’électronique de puissance pour des cycles de mission d’un avion court ou moyen-courrier, caractérisés par des changements brutaux de puissance thermique, tout en assurant le contrôle de la température des modules électroniques.Enfin, une étude a été conduite portant sur le comportement transitoire de la boucle, en particulier lors des démarrages sévères à très hautes puissances, ainsi que pendant des cycles d’accélérations sévères qui caractérisent ce champ d’application. Dans le premier cas, une étude expérimentale et numérique a été menée pour démontrer la capacité de la boucle à démarrer dans les conditions thermiques et environnementales les plus difficiles (haute puissance de démarrage et haute température environnementale). Dans le deuxième cas, une étude numérique a été utilisée pour comprendre quel est le comportement de la boucle quand des champs d’accélérations, jusqu’à 10g, perturbent ses conditions opératoires. Ce travail ouvre des perspectives très intéressantes tant du point de vue de l’application que vis-à-vis de la nécessité aujourd’hui d’adopter des approches de recherche couplées pour dimensionner simultanément thermiquement et électriquement l’électronique de puissance.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Dove完成签到 ,获得积分10
2秒前
maclogos完成签到,获得积分10
2秒前
咩咩完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
科研狗完成签到,获得积分10
2秒前
夜雨林凉完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
得之我幸完成签到,获得积分10
6秒前
阿伟完成签到,获得积分20
7秒前
淡然白萱完成签到,获得积分10
7秒前
瓦力文完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
WM完成签到 ,获得积分10
8秒前
CDong发布了新的文献求助10
8秒前
打打应助嘻嘻哈公主采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
单于静柏发布了新的文献求助10
11秒前
cc完成签到,获得积分10
11秒前
film完成签到 ,获得积分10
13秒前
怪杰完成签到,获得积分10
13秒前
重要的白猫11完成签到,获得积分10
14秒前
标致远锋发布了新的文献求助10
14秒前
聪明绝顶完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
jessica发布了新的文献求助30
16秒前
17秒前
科研通AI6.4应助kaikai采纳,获得10
17秒前
aa121599完成签到,获得积分10
18秒前
深情安青应助门丁烧饼采纳,获得10
18秒前
槐栀发布了新的文献求助20
18秒前
深情安青应助Krismile采纳,获得10
18秒前
大模型应助门丁烧饼采纳,获得30
18秒前
Orange应助门丁烧饼采纳,获得10
19秒前
19秒前
乐乐应助门丁烧饼采纳,获得10
19秒前
废柴养成计划完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7750187
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9297706
关于积分的说明 20242528
捐赠科研通 7331881
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309518
关于科研通互助平台的介绍 2461127
邀请新用户注册赠送积分活动 2321927